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本实用新型公开了一种矿用通信检测装置,主要解决现有矿用通信检测装置无法进行全覆盖检测、且装置检测散热效果不好的问题。该检测装置包括轨道机构,与轨道机构滑动连接的防爆箱,设置于防爆箱内的限位座,连接于限位座之间的放置筛板,设置于放置筛板上的检测本体,用于对检测本体上端进行固定的锁紧机构,用于防爆箱在轨道机构上滑动的驱动机构,以及与检测本体相连并穿出顶盖的信号接收天线。本实用新型通过驱动机构的驱动轮的驱动作用,使得吊轮在轨道机构的工字型轨道上滑动,同时,吊轮还对防爆箱具有吊拉作用,这样使得整个检测装置可以沿着矿井布置的轨道机构进行运动,实现对整个矿井通道的全覆盖检测,提高信号检测的可靠性。
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本发明是一种片状与粒状矿物选分法。它由筛网粒经分级、各级经水力形状选分和各级沉矿按比例掺混三部来完成。所述的水力形状分级可全部使用窄粒级水力旋流器,也可对粗粒级使用沉降箱,对细粒级使用窄粒级水力旋流器,它用于对连续级配比重相近、形状差异矿粒、材粒的选分。由于它由筛分和水力选分结合,是一种高效精确的选分工艺。
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本发明属于矿井水处理技术领域,具体涉及一种含氟矿井水深度处理系统及工艺。本发明中,含氟矿井水首先经过检测控制单元,获取矿井水的水量、pH和氟、钙、碳酸氢根离子浓度,并反馈至终端控制系统,之后矿井水进入调剂反应单元的调剂池,通过终端控制系统调节矿井水中离子配比和pH,然后矿井水进入药剂反应池,通过终端控制系统投加除氟剂,之后矿井水进入沉降单元的沉淀池进行沉淀除氟,沉淀后的底泥部分通过底泥回流计量泵回流,剩余通过压滤计量泵进入压滤筛分系统分级,用于深度去除单元,沉降单元出水进入深度去除单元进行诱导结晶深度除氟。
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本发明属于矿产资源综合利用技术领域,具体涉及一种超低品位钒钛磁铁矿综合利用系统及其利用方法,系统包括破碎工段,用于将矿石进行多级破碎并进行筛分;干选工段,用于对二级破碎工段产生的矿石进行干选处理;选铁工段,用于对干选产生的矿石进行磨矿和磁选处理,产生磁铁精矿和磁选尾矿;选钛工段,用于对磁选尾矿进行高梯度强磁选、硫反浮选处理,产生钛精矿;本发明能够有效的降低生产成本,提高产品的产量、质量及回收率,有效提高经济效益。
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本实用新型涉及钻井装备领域,尤其涉及铀矿绿色勘查钻井液随钻处理装备以及方法。处理装置包含埋设于地下的钻井液收集罐,钻井液收集罐表面安装有1#泵,1#泵伸出的管道连接除砂器,除砂器下方包含筛分罐,所述的筛分罐上包含2#泵,2#泵的泵送管道通向除砂除泥一体机,除砂除泥一体机下方为除砂除泥罐,除砂除泥罐里安装有三通阀门和3#泵,3#泵用软管和钻井液配制罐连通,钻井液配制罐上安装有搅拌器,钻井液配制罐通过软管与钻井设备泥浆泵连接。该装备能实际解决铀矿勘查钻探施工中急需解决的钻井液中无用固相严重影响钻探效率和钻井液排放污染环境的难题,实现铀矿绿色勘查的全面实施。
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本实用新型提供了一种灰岩矿的分选破碎系统,它包括原矿仓,在原矿仓的下料口设有棒条振动给料机,棒条振动给料机的筛下物料被输送至除土线,筛上物料被输送至粗碎线,粗碎线的末端是三通分料器,三通分料器的两个出料口分别是第一分料口和第二分料口,其中第一分料口处设有水泥用灰岩分选线,第二分料口处设有非水泥用灰岩分选线。该分选破碎系统具有两条独立工作的生产线,分别是水泥用灰岩分选线和非水泥用灰岩分选线,这两条分选线相互独立工作且不会同时工作,既可以对水泥用灰岩进行粉碎处理,又可以实现对骨料用灰岩以及围岩逐级分选粉碎,从而达到一条破碎线综合处理水泥用灰岩、骨料用灰岩以及围岩的目的。
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本发明公开了一种煤矿巷道掘进工作面地面水平井除尘方法及装置,首先沿待掘进巷道反向设计地面水平井;然后在煤层进行地面水平井定向钻进,向地面水平井的水平段下入易切割护孔筛管,护孔筛管上设置有孔眼;再从地面向地面水平井中打压注水,使水通过所述护孔筛管的孔眼注入煤层;最后进行煤矿巷道工作面掘进,当掘进工作面到达所述水平段末端时,启动设置在地面上的除尘系统对掘进面产生的粉尘进行抽排。本发明方法解决了粉尘对掘进工作面安全生产和恶化工作环境等问题,减少动力噪音,提高了掘进工作面施工效率,保护了井下施工人员的健康,实现工作面综合防尘的安全经济节能环保需求。
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本发明公开了一种多层石油矿滤网,包括底座,所述底座的上表面固定安装有石油矿滤网外壳,所述石油矿滤网外壳的内部套接有第二滤网,所述第二滤网的外表面中部固定安装有环形齿轮,所述环形齿轮的两侧对称转动连接有小齿轮,所述小齿轮的底部连接有第二电机,且第二电机固定安装在底座的上表面,所述第二滤网的内部套接有第一滤网,本发明通过第一筛滤网和第二筛滤网将石油分两个过滤等级进行过滤,可以使过滤后的石油只存有少量的残渣,这样可以保证石油的含杂质量较低,同时通过底座的第二凹槽、第三凹槽和第四凹槽将石油和过滤残渣区分开来,给过滤后的清洁工作带来了很大的方便。
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本实用新型公开的属于矿石污水处理技术领域,具体为一种矿山污水处理设备,包括底座、储水箱、净化器和消毒箱,所述底座的顶部左侧固定安装有储水箱,所述储水箱的顶部固定安装有水泵,所述水泵的顶部固定安装有输水管,所述储水箱的内腔固定安装有筛网,所述筛网的左侧贯穿储水箱设置有排渣口,所述底座的顶部中间固定安装有净化器,且所述净化器的左侧通过连接管与储水箱的右侧底部连接,其结构合理,通过储水箱、筛网和排渣口的配合,实现了对污水中的废渣筛除,通过净化器、过滤网和活性炭棒的配合,实现了对污水中的微型杂物过滤吸附,通过消毒剂储存盒、雾化喷头和紫外线杀菌灯的配合,提高了杀菌消毒的效率。
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本发明公开一种高非线性低损耗双钙钛矿复相陶瓷及其制备方法,本发明方法包括:首先根据化学表达式Y2x/3Ca1-xCu3Ti4O12中各元素化学计量比计算并称取适量分析纯Y2O3, CaCO3, CuO, TiO2粉末原料;其次将混合后的原料使用行星式球磨机球磨,烘干、研磨、过筛后煅烧得到均匀的混合粉体,最后通过传统固相法制备陶瓷试样,得到钛酸铜钇与钛酸铜钙的复相陶瓷。本发明复相陶瓷的损耗因数tanδ最小值可降至0.02,是钛酸铜钙单相陶瓷试样的十分之一;同时非线性系数达到9.88,是钛酸铜钙单相陶瓷试样的两倍;击穿场强为11.24kV/cm,较钛酸铜钙陶瓷试样提高了一个数量级。本发明工艺简单,制备的复相陶瓷具有低介电损耗,高非线性系数的特点。
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本实用新型公开了一种矿区土地复垦生态重建土壤装置,属于土地复垦技术领域。一种矿区土地复垦生态重建土壤装置,包括固定座,固定座一端内部转动连接有翻土辊,固定座另一端内部滑动配合有筛网,筛网内转动连接有拨石组件,翻土辊其中一端外壁穿过固定座内壁延伸至外部并连接固定有电机,通过设置筛网及绞龙,使得装置可以将土壤内的较大的石块剔除,使得土壤含石量大大降低,从而提高了土壤复垦生态恢复效果,提高装置的实用性。
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本发明公开的利用旱田黄土粘土矿物吸附去除水体氯吡硫磷的方法,首先,将过1mm尼龙筛的黄土样品置于三角瓶中,全程在超声辅助和80±5℃水浴加热条件下,使用pH为4.8的NaAC-HAC缓冲液和30%的H2O2分别去除黄土碳酸盐和有机质,然后使用纯净水反复洗涤产物三次,将混合物过滤、烘干,得到去除碳酸盐和有机质后的黄土粘土矿物;以制得的黄土粘土矿物为吸附剂,对水体中的氯吡硫磷进行吸附;吸附饱和后,超声辅助搅拌条件下采用纯净水进行解吸,考察黄土粘土矿物的循环利用潜力;该方法成本低廉,操作简便,实用性强,安全性好,易于推广,对于农药废水和农田地表径流中农药类污染物的去除具有较好的应用潜力。
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本申请公开了一种利用广域电磁法的全息电磁矿体勘探方法及系统,其涉及矿体勘探技术领域,包括如下步骤,在预先划定的勘探矿区范围内布置多组广域电磁发射机和多组广域电磁接收机;通过控制中心向所有广域电磁发射机同时发送指令数据包;所有广域电磁发射机接收指令数据包,并对指令数据包进行互检;根据勘探指令,每组广域电磁发射机均基于编码数据同时向勘探矿区发射勘探信号波,并向所有广域电磁接收机发送信号波采集指令;广域电磁接收机接收信号波采集指令,从勘探矿区采集多组勘探信号波,并对多组勘探信号波进行筛选;基于最优信号波形成勘探矿区的电磁全息影像,基于电磁全息影像进行分析判断并圈定目标矿体。
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本实用新型属于矿产资源综合利用技术领域,具体涉及一种超低品位钒钛磁铁矿综合利用系统,包括:破碎工段,用于将矿石进行多级破碎并进行筛分;干选工段,用于对二级破碎工段产生的矿石进行干选处理;选铁工段,用于对干选产生的矿石进行磨矿和磁选处理,产生磁铁精矿和磁选尾矿;选钛工段,用于对磁选尾矿进行高梯度强磁选、硫反浮选处理,产生钛精矿;本系统能够有效的降低生产成本,提高产品的产量、质量及回收率,有效提高经济效益。
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本发明公开了一种采用铜尾矿制备的防静电砖及其制备方法和应用,属于建筑材料技术领域。该制备方法采用铜尾矿为原材料,经破碎后,过筛得到合适的粒度大小,加入氧化铁、PVB树脂粉末和水,经充分搅拌均匀后再经成型、干燥、烧结,制得防静电砖。该方法工艺简单、适合大规模生产,原料采用铜矿所废弃的铜尾矿,在获得低成本原材料的同时,又解决了铜尾矿污染环境的问题。由上述方法制得的防静电砖,具有良好的防静电性能,且强度和气孔率较高,具有良好的导热系数。将制得的防静电砖作为建筑材料应用于大型公共场所和特殊实验室等环境时,能够有效防止和消除静电影响,保障人身安全和精密设备的运作。
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本实用新型公开了一种新型煤矿破碎机,涉及煤矿破碎设备技术领域,包括箱体与盒体,盒体内有电机,电机的输出轴连接有第一齿轮,第一齿轮后侧啮合有第二齿轮;箱体内前后有两根轴杆,轴杆套设有滚筒,滚筒外表面均布设置有截齿,箱体上侧开设有进料口,进料口位于两个轴杆之间的正上方,箱体内位于轴杆下方处设有筛分装置,箱体右侧开设有出料口,出料口与筛分装置连接,箱体正面设有箱门,本实用新型可以对倒入箱体内的煤矿进行均匀破碎,从而实现降低工作人员的劳动强度,提高工作效率,以及降低劳动成本。
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本实用新型属于煤矿技术领域,尤其为一种具有降尘功能的煤矿粉碎装置,包括工作箱,所述工作箱的底部设置有底座,所述底座的内部设置有回收装置,所述底座底部的四周分别设置有轮子,通过设置的水泵工作,将水箱内部的水,通过水管流到喷头后,喷洒在工作箱的内部,进行降尘清洗,有效地减少了粉尘对环境的污染,也便于了定期对设备内部进行清洗,当粉碎后的细煤粉,经过第二过滤筛过滤后留到第二接料抽屉的内部,通过设置的第三电机工作,使第四转动轴带动第二过滤筛旋转,把第二过滤筛上过滤后的大块煤炭颗粒,移动到第三接料抽屉的内部后取出,再进行二次处理,从而使经过粉碎和二次过滤后的细煤粉更加均匀细致,大大提高了煤矿粉碎的品质。
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一种难处理硫化矿生物湿法冶金工艺。其步骤如下:按贵金属硫化精矿与浓度150~250g/L‑H2SO4硫酸溶液的质量比1∶3~9加入反应器中,再加入贵金属硫化精矿质量0.2~10%和0.2~0.6%的三氯化磷和氢氧化钙,在通入氮气,氮分压为0.5~1.0MPa,浸出温度为130~160℃,pH<0.5的条件下,浸出1~5h,浸出结束后,过滤分离得到浸出液及浸出渣,浸出渣用20目筛筛分得到贵金属富集物和尾渣。本发明方法操作简单,同步实现贵金属金、银、铂和钯的富集与铜、镍、锌和铁贱金属分离的目的,贵金属富集物中贵金属含量及富集比高,显著降低后续分离成本。
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本发明公开了一种从金矿石焙烧灰粉中回收金的方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、在焙烧炉烟尘收集的灰粉中加入质量分数为2%~8%的石灰,质量分数为6%~10%的地下水进行制粒,得到球团;步骤2、对步骤1得到的球团进行氧化焙烧,焙烧后得焙砂;步骤3、在步骤2得到的焙砂进行磨矿,得到一次矿浆;步骤4、将步骤3得到的一次矿浆移至氰化搅拌槽,进行氰化浸出,得到氰化浸出矿浆;步骤5、对步骤4得到的氰化浸出矿浆进行炭浸,炭浸后进行筛分提炭,分别得载金炭和二次矿浆;步骤6、对步骤5得到的二次矿浆进行过滤,过滤尾矿分别加入地下水进行三次水洗,得贫液和浸渣,本发明解决了现有技术中存在的金矿石提金工艺中灰粉中金难以被提炼的问题。
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一种高功率密度的Sn掺杂高熵钙钛矿氧化物陶瓷材料。该材料的制备方法为:首先采用了Na2CO3、Bi2O3、BaCO3、SrCO3、CaCO3、TiO2和SnO2为原料,按化学式(Na0.2Bi0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2)Ti1‑xSnxO3配比取料,对粉体进行湿法球磨混合,干燥后的粉体在900℃下预烧2h,再经过二次球磨、过筛和成型,最终在1250℃温度下烧结2h得到了单相的高熵钙钛矿氧化物陶瓷材料。本发明所制备的高熵陶瓷材料制备工艺简单,制作成本低,通过选择适当的x值,可使放电储能密度达到1.74J/cm3,同时功率密度达51.4MW/cm3,提供了一种新的无铅储能材料基体。
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一种露天矿无人驾驶中的排土场及排土边缘线实时更新方法,首先采用三维激光雷达采集露天矿排土场周边点云数据,然后运用一种保留露天矿排土场排土边缘区域特征的简化算法完成了对排土场点云数据的简化工作,之后对于简化之后的点云数据采用软件进行建模,再通过对排土场点云数据是否发生变动即排土场模型是否需要更新做判断,最后通过对模型局部变动区域的更新完成对露天矿排土场模型的更新。与此同时运用排土边缘空间区域分割法筛选出排土边缘区域点云数据,再运用三维点云数据拟合的方法提取了对于无人驾驶运输过程中重要的GPS排土点集。本发明结合矿山真实环境,能极大地提升无人矿车在排土场周边作业的安全性及高效性。
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本发明公开了一种改性水硬性石灰及其矿化辅助低温合成方法,称取质量分数为0~10%的矿化剂,掺入到摩尔比n(Ca):n(Si)为(1~3):1的石灰石和石英粉的混合料中,以干法球磨混合后,过筛备用;(2)将步骤(1)所得混合料置于坩埚中,放入马弗炉煅烧,得到熟料块;(3)将步骤(2)所得熟料快速破碎并冷却至室温,干法球磨后过筛备用;(4)以(1~3):1的水灰比对过筛的熟料进行多次消化,在60~100℃下烘干并称重至恒重,研磨至一定细度后过20~400目筛,即得到改性水硬性石灰。本发明煅烧温度低,煅烧时间短,原料来源广泛,工艺简便,重复性强,成本较低,易于实现规模化生产。
本发明公开一种转伴矿景天SpNramp5基因的重金属超富集转基因工程油菜的创制,包括:克隆伴矿景天中SpNramp5基因;以植物表达载体为基础,构建包含强启动子、筛选基因的转化载体,将所述SpNramp5基因通过同源重组方法插入所述转化载体,获得超量表达双元载体;将所得超量表达双元载体通过根癌农杆菌转入油菜下胚轴切段中,培育转基因苗并筛选转基因阳性植株;其中,转基因受体植株为甘蓝型油菜K407品种。本发明提供的培育方法可解决野生重金属富集植株耐性有限、成长缓慢、生物量小、生长环境特殊以及重金属重返等问题。此外,本发明还提供一种转伴矿景天SpNramp5基因的重金属超富集转基因工程油菜的创制中所得的重金属超富集转基因植株在土壤重金属修复中的应用。
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本实用新型公开了一种滚筒式水洗分离选矿装置,包括:上端开口的沉淀池、筛分筒和电机,沉淀池的两个相对侧壁上分别对应固定有轴架,筛分筒通过两端伸出的转轴横向架设于轴架上;转轴的一端通过轴承套设有从动齿轮,沉淀池的侧壁上开设有轴孔,电机的输出轴穿过轴孔伸入沉淀池内,且其伸入端套设有主动齿轮,主动齿轮与从动齿轮相啮合;筛分筒上开设有进料口,沉淀池侧壁分别开设有排渣口、出料口和排水口。本实用新型通过结构设计,在筛分的同时进行水洗,有效地提高了选矿分离效率,防止扬尘等环境污染问题的发生。
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本发明公开了一种尾矿回采系统及方法,属于尾矿综合利用领域,包括浮船和反铲挖掘机,还包括矿浆搅拌桶、第一缓冲矿浆池、水力旋流器和直线脱水筛,所述反铲挖掘机位于所述螺旋给料机的一侧,所述螺旋给料机位于所述矿浆搅拌桶的上方,所述浮船底部设置有飞力泥浆泵,所述飞力泥浆泵与所述矿浆搅拌桶连通,所述矿浆搅拌桶通过第一渣浆泵与所述第一缓冲矿浆池连通,所述第一缓冲矿浆池通过第二渣浆泵与所述水力旋流器连通,所述水力旋流器位于所述直线脱水筛上方。通过干法和湿法相结合的回采方法对闭库后的尾矿库中尾矿直接进行回采,减少了传统干法回采方法中针对尾矿库库尾未完全固结的细粒级尾矿的晾晒时间,从而缩短了回采工艺的周期。
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本发明公开了基于虾蟹壳的硫酸盐还原菌法处理酸性矿山废水的方法,先选取适量虾蟹壳,依次进行清洗、干燥、粉碎处理后;在其中加入无水乙醇进行浸泡,取出后依次进行清洗、烘干处理后;采用筛网对其进行筛选;再选取适量石英砂并浸泡在硝酸溶液后取出,依次采用自来水、去离子水对其进行漂洗,再进行干燥处理;最后在容器中通入惰性气体,将上述石英砂、虾蟹壳和河流底泥混合均匀并置于容器中,再将待处理酸性矿山废水倒入容器中后密封厌氧,完成对SRB细菌的驯化;将容器中的上清液取出后,加入酸性矿山废水,密封厌氧后静置,完成对其的处理。本发明方法解决了传统硫酸盐还原菌法处理酸性矿山废水运行效果较差、工作寿命极不稳定的问题。
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一种贵金属矿湿法硫化冶金工艺。其步骤如下:按贵金属硫化精矿与浓度150~250g/L‑H2SO4硫酸溶液的质量比1∶3~9加入反应器中,再加入贵金属硫化精矿质量0.2~10%和0.2~0.6%的留黄和木质素磺酸钠,在通入氮气,氮分压为0.5~1.0MPa,浸出温度为130~160℃,pH<0.5的条件下,浸出1~5h,浸出结束后,过滤分离得到浸出液及浸出渣,浸出渣用20目筛筛分得到贵金属富集物和尾渣。本发明方法操作简单,同步实现贵金属金、银、铂和钯的富集与铜、镍、锌和铁贱金属分离的目的,贵金属富集物中贵金属含量及富集比高,显著降低后续分离成本。
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本实用新型涉及煤石破碎技术领域,且公开了一种煤矿用煤石破碎装置,包括处理箱,处理箱的顶端固定连接有进料漏斗,处理箱的一侧底部开设有出料口,处理箱的内腔设置有筛分机构,筛分机构包括筛分框、一级筛板、二级筛板、导料板和两组第二弹簧,处理箱的内腔顶部设置有破碎机构,处理箱的内腔底部设置有往复机构。该煤矿用煤石破碎装置,通过破碎机构、筛分机构和往复机构的设计,破碎后的煤石落入至筛分机构中筛分框内后,利用往复机构的运行带动筛分框的往复移动,之后在一级筛板、二级筛板和导料板的多重筛分后实现了煤石破碎后的筛分工作,提高了煤石破碎后筛分的效率,保证了煤石破碎后的分选使用。
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本实用新型公开了一种铝尾矿渣生产用添加装置,包括料箱、筛网和半圆形挡板,所述料箱顶端的中间固定有驱动电机,所述驱动电机底端转动安装有连接杆,连接杆穿过料箱的顶端伸进料箱内,所述连接杆异于上下两端的表面上呈环形阵列焊接有六个桨叶,所述料箱底端开口,料箱底端的中间焊接有平板,所述平板将料箱底部开口处分隔成第一半圆孔和第二半圆孔,所述筛网固定在第一半圆孔内,所述半圆形挡板下表面前端的两侧分别通过铰链与平板转动连接,所述半圆形挡板后端的中间通过锁扣与料箱后端底部的中间固定。本实用新型具有将铝尾矿渣分散,并将铝尾矿渣中大颗粒矿渣排除的的优点。
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本发明公开了一种利用金矿尾砂制备陶瓷釉料的方法,属于陶瓷釉料加工技术领域,本方法包括以下步骤:以质量份数计,取以下原料并充分混合:金矿尾砂50~85份、石英5~20份、方解石20~30份、硼砂5~10份、萤石0~3份、Li2CO30~8份、Fe2O30~6份、Cr2O30~8份、ZnO0~3份、MnO20~2份、CuO0~2份、Co2O30~6份、Sb2O30.5~2份;混合均匀后,过60~80目筛后,在1200~1400℃下,熔炼2~4h后水淬,得到块状釉料;将块状釉料经湿法球磨后,过筛除杂得到釉浆,将釉浆施于坯体表面,烧制后冷却,得到陶瓷釉料。本发明利用金矿尾砂为主要原料制备陶瓷油料的方法,以金矿尾砂代替天然纯原料制备釉料,二次开发资源、变废为宝、同时减少环境污染,降低了陶瓷釉料的生产成本。
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