湿法冶金的研究与发展

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出版者:冶金工业出版社
作者:陈家镛
出品人:
页数:627
译者:
出版时间:1998-06
价格:38.00
装帧:平装
isbn号码:9787502422035
丛书系列:
图书标签:
  • 湿法冶金
  • 冶金工程
  • 金属材料
  • 分离科学
  • 化学工程
  • 资源利用
  • 环境冶金
  • 选矿
  • 金属回收
  • 工业技术
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具体描述

内容提要

本书系中国科学院化工冶金研究所建所以来关于湿法冶金的研究与发

展的总结,主要包括四方面内容:难浸取矿石的湿法冶金及相关的反应动力

学和反应工程学的研究,溶剂萃取技术及相关的工程学研究,用湿法冶金方

法制备金属粉末材料,着眼于改善生态环境的湿法冶金新工艺。全书共10

章,在每章(节)后都列出了主要参考文献,对书中的主要名词术语编录了索

引,以方便读者查阅。全书由陈家镛院士主编,并由陈家镛、杨守志、柯家骏、

毛铭华四人组成编委会,中国科学院化工冶金研究所第四研究部(原第四研

究室)的同志分工编写。陈家镛(第1、6、10章)、杨守志(第2、5章)、柯家骏

(第3、4章)、毛铭华(第8章)、范正(第7章)、张懿(第9章)负责汇总和整

理各节执笔人的手稿,形成各章,最后由编委会校对,陈家镛审定和统一。

本书可作为从事湿法冶金科研、生产人员及相关专业教学参考用书。

《金属提取的奥秘:走进湿法冶金的世界》 本书并非《湿法冶金的研究与发展》,而是一本面向大众的科普读物,旨在以生动有趣的方式揭开金属提取的神秘面纱,带领读者一同探索“湿法冶金”这一改变人类历史进程的科学技术。我们不涉及具体的科研项目、技术路线或行业发展报告,而是聚焦于湿法冶金的原理、应用以及其背后的科学魅力。 第一章:金属的起源与人类的渴望 从史前时代人类首次发现并利用金属开始,金属就与文明的进步紧密相连。从石器时代到青铜时代,再到铁器时代,每一次金属的发现和运用都标志着人类社会的飞跃。本书将从宏观视角审视金属在人类发展史中的重要地位,以及人类对获取和加工金属的永恒渴望。我们将探讨早期人类如何通过简单的物理方法,如露天采矿和直接焙烧,来提取金属,以及这些原始的方法如何奠定了冶金学的基础。 第二章:告别火焰:湿法冶金的诞生 与高温、耗能的火法冶金不同,湿法冶金巧妙地利用化学反应,在溶液中进行金属的分离与提取。本章将详细阐述湿法冶金的核心概念,解释为何它能够成为现代冶金学的重要分支。我们将追溯湿法冶金的历史渊源,从古代炼金术士的早期尝试,到近代科学家们对溶液化学和电化学原理的深入研究,最终催生出这一革命性的技术。读者将了解到,湿法冶金并非“无中生有”,而是建立在扎实的化学基础之上。 第三章:溶解的魔法:浸出技术详解 浸出是湿法冶金的第一步,也是至关重要的一环。本章将深入浅出地介绍各种常见的浸出技术,以及它们在不同矿石处理中的应用。我们将详细讲解酸浸、碱浸、氨浸等常用浸出方法,并探讨影响浸出效率的各种因素,如浸出剂的选择、温度、时间、粒度以及搅拌强度等。通过生动的比喻和图解,即使没有化学背景的读者也能理解这些复杂的过程。我们会举例说明,为何处理铜矿石会选择硫酸浸出,而处理铝土矿则需要碱性环境。 第四章:溶液中的分离:萃取与沉淀的艺术 一旦金属离子溶解在溶液中,如何将其与其他杂质分离就成为关键。本章将聚焦于湿法冶金中最具创造性的环节——溶剂萃取和沉淀。我们将详细介绍溶剂萃取的基本原理,解释选择性萃取剂如何像“海绵”一样,只吸附目标金属离子。读者将了解到,通过改变pH值、使用络合剂等手段,可以实现对不同金属离子的精准分离。沉淀技术同样不容忽视,我们将探讨如何通过控制溶液条件,使目标金属以固体的形式析出,从而达到纯化的目的。 第五章:电的能量:电积与电解精炼的奇迹 电化学在湿法冶金中扮演着举足轻重的角色。本章将重点介绍电积和电解精炼技术。电积是通过电化学反应,将溶液中的金属离子沉积在阴极上,获得高纯度的金属。我们将解释电积过程的原理,以及如何通过控制电流密度、电解液成分等参数来优化沉积过程。电解精炼则是一种更高层次的纯化手段,它能够将粗金属转化为极高纯度的产品。读者将看到,通过电解,原本黯淡无光的粗铜,能够转变为闪耀的纯铜。 第六章:从矿石到成品:湿法冶金的应用领域 湿法冶金并非只存在于实验室,它早已渗透到我们生活的方方面面。本章将带领读者走进湿法冶金的广阔应用领域。我们将重点介绍其在有色金属(如铜、镍、钴、锌、铅、铀)提取中的关键作用,并展示如何利用湿法冶金技术,从低品位矿石、二次资源(如废旧电子产品、电池)中回收宝贵的金属。我们将提及,现代社会对高性能电池、先进电子元件的需求,离不开湿法冶金在稀有金属提取和纯化方面的贡献。 第七章:绿色冶金的未来:可持续发展的探索 随着人们对环境保护意识的日益增强,绿色冶金已成为行业发展的必然趋势。本章将探讨湿法冶金在环境保护方面的优势,如相比火法冶金,其污染物排放更少,能耗更低。同时,我们也将讨论湿法冶金在处理工业废水、减少固体废弃物方面的潜力。读者将了解到,科学家们正致力于开发更环保的浸出剂、更高效的萃取剂,以及更节能的电化学技术,以期实现冶金过程的可持续发展。 第八章:不止于金属:湿法冶金的延伸 湿法冶金的原理和技术,远不止于金属的提取。本章将拓展读者的视野,介绍湿法冶金在其他领域的创新应用。例如,在电池制造、催化剂生产、甚至生物医药等领域,湿法冶金的理念和方法也发挥着重要作用。读者将了解到,那些驱动我们数字生活的锂离子电池,其关键材料的制备过程,也离不开精密的湿法冶金技术。 结语:金属与我们的未来 本书旨在通过一个全新的视角,让读者了解湿法冶金这一看似枯燥的科学技术,如何与我们的生活息息相关,如何塑造着我们所处的现代社会。湿法冶金不仅是获取金属的手段,更是人类智慧与自然规律巧妙结合的体现。希望通过这些内容,能够点燃您对科学的好奇心,并对我们赖以生存的金属世界,有一个更深刻的认识。

作者简介

目录信息

目录
1绪论
2难处理矿石的湿法冶金
2.1引言
2.2云南东川汤丹难选氧化铜矿的湿法冶金
2.2.1汤丹铜矿的物化性质及地质概况
2.2.2加压氨浸法处理东川汤丹难选氧化铜矿
2.2.3汤丹氧化铜矿的硫化、浮选联合流程
2.2.4元素硫相转移歧化硫化-浮选汤丹氧化铜矿
2.3镍矿的湿法冶金
2.3.1金川镍矿的湿法冶金
2.3.2含镍红土矿的湿法冶金
2.4砷钴矿的加压碱浸
2.4.1摩洛哥砷钴矿的概况
2.4.2半工业试验的工艺流程及设备
2.4.3加压碱浸的试验结果
2.4.4固液分离及砷酸钠结晶
2.4.5半工业试验的主要技术经济指标及存在问题
2.4.6碱浸渣的酸分解及除铁砷扩大试验
2.4.7由砷酸钠制取砷酸钙
2.4.8含砷污水处理
2.5钨矿的碱浸
2.5.1概述
2.5.2实验方法
2.5.3结果与讨论
2.5.4小结
2.6攀枝花铁水钠化钒渣提钒及回收钠盐
2.6.1实验室研究结果
2.6.2扩大实验结果
2.6.3半工业试验结果
2.7硫化矿的加压氧化浸取
2.7.1硫化锌矿
2.8难处理金矿的湿法冶金
2.8.1硫代硫酸盐浸取
2.8.2硫脲法浸金
2.8.3水溶液氯化浸取金
2.8.4铅基金矿处理工艺
3矿石及矿物的浸取动力学
3.1引言
3.2黄铁矿加压氧化浸取动力学及机理
3.2.1概述
3.2.2实验方法
3.2.3实验结果及讨论
3.3硫化镍加压酸浸动力学及氧化溶解电化学
3.3.1NiS加压氧化酸浸动力学
3.3.2硫化镍阳极溶解电化学
3.3.3硫化镍电解精炼中降低能耗的研究
3.4含镍磁黄铁矿的酸性氧压浸出动力学
3.4.1物料性质
3.4.2磁黄铁矿的水相氧化
3.4.3氧压的影响
3.4.4初始酸度的影响
3.4.5温度效应
3.4.6物料组成的影响
3.4.7铜镍浸出与磁黄铁矿氧化的关系
3.4.8磁黄铁矿精矿湿法处理策略
3.5碳酸铵溶液中方铅矿氧化规律及动力学
3.5.1碳酸铵溶液中硫化铅阳极氧化电化学研究
3.5.2碳酸化转化过程的强化
3.5.3碳酸化转化过程的动力学规律
3.6元素硫的歧化反应动力学
3.6.1元素硫的歧化反应
3.6.2处理实验体系的数学模型
3.6.3pH的影响
3.6.4温度效应
3.6.5元素硫的歧化反应机理
3.6.6元素硫歧化反应的相转移催化
3.7钒氧化物的碳酸化浸取动力学
3.7.1概述
3.7.2实验结果与讨论
3.8氧化锑矿盐酸浸取动力学
3.8.1概述
3.8.2实验样品和方法
3.8.3实验结果和讨论
3.8.4小结
3.9白钨矿碱浸动力学
3.9.1概述
3.9.2实验方法
3.9.3实验结果和讨论
3.9.4小结
3.10银在氨性溶液中反应动力学
3.10.1概述
3.10.2实验结果与讨论
3.10.3小结
3.11展望
4浸取方法的新发展
4.1引言
4.2超细磨矿浸取
4.2.1实验部分
4.2.2实验结果和讨论
4.2.3小结
4.3微波预处理矿石
4.3.1概述
4.3.2实验方法
4.3.3实验结果和讨论
4.4难处理金矿的微生物氧化预处理
4.4.1微生物方法处理含砷金矿提金研究实例
4.4.2细菌氧化硫化矿的机理及动力学模型研究
4.4.3小结
4.5新生态硫对氧化铜矿的湿法硫化
4.5.1概述
4.5.2矿石性质
4.5.3实验方法及原理
4.5.4实验结果及讨论
4.5.5小结
4.6交变电场中碱分解矿石
4.6.1概述
4.6.2实验方法
4.6.3实验结果和讨论
4.6.4小结
4.7煤-油聚团提金工艺与工程
4.7.1概述
4.7.2煤-油聚团提金过程的基础
4.7.3煤-油聚团提金的吸附设备
4.7.4结论和讨论
4.8展望
5浸取反应工程学的研究
5.1引言
5.2气体提升反应器
5.2.1固体颗粒的悬浮性质
5.2.2临界沉淀速度
5.2.3固体颗粒沉淀堵塞的条件
5.2.4固体粒子浓度分布
5.2.5气升式反应器内的气液传质
5.2.6气升式反应器的流体力学性质-一维二流体模型
5.2.7气升式反应器的二维二流体模型
5.2.8多层气体提升式反应器
5.3喷流反应器
5.3.1喷流反应器的能耗
5.3.2多级喷流搅拌反应器的停留时间分布
5.4浸取反应的过程模拟
5.4.1多孔固体内的有效扩散系数
5.4.2钢渣提钒浸取过程的数学模型
6溶液中金属离子的溶剂萃取分离
6.1引言
6.2硫酸盐溶液中铁的分离与回收
6.2.1概述
6.2.2伯胺及其与中性给体试剂萃取与分离铁
6.2.3酸性磷酸酯及与相转移试剂的萃取与反萃铁
6.2.4叔胺及其与磷酸酯类混合溶剂萃取与反萃
6.2.5革取铁的动力学
6.3钒、铬的溶剂化萃取分离
6.3.1钒、铬的萃取分离
6.3.2伯胺溶剂化萃钒的机理
6.4钨、钼的溶剂化萃取分离
6.4.1伯胺溶剂化萃取分离钨、钼及其规律
6.4.2胺类与中性给体试剂协同萃钨及钨、钼分离
6.5铼、铝的溶剂化萃取分离
6.5.1铼、钼的萃取分离
6.5.2辣的溶剂化萃取机理
6.6钨酸钠和钼酸钠溶液中磷、砷和硅杂质的溶剂萃取分离
6.6.1概述
6.6.2伯胺-磷酸三丁酯从钨和钼溶液中分离杂质
6.6.3萃取机理的研究
6.7镍、钻萃取分离
6.7.1阴离子交换体系
6.7.2阳离子交换萃取
6.7.3不同氧化态钴的萃取
6.7.4萃取动力学和机理
6.8含铜金矿酸浸液萃取法分离铜
6.8.1概述
6.8.2萃取剂的选择及其浓度的影响
6.8.3稀释剂的影响
6.8.4纯Cu(Ⅱ)体系中铜的萃取行为
6.8.5铁的萃取及对铜萃取的影响
6.8.6铜的反萃取
6.8.7台架试验结果
6.9硫代硫酸盐溶液中金的萃取分离
6.9.1概述
6.9.2中性磷(膦)氧萃取剂萃取Au(I)
6.9.3胺类萃取剂萃取Au(I)
6.9.4混合溶剂萃取Au(I)
6.9.5从硫代硫酸盐溶液中萃取分离Au、Ag、CuZn、Ni
7溶剂萃取工程的研究
7.1引言
7.2液滴的运动和传质
7.2.1研究单液滴行为的重要性
7.2.2液滴的运动
7.2.3液滴的传质
7.3新型混合澄清萃取器的设计和操作性能
7.3.1概述
7.3.2混合澄清萃取器的改进
7.3.3改进后的混合澄清萃取器的操作性能
7.3.4混合澄清萃取塔用于稀土矿浆萃取过程
7.4转盘萃取塔
7.4.1概述
7.4.2短塔技术
7.4.3转盘塔连续相的轴向混合
7.4.4根据转盘塔轴向浓度分布的参数估计
7.4.5转盘塔预分布器
7.4.6转盘塔的优化控制
7.4.7高粘性液体萃取塔
7.5震动板萃取塔的研究
7.5.1概述
7.5.2分散动力学
7.5.3震动筛板塔中液滴的破碎与凝聚
7.5.4液液分散动力学中的某些重要函数
7.5.5震动筛板塔的预分散
7.5.6震动筛板塔中液滴的破碎与凝聚
7.5.7震动筛板塔的液泛点
7.6展望
7.6.1单液滴及液滴群的运动与传质
7.6.2液液分散动力学
7.6.3预分布器
7.6.4生物工程中的萃取技术
8湿法冶金与材料制备
8.1引言
8.2水溶液加压氢还原制取金属粉末
8.2.1概述
8.2.2水溶液加压氢还原基本原理
8.2.3加压氢还原制取Ni粉
8.2.4加压氢还原制取Co粉
8.2.5加压氧还原制取Cu粉
8.3浆料加压氢还原制取微细和超细金属粉末
8.3.1概述
8.3.2碱式碳酸镍(BNC)浆化氢还原制取超细镍粉
8.3.3氢氧化镍碱性水浆氢还原制备超细镍粉
8.3.4氢氧化钴浆化氢还原制备超细钴粉
8.4加压氢还原制取低价氧化物粉末
8.4.1加压氢还原制取氧化亚铜
8.4.2高压氢还原制取低价氧化钼
8.4.3加压氢还原制取低价氧化钨
8.5液相沉积法制备单金属复合涂层粉末
8.5.1加压氢还原制备Ni、Co包覆涂层粉末
8.5.2化学镀法制备金属涂层粉末
8.6固相热扩散法制备合金复合涂层粉末
8.6.1基本原理
8.6.2Ni-Cr-Al/D.e.复合涂层粉末的制备
8.6.3Ni-Cr/Cr3C2复合涂层粉末的制备
8.6.4合金复合涂层粉末的特殊性能及应用
8.7水热反应法制备超细氧化物陶瓷粉末
8.7.1超细氧化铝粉的制备
8.7.2低钠氧化铝微粉的制备
8.7.3超细ZrO2粉末的制备
8.7.4锆钛酸铅(PZT)粉末的制备
8.8有机胺钨酸盐热分解法制备超细W、WC粉末
8.8.1有机胺钨酸盐的制备
8.8.2有机胺钨酸盐热分解制备超细W、WC粉末
8.8.3有机胺钨酸盐热分解产生的气体定量分析以及对环境的影响
8.9化学沉淀法制备磁性粉末
8.9.1概述
8.9.2碱性条件下a-FeOOH生成的规律
8.9.3酸性条件下a-FeOOH生成的规律
8.9.4水热合成γ-Fe2O3
8.10溶剂萃取反胶团法制备超细氧化物粉末
8.10.1磷酸三丁酯(TBP)-煤油溶液在无机酸介质中萃取锆的反胶团行为
8.10.2利用反胶团制备ZrO2超细粉
9湿法冶金与清洁生产
9.1引言
9.2铬盐的清洁生产新过程
9.2.1概述
9.2.2铬铁矿液相氧化的热力学分析
9.2.3铬铁矿液相氧化的动力学测定
9.2.4浓碱介质中铬盐的结晶分离规律研究
9.2.5工艺流程和主要技术经济指标
9.2.6结论与建议
9.3碳酸化转化湿法炼铅
9.3.1概述
9.3.2矿石性质
9.3.3工艺过程简述
9.3.4碳酸化转化炼铅工艺中的关键技术
9.3.5结论
9.4废铅蓄电池的回收利用
9.4.1概述
9.4.2铅蓄电池结构
9.4.3固相电解工艺和原理
9.4.4固相电解的影响因素
9.4.5固相电解工艺条件和技术指标
9.4.6结论
9.5重金属污泥的综合回收与污染治理
9.5.1概述
9.5.2重金属污泥氨浸过程的工艺化学研究
9.5.3氨浸流程中镍、钻与钨、钼分离的新方法研究
9.5.4氨浸流程的重金属分离
9.5.5加压氧化碱浸从铬铁渣中回收铬
9.5.6密闭氨浸的蒸氨-吸收-浸取的多釜轮环操作系统研究
9.5.7工艺流程与工业化实践
9.6含砷铜烟灰的湿法处理
9.6.1概述
9.6.2实验方法
9.6.3实验结果和讨论
9.6.4小结
9.7废催化剂的再生利用
9.8展望
10结语
主要名词术语索引
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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我是在一次偶然的机会中翻阅到这本书的,原本对湿法冶金知之甚少的我,却被这本书的内容深深吸引。它并非一本简单罗列技术的书籍,而是通过一种更为宏观和历史的视角,展现了湿法冶金的魅力。作者在讲述的过程中,总是能巧妙地将技术细节与更广泛的社会和经济背景联系起来,让我明白这项技术是如何影响着我们的世界。我尤其对书中关于“技术进步与环境保护”之间的辩证关系的探讨印象深刻,作者并没有回避其中的矛盾,而是深入分析了在追求效率的同时,如何最大限度地减少对环境的负面影响,并提出了一系列具有建设性的解决方案。书中关于资源枯竭和可持续发展的讨论,更是发人深省,它让我意识到,科技的发展不仅仅是为了满足当下的需求,更是为了守护我们的未来。这本书让我看到了湿法冶金不仅仅是一门技术,更是一种智慧,一种对自然资源的敬畏和对人类未来的责任。

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我是一位在读的化工专业学生,平时阅读的专业书籍不少,但真正能让我一口气读完并且有所思考的却不多。这本书无疑是其中的佼佼者。它以一种更加开放和前瞻的视角,对湿法冶金的研究与发展进行了深刻的剖析。书中不仅仅局限于介绍现有的技术,更重要的是对未来的发展趋势进行了大胆的预测和设想。例如,作者在讨论如何提高资源利用率和降低环境影响时,提出了一些极具创新性的思路,这让我对未来的学科发展方向有了更清晰的认识。书中引用的参考文献也非常广泛,涵盖了最新的学术论文和研究报告,这为我们这些学生提供了进一步深入研究的宝贵资源。我尤其欣赏书中对一些新兴交叉学科的探讨,比如湿法冶金与纳米技术、生物技术的结合,这展现了学科发展的无限可能性。总的来说,这本书不仅巩固了我现有的知识,更重要的是拓展了我的视野,让我对湿法冶金这个领域有了更深层次的理解和更饱满的热情。

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我必须承认,当我拿到这本书时,内心是有些忐忑的,毕竟“湿法冶金”这个词听起来就充满了技术含量,生怕会读得云里雾里。但事实证明,我的担忧是多余的。这本书的逻辑性非常强,每一章都像是在为下一章打下坚实的基础,循序渐进地将读者引入到湿法冶金的世界。作者在阐述复杂的化学反应和工艺流程时,总是能巧妙地结合图示和表格,使得抽象的概念变得直观易懂。我特别欣赏书中对不同金属提取方法的详细对比分析,从溶剂萃取到离子交换,再到电解提纯,作者都进行了深入的探讨,并分析了各自的优缺点以及适用的场景。这种对比分析让我能够更清晰地认识到,在实际的工业生产中,选择何种工艺路线需要考虑的因素是多么复杂和多维度。此外,书中还提到了不少最新的研究进展和技术瓶颈,这对于一些有志于在该领域深造的读者来说,无疑提供了宝贵的参考信息。这本书的深度和广度都让我印象深刻,它不仅是一本技术手册,更像是一部关于湿法冶金发展的“百科全书”。

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这本书简直是我最近的“启蒙读物”,虽然我本人并非冶金领域的专业人士,但这本书的语言风格出乎意料的亲切易懂,让我这个门外汉也能窥探到湿法冶金的奥妙。它没有一开始就堆砌那些令人望而生畏的专业术语,而是从一些更宏观的层面入手,比如介绍湿法冶金在国民经济中的重要地位,以及它如何悄无声息地渗透到我们生活的方方面面。我尤其喜欢书中关于“循环经济”和“绿色冶金”的讨论,作者用非常生动的例子说明了如何通过技术创新,将工业生产的废弃物转化为宝贵的资源,这不仅仅是技术问题,更是一种可持续发展的理念。书中还穿插了一些有趣的“小故事”,比如某个矿物的发现历程,或是某个经典湿法冶金工艺的诞生过程,这些都为相对枯燥的技术讲解增添了不少色彩,让我在阅读过程中不会感到疲惫,反而激发了更多的好奇心。总而言之,如果你像我一样,对科技进步充满兴趣,又想了解一些前沿但又与生活息息相关的知识,这本书绝对值得一读。它成功地打破了我对技术类书籍的刻板印象,让我发现原来学习新知识也可以这么有趣味性。

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这本书给我带来了前所未有的阅读体验,它并非一本简单的教科书,更像是一次充满智慧的旅程。作者在文字间流露出的对科学的热爱和对技术革新的敏锐洞察力,深深地打动了我。书中对于湿法冶金发展历程的梳理,让我看到了这项技术是如何从最初的朴素实践,一步步演变成如今精密复杂的科学体系。特别是一些关于历史上的重要发现和关键人物的介绍,让我感受到人类智慧的光辉。在技术层面上,作者并没有回避那些具有挑战性的问题,而是直面困难,并结合大量的案例分析,探讨解决之道。例如,在处理高难度的矿物资源时,书中提出的几种创新性的分离技术,让我大开眼界。而且,这本书在语言运用上也非常讲究,既有严谨的科学表述,又不失文学性的感染力,读起来一点都不枯燥,反而充满了探索的乐趣。它激发了我对科学研究的兴趣,让我思考如何在看似普通的事物中发现不寻常的规律。

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