1 绪论
1.1 离子型稀土矿及开采工艺
1.1.1 稀土元素
1.1.2 世界稀土资源现状
1.1.3 离子型稀土矿
1.1.4 离子型稀土矿开采工艺发展
1.2 国内外研究现状综述
1.2.1 原地浸矿工艺存在的主要问题
1.2.2 离子型稀土浸矿回收研究现状
1.2.3 浸出过程微细颗粒运移研究现状
1.2.4 岩土孔隙结构无损检测研究现状
1.3 本书主要内容
1.3.1 主要研究内容
1.3.2 技术路线图
2 离子型稀土矿取样及实验室分析方法
2.1 离子型稀土矿原料
2.1.1 离子型稀土矿样品采集
2.1.2 离子型稀土矿物理性状与化学成分
2.2 试验方法及分析方法
2.2.1 稀土固样分析方法
2.2.2 稀土液样分析方法
2.2.3 重塑稀土试样方法
2.3 试验仪器装置和分析试剂
2.3.1 主要仪器装置
2.3.2 主要分析试剂
3 不同价态阳离子对稀土浸出过程的影响
3.1 概述
3.2 稀土浸出原理分析
3.3 试验方法
3.4 不同价态阳离子与稀土离子置换全过程
3.4.1 浸出稀土浓度分析
3.4.2 浸出稀土质量分析
3.4.3 有效离子交换时间分析
3.4.4 试样出液速率分析
3.5 稀土矿体孔隙结构动态演化对比研究
3.5.1 NMR弛豫基本原理
3.5.2 试样孔隙度分析
3.5.3 试样T2图谱
3.5.4 试样孔隙结构动态演化对比分析
3.6 本章小结
4 浸矿液浓度对稀土浸出过程的影响
4.1 概述
4.2 试验方法
4.3 不同浓度浸矿液浸矿结果分析
4.3.1 浸出液稀土离子浓度分析
4.3.2 有效离子交换过程分析
4.3.3 浸矿液浓度对稀土浸出率的影响
4.3.4 浸矿液浓度对溶液渗流的影响
4.4 浸矿液浓度对稀土矿体孔隙结构演化的影响
4.4.1 试样孔隙度分析
4.4.2 试样T2图谱
4.4.3 试样孔隙结构演化规律
4.5 本章小结
5 浸矿液pH值对稀土浸出过程的影响
5.1 概述
5.2 试验方法
5.3 浸矿液pH值对稀土浸出效果的影响
5.3.1 浸出稀土浓度分析
5.3.2 有效离子交换时间分析
5.3.3 稀土浸出率分析
5.3.4 浸出液pH值分析
5.3.5 浸矿液pH值对浸矿液渗流的影响
5.4 浸矿液pH值对稀土矿体孔隙结构的影响
5.4.1 试样孔隙率
5.4.2 试样T2图谱
5.4.3 稀土矿体孔隙结构演化分析
5.5 本章小结
6 不同水化学条件下矿体微观结构差异及影响机理
6.1 概述
6.2 浸矿液高效浸出最优参数
6.3 不同水化学条件稀土矿体孔隙结构差异
6.3.1 不同价态阳离子浸矿矿体孔隙结构差异
6.3.2 不同浓度浸矿液浸矿矿体孔隙结构差异
6.3.3 不同pH值浸矿液浸矿矿体孔隙结构差异
6.4 不同水化学条件浸矿液渗流过程微细颗粒运移特征
6.4.1 基本原理——双电层理论和经典DLVO理论
6.4.2 离子交换过程微细颗粒吸附解析
6.4.3 不同价态阳离子浸矿试样反演图像
6.4.4 不同pH值浸矿液浸矿试样反演图像
6.5 不同价态阳离子浸矿稀土矿体微观形貌和元素分析
6.5.1 稀土矿体微观形貌观察
6.5.2 稀土矿体微观表面能谱检测
6.6 本章小结
参考文献
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