第一章 緒論
1.1 分離科學與技術概況
1.1.1 分離技術的產生
1.1.2 分離科學與工程
1.2 分離過程的能耗
1.2.1 分離與混合
1.2.2 分離過程的理論耗能量
1.3 分離方法
1.3.1 分離依據
1.3.2 冶金工藝中的分離方法
1.4 冶金分離科學與工程
1.4.1 學科產生背景
1.4.2 冶金分離科學與工程學科的研究內容
參考文獻
第二章 溶劑萃取
2.1 基礎知識
2.1.1 萃取體系與萃取過程
2.1.2 溶解度規(guī)律
2.1.3 萃取劑、稀釋劑與相調節(jié)劑
2.1.4 萃取平衡
2.2 萃取過程的基本規(guī)律
2.2.1 萃取體系的分類
2.2.2 萃取過程的影響因素
2.3 萃取過程動力學
2.3.1 分類
2.3.2 不同萃取體系的動力學特征
2.3.3 影響萃取速度的因素
2.3.4 銅萃取的動力學研究
2.3.5 動力學分離
2.4 稀釋劑與相調節(jié)劑
2.4.1 稀釋劑對萃取過程的影響
2.4.2 三相的生成與相調節(jié)劑
2.4.3 稀釋劑與相調節(jié)劑的選擇
2.5 萃取過程的界面化學與膠體化學問題
2.5.1 萃取體系的界面性質
2.5.2 界面活性在認識溶劑萃取過程中的作用
2.5.3 界面現象與傳質
2.5.4 乳化
2.5.5 萃取體系中膠體組織的生成及影響
2.6 工程技術基礎
2.6.1 萃取串級工藝
2.6.2 萃取設備
2.7 溶劑萃取在提取冶金中的應用與發(fā)展
2.7.1 概況
2.7.2 典型應用
2.8 小結
參考文獻
第三章 離子交換與吸附法
3.1 概述
3.2 離子交換平衡
3.2.1 基本概念
3.2.2 平衡等溫線與平衡圖
3.2.3 道南平衡膜理論
3.3 離子交換動力學
3.3.1 交換反應機理
3.3.2 控制步驟的判斷
3.3.3 交換速率的影響因素
3.4 柱過程
3.4.1 流出曲線
第四章 色層分離法
第五章 壓力驅動膜過程
第六章 離子交換膜分離技術
第七章 其他分離技術
第八章 現代分離技術對冶金工業(yè)的貢獻