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中高温烧成铁—钛系统粗结晶釉及其制作方法,以TiO2作为结晶剂,引入CaO、Fe2O3与TiO2形成稳定的结晶体,以保证高温仍有较好的结晶效果,又大大地降低了釉料成本。釉料的工艺配方,以重量份数配比为:长石45份;石英15~20份;方解石12~18份;钛白粉5~8份;滑石2~5份;铁红5~10份;高岭土5~10份。按工艺配方要求准确称量各种原材料,料、球石、水的比例严格按1∶1.6∶0.6执行。先将长石、石英、方解石、滑石、高岭土等矿物球磨5-9小时,再将钛白粉、铁红等原料加入,继续球磨6-8小时;将球磨后的釉浆用万孔筛过筛,万孔筛筛余量控制在0.03~0.08%;将过筛后的釉浆加水调制成40-49Be°,过筛后施于生坯上,干燥后入窑,1250℃-1350℃烧成。
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本发明公开了一种泥沙回收再利用的工艺,其特征在于,所述泥沙回收再利用的工艺包括的具体步骤为:(1)对采矿过程中产生的泥沙进行收集;(2)将收集的泥沙经过高温炉;(3)将步骤(2)中经过高温炉的泥沙送至高处;(4)将泥沙从高处倒下,并对掉落的泥沙进行吹风;(5)将步骤(4)经过吹风之后的泥沙运送的高速翻转机;(6)经过振动筛进行筛选,将泥土去除;(7)将去除了泥土之后的矿砂经过具有磁性的通道,(8)对矿砂进行收集。本发明能将泥土和矿砂混合物中的铁矿砂分离。
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一种高效超精密切割磨料砂的制备方法,将铁铝型石榴石原矿石进行粗粉碎,然后依次经过滚筒筛擦洗筛分、螺旋洗砂机水洗、溢流脱泥处理;再通过螺旋式溜槽进行重选,重选后的细级石榴石砂纯度达到60-70%,后再通过螺旋洗砂机进行水洗,干燥即得到含水量小于0.2%的干细级石榴石砂;后再通过旋风分离机进行除尘,磁选,再除尘,得到纯度大于97%的细石榴石矿砂;最后利用超声波圆筛逐级筛分,所得石榴石切割砂的粒度分布如下:0.045-0.053mm之间粒度的含量小于8%,0.053-0.1mm之间粒度的含量大于92%。本发明方法简单,操作性强,能制得粒度均匀、流动性好、清洁度高的石榴石切割磨料砂。
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本实用新型公开了一种具有分层输料结构的磁选设备,包括外壳、控制按钮与电机,所述外壳的内侧开设有磁选仓,所述磁选仓的内侧设有磁力筒,所述磁力筒的内侧设有内筒,且内筒通过联轴器与电机的输出端连接固定,所述电机通过螺栓固定于外壳的后端外表面,所述外壳的内表面焊接有刮板,所述刮板的下方设有二号矿粒分离组件,所述二号矿粒分离组件的下方开设有高磁性矿排放口,所述高磁性矿排放口的左侧设有一号矿粒分离组件,所述一号矿粒分离组件的左侧设有低磁性矿排放口,所述低磁性矿排放口的左侧设有尾矿排放口。本实用新型具有分层输料结构,能够筛分矿粒进行输料,提高工作效率,提高筛选精度。
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本发明公开了一种煤岩钻孔水力致裂实验装置,包括样品装置系统、围压系统、致裂系统、封闭系统和监测系统,样品装置系统包括样品缸,样品缸内的底部设有筛筒,筛筒底部设有出水管,筛筒上方的样品缸内盛装有样品,样品内设有模拟钻孔;围压系统包括充气子系统和充水子系统,致裂系统包括致裂高压水泵,致裂高压水泵的出水口通过致裂管路与所述模拟钻孔相连通;封闭系统包括样品缸密封装置和实验缸密封装置;监测系统包括设在样品缸外壁上的声发射传感器。本发明可以在实验室进行模拟实验,查明煤矿井下本煤层钻孔水力压裂过程裂缝起裂、扩展、延伸变化规律,了解裂缝延伸方向,进而指导现场压裂,从而大大提高压裂效果。
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一种煤质活性炭粉的生产方法,该方法按以下步骤进行:步骤1:控制还原窑中烟煤与钛精矿加入体积比不低于1:1,还原窑内高温区温度不低于1100℃,产生细煤灰;步骤2:将细煤灰经磁场强度1000‑1500GS磁选机进行磁选;步骤3:将磁选后的细煤灰过10‑40目筛网筛分,筛上的煤粒再经干式跳汰机去除较重的杂质废物,得到纯净的煤粒;筛下煤灰经过风力选粉机去除比较重的杂质废物,得到纯净的煤灰;步骤4:将纯净的煤粒和煤灰合并通过雷蒙磨磨粉,即得煤质活性碳粉;其中,回转窑生产还原钛铁矿用烟煤选用固定碳不低于48%、挥发份不低于25%、灰分不大于8%的精烟煤。该方法不需要再单独对原煤进行破碎、活化处理,减少了能源消耗,节约了煤质活性炭生产成本。
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一种碳酸锰渣回收的综合利用方法,其步骤如下:(1)筛分;(2)稀释搅拌;(3)综合分选;(4)脱水干燥;(5)包装;(6)复配制水泥缓凝剂或混合、压制成墙体材料或复配制成矿渣水泥。其优点是:利用综合分选技术回收碳酸锰渣中20%左右能达到入矿品位(金属锰含量17%)的碳酸锰精矿以及铁等重金属,综合分选后剩余二次尾渣的部分替代石膏作为水泥缓凝剂,或作为墙体材料,或作为矿渣水泥;从根本上解决碳酸锰渣对环境的污染问题,使碳酸锰渣中的资源得到充分、合理的利用,节约土地资源,提高碳酸锰渣的综合回收利用价值,完全实现碳酸锰渣的零排放。
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一种分级脱泥有压给料三产品重介质旋流器选煤工艺。其步骤是:原煤经预先筛分、预排矸、破碎后湿法分级一次脱泥,其筛下物经浓缩后二次脱泥,二次脱泥的筛上物和一次脱泥的筛上物一起给入有压三产品旋流器,经分选后得到的三种产物,分别脱介、脱水后得到最终的精煤、中煤、矸石三种产品。三种产品脱介时得到部分合格的悬浮液和稀悬浮液,稀悬浮液经磁选机回收后得到磁选精矿,与合格悬浮液直接给入煤介混料筒;其稀悬浮液的磁选尾矿和预先脱泥、浓缩分级设备溢流、二次脱泥筛的筛下混合物一起进入煤泥回收处理系统。本工艺分选效率高、产品结构灵活,生产运行成本低,易于实现厂房布置单系统大型化、模块化、集成智能化。
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本实用新型公开了一种高碳铬铁生产系统,第一料仓设于装料车的下端,抓斗设于桥式吊斗的下端,桥式吊斗设于装料车的一侧,第二料仓设于抓斗的下端,筛分装置设于第二料仓的下端,弃料板设于筛分装置的下端一侧,颚式破碎机设于筛分装置的下端另一侧,板式供料器设于颚式破碎机的下端一侧,供料分配仓设于板式供料器的出料端,供料分配车设于供料分配仓的下端,供料分配车设于供料分配仓的下端,供料仓设于供料分配车的一侧,供料仓通过下料管与矿热电炉连接,盛铁包设于矿热电炉的出料端,渣罐设于盛铁包的一侧。本实用新型的生产系统便于高碳铬铁的加工,同时筛分装置的筛分效率高,有利于进一步提高生产效率,降低生产成本。
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本发明涉及一种粉煤灰或炉渣的综合性利用的方法,特别是涉及一种从粉煤灰或炉渣中提取冶金级氧化铝的方法。该方法包括从粉煤灰或炉渣中精铁矿砂的筛选工序、漂珠的浮选工序、预脱硅工序、白炭黑生产的工艺流程、氧化铝生产的工艺流程和利用废渣生产水泥的工艺流程。本方法通过粉煤灰或炉渣预脱硅工艺以及其他工艺流程中配方和工艺条件的优化和改变,提高了精矿中的氧化铝与氧化硅的质量比,提升了粉煤灰或炉渣作为铝土矿资源的品味,为粉煤灰或炉渣利用提取氧化铝开辟了新的道路,同时在提取氧化铝的过程中,可以有机的连续、逐级提取精铁矿砂、漂珠、白炭黑以及联产水泥,实现了粉煤灰或炉渣的综合性利用。
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一种球形氧化钙吸附剂及其制备方法。它是以高含量氧化钙矿物和粘土矿物为主要原料,按照如下配比(重量百分比)进行配料:高含量氧化钙矿物50-95%,粘土矿物10-50%。将这两类矿物进行混合,用浓度为0-1%CMC的水溶液作助剂,在球形造粒机内成型,经过两层筛子筛选出具有一定粒度范围的球形颗粒,进一步通过干燥、焙烧和包装过程,得到球形氧化钙吸附剂。其化学组成为:氧化钙40-90%,氧化镁0-50%,二氧化硅5-30%,三氧化二铝5-30%,氧化钠0-30%。该种吸附剂剂具有优良的选择吸附性能和耐磨性能,可用作中空玻璃行业的干燥剂,也可以吸附硫化氢、氯化氢、二氧化硫、氯气等酸性气体,使工业废气得到净化。
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本实用新型涉及煤炭洗选技术领域,具体地说是一种新型煤泥重介质分选系统,该系统由一级入料桶、一级入料泵、一级旋流器、矸石分选组、精煤分选组组成,所述的精煤分选组由精煤磁选机、精煤泥层叠振动筛、精矿合格介质桶、离心脱水机组成,精煤离心脱水机的出料即为精煤产品,所述的一级旋流器的底流口经输送管与矸石分选组相连通,所述的矸石分选组由矸石磁选机、矸石弧形脱水筛、矸石高频振动脱水筛、精矿合格介质桶组成,矸石高频振动脱水筛的筛上物即为矸石产品,具有投入成本低、操作简便、自动化程度高、入料量稳定、分选彻底和分选效率高等优点。
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本发明提供一种烧结机分级分层布料方法,在梭式布料机下方安装辊筛分料机,辊筛分料机前下方设有大粒级混匀料布料槽,辊筛分料机下面设有小粒级混匀料布料槽,大粒级混匀料布料槽和小粒级混匀料布料槽下方分别依次设有圆辊布料机和多辊布料机。梭式布料机将混合料卸到辊筛分料机上,辊筛分料机将混合料分出大粒级与小粒级两部分,大粒级混匀料优先布料在烧结机下层,小粒级布在大粒级混匀料上面,二次布料时完成烧结机终端布料的平料、压料作业。本发明可实现燃料反偏析与混合料粒度合理偏析,提高燃料热效率,均质烧结矿质量,降低烧结固体燃料消耗,实现降低厚料层负压,提高烧结效率;减少料层蓄热作用对篦子的损伤,提高烧结产能及质量。
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一种镁铝铬耐火材料及其生产方法,它由10~90%(重量比)的金属铬渣和90~10%(重量比)的镁砂配制而成,其中金属铬渣是经过2200℃高温冶炼金属铬后产生的工业废渣,镁砂为冶金镁砂或电熔镁砂,上述物质先分别粉碎至粒度为0.042~20毫米的矿砂,再经磁选处理,去除其中的铁磁性物质,然后筛选出所需粒度的金属铬渣和镁砂,按上述配方将金属铬渣与镁砂混合,再加入按上述配方配制混合料总重量0.5~13%的矿化剂,搅拌均匀即可。
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本发明公开了一种沥青混合料自动检测及控制系统,其特征在于:由机械部分和电控部分组成;机械部分包括取料机构、油石分离机构和筛分称量机构;电控部分包括相互连接在一起的数据分析模块和配料控制模块;取料机构的出料端与油石分离机构相连接,筛分称量机构设置在油石分离机构的出料端;数据分析模块分别与取料机构和筛分称量机构相连接,配料控制模块分别与取料机构、油石分离机构和筛分称量机构相连接。该系统在沥青混合料拌和过程中实现了实时、自动、准确地在线自动检测沥青混合料的油石比和矿物集料级配,同时,可根据再生沥青混合料旧料的油石比和矿物集料级配变化自动补给各新料,从而确保产品达到生产配合比,提高了沥青混合料质量。
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本发明涉及一种利用不溶性钾矿制取钾肥的方 法。该方法是将含钾岩石经破碎, 选矿、得到含钾长石的精矿粉, 用精矿粉与纯碱或烧碱混合后在500℃—850℃下焙烧, 将焙烧 过的熟料与烧碱和水搅拌混合成胶体状, 通过静置、老化、晶 化、过滤, 得到含钾母液。含钾母液通过酸化中和、钾肥提取分 离, 得到K2CO3钾肥。本方法还可得到副产品—沸石分子筛粉料。 本发明工艺设计合理、工艺简单、不污染环境、无废料排放、产品成本低。 原料来源广泛、便于实施推广。
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本发明涉及锌浸出酸浸渣浮选回收银过程中粒度的控制技术工艺,包括以下步骤:焙烧产出的锌焙砂、电积阳极泥、焙烧炉结块的焙砂等都全部进行锌焙砂常规浸出,经过中性浸出、酸性浸出后;将酸浸渣进行压滤后调成具备浮选比重的原矿浆首先输送至一级滚筒筛,一级粗颗粒直接输送往火法冶炼处理,一级细颗粒矿浆输送浓密槽,确保原矿浆粒度(‑120目)达到85%以上;一级细颗粒矿浆输送至水力旋流器分离,分离后的粗颗粒进行二级滚筒筛分离,较细颗粒贮存待浮选回收银,二级粗颗粒返回浓密槽再次处理,确保原矿浆粒度(‑200目)达到90%以上,优化了酸浸渣浮选银的操作条件、达到提高银回收率以及大大降低设备磨损的目的。
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一种抽采采空区瓦斯的方法,属于瓦斯抽采技术领域,可解决现有采空区的废弃矿井中蕴藏的煤层气资源长期没有得到大力的开发的问题,包括如下步骤:在两个采矿工作面之间的煤柱上施工一口垂直井,该垂直井一开钻至基岩以下50m后一开固井;二开钻至两个采空工作面之间的煤柱上部,下入套管完成二开固井;三开钻至煤柱底板,下入筛管,筛管位于井底至三开开孔处,筛管的筛眼对准煤柱两侧采空区工作面;根据钻遇煤层深度,在采空区地理方位下入氮气振动压裂设备,对煤柱两侧的工作面进行氮气振动压裂,将煤柱压穿,导通两个相邻采空区工作面,即可实现一口采空井对两个采空区工作面同时进行瓦斯抽采。
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本发明提供一种煤矸石井下处理方法,包括如下步骤:筛选采掘的煤矿石,将煤炭运输上井,将煤矸石筛选留在井下;将煤矸石运输至矸石仓储存;对煤矸石进行粉碎处理;分析矿井状态,并根据矿井状态以煤矸石为原料对矿井进行施工。本发明通过在井下对煤炭和煤矸石进行分类,提高煤炭品质,降低煤炭上井后的选洗成本。对于产出的煤矸石,则根据矿井情况以煤矸石为原料针对性的对矿井进行加固,增加矿井安全性。煤矸石的处理全部在井下完成,降低了煤矸石升井所需的运输成本和对环境的污染,可以广泛应用于煤矿开采领域。
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本发明公开了一种使用铁尾砂和赤泥制备防水材料的方法,配方包括:铁尾砂、赤泥、矿粉和水玻璃,各组分的质量百分含量分别是:铁尾砂45%‑50%,赤泥5%‑10%,矿粉3%‑5%与水玻璃35%‑37%;包括以下步骤,步骤一,原料选择;步骤二,材料筛选;步骤三,搅拌混合;步骤四,涂覆加工;步骤五,维护运营;其中上述步骤一中,按照各组分的质量百分含量分别是:铁尾砂45%‑50%,赤泥5%‑10%,矿粉3%‑5%与水玻璃35%‑37%进行选取;其中上述步骤二中,人工将选择好的铁尾砂、赤泥和矿粉进行筛分,挑出内部大颗粒杂质;该发明,制备方法简单易行,提高了铁矿和氧化铝厂排放的工业废物的资源化利用程度,科学处理使其减量化、无害化、资源化和稳定化,成本低,且节能环保。
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本发明提供了一种皮江法制备金属镁废渣改性的方法,该方法是在金属镁生产原料混合磨细的过程中,添加含铝原料的添加剂,获得混合均匀的金属镁还原料,在真空高温条件下还原金属镁的过程中,添加的添加剂与镁渣进行反应,形成胶凝性矿物,收集金属镁后,快速冷却获得改性后的镁渣,将快速冷却获得改性后的镁渣进行球磨,获得细度为45微米,筛余小于12WT%的改性镁渣矿粉,用作高活性镁渣混凝土掺合料或水泥混合材。本发明工艺简单,添加剂掺量变化范围大,对金属镁冶炼生产影响小,成本低;其次,本发明采用的镁渣改性工艺,使得镁渣在水泥或混凝土中得到大量应用,镁渣利用率高,利用量大,节能环保。
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本发明提供一种易泥化动力煤中矸合介全部磁选工艺,包括以下步骤:重介分选的中煤、矸石悬浮液经过脱介筛分为筛上物料、合格介质和稀介质;合格介质与稀介质合并进入中矸磁尾桶;中矸磁尾桶给入强磁盘式磁选机粗选,分为精矿和尾矿;磁选尾矿进入煤泥水桶,磁选精矿进入滚筒式磁选机精选,分为精矿和尾矿;磁选精矿返回合格介质桶,磁选尾矿经过分级旋流器,分为底流和溢流;分级旋流器底流给入粗煤泥分选设备或掺入矸石产品,分级旋流器溢流进入浓缩机。本发明利用两次磁选将中矸合格介质中高灰细泥全部排出,避免高灰细泥反复循环加剧矸石泥化,恶化介质回收和煤泥水处理效果,为介质充分回收和降低煤泥水处理压力提供了一种有效手段。
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本发明公开了一种浇注式沥青混合料沥青用量设计方法,其特征在于由以下步骤组成:首先保持浇注式沥青混合料合成级配0.075mm筛孔通过率为25%,然后变动2.36mm筛孔的通过率,使级配分别接近于级配范围的上、中和下限,从而设计三组级配;采用土工击实试验方法,将水均匀撒布在合成矿料中,拌匀、击实、烘干,称重和测量体积,结合矿质集料密度可计算矿料间隙率,选择最大干密度对应的矿料间隙率作为试验结果,以沥青刚好填满矿料间隙来换算沥青用量作为最佳沥青用量。本发明一种浇注式沥青混合料沥青用量设计方法,沥青混合料体积特征明显和沥青用量清楚。
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本发明涉及用于富水破碎岩体注浆治理的水泥基复合材料及制备工艺,所述材料由硅酸盐水泥熟料、矿化剂和粉体缓凝剂组成。所述材料组分和质量比为:硅酸盐水泥熟料为69-77份,矿化剂为23-31份,外掺粉体缓凝剂为0.34-1.55份。矿化剂组分和质量比为:石英粉75-79份,氯化钙6.8-7.6份,氯化锂2.8-3.6份,滑石粉1.9-2.4份,羟丙基甲基纤维素2.0-2.5份,硅灰石粉2.1-2.6份,钛白粉0.6-0.9份,六偏磷酸钠3.1-3.8份,超塑化剂1.5-2.1份。通过混合粉磨工艺硅酸盐水泥熟料和矿化剂,采用勃氏法和负压筛析法分别控制材料比表面积大于500m2/kg和80um负压筛余小于8%,实现了材料性能均一化。本发明材料凝结时间可控,早期后期强度高,体积微膨胀,在30m/min的动水条件下留存率超过91%,可广泛用于富水破碎岩体的注浆加固治理工程中。
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本发明公开了一种用于磷肥生产中的流程破碎系统,包括矿仓,矿仓的出料口连通有第一破碎机,第一破碎机的出料口设置在第一输送带进料端的上方,第一输送带的下料端连通有分料筛的进料口,分料筛倾斜设置,且分料筛的正下方设置有第二输送带,分料筛的较低一端配置在第二破碎机的进料口上,第二破碎机的出料口设置在第二输送带的上方,第二输送带的出料端配置有粉矿仓。本申请相对于传统破碎系统而言,本申请系统经改善优化后,不仅节约电耗,减少人力物力,且运行设备相对较少,故障率低,有助于节约维修成本,同时也减少了空间占用。
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本发明提供一种高纯石英砂的制备方法,包括:A、以石英矿为原料,破碎、筛选;B、将破碎、筛选处理后的石英砂清洗并干燥处理;C、将干燥的石英砂磁选,得到预选石英砂精矿;D、将预选石英砂精矿反浮选;E、向反浮选的石英砂粗精矿中加入水、混合捕收剂、加入起泡剂并搅拌;F、刮泡、去离子水冲洗处理、过滤并干燥得到高纯石英砂精矿。本发明采用无氟浮选法代替传统的氢氟酸法,获取纯度高、质量佳的高纯石英砂,具有减少毒性、改善环境的有益效果。
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本发明公开了一种有压两产品重介分选油页岩的工艺,属于油页岩工业领域,适用于油页岩的加工利用产业;本工艺将油页岩原矿用25mm筛子进行预先筛分,筛上产物进行破碎后与筛下产物混合采用有压两产品重介旋流器进行分选;有压两产品重介旋流器的底流和溢流分别进行脱水和脱介,得到精矿和尾矿两个产品;本发明工艺流程简单、分选效率高、能耗低,而可以降低炼油的成本获得较好的经济效益。
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本发明公开了一种超富集植物无害化利用的处理方法及处理系统,所述处理方法包括超富集植物风干、燃料混合粉碎、配料、焚烧步骤。包括干燥装置、粉碎混合装置、配料混合装置、焚烧炉、热筛、第一冷筛、第二冷筛、分料装置。本发明使超富集植物残体无害化,充分利用超富集植物,其焚烧产生的热能用于冶金矿的烧结,植物本身所含水分为冶金矿的烧结提供液相,植物所含重金属参与火法冶金的氧化还原反应,提升冶金矿料成品的重金属含量,涉及工艺简单,成本低廉。
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本发明公开了一种提高苹果果实内有机锗含量的方法,涉及果树种植技术领域。本发明方法包括:将锗矿料粉碎过筛,得到锗矿粉;将羊粪、秸秆、醋糟及锯末粉碎过筛,得到有机肥;将锗矿粉、有机肥和过磷酸钙混合,得到混合料;将微生物肥加入混合料中,得到混合肥;向混合肥中加入水,在混合肥上覆盖黑色农膜进行堆肥,堆肥结束后得到腐熟有机肥,将腐熟有机肥施于苹果树,获得含有机锗的苹果果实。本发明利用广泛存在且廉价的锗矿粉并结合秋季施肥提高苹果果实内抗癌物质有机锗(Ge‑132)的含量,应用于苹果园,被苹果树吸收利用,转化为有机锗,有效富集有机锗,增加了苹果的抗癌保健功能,提高了苹果的附加值且安全无害。
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