937
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本发明公开了一种提高铬铁矿铬、铝转化率的焙烧方法。该方法步骤为:将铬铁矿、碳酸钠和水通过超声波震动方式混合并采用微波加热,待碳酸钠在铬铁矿表面析出后再与铁渣混合,然后转移至焙烧装置中,依次进行隔氧焙烧和富氧焙烧,焙烧后的反应物经过高压超声波浸洗,再固液分离得到铬酸钠、铝酸钠碱性液和铁渣;本发明在铬铁矿富氧焙烧的基础上,通过前处理使碳酸钠在铬铁矿表面析出并包裹住铬铁矿粉粒,增加反应接触面积,促进铬铁矿中氧化铬、氧化铝与碳酸钠的反应,从而提高铬铁矿中铬和铝的转化率。
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本发明公开了一种钒钛磁铁精矿钠化球团的造球方法。该方法通过向钒钛磁铁精矿中加入一定量的硫酸钠和有机粘结剂,经润磨后喷水造球。有机粘结剂可以是羟甲基纤维素钠、羟甲基淀粉钠、聚乙烯醇或一种以上的混合物。采用有机粘结剂进行造球,可以在球团强度得到充分保障的情况下,避免因粘结剂带入硅、钙等有害元素,从而大大提高了钒钛磁铁精矿直接提钒的钒收率。
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本发明公开了一种用霞石尾矿烧制陶粒的组成配方及其制备方法。陶粒由以下重量份数的各组分材料制成:霞石尾矿混合料70~95,发气组分2~30,粘度调控组分0~3;制备步骤包括:霞石尾矿的预处理,加入发气组分和粘度调控组分混合均匀,加水拌合用制粒机制成生料球,烘干预烧生料球,高温烧结,高温窑炉以升温速率5~60℃/min升温至950~1350℃,然后保温20min,自然冷却得到陶粒。本发明陶粒采用霞石尾矿为主要原料烧制,利用粒状霞石尾矿熔剂氧化物偏高,降低液相出现温度,加强烧结,配方中霞石尾矿与含有大量碳的发气组分相容性较好,采用这些发气组分并配合加大掺入的霞石尾矿的混合组分,烧制出符合国家标准GB/T17431.2~2010的轻质陶粒。
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本发明公开了一种金属化钒钛球团矿及其制备方法,涉及钢铁冶金领域,目的是减少高炉冶炼的燃料消耗,降低炼铁成本,并提高产量。本发明采用的技术方案是:金属化钒钛球团矿制备方法,将钒钛铁精矿、除尘灰和钢渣微粉按85~90∶5~10∶3~5的重量比充分混匀,得混合料,然后将混合料加水制备生球,再进行干燥、预热、焙烧,最后得到金属化钒钛球团矿。除尘灰C含量高、配比高,在焙烧过程中,一部分C燃烧,还有一部分球团中心区域的C参与了氧化铁的还原反应,生成了部分的金属铁,因此得到了金属化钒钛球团矿。金属化钒钛球团矿加入高炉冶炼,既利用了二次资源,减少了高炉冶炼的燃料消耗,还强化了高炉冶炼,提高了产量。
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本发明公开了一种磷石膏矿渣基水泥的制备方法,方法步骤如下步骤一、使用石灰对磷石膏进行中和反应处理;步骤二、将制得的磷石膏干燥脱水并粉磨;步骤三、将制得的磷石膏与超细高炉矿渣、硅酸盐水泥熟料、促凝剂,按质量百分比15%—20%:75%—85%:1%—5%:1%—2%进行混合均匀,获得所述磷石膏矿渣基水泥材料。与现有技术相比,本发明具有变废为宝、经济环保等优点,且制备工艺简单、易于操作、成本低廉。制备的磷石膏矿渣基水泥的抗压强度高、凝结时间短,并且成本低、节能环保,具有广阔的应用前景。
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本发明是一种电煤低成本降灰及副产矿物综合利用工艺,属于物理分离工艺技术领域;要解决的技术问题是如何用工艺简单且成本低廉的方法来降低电煤的入炉灰分;技术方案是在含有磁性矿物的特定煤原料条件下,利用电厂在将煤制粉的过程中同时也将矿物粉粹到同样细度并干燥的有利条件,采用磁选矿技术进行降灰,以及降灰的工艺流程和工艺技术条件,与电厂煤制粉工艺流程的结合部位、方式和保障工艺安全运行的条件,降灰副产矿物综合利用的方法、工艺流程和技术条件。通过降低电煤入炉灰分和对降灰副产物综合利用,可以实现节能和相对提高发电锅炉产能,同时得到有价值的矿物资源,产生十分显著的经济效益。
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本发明涉及一种氧化锌矿生产氧化锌产品并综合利用尾矿渣的方法。采用氨法浸取氧化矿里面的锌,加入次氧化锌或锌渣等氧化锌含量大于等于25%的原料提高浸出液锌浓度,使更低品位的氧化锌矿可用于氨法冶炼,经过净化除杂,蒸氨结晶,干燥,煅烧制得氧化锌产品;浸取后的氧化锌尾矿渣全量或部分配入制砖原料中制砖使用,烧结砖时收集烟尘冷却后得到粗品氧化锌,返回浸取生产氧化锌。本发明采用常规方法,制得氧化锌含量大于95%,氧化态锌提取率在85%以上;浸取后的烟尘灰尾渣采用普通方法制砖,效益高且环保,做到氧化锌矿的综合利用。
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本发明公开了一种细鳞片-隐晶质混合型石墨选矿工艺,该工艺包括一次粗磨粗选过程、五次再磨六次精选过程和中矿集中处理过程;该工艺在粗选步骤中使磨矿细度达到-0.074mm含量为90-95%,精选步骤中再磨细度达到-0.045mm含量为90-95%,使石墨单体充分解离,充分保证了精选精矿的固定碳含量和回收率;该工艺在多次精选过程中采用逐渐降低的低精选浓度,保证了矿浆的分散性,从而解决浮选泡沫夹带杂质严重的问题,获得最终精矿固定碳含量为91.35%、回收率为91.30%的选矿指标,从而解决了细鳞片-隐晶质混合型石墨精矿选矿技术指标低、品位低、回收率低、成本高的难题,使细鳞片-隐晶质混合型石墨矿得到高效、经济、合理的利用。
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本发明提供了一种BCN基钙钛矿结构NTC热敏电阻材料及制备方法,该材料为Nb掺杂的BaCoNb2O9(BCN),其制备成型方法为:(1)根据阳离子化学计量称取原料粉末,球磨并干燥;(2)煅烧粉体;(3)研磨、造粒并压制成型,(4)采用多物理场耦合活化烧结技术进行烧结。本发明中具有钙钛矿结构的NTC热敏电阻BCN具有良好的结构稳定性,可以在高温下安全有效的工作,元素的掺杂可以调整温度与电导率的关系,使材料具有更广泛的温度应用范围。本发明中应用新型制备技术—多物理场耦合活化烧结技术(Micro‑FAST),综合了电、热、力多物理场效用,是一种高效、节能又环保的新型制备方法,具有极大的发展前景。
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本发明属于钾肥生产与CO2减排综合领域,提供一种生产氯化钾同时矿化固定CO2的方法。其工艺步骤如下:(1)以钾长石、氯化钙、煤为原料,配料、球磨并压制成型或造球;(2)将型料或料球从回转窑的窑尾送入回转窑,将空气从窑头送入回转窑,控制型料或料球在800~1000℃区间的停留时间为20~40min;(3)将焙烧料粉碎并加水进行水浸提钾;(4)将浸钾渣加水调浆并通入CO2进行矿化反应;(5)当浸钾液的波美度≤29时,将其返回用于焙烧料中钾的浸出,当浸钾液的波美度>29时,将其蒸发浓缩至波美度为42~42.5,然后降温进行氯化钾结晶;(6)将提钾母液降温进行氯化钙结晶,固液分离得氯化钙和提钙母液。
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种以钛白废酸为原料处理钛精矿制备富钛料的方法。本发明要解决的技术问题是提供一种以钛白废酸处理钛精矿制备富钛料的方法。该方法包括以下步骤:A、球磨与配料;B、煅烧反应;C、冷却;D、酸浸;E、过滤分离得到富钛料。本发明方法工艺流程简单搞笑只需要煅烧和废硫酸浸出两个主要反应步骤即可变废为宝,并得到较高品位的富钛料,具有很好的大规模推广利用前景。
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本发明公开一种硝酸浸出锂辉矿生产碳酸锂的方法。该方法包括如下步骤:将锂辉石煅烧、球磨;加水打浆,往浆液中加硝酸进行硝酸二次逆向浸出,得浸出液和浸出渣;将浸出液调pH;得到一价离子液和非一价元素化合物沉淀;采用萃取剂和稀释剂从一价离子液中提取铷、铯盐和提取铷、铯盐后的溶液;将提取铷、铯盐后的溶液结晶分离,结晶处理后的溶液经膜处理获得HNO3、LiOH和NaOH混合物;将LiOH和NaOH混合物结晶分离出LiOH产品,结晶的母液1通过碳化处理生成Li2CO3产品,碳化处理后的母液2回收利用。该方法提取锂的同时还回收了钾、铷、铯、钠、浸出渣,提高了锂矿的综合利用率,简化了传统生产工艺的繁杂,降低了工艺生产成本,增大产品附加值,实现资源利用最大化。
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本发明公开一种钒钛磁铁矿烧结烟气脱硫的方法,包括:白泥经冲洗稀释,第一次过滤,搅拌分散,第二次过滤,得到白泥浆液;石灰石经球磨后,与水混合,得石灰石浆液;以所述白泥浆液或脱硫浆液为脱硫浆液;将所述脱硫浆液喷加进脱硫塔,对脱硫塔内烟气中的二氧化硫进行吸收;所述钒钛磁铁矿烧结烟气脱硫的方法,脱硫效果佳,稳定性好,脱硫成本低。
本发明公开了电石渣中钙离子的溶出方法及其在矿化封存CO2联产轻质碳酸钙中的应用,其中电石渣中钙离子的溶出方法,是对电石渣进行球磨得到电石渣粉末,采用蔗糖溶液浸出电石渣粉末中的钙离子,得到含钙离子的溶液。本发明的有益效果是:电石渣中的氢氧化钙能够被蔗糖萃取出来,具有反应条件温和、设备友好、环境友好,蔗糖浸出剂可反复浸取电石渣,损失少的优点。
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本发明提供一种硫铁矿烧渣的综合回收方法,其步骤是,将硫铁矿烧渣进行三段湿式磁选后得精矿,过滤,与焦粉、氯化铁、氯化镁及脲醛树脂胶配合后,制粒干燥,得干团球矿和灰分,将干团球矿还原氯化挥发,得合格铁球团矿。同时,对灰分和烟尘分别进行收尘及水冷吸收,最后提取铅、铜和锌。选矿可使含铁量提高10~15%,得到含铁量大于60%的合格铁球团矿,铁回收率大于90%,粗粒尾矿含铁量低于15%,同时,使有价金属回收率达90%以上。有效地治理污染,变废为宝,有利于资源再生,对缓解国内铁资源缺乏,处理低品位铁矿均具有重要意义。适合于各种品位的硫铁矿烧渣综合回收。
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本发明提供了一种硫磷铝锶矿磷肥的生产方法,其特征是不经选矿直接将原矿石破碎在一定的粒度范围内在中低温下入炉、窑氧化煅烧后磨细制成。该新型磷肥经大面积田间肥效试验结果:无论当季或残效均优于普钙和钙镁磷肥,残效比普钙增产40%,油菜比施等量普钙增产30~40公斤/亩,小麦比施等量普钙增产28~37公斤/亩,水稻也增产在50公斤/亩以上。
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本发明公开了一种铜矿山废石综合利用系统,包括碎矿部件,适于粉碎矿石,其中粉碎后的矿石粒度在0-12mm;第一磨矿部件,适于将由碎矿部件粉碎后的矿石进行研磨,以获得溢流粒度为60%-200目的研磨后矿石;铜钼混选粗扫选设备,适于从磨矿部件研磨后的矿石中选取铜钼粗矿;第二磨矿部件,适于对铜钼混选粗扫选设备选取的铜钼粗矿进行进一步研磨;铜钼精选设备,适于从第二磨矿部件研磨后的铜钼粗矿中浮选出铜钼精矿;以及铜钼分离扫选设备,适于对铜钼精选设备浮选出的铜钼精矿进行进一步浮选以分离出钼精矿和铜精矿。本发明还公开了相应的铜矿山废石综合利用方法。
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本发明属于节能环保技术领域,提供了一种从稀土尾矿中高效回收稀土、萤石和重晶石的方法。具体为:(1)向尾矿矿浆中加入水玻璃100~600g/t,重晶石抑制剂50~400g/t,稀土和萤石捕收剂100~400g/t,搅拌调浆;(2)进行混合浮选初选、扫选和精选作业,得到浮选精选精矿和浮选精选尾矿;(3)对浮选精选精矿进行强磁选初选和扫选作业,得到强磁尾矿即为最终萤石精矿;(4)将强磁精矿进行稀土重选粗选和扫选作业,得到稀土重选精矿即为最终稀土精矿;(5)将浮选精选尾矿进行重晶石重选粗选、扫选、精选和扫精作业,得到重晶石重选精矿即为最终重晶石精矿。本发明方法很好解决了矿石中的稀土、萤石和重晶石的回收难问题,所得目标矿物的品位高、且回收率高。
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本发明提供一种低品位磷矿选矿工艺及副产高纯石膏粉的方法,采用盐酸循环利用处理磷矿生产磷酸二氢钙、磷酸一氢钙联产高纯石膏粉。本方法实现了磷矿石资源中伴生元素的综合利用,除了得到主产品磷酸钙盐外,还得到高硅渣、氢氧化镁、高纯石膏粉三种产品;实现低品位磷矿石的高效利用,提升资源价值,解决我国磷资源紧缺的问题,为磷化工企业的可持续发展提供强大的支撑,大力提高磷化工企业的经济效益,使有限矿产资源实现极大的经济价值和社会效益。
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本发明公开了一种绞笼替换故障设备实现铁矿磨选连续生产的方法,涉及选矿过程控制技术领域,解决现有铁矿磨选生产线任一设备发生故障进行检修,需要整条生产线停产,影响连续生产的问题。本发明采用的技术方案是:绞笼替换故障设备实现铁矿磨选连续生产的方法,铁矿磨选生产线中的球磨机、磁选机、分级机任一设备出现故障,故障设备的上下游设备之间通过绞笼连接,维持铁矿磨选生产线连续生产。通过绞笼替换故障设备继续生产,同时对该故障设备进行维修,避免故障设备影响生产节奏,维持整条生产线的连续生产。本发明对生产线的整体运行是一强有力的保证,通过调整生产节奏,通过少量降低生产量的方式组织生产,可满足产品质量要求。
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本发明公开了一种硅质粘土钒矿的物理选矿方法,涉及选矿富集工艺技术领域,该方法包括破碎、磨矿、重选作业、磁选作业等几个步骤,可将低品位硅质粘土矿中的钒有效富集在精矿产品中,除去大量尾矿的物理选矿富集方法,对采用本方法得到的钒精矿进行湿法冶炼提钒,能使低品位硅质粘土矿成为可开发利用的资源,可有效减少湿法浸出作业入浸量,显著降低湿法提钒所需酸碱等各种辅助材料的消耗和生产成本,减少了硅质粘土钒矿提钒对环境的污染。
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本发明公开了一种极贫表外钒钛磁铁矿选铁方法,涉及选矿技术领域,解决的技术问题是提供一种矿低成本、节能且环保的极贫表外钒钛磁铁矿选铁方法。本发明采用的技术方案是:极贫表外钒钛磁铁矿选铁方法,首先,将极贫表外钒钛磁铁矿原矿进行破碎;其次,通过磁滑轮进行干式抛尾,磁选抛尾获得磨矿原料;再次,经过“两段球磨+两段分级+三段磁选”选矿过程;最后,获得钒钛铁精矿。钒钛铁精矿的组分按照质量计,TFe占55%以上,TiO2占10.0%左右,V2O5占0.6%以上。本发明为极贫表外钒钛磁铁矿综合利用开辟了的新途径,实现了废物利用,减少了矿山次生灾害发生,使得废弃资源得到充分的利用,还改善了矿区额作业环境。
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本发明涉及一种用石墨尾矿制备微晶玻璃的方法,其特征在于:按重量份数比计:石墨尾矿55~70份,方解石15~30份,高岭土0~5份,纯碱5~15份,白云石0~5份,钾长石0~5份,二氧化锰0~3份,水淬钢渣0~15份;混合均匀、球磨;装入坩埚送入高温炉熔制,1400℃~1550℃熔制2~3h;玻璃液倒入冷水池,得碎玻璃颗粒;送入磨机磨成‑200目玻璃粉;经压机成型、装入模具,送高温炉中烧制,先以10~15℃/min升至600~650℃,再以2~5℃/min升至800~1000℃,保温2~4h后,模具随炉冷却至室温,得微晶玻璃坯体,切削、抛光。本发明优点:充分利用石墨尾矿的组成,将其制备成微晶玻璃,最大程度提高了石墨尾矿的附加值;可作装饰材料、耐磨耐腐蚀材料等。
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本发明涉及一种细粒难选矿的选择性解离强化分选方法,包括如下步骤:1)利用球磨机或棒磨机对原矿石进行粗磨;2)预先分级出粒度为‑0.15mm的产品进入砂磨操作;3)采用砂磨机砂磨得到含量达90%以上的粒级为‑0.074mm的产品;砂磨机内各介质的粒级占比按质量比计为2.0mm:2.5mm:3.0mm:4.0mm:5.0mm=2~3:2~3:1~2:1~2:0~1.5;4)砂磨处理后的产品进行分选,得到精矿。本发明的选矿方法达到了选择性解离的效果,实现了磨矿产品的窄级别分布,有利于提高有用矿物的单体解离度,强化矿物的分选作用,并且大幅度降低了能耗。
本发公开了一种高钙镁钒钛磁铁矿浮选药剂,其组分包括复合药剂,捕收剂,调整剂,抑制剂,其中所述复合药剂由合成十二胺,塔尔酸,混合胺组成。还公开了一种高钙镁钒钛磁铁矿制备氯化富钛料的方法,包括使用本发明的高钙镁钒钛磁铁矿浮选药剂进行浮选的步骤。其优点是:1)本发明提供的高钙镁钒钛磁铁矿浮选药剂能够大大降低攀西钛精矿中杂质含量,为后冶炼满足氯化指标要求的高钛渣奠定了基础。2)通过采用粒度为200~500目的外购钛精矿与所述钛精精矿掺配,可防止冶炼过程结壳现象,降低翻渣风险,同时提高钛元素综合收率。3)解决了攀西钛精矿难以用于生产氯化富钛料的问题,具有流程短、成本低等优点。
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本发明所述以铁精矿粉为原料制备中高档永磁铁氧体的方法,永磁铁氧体中元素Fe的原料采用铁精矿粉,在制备第一料浆时加入了助烧剂A和助烧剂B,并将第一料浆过滤得到的湿料通过预烧形成永磁铁氧体预烧料,然后将预烧料粉碎后添加表面活性剂、二次添加剂通过湿法球磨形成第二料浆,再将第二料浆过滤得到的湿料制备成生坯进行烧结,得到高磁性能永磁铁氧体材料,经检测,其剩磁Br:420‑430mT、矫顽力HCB:285‑310KA/m、内禀矫顽力Hcj:340‑370KA/m、最大磁能积BH(max):33‑34KJ/m3。该方法突破了原料对中高档永磁铁氧体材料制备的制约,有利于扩大中高档永磁铁氧体材料的生产规模并降低成本。
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本发明涉及球团矿冶炼领域,尤其是一种有效改善高钛炉渣的冶金性能的含氟钒钛球团矿的生产方法,包括如下步骤:将按重量计93~97份的钒钛铁精矿粉矿、1~3份的萤石矿粉以及1~3份的膨润土充分混匀后,经球磨机润磨5~10min,然后经圆盘加水造球得到8~16mm的球团,其中,生球中的水分含量为6~10%,生球进行干燥的温度为200~600℃,干燥的时间为10~15min,球团预热温度为800~1000℃,预热时间为15~25min,球团进行焙烧温度为1150~1300℃,焙烧时间为20~40min,焙烧之后得到含氟钒钛球团矿。本发明解决了萤石粉矿的使用问题,可较均匀的提高炉渣CaF2含量,含氟钒钛球团矿加入高炉冶炼也可以有效改善高钛炉渣的冶金性能,尤其适用于含氟钒钛球团矿的生产制备之中。
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本发明公开了一种铁矿干法细磨方法,包括如下步骤:第一步,经粗破后的铁矿送入高压辊磨机中进行辊磨,辊磨后的铁矿送入选粉机分选;第二步,选粉机分选出的细粉在气流作用下进入收尘器进行气固分离,将输出的细粉作为产品通过出料口存储或进入下一道工序;第三步,选粉机分选出的粗粉返回高压辊磨机继续辊磨,形成循环。本发明铁矿干法细磨方法,取消能耗大、处理量小的球磨机,充分发挥高压辊磨机的粉磨效能,整个系统流程简单、生产成本低、占地面积小、钢耗小、电耗少,并且整个过程不消耗水,是一种节能、高效、无污染的铁矿干法细磨方法。
本发明公开了一种利用氟碳铈型稀土尾矿低能耗制备发泡陶瓷保温材料的方法及产品,属于建筑材料制备领域,目的在于解决现有的金属尾矿通常采用堆放处理,占用大量土地、造成环境污染的问题。该方法包括如下步骤:以氟碳铈型稀土尾矿、高岭土、石英、发泡剂为原料,按配比称取各组分,混合均匀后,依次经湿法球磨、干燥、成型、烧结后,随炉冷却,即可。本申请中,一方面以废弃的氟碳铈型稀土尾矿作为主原料,减少了原料成本;另一方面,本申请降低了烧结温度,有利于减少发泡陶瓷保温材料的制备能耗,降低了生产成本;其对于降低发泡陶瓷保温材料的制备成本具有显著的进步意义,有利于促进发泡陶瓷保温材料的推广和应用。
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