802
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本发明公开了一种提高磨矿分级效果的工艺方法及其装置,该方法包括将原矿球磨,矿浆进入粗分级溜槽中,进行初步分级;再通过调整分隔板到合适的高度后,粒径>0.2mm的较粗颗粒和粒径<0.2mm的细颗粒分别从分隔板下部或上部进入上溜槽及下溜槽再进入分级机分级,合格产品即通过分级机溢流堰流出进入选别工序,如此循环作业,即达到提高分级效率和分离效果的目的;本发明通过在磨机和分级机之间安装一个具有特定结构的粗分级溜槽,利用溜槽的自然分级,把单一磨矿产品初步分成粗、细两个产品,能在一定程度上促进分级机的分级效率和效果;工艺合理,操作简单,效果明显。
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氟石固体水玻璃矿渣水泥的生产方法,是用特 殊制造的固体水玻璃、高炉矿渣和氟石在球磨机内 粉磨而成高标号水泥。它是在常规生产水泥的方法 中革掉了生料粉磨车间和熟料烧成车间,因此,设备 少、工艺简单、环境污染少、综合能耗低和经济效益 高。中、小水泥厂皆可按此方法建厂。用本发明方法 生产的水泥可配制高强、高抗渗性混凝土,用于工业 和民用建筑,以及要求混凝土早强的国防和北方海 洋工程。
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本发明涉及一种高力学强度的方钴矿的制备方法,其包括以下步骤:按照化学计量比称量高纯钴粉和锑粉,并称量1vol%的六钛酸钾晶须;向六钛酸钾晶须中加入分散剂,超声使六钛酸钾晶须初步分散得到钛酸钾混合液,超声完毕后将原料钴粉和锑粉与钛酸钾混合液进行球磨,球磨结束后干燥;将干燥后得到的粉末利用真空热压炉热压合成同时烧结成块,保温结束后随炉冷却,即可得到上述高强度的方钴矿。本发明的有益效果包括:采用该特殊工艺,可以使得方钴矿颗粒粒径小、分布均匀、致密,钛酸钾晶须分布均匀,方钴矿强度明显提高。该反应条件易于实现,工艺操作简单,高效可靠;通过上述得到的方钴矿强度较传统工艺提高了约100%。
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本发明公开了一种层状黏土矿物的纳米化处理方法。处理方法包括如下步骤:S1:微波预处理,称取适量层状黏土矿物放入微波加热炉内进行加热;S2:阶段超细粉磨,称取适量步骤S1所获取的样品,采用湿式球磨法,以无水乙醇作为介质,放入氧化锆球磨罐中,充分搅拌均匀,进行球磨;S3:超声空化剥离,取步骤S2得到的样品和分散剂在离心管中,超声剥离2‑5h得悬浊液;S4:将步骤S3得到的悬浊液离心取其上清液,将上清液真空烘干得纳米化的层状黏土矿物材料。本发明通过微波‑机械力‑超声多重的物理力场针对性地对层状黏土矿物实现剥离、纳米化,显著提升了纳米尺度效应,工艺连续可控,具有广阔应用前景。
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本发明提供一种磷精矿粉造球生产黄磷的制备方法,以生产1000Kg黄磷原料组分为:磷精矿粉7100~8500Kg、焦炭粉1800~2000Kg、硅石粉1800~3300Kg、腐植酸130Kg、氢氧化纳65Kg,制备方法为:将配方组分一起经球磨机润磨加入由腐植酸和氢氧化纳组合制成的粘结剂搅拌均匀,经压球成球机加工为复合球团,并经链板干燥机干燥处理,送入黄磷电炉中制成黄磷成品,本发明充分利用了粉磷矿石和低品位磷矿石,通过选矿得到的磷精矿粉经粘结剂生产为球团由电炉制为黄磷,与现在磷矿石制磷相比,成本下降1倍,一氧化碳排放减少35%左右,电耗下降40%左右,产能提高2倍,且用料减少近40%,是解决当前我国黄磷生产高耗能、高排放、高污染现状的极好加工方法。
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本实用新型公开了一种磷矿预分级风扫磨磨制系统,解决了现有磷矿磨制存在原料磷矿无预分级、能耗高、漏风率高的问题。技术方案包括依次连接的磨前磷矿仓、计量给料机、第一斗式提升机和V型选粉器,所述V型选粉器的产品细粉出口依次经第一旋风分离器、第一袋式过滤器、第一刮板输送机、第二刮板输送机、第二斗式提升机与磨后磷矿仓连接;所述V型选粉器的粗颗粒出口与风扫球磨机连接。所述风扫球磨机的产品磷矿出口依次经第二旋风分离器、第二袋式过滤器与第二刮板输送机、第二斗式提升机与磨后磷矿仓连接。本实用新型系统简单,能够实现预分级、干燥、研磨和分级要求,生产能耗低、成本低、投资少,磷矿粉满足磷肥化工装置严格要求。
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本发明属于有色金属资源回收利用技术,是一种提铜降硅的选矿工艺,原矿经过粗碎后进入半自磨机和球磨机磨矿,得到合格的原矿矿浆,原矿矿浆经过浮选机粗扫选后,得到粗选精矿和扫选尾矿,扫选尾矿送入尾矿充填系统,粗选精矿进入球磨机再磨,得到合格的粗选精矿矿浆,粗选精矿矿浆再经过浮选柱精选,得到浮选铜精矿;本发明采用半自磨磨矿工艺、机柱联合浮选工艺和混合用药药剂制度等技术措施,形成“提铜降硅”新技术工艺,该工艺对保持和改善生态环境、提高矿产资源利用率、促进矿山可持续发展具有重大的意义。
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本发明涉及一种用于混凝土的高保坍性岩石基矿物外加剂及其制备方法,其由以下重量百分含量的原料组成:岩石基矿物80~85%,偏高岭土2~6%,元明粉3.5~5%,纳米添加剂6~8%,高保坍型聚羧酸减水剂1.6~2%,缓凝剂0.4~0.5%。具体制备方法为:先将岩石基矿物、偏高岭土烘干至含水率1%以下,然后与元明粉、纳米添加剂置于球磨机中球磨均匀,最后把球磨所得混合物同高保坍型聚羧酸减水剂、缓凝剂投入流化床中充分混合均匀得到。本发明提供的岩石基矿物外加剂掺入混凝土中,能够赋予混凝土高保坍性、强度发展良好以及结构致密等优点,且部分取代水泥,具有非常高的经济效益。
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本发明提供一种低品位炼铜转炉渣回收铜的选矿工艺,能够有效地提高明铜精矿的品味。技术工艺包括球磨磨矿、铜精矿浮选、明铜精矿精选,所述明铜精矿精选的工艺步骤为:(1)对球磨处理过的转炉渣进行磁选;(2)采用螺旋选矿机对磁选获得的明铜精矿进行第一次重力精选;(3)采用摇床对第一次重力精选后的明铜精矿进行第二次重力精选。本发明新增螺旋选矿机使明铜精矿中没有磁性的金属铜和其他矿物进一步分离,再经过摇床进行第二步重力精选,有效地提高了明铜精矿的品味,提高了产品价值。
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本实用新型公开的一种磷矿自动制取样的工业装置,由原矿贮槽(1)、颚式破碎机(2)、粗破皮带(3)、反击式破碎机(4)、细破皮带(5)、矿粉取样机(6)、湿式球磨机(7)、矿浆皮带(8)、矿浆取样机(9)、细磨机(10)、分析装置(11)、磷矿贮槽(12)所组成,其特征在于:原矿贮槽(1)与颚式破碎机(2)相连接,粗破皮带(3)连接在颚式破碎机(2)上、与反击式破碎机(4)相连接,细破皮带(5)一端与反击式破碎机(4)相连接、另一端与矿粉取样机(6)相连接,矿粉取样机(6)经细磨机(10)与分析装置(11)相连接,湿式球磨机(7)与矿浆取样机(9)相连接。该装置具有设计科学、结构简单、取样规范、分析准确、省时省力等特点。
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本发明公开了一种碳酸盐矿物浸出方法,包括如下步骤:将含有碳酸盐矿物的矿石破碎、粉磨,得到粉料;将粉料与硫酸铁溶液混合,得到混合矿浆;将混合矿浆置于球磨机研磨罐中,在球磨条件下进行机械力活化浸出,得到浸出浆;将浸出浆进行固液分离,得到含有金属硫酸盐的浸出液和浸出渣。本发明在常温条件下采用机械力手段即可强化硫酸铁浸出碳酸盐矿物,无需辅助加热条件,并可将浸出时间缩短至30~120min,且碳酸盐矿物中金属元素的浸出率在90%以上;具有工艺流程简单、浸出率高、成本低、污染小等特点。
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本实用新型提供了一种磷矿加工装置,包括球磨机、旋流器、浓密机、消泡桶、抽真空机构、旋流器给矿泵、底流泵;所述球磨机出料端通过旋流器给料泵与旋流器相连接,所述球磨机进料端与旋流器底部沉沙口、清水泵和循环水相连接;所述消泡桶的进口与所述旋流器顶部溢流口通过第一管道相连接,所述消泡桶的出口与所述浓密机通过第二管道相连接,所述消泡桶的桶盖上通过真空管连接有所述抽真空机构,所述消泡桶内设有所述搅拌桨,所述搅拌桨由搅拌电机驱动,所述浓密机底部与所述底流泵相连接,所述浓密机顶部溢流口与清水泵相连接;本实用新型能有效消除磷矿浆料中的泡沫,避免了球磨机内物料多磨、过磨的情况。
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本发明提供一种钾长石原矿的判断以及处理方法,包括以下步骤:在矿山随机选取5~10处矿点开采出的钾长石原矿分别进行分选、除杂、粉碎预处理,分别球磨10~18h制成粉料;测试步骤S1中所述粉料的化学组分的重量百分比,依据K2O、Na2O重量比对不同矿点开采的钾长石进行分类;符合该类别要求的钾长石原料即标准化原料,不符合该类别要求的通过调配使达到标准化原料的要求。该方法通过人为控制钾长石中K2O、Na2O重量比能简洁、准确地调配出标准化钾长石原料,提高钾长石标准化调配的效率,提高钾长石原料的销售前景基于以上问题,本发明提供了一种简洁、准确地获得钾长石原料标准化的操作方法,从而有效提高钾长石原料标准化的效率。
本发明公开了一种用低浓度组合酸和氧化剂从镍钼共生矿中提取镍钼的方法,该方法先将镍钼共生矿石破碎球磨,然后用含低浓度盐酸-硝酸的组合酸在常压、70~85℃和氧化剂存在下浸泡、过滤,滤液经萃取、反萃取、沉淀和过滤等步骤得到钼酸铵,萃余液再经过二次沉淀和过滤等步骤得到碳酸镍;本方法工艺、设备简单,操作方便,提取率高,镍、钼的回收率分别达到为90%以上,产品钼酸铵和碳酸镍的纯度为90%以上;本方法适合于含碳较多的黑色页岩矿型和呈矽酸镍状态的氧化或半氧化矿型共生矿石中镍和钼的提取。
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本发明涉及一种使用天然矿物添加剂分解六氯苯的机械化学方法,具体步骤为:将六氯苯与天然矿物添加剂置于球磨机中共同球磨。六氯苯与天然矿物添加剂在球磨过程中发生机械力化学反应,实现六氯苯的降解。本发明采用天然矿物作为添加剂与六氯苯或含六氯苯的土壤共同球磨,通过优化工艺条件,能够达到对六氯苯很好的降解去除效果,六氯苯的降解率高达90%以上,选用的天然矿物处理过程中不会引入外来污染物质,也不会产生二恶英等有毒副产物,处理工艺步骤简单,条件温和,无溶剂,无需高温高压等条件,属于无毒无害化处理技术。
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本发明涉及一种纳米方钴矿化合物热电材料的 制备方法,即高能球磨法结合放电等离子烧结制备纳米方钴矿 化合物热电材料的方法。首先以市售的钴粉Co和锑粉Sb为原 料,经固相反应法制得方钴矿化合物 CoSb3,然后,以此为原料采用 行星式高能球磨湿磨,控制料球比、大小球的级配、球磨转速 和时间,得到平均粒径为50nm的粉体热电材料。最后将得到 的纳米粉体放入模具中,置于放电等离子体快速烧结设备中烧 结,得到平均晶粒尺寸为100nm、致密度高、性能优异的 CoSb3纳米晶块体热电材料。本 发明提供的块体纳米晶热电材料的制备方法由于采用纳米粉 体作为烧结起始原料,并且其放电等离子烧结的温度低,时间 短,节能省时,适于工业化生产。
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利用磷酸生产线的废水生产加工磷矿的反浮选系统,精矿回水池(6)的一路岀水口与球磨机(1)的排矿端口相通,另一路岀水口与浮选槽(4)相通,球磨机(1)的排矿端口与旋流器(2)的进料口相通,旋流器(2)的粗料岀口与球磨机(1)的进料口相通,旋流器(2)的细料岀口与搅拌桶(3)相通,搅拌桶(3)进料口与浮选槽(4)相通,浮选槽(4)的精矿岀口与浓密机(5)的进料口相通,浓密机(5)的岀水口与精矿回水池(6)相通。本实用新型的优点是:通过将磷酸生产所产生的酸性废水(PH=1.0-2.0)引入到反浮选精矿回水池中,调节精矿回水PH值,返回到反浮选系统,减少反浮选生产过程中硫酸用量。
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本发明具体涉及一种基于蓝晶石尾矿的含锆莫来石材料的制备方法。其技术方案是:先以70~80wt%的蓝晶石尾矿颗粒、22~32wt%的α‑氧化铝微粉、0.4~0.8wt%的氧化铍为原料,将所述原料加入球磨机中,再向所述球磨机中加入所述原料300~400wt%的水,球磨4~6h,得到料浆;将所述料浆于80~120℃条件下烘干,粉碎,磨细,得到细粉;在所述细粉中加入所述细粉3~5wt%的聚乙烯醇溶液,搅拌均匀,困料20~24h;然后压制成型,于80~140℃条件下干燥14~24h;在氧化气氛和1200~1600℃条件下保温2~5h,制得基于蓝晶石尾矿的含锆莫来石材料。本发明具有成本低、工艺简单、能实现资源综合利用的特点,所制制品抗热震性能较好。
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本实用新型公开了一种磷矿磨浆系统,属于矿物处理技术领域。该系统包括磷矿贮斗、球磨机、尾流槽、旋流分级机、溢流收集槽和浓密机,所述磷矿贮斗与所述球磨机的进料口相连,所述球磨机的出料口与所述尾流槽的入口相连,所述尾流槽的出口与所述旋流分级机的进料口相连,所述旋流分级机的出料口与所述球磨机的进料口相连,所述旋流分级机的溢流口与所述溢流收集槽的进口相连,所述溢流收集槽的出口与所述浓密机的进料口相连,所述浓密机的溢流口分别与所述磷矿贮斗的进液口和所述尾流槽的进液口相连。本实用新型中通过旋流分级机的加入,控制了浆料的颗粒大小和均匀程度,提高了浆料的质量,保证了后续处理的效果。
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本发明涉及一种尾矿轻质保温砖及其制备方法。其方案是:将60~70wt%的废弃铜尾矿和30~40wt%的水泥混合,球磨,得球磨粉体;按稳定剂∶去离子水的质量比为(0.001~0.006)∶1,将稳定剂在去离子水中浸泡,搅拌,得稳定剂溶液;按分散剂∶碱激发剂∶去离子水∶球磨粉体的质量比为(0.001~0.003)∶(0.01~0.1)∶(0.1~0.3)∶1配料,混匀,得尾矿浆体;按稳定剂溶液∶尾矿浆体的质量比为(0.2~1)∶1配料,混合,制得尾矿浆料;按发泡剂∶尾矿浆料的体积比为(0.00025~0.0015)∶1,向尾矿浆料中加入发泡剂,搅拌,制得泡沫浆料,注入模具,固化,脱模,养护,干燥,制得尾矿轻质保温砖。本发明工艺简单、污染小和生产成本低,其制品体密小、强度高和导热系数低。
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本实用新型公开了一种磷矿品位分级装置,属于磷化工技术领域。该装置包括矿浆槽、二级旋流器、溢流槽、沉渣槽、浓密机和至少一组矿浆制备结构,矿浆制备结构包括球磨机、调浆槽和一级旋流器,球磨机、调浆槽和一级旋流器通过管路依次连接;一级旋流器的溢流口通过管路与矿浆槽连接,其沉降物出口通过管路与球磨机的进料口连接;二级旋流器的进料口通过管路与矿浆槽连接,其溢流口通过管路与溢流槽连接,其沉降物出口通过管路与沉渣槽连接;溢流槽通过管路与浓密机的进料口连接;调浆槽的进料口通过管路与磷石膏回水系统和浓密机的清液出口连接;一级旋流器底部的锥度为30‑45°,二级旋流器底部的锥度为18‑25°。
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本发明涉及一种从粉煤灰中提取铁精矿的方法。其技术方案是:将粉煤灰在磁场场强为0.3~0.5T的螺旋干式磁选机中干式磁选,得到粗精矿和干式尾矿。将粗精矿加水后置于磁场强度为0.16~0.2T的湿式磁选机中,湿式磁选得到湿式磁选精矿。将湿式磁选精矿、或湿式磁选精矿与后续工艺得到的二段尾矿的混合料置于球磨机中,加水后球磨至粒度小于0.045mm占70~90wt%,得到细磨矿浆。将细磨矿浆加入磁场强度为0.06~0.1T的湿式磁选机中,获得一段精矿。将一段精矿加入磁场强度为0.04~0.08T的湿式磁选机中进行二段弱磁精选,获得铁精矿和二段尾矿。二段尾矿返回步骤三。本发明具有工艺简单、节省能耗、铁精矿粉铁品位高和铁回收率高的特点。
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本发明公开了一种纳米蚌类矿物中药及其制备方法。蚌类矿物中药的粒径尺度为1-100纳米,尤其是在50~80纳米是效果更好。用纳米技术制备易于人体吸收的纳米蚌类矿物的方法为:将蚌类矿物中药原料粉末置于高能球磨机的罐中,使球粉比保持在15∶1~5∶1的比例,罐内为真空或惰性气体气氛,控制高能球磨机的转速和时间,调节注入到高能球磨机的双层外套的液氮量,使球磨罐内温度保持在-50℃~100℃之间。最佳温度范围为-30℃~50℃。也可使用气流粉碎机来制备。本发明的纳米蚌类矿物中药极易于吸收,锌、铁、锰、铜和钙,各元素含量均有较大幅度提高。
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一种废水可分流循环利用的胶磷矿正反浮选生产线,它由球磨机(1)、正浮选搅拌泡沬槽(2)、反浮选搅拌泡沬槽(3)、正尾矿库(4)、反尾矿库(5)、正尾高位废水池(6)、反尾高位废水池(7)、浓密机(8)、精矿废水池(9)、A砂浆泵(10)、B砂浆泵(11)构成,球磨机(1)的岀料口与正浮选泡沬槽(2)相通,正浮选搅拌泡沬槽(2)的正浮选泡沫产品岀口与反浮选搅拌泡沬槽(3)相通,本实用新型的优点是:中低品位胶矿选矿采用正反浮选工艺进行生产,胶磷矿经球磨机加水球磨,经正浮选泡沬槽正浮选后,其中正浮选尾矿输送至正尾矿库,正尾矿库废水返回磨矿和正浮选搅拌泡沬槽,加以利用。
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本发明属于磷矿选矿浮选工艺技术领域,具体涉及一种微细粒磷矿浮选工艺,包括以下步骤:1)球磨:通过球磨机和螺旋分级机对磷矿石进行反复球磨,并磨至所需细度;2)反浮选脱碳脱镁:加水调浆,在pH5.4至pH5.8条件下,进行脱碳浮选,减小有机碳对浮选脱硅脱镁的影响;3)正浮选脱硅:加碳酸钠调脱碳脱镁精矿浆,在pH9.5至pH9.8条件下,进行脱硅浮选;4)反浮选脱镁:加磷酸调脱硅精矿浆,在pH5.3至pH5.6条件下,进行脱镁浮选。本发明的优点在于针对磷矿石粒级分化严重问题,可有效地从细粒嵌布的磷矿石中回收有用矿物的,提高了微细粒磷矿浮选的分选效果,实现了磷矿石资源的合理利用。
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本发明公开了一种采用磷尾矿制备耐火材料的方法。包括以下步骤:将磷尾矿破碎至粒径小于10μm以下后与碳化硅在高能球磨机上球磨后煅烧得到混合物1;将混合物1、硅氧化物及粉煤灰在高能球磨机上球磨后煅烧得到耐火材料。本发明获得了体积密度高、常温抗压强度好的镁钙质耐火材料,具有制备工艺简单,易操作,主要以磷尾矿为主要原料,解决磷尾矿利用率低的问题,以及减少磷尾矿对环境带来的危害。
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一种天然铝矾土矿用于制备氧化铝陶瓷的方法,选用合适的天然铝矾土矿,于1350~1650℃煅烧后,经粉碎、球磨及处理后得平均粒径为1~15μm的粉末,配成80~95氧化铝瓷,球磨3~5小时,经喷雾干燥造粒,成型为所需形状的坯体,在1300~1550℃保温0.5~12小时烧成,用该方法具有直接使用天然铝矾土矿制得性能优良的精细氧化铝陶瓷的特征,实现了低温烧成,降低了能耗,减少了环境污染,实现了高性能陶瓷的低成本制造。
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本发明公开的一种配矿装置,由球磨机A、浮选机A、球磨机B、浮选机B、浓密机所组成,球磨机A与浮选机A相连接,球磨机B与浮选机B相连接,浮选机A、浮选机B通过并联的方式与浓密机相连接,球磨机B与浓密机相连接。它是具有设计科学、结构简单、操作方便、磷矿资源利用充分、节约成本又经济、配矿精度达标等特点的一种用于生产磷肥的磷原矿与选精矿配矿装置,它能将现有条件下不能投入生产的磷矿资源充分利用起来,将“高磷低镁”磷矿与磷精矿配成原料精矿,以满足后续磷酸的生产需求,广泛适用于磷肥生产企业,大大拓宽了磷矿的选矿原料范围,是当前磷肥行业的福音。
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本发明公开了一种多元钙钛矿材料、厚膜的制备方法及X射线探测器,其中的多元钙钛矿材料的化学组分为ABX3;A为多元阳离子基团,B为二价金属离子,X为卤素阴离子,多元钙钛矿材料的制备方法包括:基于ABX3的化学配比获取原料;在所述原料中加入反溶剂后进行反应球磨,获得反应产物;在进行反应球磨时,控制球磨机转速为400~600rpm,球磨时间为24~36小时;对所述反应产物进行干燥处理,获得多元钙钛矿粉末;上述方法能够制备纯相的多元钙钛矿粉末,避免在制备多元钙钛矿厚膜的过程中产生分相和偏析,提高了X射线探测器的器件性能。
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