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  • 低品位硫化銅礦的細菌冶金袁明華
    該商品所屬分類:研究生 -> 工學
    【市場價】
    243-352
    【優惠價】
    152-220
    【作者】 袁明華,李德,普創鳳 編著 
    【所屬類別】 圖書  教材  研究生/本科/專科教材  工學 
    【出版社】冶金工業出版社 
    【ISBN】9787502445171
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:32開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787502445171
    作者:袁明華,李德,普創鳳編著

    出版社:冶金工業出版社
    出版時間:2008年06月 

        
        
    "
    編輯推薦
    低品位硫化銅礦開發利用方法比較多,但能經濟、高效利用低品位硫化銅資源的卻很少,細菌冶金技術就是其中之一。本書介紹了細菌冶金的技術和實際應用於低品位硫化銅礦的銅提取冶金研究。對於低品位硫化銅確定的技術方法是細菌堆浸-萃取-反萃-電積的工藝。
     
    內容簡介
    本書共有7章,概述了銅冶金的工藝,介紹了細菌浸出的原理、試驗研究原料的理化性質、低品位硫化銅礦細菌浸出實驗室研究和硫化銅礦細菌浸出工業試驗、銅浸出液的萃取以及銅電積的生產技術。
    本書適合有色冶金行業的工程技術人員閱讀參考,也可作為高等院校及科研院所相關專業人員的參考用書。
    目錄
    1 概述
    1.1 銅及其化合物的理化性質
    1.1.1 銅的物理化學性質
    1.1.2 銅的化合物的物理化學性質
    1.2 銅及其化合物的用途
    1.2.1 銅的用途
    1.2.2 銅化合物的用途
    1.2.3 銅在動植物中作用
    1.3 銅的資源
    1.4 銅礦床主要類型及其特征分布
    1.4.1 斑岩型銅礦
    1.4.2 砂頁岩型銅礦
    1.4.3 黃鐵礦型銅礦
    1.4.4 其他類型銅礦1 概述
    1.1 銅及其化合物的理化性質
    1.1.1 銅的物理化學性質
    1.1.2 銅的化合物的物理化學性質
    1.2 銅及其化合物的用途
    1.2.1 銅的用途
    1.2.2 銅化合物的用途
    1.2.3 銅在動植物中作用
    1.3 銅的資源
    1.4 銅礦床主要類型及其特征分布
    1.4.1 斑岩型銅礦
    1.4.2 砂頁岩型銅礦
    1.4.3 黃鐵礦型銅礦
    1.4.4 其他類型銅礦
    1.5 我國銅工業現狀
    2 銅冶金工藝概述
    2.1 火法煉銅
    2.1.1 鼓風爐熔煉
    2.1.2 反射爐熔煉
    2.1.3 白銀煉銅法
    2.1.4 閃速熔煉
    2.1.5 諾蘭達煉銅法
    2.1.6 奧斯麥特(Ausmelt)熔煉技術
    2.1.7 電爐煉銅
    2.2 濕法煉銅
    2.2.1 氨浸法
    2.2.2 克利爾法
    2.2.3 加壓浸出法
    2.2.4 氧化浸出法
    2.2.5 礦漿電解法
    2.3 我國銅礦濕法浸出生產技術
    2.3.1 浸礦品位
    2.3.2 浸礦礦物種類
    2.3.3 浸礦礦岩性質
    2.4 低品位銅礦冶金工藝
    2.4.1 低品位銅礦的概念
    2.4.2 細菌浸出和濕法冶金歷史
    2.4.3 堆浸發展歷史
    2.4.4 萃取發展過程
    2.4.5 低品位銅礦的堆浸一萃取一電積工藝優勢
    3 細菌浸出的原理
    3.1 細菌冶金發展簡況
    3.2 浸礦細菌
    3.2.1 浸礦細菌的種類
    3.2.2 浸礦細菌的培養與馴化
    3.2.3 菌種的采集和分離培養
    3.3 細菌浸出硫化銅礦原理
    3.3.1 直接作用機理
    3.3.2 細菌的間接作用
    3.3.3 聯合作用
    3.3.4 Fe2+的細菌氧化機理
    3.3素硫的細菌氧化機理
    3.3.6 原電池反應浸出機理
    3.3.7 銅礦浸出過程中的其他浸出反應
    3.4 菌種選擇原則
    4 浸礦原料的理化性質
    4.1 礦石特征
    4.1.1 礦物組成
    4.1.2 結構構造
    4.1.3 礦物生成順序
    4.2 礦石化學成分
    4.3 物相特征
    4.4 浸礦原料的理化性質
    4.4.1 礦石的理化性質
    4.4.2 工業試驗的銅礦石的理化性質
    4.5 細菌采集
    5 低品位硫化銅礦細菌浸出
    5.1 細菌培養和馴化
    5.1.1 細菌的培養
    5.1.2 細菌馴化
    5.1.3 細菌的活性實驗
    5.2 細菌搖瓶浸出試驗
    5.2.1 搖瓶浸出試驗
    5.2.2 細菌攪拌浸出試驗
    5.3 低品位硫化銅礦的細菌柱浸和堆浸
    5.3.1 硫化銅礦的細菌柱浸
    5.3.2 堆浸試驗
    5.4 細菌浸出過程的動力學分析
    6 硫化銅礦細菌浸出工業試驗
    6.1 工業試驗工藝、裝備
    6.2 硫化銅礦堆浸準備
    6.3 堆浸試驗工藝技術參數
    6.3.1 酸化
    6.3.2 堆浸時淋浸制度
    6.3.3 酸度pH值控制
    6.3.4 電位控制
    6.3.5 溫度的影響
    6.3.6 細菌密度監測及控制
    6.4 堆浸工業試驗結果
    6.4.1 銅的浸出結果
    6.4.2 堆浸過程的酸耗
    6.5 工業試驗存在問題及解決措施
    6.5.1 存在問題
    6.5.2 解決措施及工藝發展設想
    7 銅浸出液的萃取
    7.1 概述
    7.2 萃取常用術語及萃取分類
    7.2.1 常用術語
    7.2.2 萃取分類
    7.3 影響萃取過程的主要因素
    7.3.1 萃取劑
    7.3.2 稀釋劑
    7.3.3 添加劑
    7.3.4 水相離子組成
    7.3.5 水相pH值
    7.3.6 鹽析劑
    7.3.7 操作與設備
    7.4 萃取工藝
    7.4.1 萃取流程
    7.4.2 溶劑處理
    7.4.3 萃取過程的乳化和三相
    7.4.4 萃取設備
    7.5 萃取過程的控制與操作
    7.5.1 溶液配制
    7.5.2 開槽
    7.5.3 運轉
    7.5.4 取樣
    7.5.5 停槽
    8 銅電積的生產技術
    8.1 概述
    8.2 銅電積的基本原理
    8.3 銅電積電化學的基本概念
    8.3素的電化序
    8.3.2 電解的極化作用
    8.3.3 分解電壓與超電壓
    8.4 銅電積的槽電壓分布
    8.5 銅電積的主要技術條件
    8.5.1 電流密度
    8.5.2 極間距
    8.5.3 電解液的循環速度
    8.5.4 電解液溫度
    8.5.5 電解液成分
    8.6 銅電解沉積技術條件實例
    8.6.1 主要技術經濟指標
    8.6.2 設備配置和操作
    參考文獻
    在線試讀
    1 概述
    1.1 銅及其化合物的理化性質
    1.1.1 銅的物理化學性質
    銅素周期表第四周期素。原子序數為素符號為Cu,相對原子質量為63.54,電子構型為3d104s1。
    金屬銅呈玫瑰紅色,電解銅的密度為8.194g/cm3,退火銅材為8.93 g/cm3。熔點為1083℃,沸點為2595℃,熔化熱為13.01kJ/mol,銅的蒸氣壓較低,在熔鑄溫度下為0.15—0.29Pa,蒸發熱為304.63KJ/mol,特魯頓常數Trouton Con-stant)為25.39,原子半徑為0.1276Um,離子半徑0.096Um。銅的電阻率為1.694UM.CM,熱導率為397W/(m.K),電阻溫度繫數為0.0068,磁化率為-0.068×10—6CM3/g,抗拉強度為23×104kPa,拉伸彈性模量為(10.2~12)×106MPa,莫氏硬度為3。
    銅有兩種天然同位數,質子數分別為63(占69.48%)和65(占30.52%),還有其他9種(質子數為58—68;除63和65外)同位素,半衰期3.21s-12.701h。
    銅有很大的韌性、延展性和柔軟性,容易鍛造和壓成薄片,可以軋成很細的金屬絲。
    磨光的銅呈紅色,其互補色為光線透過很薄的銅片或熔融狀態銅時所產生的綠色。
    液態銅可進行高真空蒸餾,蒸氣主要由氣態原子所組成,有少量Cu2分子(含量約為0.1%)。液態銅銀合金或銅金合金的蒸氣除含Cu2和M2(M-Ag或Au)外,還含少量“混合”雙原子分子CuM。對固態銅,Cu2分子的熱穩定性較差。
    銅在干燥的空氣中常溫下穩定,加熱到185℃時開始氧化,當溫度高於350℃時生成CuO,內層為Cu2O1高於1060℃時全部轉化為Cu2O,在有CO2的潮濕空氣中氧化形成CuCO3.Cu(OH)2;銅能與O、S、鹵素直接化合,常溫下作用緩慢,但加熱時反應較快。銅能溶解於硝酸和王水,加熱時可溶解於濃硫酸,在氨水、鹽酸、硫酸溶液中含氧時也能溶解,與含硫化氫空氣接觸時生成銅硫化物。
    ……


     
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