1179
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一种重晶石矿料低品位提升方法,通过将低品位重晶石矿石矿料,经过A阶段矿料破碎、B阶段矿料精选、C阶段精制研粉三个阶段,提升获得高品位精料和脱水的尾料;同时,通过D阶段循环水利用系统的处理,将生产过程中的废水继续作为生产用水循环使用,沉淀的尾料矿料可做为制备水泥、建材原料;精制研粉阶段的烘干机采用由热风炉供热的热风辐射方式,烘干过程完成后的热风气流,携带大量的水蒸气,通过除水装置的降解净化,余热气流再次通入热风炉,进行余热利用,不仅节约了能源,还最大程度降解了尾气排放,从源头避免了尾气二次污染问题。整个生产过程工艺无污水排放,只需要补水即可;本发明具有工作效率高、经济效益好、实用性强及环保节能的优点。
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一种利用选矿废渣制备压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、铅锌矿渣、氧化铝粉和增强剂混合后加入树胶水溶液研磨形成混合泥浆;将泥浆采用压力式喷雾造粒机造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,烧结得复合支撑剂陶粒。本发明将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型支撑剂陶粒,使该产品能应用于中、深层次的压裂环境中,实现油气增产的最终目的。
874
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一种利用铁矿渣制备卫生瓷用黄色仿古釉的方法,按质量百分比计,将50-55%的长石,21-28%的石英,15-18%的方解石,2-4%的滑石,2-4%的磷酸钙混合,得到混合物粉末,再向混合物粉末中加入超细矿渣、三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,然后加水得到釉浆并调制釉浆比重为1.6-1.7g/cm3;将釉浆均匀地施敷在坯体上,并于1210-1280℃下进行保温。本发明利用铁矿渣制备出卫生瓷用黄色仿古釉,该釉料的光泽度高,呈色纯正、性能稳定。本发明的釉料中并未加入其他着色氧化物,仅仅利用矿渣中的氧化铁进行着色,且此过程中未使用矿化剂,大大降低了原料成本,节约了矿产资源。
843
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本发明公开了一种钼尾矿活性粉末混凝土仿古砖及其制备方法,该仿古砖包括面层和底层,面层中包含活化钼尾矿粉、硅灰、白水泥和颜料,底层中包含钼尾矿砂、石英砂、活化钼尾矿粉、硅灰和硅酸盐水泥;本发明依次进行面层和底层的浇注,经养护和加工得到仿古砖。本发明的仿古砖采用活化钼尾矿粉作为矿物掺和料替代部分水泥和硅灰,形成水化反应致密体并填充浆体孔道,促进后期强度的大幅度增长,结合在底层中添加钼尾矿砂作为骨料代替部分石英砂,与水化产物稳定的结合形成骨架,提高仿古砖的抗压强度和耐久性,实现了对固废资源钼尾矿的充分利用;本发明采用两步浇注成型,避免了烧结工艺繁琐、耗能高、易产大量的二氧化碳等温室气体的问题。
938
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本发明公布了一种磁铁矿的生产方法及其立式焙烧还原炉,采用低品位的菱铁矿、褐铁矿、镜铁矿、赤铁矿、硫酸渣为原料,控制立式焙烧还原炉压力为300-350Pa,矿料在还原气氛条件下按配比加入少量添加剂,经自然压力作用由1℃,移动到490-750℃温度层,经冷却磁化而成。本发明的工艺流程简单,可将品质低、难利用的菱铁矿和褐铁矿、镜铁矿、赤铁矿等使用节能环保,高效,投资低,占地省,易管控,处理量大,正品率高的工艺技术加以利用的产品途径,以达到变废为宝的极佳效果。
1088
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本发明涉及一种铁尾矿改性水性聚氨酯及其制备方法,先将铁尾矿进行预处理,再加入司班80/吐温80混合乳化剂搅拌反应,得到改性后的铁尾矿;再将二羟甲基丁酸溶于丙酮,再加入甲苯二异氰酸酯和聚己内酯二醇,反应制得聚氨酯预聚体;向聚氨酯预聚体中加入改性后的铁尾矿,70~80℃继续反应1~1.5h;再加入甲基丙烯酸‑2‑羟基乙酯进行封端处理;最后调节反应液的pH值,加水分散得到铁尾矿改性水性聚氨酯。本发明选用司班80/吐温80混合乳化剂对铁尾矿进行表面处理,以提高铁尾矿无机物与聚氨酯高分子材料的体系相容性,制备铁尾矿改性水性聚氨酯,有效改善水性聚氨酯制品的强度、热稳定性、耐水性等性能,又可消耗铁尾矿。
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本发明属于矿物加工技术领域,具体提供了一种低品位铅锌矿综合利用的装置及工艺方法,该方法包括分选备料作业、分选作业、浮选作业备料作业以及骨料加工作业,解决了低品位铅锌矿开采成本高、浮选后产生的尾矿量大、储存尾矿成本高的问题,具有提高浮选给矿的原矿品位,降低选矿系统的药剂成本、磨矿成本,减少输入尾矿的矿量,延长尾矿库的使用寿命的特点,同时利用抛弃的低品位废石来制作骨料产品,对外销售后可获得较好的经济效益,从而使得低品位铅锌矿得到综合利用。
本发明公开了一种在含钛尾矿中提取高钛渣与氧化铁红的装置,包括物理提纯装置、高温还原装置和还原提纯装置,在含钛尾矿中提取高钛渣与氧化铁红的装置将尾矿库中的含钛尾矿提纯得到高钛渣和氧化铁红。本装置回收利用率高,充分利用和保护生态环境。本发明还公开了一种在含钛尾矿中提取高钛渣与氧化铁红的方法,具体为:将尾矿库中的含钛尾矿在物理提纯装置中进行物理提纯,得到钛中矿;然后将钛中矿在高温还原装置中进行还原,得到经过深度还原的钛中矿;将钛中矿在还原提纯装置中进行还原提纯,分别得到高钛渣和氧化铁红。能有效将含钛尾矿提纯出高钛渣和氧化铁红。
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本发明公开了发明含钒矿粉与含钒钢渣混合焙烧提钒的方法,直接将钢渣粉和矿粉按照一定比例混合进行焙烧,混合焙烧不添加任何添加剂,充分利用了钒资源,解决了单独钢渣尾渣难以利用的问题,用含钒钢渣带动含钒矿粉的综合利用,充分利用了矿粉中的钙、镁、铝、硅等元素,起到焙烧助剂的作用,避免了传统添加氯化钠焙烧的污染问题,杜绝氯气、氯化氢、重金属等污染;利用钢渣和矿粉在混合焙烧时的相互作用,浸出率比单独焙烧两种物料大幅提高,单独焙烧矿粉或钢渣时,焙烧浸出率均低于75%,而将两种物料按照一定比例混合后焙烧,浸出率可达80%以上;解决了钒矿或钢渣无法单独焙烧、且转化率低的问题。
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本发明公开了一种利用天然矿石制备羟基硅酸镁微‑纳米润滑剂的方法,本方法结合短时间高能球磨和温和碱性水热,高效制备出粒径0.2‑1μm的羟基硅酸镁层状粉体。并通过对粉体表面改性,大大提升了粉体在基础油中的悬浮性,进而提高了羟基硅酸镁微‑纳米润滑剂的减摩效果和对于磨痕的修复功能。
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本发明涉及Pd载负钙钛矿型净化催化剂的制备方法,包括以下步骤:1)在包含钛的矿石型Al复合氧化物溶液中添加Pd离子,并用醋酸铵水溶液稀释;2)在上述浆液中再加入一定比例稀土铈、锆、镧和镨可溶性稀土盐进行球磨;3)再由SiO2、CeO2或ZrO2或者它们的复合氧化物形成的载体浸渍于所述稀释后的溶液中,加热,从而将所述氢氧化铂聚合物负载于所述载体的工序;4)将上述浆液使用涂覆机对金属载体或者陶瓷载体进行一次或者二次涂覆;5)将所述负载后的载体进行焙烧。有益效果:本发明产品具有耐高温,价格低廉,具有高吸附率、良好的低起燃温度、防止由强酸导致的对载体的损伤,应用前景广泛。
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本发明公开了一种矿物颗粒增强保温陶瓷薄板的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤一、将粉煤灰、硅藻土、石蜡和水混合,得到分散体系;步骤二、氮气保护气氛中,将硅灰石、氧化铝微球、氧化锆微球、碳酸镁、凹凸棒土、硅酸钠和沸石搅拌40min~60min,得到混合体系;步骤三、将混合体系球磨2h~4h,烘干;步骤四、将烘干后体系在900℃~1200℃条件下烧结4h~6h,成型,切割,自然冷却到室温,得到薄板基材;步骤五、将分散体系喷覆至薄板基材上,静置固化;步骤六、在氮气保护气氛中,将静置固化后基材在800℃~1200℃条件下烧结,冷却至室温,抛光,得到矿物颗粒增强保温陶瓷薄板。
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本发明公开了一种铁尾矿泡沫陶瓷和抛光砖复合材料的制备方法,首先采用铁尾矿、黄河泥沙、广东黑泥、宝鸡硅灰石为原料,采用球磨机进行混料得到混合粉料;将混合粉料造粒后进行半干压成型得到抛光砖坯体,将抛光砖坯体干燥后待用;然后采用铁尾矿、废玻璃和黄河泥沙作为主原料,外加SiC粉作为发泡剂;将主原料和发泡剂进行湿法混料后进行干燥;干燥结束后进行造粒和半干压成型得到泡沫陶瓷坯体,将泡沫陶瓷坯体干燥后待用;最后将干燥后的泡沫陶瓷坯体放置于干燥好的抛光砖坯体上,进行烧结处理,烧结结束后冷却,然后经过切割和打磨即获得铁尾矿泡沫陶瓷和抛光砖复合材料。本发明原料成本低,制得的产品具有较高的结合强度。
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本发明公开了一种矿物颗粒增强保温陶瓷材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤一、氮气保护气氛中,将以上组分在120℃~150℃条件下搅拌40min~60min,得到混合体系;所述搅拌得速率为400r/min~500r/min;步骤二、将步骤一所述混合体系球磨2h~4h,烘干;步骤三、将步骤二烘干后体系在900℃~1200℃条件下烧结4h~6h,成型,自然冷却到室温,得到矿物颗粒增强保温陶瓷材料。本发明的方法制备的矿物颗粒增强保温陶瓷材料,工艺简单,将氧化铝微球和氧化锆微球加入到陶瓷材料中,能够大幅度增加材料的保温效果,降低保温层的厚度,降低生产成本,节约资源,对环境无害。
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本发明公开了一种矿渣双晶金色花釉的制备方法,属于陶瓷制造技术领域。包括以下步骤:1)将石英,长石,方解石,硼酸,着色剂,磷酸钙,滑石和高岭土充分混匀得混合釉料;2)将混合釉料经湿法球磨后,细磨至250目,调节釉浆比重为1.6~1.7g/cm3;3)将釉浆均匀的施敷在坯体上,升温至1180~1230℃,保温20~30min,温度下降100℃后,保温20~40min,随窑冷却得到矿渣双晶金色花釉。本发明将煅烧后的含铁工业矿渣或者工业氧化铁引入釉料配方中作为着色元素,不仅有利于工业废料的高附加值开发,而且节约了原料成本,制备工艺简单、原料成本低、适用温度范围宽,能广泛应用于日用瓷、建筑瓷与艺术瓷等,有较好的工业规模生产应用前景。
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本发明公开了一种利用尾矿制备泡沫陶瓷的方法,首先采用54.5wt.%的铁尾矿,10wt.%黄河泥沙,19.5wt.%废玻璃和15wt.%钠长石为主要原料,采用1wt.%碳化硅粉作为发泡剂,随后采用球磨进行混料得到混合粉料;然后向混合粉料加入PVA造粒后进行半干压成型得到坯体;将坯体在120℃保温12h后进行发泡工艺,发泡工艺结束后冷却即获得铁尾矿泡沫陶瓷。本发明方法具有较高固体废弃物利用率,原料成本较低的优势,并且制得的产品气孔尺寸分布均匀,且制备工艺简单。
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本发明提供了一种超声波辅助酸浸辉钼矿提纯二硫化钼的方法,包括以下步骤:一、将选矿后的辉钼矿球磨破碎;二、浸入第一段酸浸液中进行第一段酸浸反应,同时利用置于第一段酸浸液中的超声波探头进行超声波高频振荡;三、浸入第二段酸浸液中进行第二段酸浸反应;四、经干燥处理后得到二硫化钼产物。本发明生产效率高,生产成本低,生产周期短,适于工业化大规模生产;本发明将双重酸浸工艺与超声波辅助工艺有机结合起来,能够在酸浸温度低、酸浸时间短、酸浸液消耗量小的条件下得到Mo含量高、Fe含量低的二硫化钼,具有有益的社会和经济价值。
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本实用新型涉及一种立式双层结构矿物粉磨机。目前人们使用的雷蒙磨、筒(管)式球磨机等,无法粉磨硬度较高的矿物。本实用新型提供了一种由提升机、主机、收集器、风机和配电箱构成的立式双层矿物粉磨机,主机外壳上设置有电磁震动供料器和施压装置,主机内部设置了双层结构研磨件,其上部为分级装置,下部为万向节、多头滑键和减速装置,收集器与主机之间设置了风机,并配置了风伐、滤袋等,使主机内腔一直处于负压状态,气流循环流动,减少了环境污染,配电箱内之电器元件具有顺序控制功能,自动化程度高,容易粉磨硬度较高的矿物,降低了生产成本,利于推广。
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本发明涉及一种微波冶炼低品位锰矿的方法,按照以下步骤进行:研磨:将锰矿、铁精矿、兰炭和萤石分别放到球磨机中进行研磨,研磨成锰矿粉、铁精粉、兰碳粉和萤石粉;混匀:将研磨成的锰矿粉、铁精粉、兰碳粉和萤石粉按照重量份数配比为120:113~120:35~40:10~15加入到混匀机中进行搅拌混匀;压球:用压球机将混匀的锰矿粉、铁精粉、兰炭粉、萤石粉压制成球;烘干:将压制的球放入到烘干箱中进行烘干;冶炼:烘干的球放入到微波炉中熔炼6h,熔炼温度为1200~1250℃,形成锰铁合金。加热均匀,避免了传统加热方式中存在的冷中心问题;进而降低能耗;还原剂碳的还原能力得到增强;提高主元素回收率;同时还具有清洁无污染、生产成本低等优点。
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本发明公开了一种利用铅锌尾矿制备天然水硬性石灰的方法,以铅锌尾矿为主原料,加入氧化硼,与铅锌尾矿中的氧化钠、氧化钾等杂质形成低水化活性、低水化热值玻璃相,提高后期强度;通过添加高纯石灰石调节氧化钙和氧化硅的比值,控制氧化铝含量,配料经球磨机混料共磨6-10小时;然后加入临时性结合剂压制成圆球或圆柱,烘干,置于炉中在1000℃~1050温度下煅烧3h。煅烧后的物料在空气中风吹急冷至室温;测定煅烧后产物中游离氧化钙含量,对煅烧后产物置于湿度为50-80%环境中进行消化,记录消化前后产物的重量,根据测定消化后产物的增重计算游离氧化钙消化率,当游离氧化钙消化率达到98%时,消化工序结束,即制得满足要求的水硬性石灰。
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本发明涉及一种氧化矿湿法生产ZnSO4·7H2O的工艺。传统的硫酸锌生产是以单质锌或铅锌硫化矿为原料, 工艺复杂、成本高、杂质多、污染严重。本发明利用铅锌矿表层废弃部分氧化矿, 经粉碎、球磨、化料、过滤后形成滤液和滤渣, 再将滤液经过浓缩、结晶、甩干, 晶体制成成品, 母液返回继续浓缩; 滤渣经水浸泡后, 水浸液返回继续化料, 浸渣再提取Pb·Fe等物质。本工艺不经焙烧、熔炼, 节约能源, 工艺简单, 产品含量可达国家优级品要求, 无污染, 投资小, 效益高, 利于推广。
881
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一种高效焙烧辉钼矿制备低硫三氧化钼的方法,属于钼冶金领域,首先将经过破碎、球磨之后的辉钼矿置于石英管中,石英管放置于微波腔体中;通入保护气体氮气将石英管中的空气排净,然后开启微波,调节输出功率,在氮气保护下微波辐射预处理辉钼矿10~20min;最后将微波预处理之后的辉钼矿置于电阻加热炉中,设定温度550~600℃,鼓入压缩空气,保温2h,得到硫含量<0.1%的三氧化钼;本发明结合了微波加热和电加热各自的优势,具有能耗低、效率高和产品质量高等优点。
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本发明公开了一种钒钛磁铁尾矿制备渗水砖的方法,先粗糙化处理得到活化钒钛磁铁尾矿,将其与强化原料、发泡剂、活化剂混合球磨后,用低压模具压制成型,最后在隧道窑中发泡、烧结及后续处理,最终得到渗水砖材料。本发明以钒钛磁铁矿尾矿为主要原料,通过添加强化原料、发泡剂、活化剂并采用表面强化工艺可实现高强渗水砖制备,大幅提高路面砖抗水性。制备的渗水砖的抗压强度大于等于12400MPa,孔隙率大于等于23.6%,通孔率大于等于22.9%。
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本发明涉及机械领域,尤其涉及低品位磁铁矿闭路干选设备。包含原矿输送皮带,所述原矿输送皮带的出料部分下方为高压辊磨机,所述高压辊磨机下方的出料口下方为皮带,皮带运输端下方为联合干式磁选机,所述联合干式磁选机选出的矿连接到竖直的中矿输送设备,所述中矿输送设备上方的出口通过皮带通入高压辊磨机的入料口。有益效果:经过上述工艺闭路循环生产,缩短工艺路线,大幅度节约生产成本及运输成本。节能为0.5-1度/吨。减少厂房建设面积。干抛,减少尾矿库建设。该工艺流程实现了磨前大规模抛尾,大幅提高入磨品位,彻底改变球磨磁选段技术参数。低品位磁铁矿干选站工艺适应范围。
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本发明涉及一种微波处理低品位锰矿反应器及微波冶炼低品位锰矿的方法,包括反应器本体,微波发生器,所述的反应器本体周边镶嵌有微波源,所述的微波源与所述的微波发生器通过波导管连接,所述的反应器本体的底部设有一用于盛放物料的保温板。加热均匀,避免了传统加热方式中存在的冷中心问题;进而降低能耗;还原剂碳的还原能力得到增强;提高主元素回收率;同时还具有清洁无污染、生产成本低等优点。
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本发明涉及一种利用铜氧化矿湿法生产CuSO4·5H2O的工艺。不经矿石浮选、高温熔炼、电解等复杂工序,将铜氧化矿石经粉碎、球磨后,直接用稀H2SO4化料,料液经澄清过滤后,经分析检验或直接浓缩、离心甩干制取CuSO4·5H2O;或将滤液置于置换池中用Fe(Zn)置换出海绵铜,然后将焙烧过的海绵铜用稀H2SO4热溶液鼓空气溶解铜制成CuSO4母液,最后将此母液浓缩、结晶、甩干制得CuSO4·H2O蓝色晶体。在本工艺过程中化料后的滤渣经水反复浸泡后用于贵金属的提取,浸泡清液返回化料,离心甩干的CuSO4母液进一步进入浓缩工序,整个工艺过程简单,易于操作,产品质量符合国标,投资小,效益高,不污染环境,对低品位铜氧化矿的开发利用开阔了美好的前景。
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本发明公开了一种钒钛磁铁尾矿制备微晶泡沫玻璃的方法,先酸洗处理得到活化钒钛磁铁尾矿,将其与校正材料、助溶剂、发泡剂混合球磨后,在冷压机中压制成型,最后在烧结炉中熔融、晶化热处理,最终得到微晶泡沫玻璃材料。以钒钛磁铁矿尾矿为主要原料,通过添加校正原料、发泡剂、助溶剂并采用晶化工艺可实现含少量微晶的泡沫玻璃制备,大幅降低原料成本,提高玻璃韧性。此方法具有成分控制精度高,工艺稳定性和重复性较强,可实现钒钛磁铁尾矿较高的工业附加值。
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