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本申请为一种矿石加工选厂用连续实验装置,属于实验设备领域,包括下箱体,下箱体内部具有安装空腔,安装空腔内具有第一安装工位,第一安装工位对应可拆卸设置有第一处理设备组;上箱体,上箱体可拆卸设置于下箱体的上方,上箱体具有若干第二安装工位,第二安装工位对应可拆卸设置有第二处理设备组,第二处理设备与第一处理设备之间连接有输浆管;通过上述方案能够优化目前的实验室的工艺流程;另外通过设置上箱体和下箱体,将不同的设备设置在上箱体和下箱体内,尤其是利用矿物处理过程中部分矿浆液或水的自流来避免人工或其他设备对其进行专门运输或搬运,并且利用各工艺设备之间的配合来验证设计的流程是否合适,为投资建厂提供更具有指导意义的方向。
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本发明提供一种氟石膏基矿井充填材料,由氟石膏、粉煤灰、碱性掺合料、骨料、外加剂、二水石膏、水等原材料按一定比例制备而成。本发明资源综合利用,以工业固体副产氟石膏制备矿井充填材料,其流动性、稳定性好,耐腐蚀、强度高,改善生态环境,是有此废弃物地区矿井充填材料的理想选择。
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本发明是一种矿渣基全尾砂自流充填胶结材料及其充填料浆制备方法,以高炉矿渣为主要胶结材料,采用水玻璃作为矿渣激发剂,取得了显著提高早期强度的效果。本发明还添加半水石膏,缩短了凝结时间,添加生石灰使料浆开始固化后伴随体积膨胀,提高了充填材料的接顶率。由于提高固体浓度后,充填材料流变性能降低,添加粉体减水剂可以保证在填充浆料固体浓度较高的情况下,改善其流动性,减少泌水率,使得充填体浆料更加均匀,从而依旧实现自流充填。添加高效减水剂后,配合使用柠檬酸和葡萄糖缓凝剂,改善了全尾砂充填时由于流动度损失而造成的堵管现象。
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本发明公开了一种泡沫微晶玻璃的制备方法,具体涉及一种利用花岗岩尾矿和废玻璃制备泡沫微晶玻璃,该材料的质量组成百分比为:废玻璃20~22%、花岗岩尾矿45~50%、发泡剂1~10%、助溶剂20~22%、稳泡剂5~6%。本发明公开的泡沫微晶玻璃其密度为0.65~0.95g/cm3、导热系数为0.080~0.285w/m·k。本发明主要采用花岗岩尾矿。本发明不仅有效地解决了固体废弃物大量堆积占用耕田的情况,还降低了生产成本、具有很好的社会经济效益。
本发明属于负温度系数热敏电阻技术领域,尤其涉及一种铬酸镧基钙钛矿相与尖晶石相NTC热敏陶瓷材料及制备方法。所述NTC热敏陶瓷材料由铬酸镧基钙钛矿相形成的层状结构与尖晶石相形成的层状结构串联而成,且铬酸镧基钙钛矿相与尖晶石相界面处为该两相粉体均匀混合形成的过渡层,所述铬酸镧基钙钛矿相为LaCr1‑xMxO3(M指过渡金属或碱土金属元素),所述尖晶石相为AB2O4。本发明基于铬酸镧基钙钛矿相与尖晶石相层状串联NTC热敏陶瓷材料,测量的电阻值与理论计算值基本一致;同时,通过控制两相材料复合比和掺杂量能有效地调控材料阻值而B值变化小;铬镧基钙钛矿相LaCr1‑xMnxO3的引入提高了材料的稳定性。
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本发明公开了一种煤矿奥灰高承压水底板裂隙注浆材料及其制作方法,其特征在于,它由60份的煤矸石粉、25-30份的普通硅酸盐水泥和10-15重量份的粘土先混合后再粉磨而成;要求混合前的煤矸石粉的颗粒粒径小于45un。本发明在满足煤矿具体深部高承压灰岩改造的基础上,充分利用煤矸石降低注浆材料成本,粘土是一种相对廉价且容易获取的原材料,在节约成本的同时,又达到注浆材料的各项指标要求,使煤矿可以充分利用废弃煤矸石对奥灰隔水层进行治理,可有效降低注浆治理成本,提高企业效收益,有利于改善矿区周围环境。
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本发明涉及土壤修复技术领域,具体涉及一种矿物质土壤修复剂及其制备方法,该土壤修复剂由改性煤矸石、煅烧赤玉土、熟石灰、牡蛎壳粉、改性秸秆粉、腐植酸矿粉、营养元素肥料及微生物活化剂组成;且各组分的重量份:改性煤矸石25‑35粉、煅烧赤玉土10‑16份、熟石灰5‑10份、牡蛎壳粉3‑6份、改性秸秆粉4‑8份、腐植酸矿粉14‑18份、营养元素肥料8‑15份、微生物活化剂2‑5份。本发明可有效改良土壤理化状况、土壤有机质及微生物种群状态,降低土壤的pH值,减少土壤中可溶性盐的含量,以及降低土壤的碱化度,从而促进农作物生长和提高生产量。
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本发明公开了一种提高含碳含碲难选灰岩型金矿石浸出率的工艺,属于湿法冶金技术领域,包括以下步骤:矿石前处理、矿石碱浸预处理、矿浆压滤、矿浆氰化和产物析出。难选灰岩经充分细磨单体解离后,加入氢氧化钠在通风条件下发生化学反应,使碳类物质钝化、部分碲金矿溶解,使得金充分暴露,然后利用氰化钠浸出金,使用活性炭吸附金,形成载金碳,最终经解析冶炼出金,该工艺实现了难选灰岩的碱浸—氰化联合工业应用,可以提高30%以上难选灰岩的浸出率,工艺流程简单。
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本发明属于矿产资源选矿领域,公开了一种处理难选金矿的工艺方法,该方法包括破碎匀浆、氧化脱碳、微生物催化以及氰化提金等步骤。本发明还提供了一种处理难选金矿的微生物菌剂。利用本发明公开的方法可以有效地提高硫砷碳的脱除,同时金的浸出率大大提高,适合工业化生产。
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一种利用金尾矿为基料制备的发泡陶瓷以及制备方法,所述发泡陶瓷由若干薄片叠烧而成,所述薄片的基料为金尾矿、含有氧化铝的稳泡剂和轻质填充剂,所述金尾矿中氧化铝的含量不低于6wt%,氧化钙含量不高于2wt%。本本申请利用金尾矿中的SiO2和Al2O3高温熔化成一定粘度的玻璃相,促进薄片与薄片相互粘结的作用,不只是将金尾矿物质作为发泡的主体,还作为薄片叠烧的功能性物质,本申请还通过轻质填充剂降低坯体的比重使发泡陶瓷的发泡膨胀率减小,并利用稳泡剂使发泡陶瓷在发泡过程中均匀膨胀并保持一定的形状,防止发泡陶瓷坯体在发泡过程中产生较大变形而粘棍棒,满足发泡陶瓷在无模框条件下高温发泡。
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本发明涉及混凝土预制件技术领域,具体来说是一种预制件用焦宝石尾矿混凝土及制备方法。一种预制件用焦宝石尾矿混凝土,以质量分数计,由以下原料组成:水泥为16%‑28%、骨料为18%‑36%、硅灰为2%‑7%、焦宝石尾矿为16%‑28%、钛矿渣为7%‑11%、高岭土为5%‑7%、减水剂为2%‑7%和水为余量,还提供了制备方法。本发明实现了焦宝石尾矿的资源化利用,同时解决了焦宝石尾矿掺和料于混凝土中存在增大自收缩的缺陷。
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本发明属于冶金技术领域,涉及一种处理高砷高硫金矿石的制剂,该制剂的活性成分包括伯克霍尔德氏菌25%,嗜酸氧化亚铁硫杆菌20%,硫磺矿硫化叶菌20%,枯草芽孢杆菌20%,铜绿假单胞菌15%。本发明还公开了一种处理高砷高硫金矿石的方法。该制剂中各微生物配伍合理,相互协同,能够达到较佳的脱硫脱砷效果,金的浸出率也大大提高,并且能够回收重复利用,环保无污染。
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本实用新型属于矿井采空区充填装置领域,特别涉及一种地上组装式矿井充填装置,包括主料给料装置、辅料给料装置和混料搅拌罐,主料给料装置连接混料搅拌罐,辅料给料装置包括辅料罐和辅料螺旋输送机,辅料罐通过辅料螺旋输送机连接混料搅拌罐,混料搅拌罐连接带有控制阀的输送管线。地上组装式矿井充填装置是针对矿井充填和流体材料的特点设计的专用设备,特别适用于铁矿采空区充填作业,具有组装方便、转场快捷、工作连续、简单实用、一次投资重复使用、设备运行稳定可靠的优点。
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本发明提供了一种可剥离式矿物泥面膜的制备方法,将泥浆状的矿物泥面膜制备成可撕剥型免水洗面膜。富含多种营养成分的火山泥、死海泥、黑泥等矿物泥中游离金属离子含量极高,利用聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮、阿拉伯胶、羧甲基纤维素钠采用微胶囊技术将矿物泥包衣、喷雾干燥,利用海藻酸盐与钙盐的凝胶基制,将其制备成不含防腐剂、抑菌剂、油脂、可整体剥离免洗矿物泥面膜。既保留了矿物泥面膜的天然疗效、吸附污垢、收缩毛孔、美白嫩肤的功效,又增加了海藻面膜的可揭剥、长效保水、镇静消炎、吸附重金属的功效。
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本发明涉及一种以硫化碱废渣协同处理含砷银精矿及污酸的方法,以含砷银精矿焙烧冶炼过程烟气洗涤过程产生的污酸为主要对象,结合了冶金工程和环保工程,依托硫化碱工业生产中产生的硫化碱废渣,采用硫化碱废渣为原料,制备硫化氢用于污酸处理,制备硫化氢后的反应液作为添加剂用于含砷银精矿的焙烧过程,改变焙烧过程中银的物质转化形态,生成易于氰化浸出的硫酸银,提供了一种硫化碱废渣处理协同处理含砷银精矿及污酸的新思路和方法,产生了显著的经济效益、环境效益、社会效益。
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一种低品位萤石降硅的选矿工艺,除由粗选,至少5次精选,扫选工艺组成外,其不同之处在于在第一次精选之后,增加再磨工艺,并在第二次精选和第四次精选中加入抑制剂,因而,能有效的使石英与萤石分离,有效的延长了药效时间,制作容易,使用方便,效果明显,可以很好的改善浮选环境,减少矿泥对萤石浮选的影响,大大提高萤石精矿品级,特别适合于低品位萤石矿降硅的选矿之用。
本发明具有抗菌、矿化、活化水功能的陶瓷制品及其制法和应用。其结构形式,是外表面呈均相或非均相烧结型粗糙结构的陶瓷球或陶瓷片材;所述的陶瓷球是规则的球形体或不规则的类球形体,其外径1.5~50mm;所述的功能陶瓷制品系按如下重量比配料组成:蒙托石25~60份、硅藻土10~30份、氧化铝5~20份、氧化硅3~15份、碳酸钙15~45份、多功能健康陶瓷材料5~20份、粘结剂9~15份;所述原料,经配料、粉碎、混合、制坯、烧结制造陶瓷球或片材。本发明产品具有抗菌、矿化、活化水的功能。
本发明公开了一种全无机钙钛矿量子点复合玻璃微球激光器及其制备方法与应用,属于微腔光子增益材料和微型激光器技术领域。本发明采用玻璃粉高温熔融及热处理原位析晶两步法来制备钙钛矿量子点复合玻璃微球。本发明制备的全无机钙钛矿量子点复合玻璃微球腔兼具玻璃相良好的物理和化学稳定性以及量子点晶体量子产率高、可见光区域颜色全谱可调、大吸收系数和低缺陷态密度等优点,可以同时满足谐振腔所需的低阈值、高增益,以及激光器长期使用时对热学和化学稳定性的要求。基于本发明提供的全无机钙钛矿量子点复合玻璃微球激光器将应用于片上光通信、生物医疗成像及化学传感等领域。
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本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种可以延长碱矿渣水泥凝结时间,加大初凝时间与终凝时间间隔的缓凝剂及其制备方法。该碱矿渣水泥缓凝剂,其特征在于:由如下重量百分比的原料组成:硼酸30‑50%、红糖15‑35%、超细矿渣粉15‑55%。本发明使用简单,仅根据碱矿渣水泥制作时的碱含量质量,掺量为碱质量的10%‑15%,占比碱矿渣水泥质量的2.0‑3.0%,因此成本较低;缓凝效果好,根据掺量不同,初凝时间可调节至2小时‑15小时,扩大初凝时间与终凝时间作业间隔,终凝时间可调整至10小时‑25小时;不影响早期强度与后期强度的增长与发挥;抑制碱矿渣水泥施工后的泛碱现象,该缓凝剂通过中和反应可吸收碱矿渣水泥中加入的多余碱,对施工后的建筑材料的泛碱现象有抑制作用。
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本发明涉及一种回收高碳金精矿中金银的方法,先将高碳金精矿投入搅拌槽中制浆,升至一定温度后,加入煤油以降低碳的活性,搅拌一定时间后过滤,将过滤渣经磨矿后加入氰化搅拌槽中再次制浆,加入火碱与氰化钠并严格控制矿浆的ph值与氰化钠浓度,对金精矿中的金银进行浸出并回收。本发明工艺简单,成本低。
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本发明涉及一种三维电极反应器的硫铁矿焙烧渣基粒子电极及其制备方法:由硫铁矿焙烧渣、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细硫铁矿焙烧渣颗粒为50-60%、干燥细页岩为10-20%、成孔剂为10-20%、活化剂为10-20%。利用硫铁矿焙烧渣制备硫铁矿焙烧渣基粒子电极,不仅可以充分利用硫铁矿焙烧渣中的有效成分,而且有效开辟出硫铁矿焙烧渣减量化、资源化的新途径,消除其所带来的环境污染问题,减少占地面积。本发明提供的硫铁矿焙烧渣基粒子电极及其制备方法,符合当前国家节能减排的环保政策。制备的粒子电极多孔,且孔径大,具有很大的比表面积、很强的吸附性能、良好的导电性和催化性能,是一种新型高效的粒子电极。
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“汞尾矿陶瓷骨料及其制造方法”涉及固体废物治理、长期安全性、骨料生产,按照汞尾矿:粘土﹦25—65:35—75重量比配料,将汞尾矿与粘土或已经被危险废物污染的粘土或陶瓷粘土及还原剂充分混合,用挤制造粒机造粒成为直径10—20毫米,长度10—30毫米的陶瓷骨料素坯;回转窑干燥、烧成为陶瓷骨料,将陶瓷骨料以自然冷却或风冷却或水冷却,得到汞尾矿陶瓷骨料产品,汞尾矿陶瓷骨料浸出液中汞<0.01mg/L;用于混凝土骨料、路基材料、油井裂隙支撑材料、路面渗水材料。
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本发明涉及一种钒钛矿渣超细粉体掺合料及其制备方法,包括以下步骤:对钒钛矿渣颗粒进行预粉磨、分级分选、超细粉磨和再分选;所述分级分选的出料粉体的比表面积为400~500m2/kg;所述再分选的出料粉体的比表面积为700~800m2/kg。本发明提供一种高效的钒钛矿渣超细粉体掺合料制备方法,得到高比表面积的超细粉体,大幅提高钒钛矿渣的水化活性,对水泥强度贡献越大,粉磨效率高,实现其在水泥和混凝土中的高效资源化利用。
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本发明涉及一种以焦宝石尾矿为原料的建筑陶粒及其制备方法,所采用原料重量配比为:焦宝石尾矿60%-80%、造孔剂20%-40%、添加剂0.2%wt-1%wt;其中,添加剂为焦宝石尾矿和造孔剂质量总和的0.2%wt-1%wt。本发明原料来源广泛,建筑陶粒具有轻质高强、高强建筑,生产工艺简单,推广简单,生产成本低的特点。烧结产品性能优异,堆积密度较低,吸水率高,强度大。
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本发明提供一种磁石矿物复合纤维素纤维,所述纤维素纤维干断裂强度3.15~3.65cN/dtex,湿断裂强度1.65~2.05cN/dtex;超长纤维率≤0.08%,倍长纤维≤0.4mg/100g。本发明还提供一种磁石矿物复合纤维素纤维的制备方法,所述方法包括:将纤维素浆粕加工成纺丝原液,然后将加工好的磁石复合矿物微粒、凝聚剂加入到纺丝原液中制成磁石矿物复合纺丝液,然后将磁石矿物复合纺丝液通过纺丝工艺而成。采用100%本发明所述的磁石矿物纤维素纤维制成的衣物,在相同的日光照射条件下下,其升温效率提高40~60%,具有良好的快速升温作用。
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本发明公开了一种由石墨尾矿制备高强保温砌块的方法,涉及复合材料技术领域,该工艺方法以石墨尾矿、水泥和高岭土为主要原料,本发明对石墨尾矿进行深入的预处理,去除石墨尾矿中的磁性组分和活泼金属氧化物,并对石墨尾矿进行膨化处理,提高石墨尾矿的比表面积,进而提高保温砌块的强度,同时降低保温砌块的密度,减小自重。
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本发明提出了一种由钛铁矿制备锂离子电池正极材料硅酸亚铁锂的方法,其特点在于使用自然界中储量丰富的钛铁矿首先经过火法冶金方式进行处理,去磁分离制备出铁源前驱体;然后添加化学计量比硅源和锂源,通过高温固相反应制备出新型锂离子电池正极材料Li2FeSiO4,本发明中使用的钛铁矿在自然界中储量丰富,通过处理后得到的铁源,其中含有微量的Ti、Mn、C等元素,微量掺杂的铁源是制备廉价且高性能的掺杂型Li2FeSiO4的理想铁源,具有广阔的应用前景和较高的经济价值。
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