Hydrometallurgy

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出版者:Ingram Pub Services
作者:Havlik, T.
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:
价格:$ 158.20
装帧:HRD
isbn号码:9781904602415
丛书系列:
图书标签:
  • 冶金学
  • 湿法冶金
  • 金属提取
  • 化学工程
  • 材料科学
  • 环境冶金
  • 矿物加工
  • 电化学
  • 腐蚀
  • 资源利用
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具体描述

好的,这是一本名为《矿物加工与材料科学前沿》的图书简介,该书内容与水冶术(Hydrometallurgy)无关,重点聚焦于固相/固液界面过程的物理化学、先进材料的制备与性能,以及清洁能源技术中的材料应用。 --- 图书名称:《矿物加工与材料科学前沿》 内容简介 本书汇集了当代矿物加工工程、材料科学与工程领域中最具活力和前瞻性的研究方向。全书结构严谨,内容深入浅出,旨在为矿物资源的高效、环境友好利用提供坚实的理论基础与创新的技术路径,同时深入探讨先进功能材料的结构-性能关系及其在能源、环境和高技术领域中的关键应用。 本书的重点在于固相界面现象的精确控制和材料结构的本征调控,涵盖了从微观尺度的颗粒表面化学、晶体生长动力学,到宏观尺度的复杂系统设计与优化。 第一部分:先进矿物表面化学与分离工程 本部分专注于矿物颗粒在气-固、固-液界面上的物理化学行为,以及由此衍生的精密分离技术。 1. 颗粒表面形貌与能级调控: 深入剖析不同矿物晶体面的表面能、表面缺陷以及活性位点的电子结构。阐述了如何通过精确控制矿物颗粒的晶面暴露,实现对选择性吸附、润湿性和反应活性的定向调控。内容包括利用先进的计算模拟技术(如DFT计算)预测和验证表面原子排列对界面作用力的影响。 2. 浮选过程的微观机理与过程强化: 超越传统的表面活性剂作用理论,本书详细探讨了选择性捕收剂与特定晶面之间的化学键合机制,以及在强力搅拌和气液固三相界面上发生的复杂流变学和传质过程。重点介绍了新型的微生物浮选(Bio-flotation)、磁性浮选及泡沫聚结技术,以应对复杂难选矿产资源的挑战。讨论了利用机器学习算法优化矿浆的粒度分布和pH值梯度,以实现最大化回收率和最小化试剂消耗。 3. 磁性与电选技术的新进展: 详细介绍了高梯度磁分离(HGMS)在超细颗粒和弱磁性矿物分离中的应用。探讨了静电分选过程中电荷转移的动力学模型,并引入了基于高频脉冲电场的选择性分离技术,旨在提高分选效率并减少对水的依赖。 第二部分:固态反应动力学与高温材料工程 本部分聚焦于高温条件下的固相反应、材料合成的热力学与动力学控制,特别关注于合成具有特定微观结构的高性能陶瓷和金属基复合材料。 4. 固态扩散与反应烧结: 系统阐述了固态扩散(如Kirkendall效应、晶界扩散)在陶瓷致密化过程中的控制作用。深入分析了活化烧结、放电等离子烧结(SPS)和微波辅助烧结等快速烧结技术的热-电-力耦合机制,以及它们对最终材料微观结构(晶粒尺寸、孔隙率、相界形貌)的影响。 5. 先进陶瓷与复合材料的原位合成: 详细介绍了利用自蔓延高温合成(SHS)技术制备结构陶瓷(如碳化物、氮化物)的反应机理。重点讨论了弥散强化和沉淀强化复合材料的设计策略,包括利用反应梯度法调控界面结合强度和断裂韧性。内容涵盖了纳米粉体制备后的团聚控制与后处理技术。 6. 高温腐蚀与抗氧化涂层技术: 从热力学角度解析了高温氧化、硫化和熔盐腐蚀的机制。详细介绍了热障涂层(TBCs)和环境阻隔涂层(EBCs)的制备工艺(如等离子喷涂、化学气相沉积),以及如何通过设计氧化物层与基体间的应力匹配,提高涂层在极端温度下的服役可靠性。 第三部分:新能源与环境修复中的功能材料 本部分将材料科学原理应用于解决关键的能源存储和环境净化挑战,强调材料的结构设计与其宏观功能之间的内在联系。 7. 储能材料的界面电化学: 聚焦于锂离子电池、钠离子电池及固态电池中的电极材料。深入分析了充放电过程中晶格结构演变、相变动力学对容量衰减的影响。重点探讨了电极/电解质界面的固态电解质界面(SEI)的形成机理、阻抗特性,以及通过表面包覆和掺杂技术来稳定界面,提升循环性能。 8. 光催化材料与环境净化: 阐述了半导体光催化剂(如TiO2、g-C3N4)的带隙工程和缺陷调控。讨论了如何通过形貌控制(如构建Z型复合结构、引入异质结)来优化光生载流子的分离效率和迁移速率,以增强其对有机污染物的降解效率和析氢/析氧反应的催化活性。 9. 固体制备技术在气体分离中的应用: 详细介绍了分子筛(Zeolites)、金属有机框架(MOFs)和共价有机框架(COFs)的晶体生长控制和孔道结构设计。重点分析了吸附剂的孔隙率、孔径分布与气体分子扩散速率之间的关系,为工业上实现高效的CO2捕集、H2提纯或甲烷储存提供材料基础。 --- 本书的读者对象包括材料学、化学工程、矿物加工、冶金工程等相关专业的高年级本科生、研究生、科研人员以及致力于开发先进材料和优化资源利用工艺的工程师。本书注重理论的深度、实验技术的创新性以及工程应用的转化价值。

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