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其他有色金属矿山技术理论与应用

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用于含聚合物的物质的机械催化氧化的解聚作用的催化剂以及使用其制备被氧化的反应产物的方法

本发明披露和/或提出权利要求的一个或多个发明概念总体上涉及由木质素的机械催化氧化的解聚作用制备的氧化的被氧化的反应产物。更具体地说,但不限于此,该木质素的机械催化氧化的解聚作用是在一种非水/非溶剂基并且无溶剂的方法中进行的,即,通过一种固-固机械催化氧化的反应方法。在一个具体的实施例中,制备此类氧化的被氧化的反应产物的方法包括但不限于,将一种氧化催化剂与木质素或一种含木质素的物质机械催化地反应的步骤。从该方法获得的氧化的反应产物例如包含香草醛、以及丁香醛、香草酸、以及丁香酸中的至少一种。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
将输送管输送的细煤泥转变为适合锅炉直接燃烧的煤水混合料的设备和法

一种把可在输送管道里流动的煤泥,转变成一 种适合于向一锅炉引送的煤水混合料的系统。系统 中有一条煤矿附近和燃烧炉附近之间的输送管道。 在燃烧炉附近,输送的煤泥被存放,然后引入研磨设 备。在从存放和研磨设备的中途,有一个支流,把煤 泥引入一个去水设备,从而把占重量50-55%的固 体含量,提高到约70-80%。把去水设备的输出引回 到存放池里,主流进入研磨设备后把煤泥的颗粒大 小研磨到适宜燃烧,把研磨过的煤泥引入一个小振 动箱里,从这振动箱引入锅炉或燃烧炉作燃烧。

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用于生产具有改进的工程特性的干混建筑材料的系统和方法

本发明公开了一种用于生产具有改进的结构特性的各种干混建筑材料和辅助建筑材料(DMC)的系统和方法。所述系统和方法采用材料分类单元(204),材料分类单元基于原料的颗粒尺寸和物理特性对多种原料(A、B……N)中的至少一种进行分类。这些分类的原料单独储存在材料处理隔室(260)中,并根据最终用户的建筑等级要求进行选择。本发明还涉及材料选择单元(210)的使用,材料选择单元控制本发明的各种组件的功能。所述系统和方法还提供了一种再利用工业废产物如飞灰、高炉矿渣以生产各种建筑材料和辅助建筑材料的简单方式。

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用于氧分离的用La0.6Sr0.4Ti0.3Fe0.7O3-δ涂覆的Ba0.5Sr0.5CO0.8Fe0.2O3-δ膜及其制备方法

本发明公开了用于氧分离的钙钛矿型混合传导膜及其制备方法,更具体地,本发明公开了用于氧分离的用La0.6Sr0.4Ti0.3Fe0.7O3-δ(LSTF-6437)涂覆的Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(BSCF-5582)膜和制备用于氧分离的膜的方法,其中用组成为La0.6Sr0.4Ti0.3Fe0.7O3-δ(LSTF-6437)的膜涂覆组成为Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(BSCF-5582)的膜,由此该用于氧分离的膜具有改善的氧渗透特性和改善的对二氧化碳的阻隔。用LSTF-6437涂覆的BSCF-5582膜的优势在于:由于用LSTF-6437涂覆溶液涂覆BSCF-5582膜,则能够抑制氧渗透过程中由二氧化碳(CO2)引起的杂质的产生以避免膜氧渗透通量的降低,并且还能够增加用于膜氧渗透的比表面积以增加膜的氧渗透通量。

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用于改善含碳酸钙材料操作性的方法

本发明是关于一种在相等或改善的流动性下具有增大的堆密度的含碳酸钙材料及生产该材料的方法。本发明的方法包括使含碳酸钙矿物质粉末与粘合剂的溶液或乳液或分散液接触的步骤。

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用于全固态二次电池的固体电解质、复合电极、全固态二次电池和制备固体电解质的方法

本公开内容提供用于全固态二次电池的固体电解质、复合电极、全固态锂二次电池和制备固体电解质的方法。用于全固态二次电池的固体电解质其中,所述固体电解质具有由式(1)表示的组成,其中1.27‑xPS6‑xBrx    (1)。

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由焦炭或煤直接超声处理生产石墨烯片

提供了一种由焦炭或煤粉的供应源来生产孤立的石墨烯片的方法,所述焦炭或煤粉在其中含有六方碳原子域和/或六方碳原子中间层。所述方法包括:(a)将所述焦炭或煤粉的颗粒分散在其中含有任选的表面活性剂或分散剂的液体介质中,以产生悬浮液或浆料,其中所述焦炭或煤粉选自石油焦炭、煤衍生的焦炭、中间相焦炭、合成焦炭、风化褐煤、无烟煤、褐煤、沥青煤、或天然煤矿粉、或其组合;以及(b)将所述悬浮液或浆料暴露于在一定能量水平下的超声处理持续足够长的时间,以产生所述孤立的石墨烯片。

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由焦炭或煤电化学生产石墨烯片

一种由焦炭或煤粉生产石墨烯片的方法,所述方法包括:(a)通过在插层反应器中进行的电化学插层形成经插层的焦炭或煤化合物,所述反应器含有(i)液体溶液电解质,所述液体溶液电解质包含插层剂;(ii)工作电极,所述工作电极含有所述粉末与所述液体电解质处于离子接触,其中所述焦炭或煤粉选自石油焦炭、煤衍生的焦炭、中间相焦炭、合成焦炭、风化褐煤、褐煤、或天然煤矿粉;以及(iii)与所述电解质处于离子接触的对电极,并且其中将电流施加在所述工作电极和所述对电极上以实现将所述插层剂电化学插层到所述粉末中;并且(b)使用超声处理、热冲击暴露、机械剪切处理、或其组合使所述经插层的焦炭或煤化合物膨化并且从所述经插层的焦炭或煤化合物中分离石墨烯平面以生产孤立的石墨烯片。

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硫化锌纳米颗粒的机械-热制备

描述了用于制备硫化锌颗粒的方法,其包括步骤(i)制备锌矿物和单质硫的混合物,(ii)研磨步骤(i)中获得的混合物,和(iii)使步骤(ii)中获得的混合物在300至500℃范围内的温度下退火以获得硫化锌颗粒。

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复合支撑剂、过滤介质、砂砾填充介质和体育场介质以及制备和使用它们的方法

本发明提供用于地下岩层中的由粘结剂(15)和填料材料(20)制备的复合粒子(10)。这种填料通常是细分矿物和非必要的纤维。这些粒子用作用于撑开地下岩层裂口的支撑剂。这些粒子也用于水过滤和体育场的人造草皮。还公开用于制备复合粒子的方法。

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高性能水泥及生产方法

本发明涉及高性能水泥(HPC)的生产,其中熟料(作为建筑界主要材料的普通波特兰水泥(OPC)的原材料)通过特别研磨技术(关于研磨时的特定条件符合度,例如温度状况、湿度、研磨时间)研磨并加入改性剂(复杂化学组合物),使所生产的水泥微粒的机械化学性质得以改良,带来比现有水泥标准具有更好性质的高性能水泥如HPC62.5的生产。本发明亦涉及使用相同技术,减少熟料含量,使用其它代替物如矿渣、石灰岩、砂、飞灰、粗面凝灰岩(火山灰)等等,以改良所有混合水泥种类的性能与质量。本发明亦限定高性能水泥的生产方法及生产组件。

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泡沫混凝土自保温墙材及其制备方法

本发明涉及一种泡沫混凝土自保温墙材及其制备方法,该墙材由以下组分按质量百分比组成:普通硅酸盐水泥30‑50%,II级粉煤灰和/或石英砂粉33‑49%,矿粉和/或石粉15‑21%,聚羧酸盐高效减水剂0.15‑0.18%,综合外加剂0.9‑2.5%,水溶性蛋白质发泡剂0.2‑0.35%。本发明还提供该泡沫混凝土的制备方法。本发明的泡沫混凝土自保温墙材,防火、保温与结构一体化,安全可靠,且具有低成本,绿色环保、还可实现低密度、高强度、高抗渗性、高精度、防空鼓开裂、高效节能一体化,且该制备方法工艺简单易操作,便于大批量生产。

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用于利用经过纯化的煤组合物作为化学和热原料以及清洁剂燃烧燃料的方法

提供了一种用于对煤产物进行升级的方法。所述方法包括以下步骤:(i)提供经过纯化的煤组合物,其中所述组合物呈固体颗粒的形式,并且其中至少约90体积%(vol%)的所述固体颗粒的直径不大于约500μm;以及(ii)将所述经过纯化的煤组合物与固体煤原料组合,以产生经过组合的固体‑固体共混物升级的煤产物。进一步地,提供了一种用于制备经过纯化的煤产物的方法。所述方法包括以下步骤:获得包括煤的起始材料;使所述起始材料经受至少一个精细研磨阶段,以将所述起始材料减小成微粒组合物,其中所述颗粒中的基本上所有颗粒的直径均不大于500微米(μm);将所述微粒组合物暴露于至少一个泡沫浮选阶段,以将包括在所述微粒组合物内的含烃材料与矿物质分离,其中在所述至少一个泡沫浮选阶段期间,所述含烃材料与所产生的泡沫缔合并且从所述至少一个泡沫浮选阶段分离出来;用水对从所述至少一个泡沫浮选阶段分离出来的泡沫进行洗涤,以释放所述含烃材料;以及使所述含烃材料经受至少一个脱水阶段,以获得灰含量小于12m%、水含量小于25m%的微粒经过纯化的煤产物,并且其中包括在所述微粒经过纯化的煤产物内的颗粒的d90小于00μm。还提供了包括可通过所描述的方法获得的经过纯化的煤材料的产物,如团粒化或团块煤。

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煤-水燃料的生产
煤-水燃料的生产 781     
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一种用于生产煤-水燃料的方法和设备,其中包 括用来生产解离的粒状煤的破碎和初级研磨,以及 用来降低煤的灰分和黄铁矿的硫含量的粒化煤的多 级泡沫浮选。为产生具有选定固体含量的产品,把泡 沫浮选加工得到的产品脱水。然后用这种产品通过 形成一种选定的粒度分布,来生产出稳定的煤浆。收 集从前面各工序沉积出的尾煤,并使其脱水,以及将 水澄清用于生产工序中。

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用于锂电池的负电极
用于锂电池的负电极 787     
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公开一种用于二次充电锂电池的高压负电极(对于Li,>1V)的活性材料。化学成分由通式Li2+vTi3-wFexMyM’zO7-α表示,其中,M与M’为金属离子,这些离子的半径在0.5至0.8之间,并形成具有氧元素的八角形结构,例如,Ti3+,Co2+,Co3+,Ni2+,Ni3+,Cu2+,Mg2+,Al3+,In3+,Sn4+,Sb3+,Sb5+,并且α和M与M’的形式氧化数n与n’的关系为:2α=-v+4w-3x-ny-n’z,并且值的范围是-0.5≤v≤0.5,0≤w≤0.2,x>0,y+z>0,还有x+y+z≤0.7。对于所有成分,该结构与斜方锰矿的结构相关。负活性材料与陶瓷工艺制备,其中,锂氧化物,钛氧化物,铁氧化物,M和/或M’氧化物用作合成的初始材料。也可使用这些氧化物的无机或有机固态前体。反应扩散之后烘焙该混合物。最终的电化学活性材料提供低的工作电压,和在低的和高的电流密度下具有良好的循环使用能力的容量。

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焊接材料用氧化钛原料和使用它的焊接材料以及焊接材料用氧化钛原料的制造方法

提供一种焊接材料用氧化钛原料和使用它的焊接材料以及焊接材料用氧化钛原料的制造方法,其无论氧化钛原料的产地,在由使用了其的焊丝进行施工时,即使在严酷的焊接施工条件下,气孔缺陷也很少,能够防止因水气异常引起的问题。构成附着的氧化钛粒子表面的粘土质矿物和粘土质矿物单体的Na、K、Al和Si的各元素的量,以相对于氧化钛原料的整体的比例计,Na+K量为0.001~0.100质量%,Al+Si量为0.04~1.30质量%。

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来自市政固体废物的焚烧炉底灰的回收和改良方法

本发明公开了一种回收底灰的方法,其特征在于粉碎和物理分离步骤。所述底灰经历包含于其中的两性金属的氧化处理。在该方法之后,经处理的底灰可用作混凝土或水硬性粘合剂的矿物添加剂。

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氧化物烧结体、其制造方法、透明导电膜、以及采用它所得到的太阳能电池

本发明提供以氧化锌为主要成分,进一步含有铝、镓的氧化物烧结体及其制造方法;采用溅射法等完全不产生异常放电、能够连续且长时间成膜的靶;以及采用它的低电阻且高透射性的高品质的透明导电膜;高转换效率的太阳能电池。其通过氧化物烧结体等而提供,该氧化物烧结体含有氧化锌、铝、镓,是实质上由纤锌矿型氧化锌相和尖晶石型氧化物相的结晶相构成的氧化物烧结体,其特征在于,(1)氧化物烧结体中的铝和镓的含量以(AL+GA)/(ZN+AL+GA)原子数比计为0.3~6.5原子%,并且,铝和镓的含量以AL/(AL+GA)原子数比计为30~70原子%;(2)尖晶石型氧化物相中的铝的含量以AL/(AL+GA)原子数比计为10~90原子%。

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用于从含铁致密和半致密岩石干法回收铁氧化物粉末的系统和工艺

本发明涉及用于从含铁致密和半致密岩石干法回收铁氧化物粉末的系统和工艺,其包括:粗碎装置(5)、中碎装置(6)和细碎装置(7,7’),其用于初步减小致密和半致密岩石中含铁氧化物粉末的矿石的粒度;用于精细地研磨通过粗碎(5)、中碎(6)和细碎(7,7’)被减小的铁氧化物矿物的装置(10,10’,21),其具有动态空气分级器(3.5,4.6,5.4);串联设置的用于中间粒度削减的静态空气分级装置(11,12,13)以及用于保持粉末部分的袋式过滤器(14);以及磁选装置(15,16,17),其具有以可变斜角级联地设置的磁辊(71,72,73),且由强磁和/或弱磁磁体形成。

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用于可充电锂电池的高电压负极活性材料

本发明涉及用于二次可充电锂电池负极的活性材料,其中所述活性材料基于具有通式Li2Ti3O7或Li2.28Ti3.43O8的掺杂或未掺杂的含碳锂钛斜方锰矿氧化物。所述活性材料包含具有通式Li2-4cCcTi3O7(其中0.1<c<0.5)的经碳取代的斜方锰矿相,及多于0.1摩尔%的具有通式Li1+xTi2-xO4(其中0<x<0.33)的尖晶石相。

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生医玻璃陶瓷材料的制造方法

一种生医玻璃陶瓷材料的制造方法,先制备一磷酸钙系陶瓷原料与一纳米级二氧化钛粉末,且纳米级二氧化钛粉末必须含有一预定比例的二氧化钛锐矿型结晶结构,然后将磷酸钙系陶瓷原料与纳米级二氧化钛粉末依据一预定混合比例加以混合以制作一混合原料。接着,将混合原料加以熔融与淬火,借以形成一生医玻璃。最后,将生医玻璃加以研磨成一生医玻璃粉末,并施以一热处理而使生医玻璃粉末再结晶,借以形成生医玻璃陶瓷材料。在临床应用上,可进一步将生医玻璃陶瓷材料予以极化而形成一生医带电玻璃陶瓷材料,借以在植入人体之后,诱导骨骼生长。

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天然火山灰的活化及其用途

一种活化的火山灰组合物,包括初始未活化的天然火山灰与辅助性胶凝材料(SCM)的细互磨颗粒混合物,该辅助性胶凝材料不同于初始未活化的天然火山灰。初始未活化的天然火山灰可以包括含水量为至少3%的火山灰或其他天然火山灰沉积物,且活化的火山灰组合物的含水量可以小于0.5%。初始未活化的天然火山灰在与SCM互磨之前的粒度可以小于1mm。用于使初始未活化的天然火山灰活化的SCM可以是粒度大于1‑3μm的初始粗粒或颗粒,且可以包括粒化高炉矿渣、钢渣、其他冶金炉渣、浮石、石灰石、细骨料、页岩、凝灰岩、火山土、地质材料、废玻璃、玻璃碎片、玄武岩、烧结物、陶瓷、再生砖、再生混凝土、耐火材料、其他废弃工业产品、沙子或天然矿物。

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可用做电极活性材料的新型含氟材料

本发明涉及一种可以用作电极活性物质的含氟材料,以及其生产方法。本发明的材料由氟代硫酸盐的颗粒组成,所述氟代硫酸盐对应于通式(I)Li1-xFe1-xMnxSO4F(I),其中0

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用于浮选方法的捕收剂
用于浮选方法的捕收剂 1041     
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本发明涉及非硫化物矿物和矿石的浮选。特别地,本发明涉及用于富集非硫化物矿物和矿石的捕收剂。

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水处理用陶瓷球的制造方法

本发明是关于水处理用陶瓷球的制造方法的,具体地说,就是经过如下五个阶段而制造水处理用陶瓷球的制造方法。即,一.把矿物质45~60wt%,植物石灰质20~35wt%,植物硫酸质20~35wt%相混合的第一阶段。即,把包含伟晶岩(Pegmatite)5~10wt%,黄土5~10wt%,牡蛎贝壳5~10wt%,氧化铝(aluminium?Oxide)10~15wt%,氧化硅(silicon?Oxide)10~15wt%;氧化锆(zirconium?Oxide)10~15wt%;锗(germanium)10~15wt%等的矿物质45~60wt%;包含松树5~15wt%,柳衫5~15wt%;橡树(quercus?serrata)5~15wt%的烧制物质的植物石灰质20~35wt%;含有竹子5~15wt%,稻草5~15wt%;粗糠5~15wt%的烧制物质的植物硅酸质20~35wt%等三种混合物相混合的第一阶段;二.把上述阶段相混合的上述矿物质、植物石灰质及植物硫酸质成分,进行干燥,然后进行粉碎的第二阶段;三.把在上述第二阶段粉碎的上述矿物质、植物石灰质及植物硫酸质成分,成型为球状的第三阶段。四.把在上述第三阶段所形成的球,进行烧制的第四阶段。五.把在上述第四阶段所烧制的球,进行研磨的第五阶段。本发明是关于由以上五个阶段构成的制造方法的。

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节能破碎方法和设备
节能破碎方法和设备 687     
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一种破碎矿石状材料,生产不成比例的大量的 更近片状产品的方法和设备。产品可在研磨机中作 容易而效率较高的研磨。方法包括在圆锥破碎机进 料口的全部周围上,引入一个液流,提高破碎机的转 速并降低其摆幅,产生大致为片状的产品。将矿石 在液体中破碎,然后将矿石和液浆直接引入一个研 磨机。

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用于操作粉碎电路的方法和相应的粉碎电路

提供了一种用于操作矿石粉碎电路的方法。该方法包括获得与去往粉碎电路的矿石进料相关的至少一个传感器信号;使用模型从至少一个传感器信号确定矿石进料的第一矿石可磨性参数;使用粉碎电路和/或粉碎电路中的至少一个粉碎设备的参数来确定第二矿石可磨性参数;并且利用第二矿石可磨性参数和至少一个传感器信号来更新模型。

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从铜冶炼吹炼炉渣中回收有价金属的方法

本发明公开了一种从铜冶炼吹炼炉渣中回收有价金属的方法,将铜火法冶炼热态吹炼炉渣熔体通过渣包或溜槽倒入熔炼炉中,向熔炼炉中添加还原剂、铜精矿和造渣剂,熔炼得到钴冰铜熔体、炉渣熔体;钴冰铜固体通过破碎、磨矿、磁选分离,得到含钴较高钴精矿和低钴高铜的铜精矿;低钴高铜的铜精矿送炼铜厂铜熔炼炉,采用现有铜冶炼技术回收其中的铜生产铜产品,并进一步将其中的钴富集于吹炼炉渣中,形成钴、铜的循环回收。不仅熔炼温度低,能耗低,金属回收率高,得到的钴精矿粒度细、钴含量高、硅含量低、产品后续处理容易,而且在回收炼铜吹炼炉渣中有价金属的同时还可以熔炼处理铜精矿。

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烧结方法和烧结料层组合物

一种聚结并烧结铁矿和锌矿及矿石精矿、钢厂含铁废料和锌厂废料的方法。该方法包括以下步骤:a)把工厂废料或矿石与燃烧燃料源和烧结料聚结剂混合以形成含有聚结的颗粒的聚结可烧结混合物,所述烧结料聚结剂选自硅酸钠、水溶性聚合物和油的水乳液;b)在烧结机的炉箅上使所述可烧结混合物形成烧结料层;和c)把所述烧结料层点燃以产生足以烧结所述聚结颗粒的温度。

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海绵状骨质陶瓷成型制品的生产工艺

本发明涉及一种制备海绵状骨质陶瓷成型制品的工艺过程,该产品具有不规则的几何形状和圆滑的边角,而且没有力学不稳定或不均匀的区域,该成型产品是通过在球磨机中处理海绵状骨质陶瓷块而得到的。

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