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本发明公开了一种锌基双钙钛矿红色荧光粉及其制备方法与应用,该荧光粉的化学式为:(Zn1‑xEux)3BO6,其中,B=W或Mo,x为Eu3+的掺杂浓度,0.4≤x≤0.6;分别称取ZnCO3、(NH4)6Mo7O24或(NH4)10W12O41、Eu(NO3)3粉体作为反应原料,称取NH4Cl作为助熔剂,研磨直至混合均匀,研磨后的粉体置于刚玉坩埚中,放入马弗炉中在空气气氛下煅烧,煅烧温度为900~1100℃,保温时间为4~7h;自然冷却至室温,即制得。该荧光粉在近紫外(350~370nm)或蓝光(465nm)附近激发下可以发射614~617nm附近的纯正红光,发光效率高达35~42%,色纯度好,适用于制备白光LED照明器件。本发明的制备方法简单,相形成温度低,在加入助熔剂后,颗粒发育为近球形颗粒状,无需进一步球磨分级,适合在LED中封装使用。
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铟精矿的锡的回收工艺,属于资源再生技术领域,有烘干、球磨、焙烧、加水浸出、固液分离、提锡等过程,该方法具有铟锡的直收率高、工艺操作简单、设备投资小、生产成本低、不产生二次污染等优点。
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从含液晶铟精矿中回收铟的方法,属于资源再生技术领域,包括低温烘干、球磨、加碱焙烧、加水浸出、压滤、酸性浸出、锌板置换、熔铸、铟的提纯等过程,该方法具有铟的直收率高、工艺操作简单、设备投资小、生产成本低、不产生二次污染等优点。
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从含液晶铟精矿中回收锡的方法,属于资源再生技术领域。包括低温烘干、球磨、加碱焙烧、加水浸出、压滤、提锡、熔铸等过程,该方法具有锡的直收率高、工艺操作简单、设备投资小、生产成本低、不产生二次污染等优点。
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从铟精矿中回收铟的工艺,属于资源再生技术领域,包括烘干、球磨、焙烧、加水浸出、固液分离、酸性浸出、锌板置换、海绵铟熔铸、铟的提纯等过程,该方法具有铟锡的直收率高、工艺操作简单、设备投资小、生产成本低、不产生二次污染等优点。
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本申请涉及钢渣矿粉改性领域,具体公开了一种基于钢渣矿粉助磨剂改性的掺合料的制备方法。制备方法为:将正硅酸乙酯、无水乙醇和去离子水混合,得到初混物;继续向初混物中滴加1mL N,N二甲基甲酰胺,搅拌得到溶胶;溶胶经石墨烯改性后,冷冻干燥,取出后得到改性二氧化硅气凝胶;将改性二氧化硅气凝胶、烧结助剂和改性滑石粉混合形成混合料;将混合料加入至溶剂中,球磨形成浆料。本申请的制备方法具有减少助剂对混凝土强度造成影响的优点。
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本发明公开了一种煤矿用密闭填充材料的制备方法,属于密封材料制备技术领域。本发明以乙烯基三甲氧基硅烷为原料反应,得到有机硅树脂,再将炭黑用偶联剂处理后,引入巯基和钴元素,催化树脂和炭黑在燃烧时炭化形成炭层,增强阻燃性,再将硅酸钠、偏高岭土等球磨,最后与助剂等搅拌反应即可得煤矿用密闭填充材料,本发明所得填充材料不含强酸性、残留甲醛等有毒物质,不会对施工人员及井下环境造成损害,同时材料力学性能良好,且材料阻燃性能优异,避免了传统填充材料反应时聚热,会引起发烟、自燃现象的问题,具有广阔的使用前景。
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本发明提出了处理反钙钛矿型固态电解质的方法、固态电解质、电池以及车辆。具体的,提出了一种处理反钙钛矿型固态电解质的方法。所述反钙钛矿型固态电解质包括Li3OX,所述X为卤素元素,所述方法包括:将Li3OX粉末进行干燥处理;以及对经过所述干燥处理的Li3OX粉末进行球磨处理。经过该方法处理的LiRAP材料中,不含自由H离子且玻璃化转变温度保持较低。
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本发明公开了一种基于水溶性钙钛矿纳米晶的黄曲霉素M1的检测方法。所述方法首先在CsX、PbX2的原料中添加少量的表面活性剂油胺,通过球磨得到可在水中分散的水溶性钙钛矿纳米晶,再通过表面进一步修饰阴离子表面活性剂使其表面带负电荷,与黄曲霉素M1的抗体相结合,采用荧光免疫检测方法对黄曲霉素M1进行定量检测。本发明制备钙钛矿纳米晶的工艺简单,成本低廉,荧光效率高,可对黄曲霉素M1进行定量检测,检测灵敏度可达0.01ng/mL,开拓了钙钛矿材料的应用范围,具有良好的应用前景。
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一种金属矿床中含重金属离子的酸性废水的处理系统,包括至少一个滚筒以及与滚筒连通的沉淀池,所述的滚筒设有筒体,筒体的一端设有进水口,另一端设有与沉淀池连通的出水口,在筒体的内壁上设有石灰石砌块层,石灰石砌块层与筒体内壁之间设有环氧树脂粘接层,所述石灰石砌块层的厚度为8-15cm;在筒体内装有酸性废水中和介质,酸性废水中和介质的总体积为筒体内腔总体积的1/4-1/3。本实用新型的操作简单,设备便宜,滚筒可以使用矿山淘汰下来的球磨机进行制作使用;成本低,消耗材料为石灰石,它比现有技术中使用的石灰的价格低四至五倍;处理效果好,能完全截留金属矿山产生的废水中重金属。
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本发明公开了一种用于化学链制氢的双尺度多孔钙钛矿制备方法,包括以下步骤:步骤一、对聚氨酯海绵进行预处理;步骤二、将A位元素的碳酸盐与B位元素的氧化物混合,并加入无水乙醇调节配重,球磨24h,然后取出烘干,再研磨至100目,得到ABO3型钙钛矿粉体;按照ABO3型钙钛矿与水2∶1的质量比例配置浆料,并加入粘结剂PVA溶液,得到浆料溶液;步骤三、在浆料溶液中浸入预处理后的聚氨酯海绵,浸渍24h后,取出聚氨酯海绵,挤压聚氨酯海绵去除多余的浆料溶液,把挂浆后的聚氨酯海绵体烘干,然后于950℃烧结5h,得到双尺度多孔钙钛矿。本发明可制备出双尺度多孔钙钛矿,增强钙钛矿表面反应动力学的同时提高了有效的体积辐射吸收。
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本实用新型是一种红土镍矿湿法冶金使用的磨粉浸出一体式生产装置,包括筒体和机架,筒体两端通过轴承安装在机架上,筒体外壁上的齿轮传动装置与筒体外的驱动装置相连,筒体内填装有硅石球,在筒体的内壁上设有环氧玻璃钢隔离层,环氧玻璃钢隔离层上铺设有由楔型硅石砖构成的圆环形衬层,楔型硅石砖通过胶泥与环氧玻璃钢隔离层相连。本实用新型是利用湿式球磨这一技术特性,在筒体中按制浆浓度、酸矿比加入红土镍矿原矿石、水和酸,将矿石破碎、制浆、酸浸出这三个过程在本装置中同时进行,从而减少了工艺过程,节省了设备投资和能耗,提高了生产效率。
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本发明涉及一种火法-湿法联合处理铅铋银硫化矿回收金属的方法,包括:硫化铅铋矿、纯碱和煤粉混合制粒,熔炼,产出铅铋银合金、浮渣和钠冰铜,回收烟气得到次氧化锌形式存在的锌;铅铋银合金电解得电铅和富银阳极泥;钠冰铜热球磨浸出得银铜精矿,在浸出溶液中进一步回收钼。本发明所述“火法-湿法联合流程”适宜于铅、铋、贵金属及稀散金属的混合硫化矿,有价金属的综合回收效果良好,并且对环境无污染,能耗和原材料消耗少,金属综合回收率较高,是绿色清洁生产工艺。
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本发明公开了矿井提升钢丝绳改性润滑脂的制备及其抗磨性能检测方法,该制备方法如下:(1)将成品润滑脂放入烧杯,油浴加热;(2)向加热后的成品润滑脂中投入添加剂和span80制得混合物;(3)将所述混合物置于电动搅拌器之下,边油浴加热边搅拌;(4)将搅拌后的混合物室温冷却,得到改性润滑脂。检测所制备产品抗磨性能的方法:(1)使用四球机对矿井提升钢丝绳改性润滑脂进行润滑试验,并分析试验所得钢球磨痕直径、摩擦系数曲线及磨痕形貌;(2)将矿井提升钢丝绳改性润滑脂涂抹在钢丝上,开展钢丝微动磨损试验,分析试验所得摩擦系数、耗散能及磨痕形貌。本发明成本低、步骤简单、可操作性高,可制备应用于各个领域的抗磨减摩润滑脂。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强多孔陶瓷制品,按重量百分比该材料包括以下组分:50%~57%的煤矿石,40%~49%的造孔剂,0.1%~2%的烧成改良剂,0.1%~5%的玄武岩纤维,利用煤矿石制备玄武岩纤维增强多孔陶瓷制品的方法为:将煤矿石、造孔剂、烧成改良剂破碎混合,湿法球磨,然后将玄武岩纤维加入混合物中继续搅拌,成型干燥,采用无压坯烧结工艺,在可控温场的隧道窑内烧制,生成含均匀封闭微孔的轻质玄武岩纤维增强陶瓷制品。本发明提高了多孔陶瓷材料的力学性能和耐久性,原材料来源广泛,制品可用于建筑墙体,实现节能保温,而且实现了资源化综合利用并且保证了制品性能的均一性和稳定性。
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本发明公开了一种工业矿渣基烧结砖的制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明将巴氏芽孢杆菌菌液,葡萄糖溶液,尿素溶液,壳聚糖液搅拌混合,得混合液;将粉煤灰与硝酸钙溶液按质量比1:30~1:50搅拌混合,过滤,干燥,得预处理粉煤灰;将预处理粉煤灰与混合液按质量比1:30~1:50搅拌混合,静置,过滤,干燥,得改性粉煤灰;将改性粉煤灰,硼泥,二氧化锰,镁砂,桃胶液球磨混合,得混合匀浆;将混合匀浆挤压成型,干燥,充氮高温反应,逐级升温,高温烧结,降温,即得工业矿渣基烧结砖。本发明技术方案制备的工业矿渣基烧结砖具有优异的力学性能的特点。
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本发明涉及一种利用锂矿渣制备高贝利特硫铝酸盐熟料的方法,取烘干后的钙质原料、锂矿渣、铝质原料、石膏原料和铁质原料分别研磨至200~500目后,以(45~60):(25~35):(5~20):(1~5):(1~10)的质量比混合,加入占混合料5‑10%的水后高能球磨,得到生料,将生料压制成片后,先以5~15℃/min的升温速率升至800‑950℃,保温0.5‑1h后,再以5~15℃/min的升温速率升至1100~1200℃,微波辅助保温1~30min,将煅烧产物急冷至室温后粉磨,即得。与现有技术相比,该方法能充分利用锂矿渣的主要元素,煅烧温度低,并且具有绿色环保、低碳、低能耗的特点。
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本发明涉及一种利用石墨尾矿制备轻质陶瓷砖的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将石墨尾矿、高岭土、长石及添加剂进行混合,混合后进行球磨,得到粉料;(2)将步骤(1)得到的粉料加入模具进行成型,成型后进行煅烧,得到轻质陶瓷砖。本发明通过对石墨尾矿自有组分及性质的充分利用,通过添加添加少量的添加剂剂制备孔隙率高、保温性能好的轻质陶瓷砖。进一步地,所制备的轻质陶瓷砖不仅力学性能良好,同时保温性能优异,可作为建筑保温材料、吸音材料、隔音材料、墙隔材料等,产品附加值大大提高。
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一种具有水泥缓凝效果的低活性高炉矿渣微粉生产工艺,包括如下步骤:选取固体增效剂在反应釜中注水搅拌,搅拌时常1小时,在前半小时,温度控制在45‑55℃,后一小时升温至55℃‑60℃,得到混合剂,备用,取高炉矿渣中掺入无水硫酸钠及工业碳酸钠,经计量后喷入球磨机中,共同粉磨至比表面积450~550m2/kg的矿渣微粉,本发明一种具有水泥缓凝效果的低活性高炉矿渣微粉生产工艺,解决了低活性矿渣的利用问题,达到降低生产成本,节能减排的目的,同时可大幅度提高粒化高炉矿渣微粉或高细粉煤灰在水泥或混凝土中的掺加量,降低水泥或混凝土的使用成本。
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本实用新型涉及一种非金属矿深加工中粉料研磨用的振动磨,其包括底座、内部装有研磨体的研磨料筒、将研磨料筒弹性的架设在底座上的弹性支架、以及振动器,其中弹性支架包括自下端部设置在底座上的弹性支撑腿、设置在弹性支撑腿上端部的支撑面板、设置在支撑面板上用于将研磨料筒定位的定位部,振动器设置在支撑面板上,振动磨还包括设置在底座上能够对弹性支撑腿施加应力增强研磨料筒内研磨体晃动幅度的调节组件。本实用新型能够增强研磨料筒的晃动幅度,充分的利用研磨体的运动来完成球磨,同时也大大的提高球磨的效率和品质。
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本发明公开了一种石墨尾矿基微波介质陶瓷材料,由以下质量比组分原料烧结制成:45~50%石墨尾矿粉末,18~20%Al2O3粉末,10~18%BaCO3粉末,12~20%SrCO3粉末,2~5%TiO2粉末。本发明还公开了石墨尾矿基微波介质陶瓷材料的制备方法,将石墨尾矿粉体进行预处理;混合BaCO3、SrCO3、Al2O3粉末与石墨尾矿粉末并干法滚磨混合粉体;将滚磨后的粉体煅烧;煅烧后粉体与TiO2粉末混合并湿法球磨;烘干后粉体进行造粒成型,烧结获得陶瓷材料。本发明制备的石墨尾矿基微波介质陶瓷材料不但为石墨尾矿的利用提出新的途径,同时也为5G移动通信用微波介质陶瓷材料提供可行的解决方案。
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本发明公开了一种矿用机械加工设备,包括磨球罐、大皮带轮、行星传动齿轮和磨罐座;其中,磨球罐垂直卡接于磨罐座上,电机通过行星传动装置驱动连接磨罐座;在行星传动装置中,大皮带轮驱动连接主传动轴,主传动轴通过主齿轮驱动连接公转大盘,公转大盘做公转运动,主齿轮、自转过渡轴与过渡齿轮配合驱动行星传动齿轮做自转运动;所述磨罐座通过锥度轴与行星传动装置连接,锥度轴与磨罐座通过螺栓活动连接;所述磨球罐外侧设有壳体,壳体顶部设有顶盖,在壳体内部设有球磨桶;在球磨桶顶部设有进料口,球磨桶下方设有出料口;本发明结构简单,性能稳定,工作效率高,避免了过度粉碎,节省能耗,环保无污染,使用安全。
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本发明公开了一种细粒中煤多级磨矿浮选工艺,细粒中煤矿浆给入球磨机中研磨解离,通过短停留时间保证中煤的部分解离与快速抛出,将解离后的矿浆稀释后泵送至分级旋流器分级,使未解离的粗粒进入二级磨矿作业,细粒进入调浆浮选作业;磨矿入料为一级分离作业的粗粒或者经过抛尾后的粗粒,二段磨矿产物给入二级分离作业;分离的入料为二级磨矿作业产物,磨矿入料为二级分离作业的粗粒或者经过抛尾后的粗粒,三级磨矿产物直接进入调浆浮选作业;将一级分离作业与二级分离作业分级的细粒矿浆以及三级磨矿产物一并给入调浆设备,经过调浆的物料给至浮选机内进行分选,得到浮选精煤与浮选尾煤。发明的有益效果是工艺简单,浮选效果好。
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本发明公开了一种磷矿粉烧结性能检测分析方法及系统,包括以下步骤:步骤S1、将待检测磷矿粉样品与定量的助磨材料混合并通过球磨机制成磷矿粉烧结原料;步骤S2、将所述磷矿粉烧结原料置于烧结炉中进行烧结,并利用影像拍摄装置同步记录磷矿粉烧结原料的烧结形态变化的烧结影像。本发明监测待检测磷矿粉烧结全过程的烧结影像,基于烧结影像进行流动路径分析获得具象表征烧结性能的流动特性曲线,将烧结性能数字化表示便于掌握整体流动特征又能突出待检测磷矿粉关键流动特征,提高分析精度和准确性,同时在烧结影像中利用相似分析获取包含关键流动特征的烧结影像关键帧,提高关键流动特征的获取效率,整体上提高待检测磷矿粉烧结性能的分析效率。
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本发明公开了一种铁矿渗碳方法,其包括如下步骤:将一部分的铁矿粉造球,形成球核;将包裹料包裹在所述球核外,形成球团;所述包裹料由另一部分的铁矿粉与二氧化碳吸收剂组成;所述二氧化碳吸收剂包括氧化钙和氢氧化钙;将所述球团在900‑1050℃的温度下焙烧;将焙烧后的球团在800‑1000℃的氢气气氛下进行还原处理;将还原后的球团在550‑750℃的一氧化碳气氛下进行渗碳处理;将渗碳后的球团进行球磨,然后进行磁选,获得碳化铁精矿。上述铁矿渗碳方法,采用二氧化碳吸收剂包覆以及还原尾气和渗碳尾气的交替吸收,有效提纯了渗碳尾气、降低了二氧化碳排放。另,其渗碳效率高,进而生产成本降低、产率提高。
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本发明公开一种磁化焙烧选铁尾矿陶粒及其制备方法,制备方法的步骤是:先将不同类型的磁化焙烧选铁尾矿烘干后按比例混合,然后进行预处理,得到球磨的初始混合料;所述步骤1中,不同类型的磁化焙烧选铁尾矿包括按比例混合的高硅型选铁尾矿、高铝型选铁尾矿、高钙型选铁尾矿;在初始混合料中加入添加剂和去离子水,搅拌均匀,得到陶粒生料;将陶粒生料制成大小相同、形状均匀的生料球,该生料球的直径为10‑15mm;再进行干燥处理;然后放入高温炉中进行分级焙烧;经过分级焙烧后的生料球随炉冷却即得到成品的磁化焙烧选铁尾矿陶粒。此种技术方案可大大提高磁化焙烧选铁尾矿的利用率,进而改善铁尾矿堆积对环境产生的影响。
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本发明公开了一种氧化镍矿的处理方法,包括以下步骤:(1)将氧化镍矿原矿进行破碎、球磨后,加入浓硫酸进行熟化焙烧,得到熟化料,其中浓硫酸的质量浓度为98%,且保证矿含水重量为20%-30%;(2)加入硅镁镍矿矿浆,搅拌反应至硅镁镍矿溶解完全反应,进行液固分离,得到固体和液体;(3)在将液体的pH值调整为7.5-8.5将浸出液中的Ni2+离子转变成Ni(OH)2沉淀分离出来;(4)进一步调节液体的pH值为8.6-10,将浸出液中所含的Mn2+转变成Mn(OH)2沉淀下来,过滤,将Mn(OH)2与氧气反应生成MnO2,将含有MnO2的沉淀做氧化剂,返回液体中的Fe2+氧化为Fe3+,过滤;本发明工艺操作简单,操作成本低且处理能力大,回收率高。
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本发明是一种盐酸浸出氧化镍矿回收镍钴锰铁的方法,该方法先将氧化镍矿进行球磨得矿粉;然后向矿粉中加入矿粉添加剂;再使用盐酸对矿粉混合物进行浸出处理,得到氧化镍矿的盐酸浸出液;向盐酸浸出液中加入氧化剂进行处理获得钴氧化物和锰氧化物的共沉淀,向滤液中加入氧化钙或氢氧化钠进行处理,获得含镍和铁的混合物沉淀。本发明方法工艺设计合理,可操作性强,可有效地利用矿产资源,可以实现大规模工来化生产;实现了氧化镍矿盐酸浸出液中镍、钴、锰和铁共4种元素的回收利用;节约了生产成本。
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一种矿用工具硬质合金及其制备方法,包括碳化钨硬质相80‑97份、2‑8份粘接相、1‑2份添加剂及1‑2份成型剂,具体制备方法如下:1、混合碳化钨硬质相、粘接相及添加剂后添加成型剂通过水进行湿磨,在湿磨中加入定量成型剂,湿磨成混合物后备用;2、将上述混合物加入添加剂球磨6‑48小时,球磨后期添加经过超声分散于水中的石墨烯及碳纳米管成原料备用;3、将上述原料进行干燥制粒,并压制成型为生胚备用;4、将上述生胚烧制成型为硬质合金;本发明通过添加石墨烯和碳纳米管能有效地提高硬质合金的综合硬度和韧性,改善其红硬性及抗磨损性能,通过优化改善后的硬质合金可提高岩石钻凿工具寿命30%。
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