本发明提供大颗粒钙钛矿单晶/聚合物复合厚膜、光电探测器及制法,制法包括:步骤1.将钙钛矿充分溶解得到饱和溶液,过滤后持续加热制得钙钛矿单晶;步骤2.将钙钛矿单晶干燥后进行机械碾磨和筛分得到钙钛矿单晶颗粒,真空干燥后得到直径为500nm~10μm的单晶颗粒;步骤3.将单晶颗粒分散于聚合物溶液中,制成分散液;步骤4.将分散液旋涂在沉积有空穴传输层的透明导电基底上,制得大颗粒钙钛矿单晶颗粒与聚合物的复合厚膜,再将该复合厚膜在热台上退火,旋涂转速为100~4000rpm。本发明提供的复合厚膜具有优异的电荷传输性能、快响应速度、高稳定性、低暗电流和噪声、制备简便等优点。
本发明公开了节能环保型铁路矿山工程监管用垃圾回收装置及处理方法,其中压碎通道、除铁通道、破碎通道和碾压仓依次设在壳体内,压碎通道两侧侧壁分别安装有第一斜面体和第二斜面体,第二斜面体可往复横向运动,压碎通道下方设有除铁通道,除铁通道内设有向右下方倾斜的滑道板,滑道板中部设有落铁口,除铁通道顶壁固连有第一电磁铁,滑道板下侧固连有第二电磁铁,落铁口处设有可转动的开合板,破碎电机驱动的破碎轴上设有破碎锤,碾压仓内对称设有碾压轮和碾压从动轮,碾压电机可驱动碾压轮转动,碾压仓下部设有排出口。本发明能够有效的将铁路矿山工程垃圾进行分类筛选用于回收利用,节能环保。本发明适合在铁路矿山工程垃圾处理中广泛应用。
本发明提供了一种煤炭矿石资源开采深加工处理系统,涉及煤炭矿石开采加工技术领域,该煤炭矿石资源开采深加工处理系统包括原煤出料管口,以及设置于原煤出料管口底部循环转动的输送带,所述原煤出料管设置于输送带顶部的其中一端,所述输送带的内圈安装有若干个等间距固定的滚筒;本发明通过在原煤出料管口底部设置循环转动的输送带,通过输送带将原煤出料管口吐出的原煤进行输送,输送过程中,通过输送带底部的摇匀机构往复抖动,配合两侧的挡板进行阻挡,使原煤内夹杂的铁片与煤炭分离,通过往复抖动过程中,铁片在输送带上跳动,输送带上方通过除铁机构将煤炭内夹杂的铁片吸附,对煤炭内部夹杂的铁片进行筛除。
本发明公开了一种烧结矿分级入炉方法,其步骤包括:将烧结厂来料通过分级筛按粒径D分为至少两个级别的烧结料;一级烧结料的粒径大于二级烧结料的粒径,分级后的烧结料分别进入相应的矿槽,再将分级后的烧结料通过矿槽送入高炉中;送入高炉中的一级烧结料和二级烧结料按高炉径向分布在炉膛内;二级烧结料分布在一级烧结料的径向外围。本发明有效控制了装料过程的粒度偏析,改善了料层的透气性,合理控制了煤气的分布,还使得炉顶布料调节更加灵活,有利于大批重的实现,同时又缓解了烧结供应紧张、粒度波动大的矛盾,大幅提高了煤气利用率,提高了产量,降低了焦比和燃料消耗,为高炉的稳定顺行创造了有利条件。
多功能高效卧式离心摇床选矿设备,在其分选圆筒1的安装底板15上设置有摇床选矿差动式传动机构6,在分选圆筒1的前端设置有冲击碰撞机构9,内壁设置有呈螺旋状布置的来复条2;冲击碰撞机构9的底部相连在底座16上,其上端与分选圆筒1的前端口碰撞接触。本实用新型的有益效果是:运行成本低、占地面积小、回收效率高,可防止微细金属物料的流失,广泛适用于金、银、铅、锌、钛、钽、铁、钨、锡、锑、钼、铜、铋、镍或其他一切有比重差异的金属矿产的有效分选,用于海滨砂矿、坡积层砂矿的有效分选,用于所有金属原矿筛选后的尾矿作进一步的回收综合利用;还适用于煤矿中去掉矸石、除硫。
本发明提供一种利用铜尾矿湿磨加热活化技术来制备蒸压加气混凝土砌块的方法,该方法包括:步骤1:将铜尾矿原料与水混合,得到固含量为10‑70%的混合物,送入外部设置加热层的湿式球磨机中,加入研磨介质研磨,直至粒径为100‑1000nm,筛分取出研磨介质,得到铜尾矿泡沫浆料;步骤2:将10‑20质量份石灰、5‑10质量份水泥、1‑5质量份石膏混合,加入18‑45质量份温度为45‑55℃的热水打浆混合均匀,得到复合预备样品;步骤3:将步骤2中制得的复合预备样品与45‑55质量份铜尾矿泡沫浆料、1‑3质量份发气剂铝粉混合,搅拌45s‑60s,得到混合泡沫浆料;步骤4:将混合泡沫浆料倒入模具置于干燥箱中,养护后脱模得到坯体;步骤5:将坯体置于蒸压釜中养护后,获得蒸压加气混凝土砌块。
本发明公开了双位点黏土矿物基硫还原催化剂及其制备方法和应用。制备方法:S1:对黏土矿物进行煅烧,进行热活化的解离处理,筛分热活化黏土;S2:将金属盐与步骤S1的活化黏土混合均匀后,通过球磨的固相反应将纳米金属离子负载在活化黏土上;S3:将S2的活化黏土和硫粉研磨混合均匀后,在保护气氛下进行硫化,制得催化剂。催化剂与硫粉研磨混合均匀,在保护气氛下熔融制得双位点黏土矿物基硫还原催化剂载硫正极材料。本发明克服了现有锂硫电池正极只具备单一吸附或者单一催化能力的限制,可同时增强对多硫化物的吸附能力和催化转化能力两方面,具备多功能为一体的特性,从而有效抑制锂硫电池“穿梭效应”,提升锂硫电池循环稳定性。
本发明涉及一种基于高硅菱镁矿的氧化镁@氮化硅镁粉体及其制备方法。其技术方案是:以高硅菱镁矿粉末和纳米炭黑为原料、以氮化硅和镁粉为外加剂、以九水硝酸铁或六水硝酸镍为催化剂,配料;先将高硅菱镁矿粉末和纳米炭黑混合,球磨,得到混合料I;以乙醇溶液为介质,将镁粉、氮化硅粉、九水硝酸铁或六水硝酸镍用磁力搅拌机搅拌,干燥,研磨,得到混合料II;再将混合料I与混合料II球磨,得到球磨料。将球磨料压制成片状,在氮气气氛条件下,先升温至1250~1300℃,再升温至1350~1500℃,保温,随炉冷却;破碎,筛分,制得基于高硅菱镁矿的氧化镁@氮化硅镁粉体。本发明合成温度低、工艺简单和易于工业化生产;所制制品纯度高和SiO2转化率高。
本发明涉及一种红土镍矿的煤基竖炉直接还原工艺,所述红土镍矿的煤基竖炉直接还原工艺包括以下步骤:红土镍矿矿粉、煤粉、粘结剂和脱硫剂经过混匀、压块和烘干后与还原剂和脱硫剂混合,通过炉顶布料装置将混合料装入煤基竖炉的还原室中,混合料在煤基竖炉的还原室中经过预热段、还原段和冷却段,通过排料装置排出炉外,经过筛分、磨粉和磁选后,最终得到镍铁。本发明具有原燃料适应性广、产品质量好、规模化生产、作业率高、生产操作方便、能耗低、成本低、环保好等显著优点。
本发明涉及一种利用Fe3O4磁性纳米粒子固定溶磷菌溶解中低品位磷矿的方法。首先采用溶剂热法制备磁性纳米Fe3O4粒子;然后以土壤为原料,经分离、富集、筛选等步骤得到合格的溶磷菌;接着将活化后的溶磷菌、磁性纳米Fe3O4粒子分别制成悬浮液,将两者混合实现固定化;最后将固定后的溶磷菌接种到含中低品位磷矿粉的培养基中进行培养即可。本发明利用了Fe3O4良好的生物相容性、易与菌株细胞表面基团结合、能增强菌株表面活性等特点,得到的固定化菌株溶磷效果更强,与游离菌株相比其溶磷效果提升了30%‑60%,能更好地处理中低品位磷矿,具有操作简单、环境友好、经济效益较好等优势。
本实用新型属于选矿设备技术领域,具体涉及一种二级分选选矿设备,其包括:选矿箱装置,选矿箱装置包括箱体,箱体内竖向设置有安装柱,安装柱绕其周向设置有若干搅动板,箱体下部的左右两侧设置有小型颗粒筛选孔,箱体下部的前侧或后侧设置有可通过大型颗粒的箱门,各搅动板的下边缘与箱体的下部内壁的形状匹配,并且,搅动板的下边缘与箱体的下部内壁贴近,箱体的下方固定有驱动电机,其转动轴贯穿箱体的底壁并与安装柱传动连接;驱动箱体上下振动的振动装置;以及设置箱体和振动装置的安装座。本实用新型可以在振动装置的振动下以及搅动板的搅动下,充分的将大型颗粒物料和小型颗粒物料给分选开来。
一种含有烧结除尘灰小球的烧结矿,其原料组成及wt%含量:混匀矿:65~75%,返矿:15~20%,燃料:3~6%,熔剂:5~10%,粒径≥3mm的烧结除尘灰球:1~15%,粘结剂:0.05~0.98%;制备步骤:将烧结除尘灰辊磨;制备烧结除尘灰球;将混匀矿、返矿、燃料、熔剂粒径不低于3mm的烧结除尘灰球混合均匀;烧结;常规冷却及筛分;制得烧结矿并待用。本发明既能使烧结除尘灰得到综合利用,对环境无污染,成本较低,又能使所制备的烧结矿性能满足使用要求。
本实用新型公开了一种采矿用岩石破碎装置,包括一个安装机构,所述安装机构内部上端固定连接有一个破碎机构,位于所述破碎机构下端位置的安装机构上固定连接有一个引流机构,所述引流机构下端固定连接有一个筛选机构,所述破碎箱上端中心处固定连接有一个进料管,所述进料管下端贯穿破碎箱上端侧壁并延伸至破碎箱内部,本实用新型的有益效果是:通过驱动电机带动转杆,再通过两个传动轮带动两个破碎辊方便对岩石进行快速破碎,通过V形板和输送口方便将破碎的岩石输送到过滤箱中,防止浪费,通过伺服电机和轴承可以带动螺纹杆转动,螺纹杆、螺纹套在滑块和滑槽滑槽的作用下可以快速晃动过滤箱进行筛选,防止后续再次筛选,提高加工效率。
一种镁矿渣填料床磷回收系统,包括进水区及与进水区联通的反应器,反应器为内外双筒结构,内筒顶部开口,反应器包括位于内筒的结晶反应和捕集区、位于内筒下方的晶体分离区、晶体沉淀区及位于外筒上方的出水区,其中结晶反应和捕集区、晶体分离区和晶体沉淀区自上而下布置,进水区与所述结晶反应和捕集区通过可拆卸管道联通;结晶反应和捕集区内填充镁矿渣颗粒形成镁矿渣颗粒填料层,镁矿渣填料层底部设有筛网及振荡底座。本实用新型可以不必加入化学药剂,回收成本低,摆脱了磷酸铵镁结晶法回收磷对含镁药剂的依赖,不会引发二次化学污染和产生固体废物,富集的磷酸铵镁和磷吸附饱和镁矿渣颗粒能直接用作肥料,经济高效地从污水中回收磷。
本实用新型属于采矿设备技术领域,公开了一种水驱动振动式洗矿装置,包括底座、筛箱、振动组件,弹簧组件包括悬臂锁、弹簧和簧座,悬臂锁套在悬臂外侧面固定连接,簧座底部与支撑架的横梁固定连接,振动组件包括振动箱、振动轮和箱盖组成,振动箱内设有振动轮,振动箱的开口与箱盖密封连接,振动箱的外部侧面与振动座的外侧面固定连接,同步轴的两端分别穿过对称设置的轴承和振动箱的侧面,同步轴的两端分别与一振动轮的中心固定连接。利用高压水流驱动振动轮转动,代替电机驱动的震动泵,在雨天或环境恶劣的情况下工作状态更加稳定,动能被利用后的水流可沿着洒水管流出,进行洗矿作业,装置简单便于维修或更换。
本发明提供一种镁矿渣填料床磷回收系统,包括进水区及与进水区联通的反应器,反应器为内外双筒结构,内筒顶部开口,反应器包括位于内筒的结晶反应和捕集区、位于内筒下方的晶体分离区、晶体沉淀区及位于外筒上方的出水区,其中结晶反应和捕集区、晶体分离区和晶体沉淀区自上而下布置,进水区与所述结晶反应和捕集区通过可拆卸管道联通;结晶反应和捕集区内填充镁矿渣颗粒形成镁矿渣颗粒填料层,镁矿渣填料层底部设有筛网及振荡底座。本发明可以不必加入化学药剂,回收成本低,摆脱了磷酸铵镁结晶法回收磷对含镁药剂的依赖,不会引发二次化学污染和产生固体废物,富集的磷酸铵镁和磷吸附饱和镁矿渣颗粒能直接用作肥料,经济高效地从污水中回收磷。
本发明涉及稀土浸矿场地土壤土著高效脱氮菌株黄褐假单胞菌K3和摩氏假单胞菌K17及其应用。该菌株都是从稀土浸矿场地土壤中富集筛选而来,分别归属于黄褐假单胞菌(Pseudomonas fulva)和摩氏假单胞菌(Pseudomonas mosselii),均已于2019年12月16日移送至中国典型培养物保藏中心保藏,对应的保藏编号分别为CCTCC NO:M 20191055和CCTCC NO:M 20191056。这两株菌株均为异养硝化‑好氧反硝化细菌,能在好氧条件下快速脱除稀土浸矿场地淋出液(初始氨氮浓度≤300mg/L)中的氨氮,脱氮率在90%以上,且亚硝酸氮和硝酸氮的积累量小于6mg/L,处理后的淋出液中氨氮浓度达到国家排放标准。该菌株的发现为稀土浸矿场地淋出液提供了一种高效且环境友好的微生物脱氮处理方法,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种合理使用多粒级烧结矿的高炉布料调节方法,步骤包括:对基准按照粒径3.5~5mm、5~10mm、10~25mm、>25mm进行筛分获得粒径级别不同的标准试样,获取标准试样还原粉化测试前后每一粒级的变化量并记作B0<3.5、B03.5‑5、B05~10、B010~25和B0>25;同理获取评估试样还原粉化测试前后每一粒级的变化量并记作B1<3.5、B13.5‑5、B15~10、B110~25和B1>25;通过评估不同粒级烧结矿的还原粉化性能和粉化后各粒级的变化规律,来提出合理的烧结矿高炉布料调节方法,可明显改善高炉冶炼过程和降低消耗,且方法易于实施,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种以YF‑2重晶石为标样测定硫酸盐矿物硫同位素的方法,步骤如下:筛选YF‑2重晶石样品,研磨,利用EA‑IRMS法测得YF‑2重晶石样品中硫同位素δ34S值;分别取一块YF‑2重晶石样品和一块待测矿石样品制成YF‑2重晶石标样靶样和待测矿石靶样;利用LA‑MC‑ICP‑MS法先测量YF‑2重晶石标样靶样得到YF‑2重晶石标样靶样中第一样品点硫同位素34S/32S的比值,接着测量待测矿石靶样得到待测矿石靶样样品中硫同位素34S/32S的比值,再测量YF‑2重晶石标样靶样得到YF‑2重晶石标样靶样中第二样品点硫同位素34S/32S的比值;计算得到待测矿石样品中硫同位素δ34S值。本发明提供的方法能够精准确定硫酸盐矿物中硫同位素,为LA‑MC‑ICP‑MS法原位测定同位素提供均一且基体匹配标准样品,有效校正测量时的质量歧视。
本发明提供一种石墨电极自动填充矿样控制系统及控制方法,筛料模块包括自上而下设置的料盒、摆动气缸和料槽,料盒内设有多根未填料的石墨电极,摆动气缸用于摆动料盒,使石墨电极从所述料盒落入到料槽,塞料模块包括漏斗、直线气缸和塞杆,漏斗底部设有横向设置的塞料孔,漏斗内设有矿样,塞杆通过直线气缸驱动塞料,运动模块包括推杆和推动装置,推杆通过推动装置推动进而推动料槽内的石墨电极移动至塞料孔中;信号检测模块检测直线气缸和摆动气缸的动作状态,且检测所述石墨电极是否落入料槽,输出控制模块控制系统的工作状态,实现自动对石墨电极填充矿样,减轻人工作业劳动强度。
本实用新型涉及矿石分料再加工技术领域,且公开了一种节约能源的加工矿石分料再加工装置,包括壳体,所述壳体左侧内壁的上端中部贯穿开设有进料口,所述进料口的左侧连通有漏斗状的投料槽,所述投料槽的上端设置有电动输送带。本实用新型控制驱动电机工作,经转动杆能够带动搅拌棒转动,进一步自动对冲孔网板上的矿石进行均匀的搅拌,提高筛选效率,控制第一电液推杆工作,能够带动冲孔网板往下移动,使冲孔网板的上表面与通槽的底端内壁平齐,控制第二电液推杆工作,能够推动推板在壳体内往右移动,进一步自动把冲孔网板上尺寸不合格的矿石经出料口推出壳体,经排料槽排入至球磨机内进行再次研磨。
本发明涉及一种基于透明钙钛矿光伏组件的新型节能发电玻璃幕墙,通过封装胶将透明钙钛矿光伏组件固定在Low‑E玻璃背面,在玻璃与光伏组件之间还留有空气层并设置有分子筛以提高光伏组件的稳定性和耐久性。该玻璃幕墙发的电可供外接用电设备或者输送至公共电网,既满足了室内采光需求同时又符合绿色节能建筑的要求,其在建筑上的应用提升了钙钛矿太阳能电池的应用水平,丰富了光伏发电的应用领域和应用场景。
本发明涉及一种高强超硫磷石膏矿渣水泥混凝土及其制备方法,所述高强超硫磷石膏矿渣水泥混凝土由以下方法制备得到:1)磷石膏球磨预处理:将磷石膏、粉煤灰、水泥、减水剂和水置于球磨罐中进行湿磨,随后筛出并进行陈化处理得到磷石膏浆体;2)高强超硫磷石膏矿渣水泥混凝土的制备:将砂、石粗骨料和水加入混凝土搅拌机中进行搅拌,混合均匀后将细骨料水泥、矿粉加入混凝土搅拌机中继续搅拌,搅拌均匀后缓慢加入磷石膏浆体,最后加入水和减水剂,充分搅拌后进行混凝土成型和养护,即得到高强超硫磷石膏矿渣水泥混凝土。本发明提供的高强超硫磷石膏矿渣水泥混凝土具有强度高、凝结时间短的优点,并且体积稳定性良好,不易开裂。
本发明公开了一种铁矿石中伴生极低品位铜的综合回收工艺,由选矿设备、药剂及工艺构成。使用磨矿细筛磁选把铁精矿分开,混合浮选后在石灰法基础上添加活性炭和腐殖酸钠进行分离浮选使铜精矿与硫精矿分开。
本发明提出了一种软锰矿基材料组合物及其制备方法和应用,所述组合物包括2‑5份锰基材料和2‑5份过硫酸盐,组合物的制备方法包括:将干燥的菱锰矿球磨后过筛,得到软锰矿粉末;将软锰矿粉末焙烧得到锰基材料;将锰基材料与过硫酸盐混合后得到软锰矿基材料组合物,所得软锰矿基材料组合物可以应用于糖蜜废水降解和脱色中。本发明的软锰矿基材料组合物价格低廉,对糖蜜废水的降解和脱色效果好,便于进行工业化应用,且处理后的废液中软锰矿基材料组合物可以进行回收再利用,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种利用化学‑生物法协同脱除稀土浸矿场地残留铵盐淋出液中高浓度氨氮的方法。该方法首先利用磷酸铵镁沉淀法对高氨氮浓度的稀土浸矿场地淋出液进行预处理,接着利用从稀土浸矿场地淋出液或土壤中分离、富集、筛选出的土著脱氮微生物菌群对预处理后的淋出液进行微生物脱氮处理,最终实现了淋出液的达标排放。本发明方法能够处理高氨氮浓度的淋出液,所选用的土著脱氮微生物菌群适应能力强、脱氮效率高,具有工艺简单、环境友好以及易于工业化等诸多优点。
本发明涉及一种含钢渣和矿渣的免烧陶粒及其制备方法,该陶粒包含以下重量份数的各组分:钢渣35~45份、矿渣粉55~65份、水泥8~12份、铝粉膏0.5~1.5份、生石灰4~8份、二水石膏2~6份、硅酸钠2~4份、氢氧化钠2~4份。其制备方法包括如下步骤:S1.按照相应的重量份数称取各组分,备用;S2.将称取的钢渣进行烘干处理,随后球磨粉碎,然后将所有组分混入搅拌机并加水混匀得混合物料;S3.将混合物料放入成球机中,喷雾加水,成型制得养护前免烧陶粒;S4.将养护前免烧陶粒进行自然养护和筛选,即得。优点为,有效的资源化利用钢渣和矿渣,变废为宝;具有免烧特点,节能环保,生产效率高,生产成本低。
本发明是以尾矿渣二次将开发,以免烧陶粒生产工艺和渗氮养护技术,制成的陶粒具有良好的轻质高强、防水、储水、保温过滤等性能的轻质材料,经检测各项技术指标均符合国际GB/T17431.2‑2010标准。废弃尾矿渣免烧陶粒生产工艺:矿渣库‑‑‑破碎‑‑‑研磨‑‑‑筛选‑‑‑配料‑‑‑混合‑‑‑造粒‑‑‑渗氮养护‑‑‑包装‑‑‑成品库。本发明以废弃尾矿渣免烧陶粒的生产工艺,发明了渗氮养护技术。避免了蒸压一蒸养一自然干燥等养护工艺的缺陷。提高产品质量、可控产品品质,便于流水线和规模化生产。
本发明公开了一种矿山土壤复垦修复剂,由以下重量份的原料制成:改性粘土矿物80~120份、天然矿石粉60~90份、有机肥40~60份、保水剂3~10份和粘结剂3~10份。制备方法:(1)称取各原料;(2)将改性粘土矿物粉碎,过筛,煅烧,冷却,研磨,得到改性粘土矿物颗粒;(3)先将改性粘土矿物颗粒、天然矿石粉和有机肥混合均匀,再加入保水剂和粘结剂混合均匀,然后加水,升温搅拌,得到半成品;(4)将半成品烘干,冷却,即得。本发明矿山土壤复垦修复剂能够改善土壤结构,恢复生态平衡,增肥后适合生物生长,达到废物利用,避免二次污染,节约大量矿山生态复垦资金的最终目的,具有显著的技术效果。
本发明公开了一种利用土壤活性硫酸盐的找矿方法,用于寻找隐伏多金属硫化物矿床,仅需要采用覆盖区一定深度下的细粒土壤,通过自然风干过目筛后在无氧环境下加热,经Na2CO3和NaHCO3的混合溶液吸收后的吸收液进行离子色谱检测,根据检测得到的数据进行计算,得到衬值,根据衬值绘制异常图即确定采样区是否含有矿床;操作过程简单,方法简便,可指导实地找矿,降低找矿难度和劳动强度。
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