本发明属于纳米技术领域,具体公开了一种单斜白钨矿相钒酸铋纳米材料及其制备方法与应用,一种单斜白钨矿相钒酸铋纳米材料的制备方法包括如下步骤:将化学计量比的氧化铋和五氧化二钒混合后加入至球磨装置中,进行球磨,球磨时间设定为≥6h,球磨结束后,得到单斜白钨矿相钒酸铋纳米材料;单斜白钨矿相钒酸铋纳米材料由上述制备方法制备得到。上述的制备方法,整个制备过程简单、易于控制,无需高温烧结过程,实现了原料原子利用率100%,产品纯度高,完全符合绿色工业化生产的要求,适于进行大规模生产,具有较高的应用价值和推广意义。本发明的单斜白钨矿相钒酸铋纳米材料纯度高、晶粒细化、分散性高,可应用于纳米颜料领域。
本实用新型公开了一种磨矿浮选装置,包括有原矿仓和两个球磨机,原矿仓的下端通过胶带给料机连接到第一球磨机,第一球磨机再通过胶带倒料机连接到第二球磨机,第一、二球磨机的底部分别管道连通到两个水力旋流器,管道中间设有输送泵,两个水力旋流器再合并成一根管道运输到粗选浮选机,粗选浮选机同侧还设有扫选浮选机,扫选浮选机底部连通精选浮选机。本实用新型在原有厂房内进行改进,简单易行,效果显著;技改实施后,完全避免了以往硫浮选指标的恶化,硫的精矿品位确保46%完全达标,硫回收率的88%提高到90.51%以上。
本实用新型公开了原矿输送及旋流器系统,包括有球磨机、胶带给料机、旋流器和原矿泵池,胶带给料机的送料端对向球磨机的进料口,球磨机的出料口通向原矿泵池,原矿泵池内设置有原矿泵,原矿泵的出料管外分别接入旋流器的进料口,旋流器的底流口通过管路通向球磨机的进料口。本实用新型结构简单,消除了因原矿泵共用出料管而产生的故障隐患,降低了装备的成本,使得球磨机的作业率提高了5%以上。
本发明公开了一种航空发动机用空心叶片陶瓷型芯矿化剂的制备方法,先将锆英粉高温煅烧4‑7h,冷却后机械破碎,在湿法球磨机中与圆锆球一起进行加水球磨,取出悬浮液静置沉淀后排出上层水,把沉淀的锆石粉置于烤箱内烘烤去除水分,搅拌均匀置于密闭容器保存,本发明将矿化剂粉料锆英粉经过了高温煅烧,有效降低参杂的氧化物杂质,让粉料的状态更加稳定;矿化剂锆英粉煅烧后经过湿法球磨机重新进行破碎球磨,获得与陶瓷型芯基体材料粒度相匹配的矿化剂粉料,球磨后矿化剂粒度能很好的和陶芯基体材料相互结合;明显的改善了陶瓷型芯烧结后裂纹现象,同时提高陶瓷型芯的强度和高温抗蠕变性能。
本发明公开了一种以高纯磁铁精矿粉为铁源制备磷酸铁锂的方法,包括以下步骤:(1)将高纯磁铁精矿粉加入至球磨机中进行分段球磨,得到超细高纯磁铁精矿粉;(2)将超细高纯磁铁精矿粉与磷源、锂源或磷锂源混合,然后再在混合物中加入碳源,并且进行再次混匀;(3)将混合物加入至球磨机中,以水或乙醇作为分散剂进行球磨;(4)利用喷雾干燥机械将球磨后的料浆进行干燥造粒,得到磷酸铁锂前驱体;(5)将磷酸铁锂前驱体在惰性气体的保护下,置于窑炉中进行烧结,即可得到高纯、球形的磷酸铁锂材料。该方法生产成本低廉、易于控制,所得到的材料性能优良,可广泛适用于工业化生产磷酸铁锂。
本发明涉及一种实现长石和云母与石英分离的物理选矿方法,包括以下步骤:a、湿法球磨,含有长石或云母的石英砂经过球磨后,实现长石、云母矿物与石英砂的破碎、解离及磨细,球磨时,其中矿浆浓度为50%—80%,磨矿介质质量比为1 : (2—12),磨矿时间为3?min?—30min;b、水力分级:采用水力分级机把已经解离且磨细的长石、云母矿物进行分级处理得到分级细砂和分级沉砂,使精砂中Al2O3含量满足浮法玻璃用硅质原料质量要求。本发明的优点:能够大幅降低含有长石、上云母矿物的石英砂中Al2O3含量,使之满足浮法玻璃用硅质原料质量要求;该选矿工艺方法具有简单易实施、运行成本低廉、无化学污染及环境友好的特点。
本发明公开了一种普通高硅铁精矿高值化利用的方法,涉及选矿技术领域。该普通高硅铁精矿高值化利用的方法,包括如下步骤:S1、采集普通铁矿,并将其加入至球磨机进行球磨操作;S2、将步骤S1中得到的铁矿加入至塔磨机内进行塔磨操作。该普通高硅铁精矿高值化利用的方法,采用球磨、塔磨联合磨矿、粗细分级、筒式磁选机与淘洗机联合磁选、阳离子反浮选脱硅的工艺流程,生产出超级铁精矿、高品位铁精矿以及高硅建材原料三种产品,流程适应性强、选别效果好、生产能耗低、无尾排放,并可用于大规模工业生产的对普通高硅铁精矿进行高值化利用的方法,解决目前普通铁精矿产品附加值低、超级铁精矿生产能耗高、指标差的问题。
本发明公开了一种磁铁矿与镜铁矿混合矿的预选工艺,包括以下工艺步骤:1)中磁预选作业,2)中磁尾矿脱水作业,3)强磁选作业,4)强磁尾矿脱水作业,5)强磁精矿脱水作业,本发明涉及磁铁矿与镜铁矿混合矿选矿技术领域,具体是采用粗粒预选工艺预先抛掉一部分脉石矿物,减少后续磨矿和分选作业物料量,降低矿石加工成本,同时废石作为建筑材料产品的选矿加工工艺技术。
本发明公开了一种高磁黄铁矿型铜硫矿石组合抑制剂及其选矿方法,包括铜快速浮选、铜强化浮选、铜中矿再磨精选、铜强化浮选尾矿回收磁黄铁矿和黄铁矿。通过组合抑制剂完全取代石灰并消除矿浆中次生Cu2+对黄铁矿、磁黄铁矿的活化,在pH值7.5~8.5的范围内实现对黄铁矿和磁黄铁矿的高效抑制,大大提高了铜硫分离指标、降低了药剂用量;铜快速浮选和铜中矿再磨,实现了能收早收、降低了中矿循环负荷和再磨矿量;弱碱矿浆选铜,提升了铜精矿中伴生贵金属回收率、减轻了后续黄铁矿浮选的调浆压力,弱磁选预先回收具有强磁性的磁黄铁矿,提高了矿石中硫精矿的综合利用率。综合选别指标优于常规高碱流程,适于推广应用。
本发明公开了一种商品级磁铁矿精矿深加工制备超纯铁精矿的方法,分别采用一段磨矿-分级-一段弱磁选、一段弱磁选精矿浓缩脱水、二段磨矿—分级、二段弱磁选粗选-脱磁-二段弱磁选精选、二段弱磁选精选精矿脱磁-浓缩作业:将二段弱磁选精选精矿进行脱磁处理,再进行浓缩、反浮选作业,最终获得超纯铁精矿中TFe品位72.10%~72.19%,SiO2含量0.18%~0.20%,酸不溶物0.15%~0.17%。同时,还可以获得TFe品位70.86%~71.12%的高纯铁精矿。本发明反浮选作业捕收剂为十二胺与冰乙酸溶液按照质量比4∶1经加热改性处理。本发明方法适用性强、高效节能。浮选药剂制度简单,来源广泛、用量小、选择性较好,而且对环境十分友好等优异性能。
本发明涉及黑色金属矿石采选技术领域,具体涉及一种低品位磁铁矿与镜铁矿混合矿选矿工艺,本工艺尤其适应周油坊铁矿的磁铁矿与镜铁矿共生混合矿的选矿工艺。具体按矿石破碎、一段磨矿分级、重选、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿分级(粗精矿再磨)以及二段弱磁选、二段强磁选、反浮选等工艺顺序及操作过程组合的新的选矿工艺方法,实现了铁矿物的综合回收,生产出高品质铁精矿产品。本发明工艺具有节约能源,选矿效率高,选矿成本低的特点。
本发明公开了一种采用磁铁矿精矿制备超纯铁精矿的选矿方法,分别采用一段磨矿-分级-一段弱磁选、一段弱磁选精矿浓缩脱水、二段磨矿—分级、二段弱磁选粗选-脱磁-二段弱磁选精选、二段弱磁选精选精矿脱磁-浓缩作业:将获得的二段弱磁选精选精矿进行脱磁处理,再进行浓缩、反浮选作业,最终获得TFe>72.0%、SiO2含量≤0.20%、酸不溶物≤0.17%的超纯铁精矿及TFe>70.7%高纯铁精矿。本发明反浮选作业捕收剂为十二胺与冰乙酸溶液按照质量比4∶1经加热改性处理。本发明方法具有选矿工艺流程灵活可变、稳定可靠、适用性强、高效节能。浮选药剂制度简单,来源广泛、用量小、选择性较好,而且对环境十分友好等优异性能。
本发明公开了一种适于难选微细粒磁铁矿石分选的选矿新方法,采用“原矿两段阶段磨矿—弱磁选—反浮一次粗选得精—中矿再磨—弱磁选—反浮选流程”,该流程采用阶段磨矿—阶段弱磁选抛尾的方法得出二段弱磁选精矿,在放粗粒度的情况下对二段弱磁选精矿采用阳离子捕收剂反浮选工艺,提前获得合格铁精矿;并对反浮选中矿进行再磨—弱磁选工艺,对三段弱磁选精矿采用阳离子捕收剂反浮选工艺,提高铁精矿品位。本发明在不添加抑制剂DF的情况下,单独采用阳离子捕收剂进行反浮选提前得精,减少药剂添加点,降低了工人操作难度,并降低的选矿药剂成本;由于反浮选提前得精,降低了三段球磨入料量,大大降低了磨矿成本,达到提铁降能的效果。
本发明公开了一种赤铁矿石的磁重联合选矿工艺技术,它包括:干式磁选、跳汰重选得高炉块矿、抛出块矿尾矿作业,中矿一段磨矿、弱磁、强磁、离心重选作业,二段磨矿、弱磁、强磁、离心重选作业。该工艺既可以提前获得部分合格高炉块矿(铁品位大于54%)又可以抛出块状尾矿(铁品位小于12%),入球磨矿量(中矿)可大幅减少,可以大幅度降低磨选能耗。抛出块状尾矿可以替代碎石、石子作为建筑材料,实现了尾矿资源的大宗量综合利用,减排效果显著;而且整个选矿工艺为磁重联合选矿工艺流程,不消耗浮选药剂,对作业环境及周边环境十分友好,保护了环境,避免了浮选作业因为采用选矿药剂对环境造成的污染,特别适用于中高品位(铁品位≥38%)的赤铁矿石选矿。
本发明提供了一种低品位硫化型含金尾矿的选矿方法,包括以下步骤:(1)磨矿,磨矿与分级布置在一个系统,再用球磨机与单螺旋分级机共同组成一段闭路磨矿流程;(2)选别,对步骤(1)中所述的矿浆的选别流程设计为多级的粗选、精选与扫选的浮选流程;(3)脱水,采用自燃沉淀脱水方式,设置4个铜精矿沉淀池,轮流进行脱水;(4)尾矿渣处理。本发明所述的低品位硫化型含金尾矿的选矿方法,具有投资少、见效快、工艺先进、易于实施等优点,通过综合利用低品位含金尾矿,金的回收率为80%,硫的回收率为40%。
一种钛铁矿的选矿方法,包括步骤:(1)在钛铁矿原矿中加入260目的粉状料,该粉状料由颚式粉碎机粉碎后,经球磨机加工而成;(2)向粉状料中加入质量百分比为3%的浮硫剂进行硫浮选,得到钛铁矿粗矿矿浆和粗硫精矿,钛铁矿中硫的含量小于0.25%;(3)钛铁矿粗矿矿浆进入浓密机浓缩,得到底流矿浆;(4)底流矿浆进行除铁工序,得到粗铁精矿和除铁钛精矿;(5)除铁钛精矿进行强磁选、粗精矿再磨及螺旋选矿,得到次钛精矿;(6)向次钛精矿中加入硫酸1000g/t,进行一精一扫强磁选,TiO2含量在75%以上;(7)将步骤(6)得到的尾矿进行精选、扫选、二次精选,回收的钛铁矿加入步骤(5)。本发明在保证钛精矿质量的情况下,能够大大提高钛精矿的回收率。
本发明公开了一种钛镁酸铋-铋锌基钙钛矿-钛酸铅三元系高温压电陶瓷及其制备方法,本压电陶瓷的组成由通式(1-n)[uBi(Mg0.5Ti0.5)O3+v?Bi(ZnxDy)O3+(1-u-v)PbTiO3]+nM来表示;其制备方法包括混合球磨、预烧、制作坯料、烧结、被银和极化。本发明压电陶瓷组成拥有钙钛矿结构且具有菱形铁电相和四方铁电相的准同型相界,具有较优异的压电性能,较高的居里温度,使其更加适合于高温领域,且具有较低的介电损耗,电极化工艺更容易和方便,可采用传统压电陶瓷的制备技术特别是较廉价的工业用原料制备,具有实用性。
本实用新型的一种用于生产矿山充填混凝土的钢渣矿浆的生产系统,属于节能建筑材料技术领域。本实用新型包括湿式立式球磨机、离心机、滤液池、滤渣料仓、搅拌站和胶材仓;湿式立式球磨机的出料口分别接通离心机的进料口和搅拌站的进料口;离心机过滤出的滤渣输送入滤渣料仓内,滤液输送入滤液池内;滤液池的排水口和滤渣料仓的出料口均接通所述搅拌站,并且在二者底部均安装有闸阀;胶材仓的出料口与搅拌站的进料口相通。本实用新型通过补充滤渣或滤液的方式来在线调控钢渣矿浆的浓度,并且采用钢渣矿浆作充填细骨料和用水,不仅减少了水资源浪费和水污染,而且充分利用了矿浆中的有益成分,提高了充填料浆流动性及充填体抗压强度。
本发明公开了一种钨钼矿球团的制备方法及火法冶炼低品位钨钼矿的方法,属于低品位钨钼矿资源化利用领域。本发明步骤一:矿粉预处理,将矿粉加入到球磨机中进行球磨;步骤二:混合造球,将复合还原剂加入到矿粉进行干混,复合还原剂包括改性碳化硅、改性石英和添加剂;混匀完成后再向混合料中加入粘结剂,并通过圆盘造球机制备得到钨钼矿球团,将矿粉混合料加入圆盘造球机中,加水在圆盘造球机上制备得到钨钼矿球团。本发明通过改性碳化硅、改性石英和添加剂的相互促进,对低品位钨钼矿具有良好的还原作用;改性碳化硅表面包覆的硅粉具有较好的反应性能,并与CaMoO4、CaWO4反应,可以提高了低品位钨钼矿的还原效率。
本发明公开了一种利用螺旋溜槽选别二段磨矿分级沉砂的选矿装置和方法,包括有泵站、分级池、第一、二旋流器、球磨机、第一、二泵池、分矿箱、螺旋溜槽和精矿浓缩池;将球磨机排矿给入第二旋流器,第二旋流器溢流输送至分矿箱进入二段选别系统,第二旋流器沉砂输送至螺旋溜槽进行选别,螺旋溜槽排出的精矿为最终合格铁精矿,螺旋溜槽排出的中矿及尾矿返回至泵站,进入浮选系统进行选别。本发明能够提前分选并提取部分合格铁精矿,降低了后续选别作业量,稳定了生产指标,降低了选矿成本。
本发明公开了一种高效的磁铁矿磨矿方法,包括将输送至粉矿仓的‑12mm的磁铁矿进入第一湿式磁选装置进行一次磁选,磁选后的精矿进入球磨机磨矿,磨矿后的磁铁矿产品给入第二湿式磁选装置进行二次磁选,而后二次磁选的精矿产品扬送至分级装置进行粒度分级,分级后的粗粒产品返回至球磨机再磨矿,分级后的‑74μm粒级占40%以上的细粒产品进入后续磨选作业。本发明的优点是消除了已单体解离的脉石矿物和贫连生体对磨矿效率的影响,提高选矿厂磨矿循环产能,降低能耗和成本,增加效益。
本实用新型公开了一种用于选矿的粉矿仓与高位水池一体化装置,包括粉矿仓(1)、球磨机(3)和浮选机(4),所述粉矿仓(1)上设有高位水池(2),所述高位水池(2)的出口端与球磨机(3)的进口端及浮选机(4)的进口端之间管相通,使得球磨机(3)和浮选机(4)通过该管路与高位水池(2)并联。本实用新型采用在粉矿仓上设置高位水池的结构设计,实现了粉矿仓与高位水池一体化设计,减少制造成本,占地面积小。
本发明公开了一种复合还原剂的制备方法及其用于冶炼的方法,属于低品位钨钼矿资源化利用领域。本发明将改性碳化硅、改性石英和添加剂入到搅拌机中混合均匀,混合温度为30~40℃,所述的改性碳化硅为碳化硅粉与硅粉的混合物,所述改性石英为在表面包覆有包覆组分的石英,该包覆组分包括沥青;所述的添加剂包括焦粉。本发明制备的复合还原剂对低品位钨钼矿具有良好的还原作用;改性碳化硅表面包覆的硅粉具有较好的反应性能,并在改性石英的促进下能迅速的介入反应,并与CaMoO4、CaWO4反应,改性碳化硅在反应的过程中还产生具有还原性的CO气体,可以提高了低品位钨钼矿的还原效率。
本实用新型公开了可顺畅给矿的连选磨矿装置,它包括摆式给矿机(7)、球磨机(2)、螺旋分级机(4)和螺旋输送机(5),摆式给矿机下方设有开有第一进料口(9)和第二进料口(1)的螺旋输送机,摆式给矿机的下料口(6)与第二进料口正对,螺旋输送机的一侧通过螺旋输送机出料口与球磨机的进口端连通,球磨机的出口端(3)和螺旋分级机连通,螺旋分级机靠近球磨机的出口端的一侧开设有溢流口(8),所述螺旋分级机另一侧底部开设有排料口(10),所述排料口位于螺旋输送机的第一进料口正上方。本实用新型的有益效果是有效解决了由于球磨机的进口端堵塞而不能顺利给矿的技术难题,保证了球磨机正常工作及整个连选系统的稳定性。
本实用新型涉及一种高效率硫铁矿矿石破碎制粉系统,其特征在于:系统由5部分组成,包括矿石挖掘机,颚式破碎机,链式破碎机,球磨制粉机,烘箱;其中,矿石挖掘机采用传送带连接至颚式破碎机,颚式破碎机采用传送带连接至链式破碎机,链式破碎机采用传送带连接至球磨制粉机,球磨制粉机采用传送带连接至烘箱;使用时,矿石经由矿石挖掘机采集,随后通过传送带经颚式破碎机进行粗碎处理,粗粉经链式破碎机细碎处理,最后粉料通过球磨制粉机水磨制粉,所得的水、粉料混合物经过烘箱干燥处理待用。其有益效果为:矿石粉料在制备工序中无团聚现象产生,同时工人劳动强度大大减少,单条生产线的年产量与传统系统相比增加了20~30%。
本发明公开了从铜炉渣浮选尾矿中综合回收铁矿物和铜矿物的方法,它包括以下步骤:(1)磁粗选:铜炉渣浮选尾矿进行磁选,分别得到磁粗精矿和磁尾矿;(2)摇床重选:磁尾矿分别加入水玻璃和Z‑200送入搅拌桶搅拌5min后,送入摇床上重选得到摇床精矿和尾矿1,摇床精矿和磁粗精矿合并进入再磨作业;(3)再磨磁选:磁粗精矿和摇床精矿合并后送入球磨机再磨,同时添加石灰作为助磨剂,再磨产品进入磁选机磁选得到磁精矿和磁尾矿,磁精矿作为重介质引入选煤工艺,磁尾矿浮选回收铜矿物。(4)浮选回收铜矿物:磁尾矿通过浮选工艺回收铜矿物。尾矿作为铁质校正剂及辅料销售给水泥厂。本发明的有益效果是可以综合回收铁矿物和铜矿物,铁矿物可替代传统的重介质硅铁和磁铁矿粉,成本得以降低。
本实用新型公开了一种能够提前获得磁铁矿精矿的选矿设备组合系统,给矿机(6)通过磨机给矿管槽(61)与球磨机(1)的磨机给矿口(11)连接,磨机给矿口(11)通过沉砂输送管(51)与旋流器(5)的沉砂口(53)连接,磨机排矿口(12)通过磁选机给矿管槽(13)与磁选机(2)的给矿箱(21)连接;在磁选机(2)与旋流器(5)之间设立矿浆池(3)、矿浆泵(4),磁选机(2)的尾矿口(24)通过尾矿槽管(25)与矿浆池(3)连接,矿浆泵(4)通过给矿管(52)与旋流器(5)的给矿口(54)连接。本实用新型可以闪速磁选出合格的磁铁矿,提高分级效率、避免磁铁矿过磨、降低选矿能耗、提高磁铁矿回收率,设备布置简单、使用、拆卸安装方便、应用广泛。
本发明公开了一种利用中高品位赤铁矿石生产高炉块矿的选矿方法,铁品位≥39%的赤铁矿石经过破碎作业给入分级作业,分级成40~10mm、-10mm两个粒级的物料;40~10mm粒级的物料分别进行干式强磁粗选、一次干式强磁扫选、二次干式强磁扫选,分别获得干式强磁粗选精矿、一次干式强磁扫选精矿、二次干式强磁扫选精矿及块矿尾矿,干式强磁粗选精矿、一次干式强磁扫选精矿、二次干式强磁扫选精矿合并后给入跳汰重选作业,获得高炉块矿;跳汰重选尾矿与-10mm粒级的物料合并为中矿给入后续磨、选作业进行选别。该工艺既可以提前获得部分合格高炉块矿又可以抛出块状尾矿,入球磨矿量(中矿)可大幅减少,可以大幅度降低磨选能耗。
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