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内蒙包头有色金属通用技术理论与应用

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泡沫微晶玻璃及其制备方法

本发明涉及一种利用高炉热熔渣制备泡沫微晶玻璃及其方法,属于无机材料领域。本发明:以包钢高炉热熔渣为主要原料,将粉煤灰,硼砂,纯碱,稀选尾矿、石英砂等分别计量,混匀,烧制成多孔块体加入渣包中,利用高炉热熔渣进行熔融,熔融料经水淬得到不同粒度的玻璃水淬料;将玻璃水淬料干燥,球磨,加入发泡剂,混合,压制或铺料成型,然后经核化、晶化、烧结制备出泡沫微晶玻璃。本发明有效利用了高炉热熔渣中储存的大量热能,生产成本低。制得的泡沫微晶玻璃具有低热传导率、密度小、耐高温、耐腐蚀、抗压与抗折强度高及对烟气高低温变化适应性强的性能。可广泛用作火电厂湿法脱硫排烟用多筒型和套筒型结构的内衬材料;热工设备保温、绝热材料等。

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氰化炭浆工艺浓密回水活性炭吸附装置

本发明涉及一种用于氰化炭浆金浸出工艺中回收浓密回水中的游离金、有害杂质和重金属离子的一种氰化炭浆工艺浓密回水活性炭吸附装置。氰化炭浆金浸出工艺流程由粉矿仓(1)、第一段球磨机(2)、第一段旋流器组(3)、第二段球磨机(4)、第二段旋流器组(5)、浓密机(6)、浸出吸附槽(7)等设备组成,浓密回水在磨矿和浓密流程中循环使用。本发明一种氰化炭浆工艺浓密回水活性炭吸附装置,由1~10个吸附槽(8)串联组成,利用吸附槽中的活性炭有效回收氰化炭浆金浸出工艺流程浓密回水中的游离金,降低有害杂质和重金属离子在磨矿和浓密流程中的积累,避免氰化炭浆金浸出工艺主流程中游离金对氰化过程的抑制作用,提高金的氰化浸出效果,减少氰化物消耗,提高生产中金的回收率。

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用富钾板岩提取碳酸钾、氢氧化铝并制备硅肥的配方及工艺

本发明涉及一种用富钾板岩提取碳酸钾、氢氧化铝并制备硅肥的配方及工艺,属于肥料的制造领域。特点是:将富钾板岩矿石、石灰石,按钙硅摩尔比:[Ca/Si]=2.0-2.3的比例放入球磨机→制粒机→回转窑煅烧炉→球磨机→溶出槽→过滤机后,一部分粗碳酸钾用于调整液的配制,另一部分经浓缩、结晶得碳酸钾。过滤得滤渣为粗氢氧化铝,经拜耳法工艺提纯得氢氧化铝。另一部分经搅洗槽→烘干器→粉磨机后得硅肥。本发明能够将矿石中氧化铝的提取率达到60%以上,氧化钾的提取率达到80%以上,能将矿石中的硅元素转化成了硅肥,具有较高的经济附加值,符合国家环保和资源综合利用的政策,具有很好的经济效益和社会效益,本发明无废水,废渣产生,达到了资源综合利用的目的。

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从高炉瓦斯灰或瓦斯泥回收铁精矿和焦炭粉的工艺

本发明涉及一种从高炉瓦斯灰或瓦斯泥回收铁精矿和焦炭粉的工艺,其显著特点是利用瓦斯灰(泥)自身携带的焦炭作还原剂,对瓦斯灰(泥)磁化焙烧,将其中的弱磁性铁矿转变为强磁性矿物,然后磁选回收,过量的碳粉通过浮选回收。主要工艺步骤如下:1)将干燥后的瓦斯灰(泥)送焙烧炉,进行还原磁化焙烧;2)对焙烧后的瓦斯灰(泥)湿磨、弱磁选,获得铁精矿;3)对前一步磁选尾矿浮选,得焦炭粉。本发明工艺简单连续,能耗低,铁和碳回收率高,实现了瓦斯灰(泥)的综合利用。

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冶炼硅铁的节能矿块的制作方法

本发明公开了一种冶炼硅铁的节能矿块的制作方法,所述矿块重量份配比为:150目的FE干粉2-5份,150目的SIO2干粉4.5-6份、150目的C干粉3-4份;将上述三物原料混合,用搅拌机搅拌均匀,用强力机械成型机挤压成型,立度为60-80毫米。用本发明制作的冶炼硅铁的节能矿块来冶炼硅铁与原有的冶炼硅铁使用的原材料规格不相同,原有冶炼硅铁用的是硅石块、炭块、钢销三种物料。本发明是一种经过机械加工后的石粉、碳粉、铁粉合成的矿块,改变了原有的冶炼硅铁的用料工艺。本发明造块均匀,冶炼硅铁时通风好、环保、节省能源,原料利用率高并能提高产量。

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用灰分中富含铁的煤泥直接还原褐铁矿生产铁的方法

本发明涉及一种用灰分中富含铁的煤泥直接还原褐铁矿生产铁的方法,属于冶金领域。本发明利用煤炭加工中的副产品煤泥代替优质煤粉作为还原剂,将低品位褐铁矿直接还原生产铁。本发明褐铁矿粉和煤泥造球、转底炉高温还原、渣铁分离及磁选,其中C/O?摩尔比为1.1~1.3,还原段温度为1300~1400℃,还原时间为8~15min,球团还原冷却后,渣相自然粉化,渣铁自然分离,得到高品质铁粒,再经磨碎磁选后冷压成型,得到产物铁的品位达95~98%,作为一种优质电炉炼钢原料。本发明能耗低、污染小、节省优质煤资源,充分利用了煤泥灰分中所含有的大量铁元素,为煤泥的废物利用开辟一条新途径,可作为煤泥综合利用的一个发展方向。

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利用微波加热制备的结构梯度尾矿微晶玻璃及其制备方法

本发明涉及一种利用微波加热制备的结构梯度尾矿微晶玻璃材料及其方法。本发明以金属尾矿为主要原料,经混匀、熔化、浇铸成型、退火后得到玻璃样品,将玻璃样品放入多模微波炉中,在样品周围纵向分段添加不同的辅助介质,进行析晶处理,得到组织结构及性能呈梯度分布的尾矿微晶玻璃材料。本发明利用微波热处理的独特优势,通过在同一材料的不同部位采用吸波特性不同的辅助介质,实现了微晶玻璃晶体的可控生长,成功地制备出结构梯度尾矿微晶玻璃新材料,产品显微组织结构致密,晶粒细小而分布均匀,有利于提高材料本身的整体强度和耐磨性等性能。

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钙钛矿磁制冷氧化物及其两步法制备方法

本发明提供一种钙钛矿磁制冷氧化物及其两步法制备方法,所述制备方法包括如下步骤:S1、固相反应得到第一钙钛矿磁制冷氧化物;S2、高温高压合成得到第二钙钛矿磁制冷氧化物。本发明的制备方法制作成本低廉、工艺简单、节约能源、降低能耗。本发明的制备方法适用于稀土锰氧化物La0.75Sr0.25Mn0.9Co0.1O3等钙钛矿磁制冷氧化物的制备。采用本发明的制备方法所制备出的钙钛矿磁制冷氧化物的块体材料致密度高,具有优异的磁制冷性能。

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高硅铁尾矿泡沫微晶玻璃及其生产方法

本发明涉及一种利用高硅铁尾矿生产的泡沫微晶玻璃及其生产方法,主要原料包括高硅铁尾矿70~90%、发泡剂0.5~5%、添加剂5~30%;其中发泡剂由碳粉和碳酸钙按2:1的质量比混合;添加剂由钠长石、滑石按5:(0.5-1)的质量比混合;生产时将原料混合均匀,成型后经预热、烧结、发泡、析晶、退火工序,制得泡沫微晶玻璃。该产品具有密度小、导热系数小、抗压强度高、易于加工成形等优点;可用于别墅、民用房屋、工业厂房等建筑中。本发明不仅解决了泡沫微晶玻璃生产原料成本高、工艺复杂等问题,而且解决了尾矿堆积对环境产生的污染危害,能变废为宝,节能环保。

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白云鄂博氧化矿复合氧化物催化剂及其制备方法和应用

本发明属于矿产资源开发利用领域,尤其涉及一种白云鄂博氧化矿复合氧化物催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的催化剂包括载体和负载于所述载体上的活性组分;所述载体为焙烧后的白云鄂博氧化矿;所述活性组分包括第一过渡系金属和/或贵金属的氧化物。本发明以焙烧后的白云鄂博氧化矿作为催化剂载体,通过在其表面负载第一过渡系金属和/或贵金属的氧化物等活性组分,获得了新型矿物催化剂。本发明提供的催化剂具有较高的催化活性、高温稳定性和抗硫抗水性能,非常适合应用于催化燃烧领域(例如:乏风瓦斯中低浓度甲烷的催化燃烧,CO、VOC气体以及汽车尾气中NOx的催化脱除),为白云鄂博氧化矿的高附加值利用提供了新的途径。

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利用白云鄂博尾矿和粉煤灰制备的体析晶α堇青石微晶玻璃及其制备方法

本发明涉及一种利用白云鄂博尾矿和粉煤灰制备的体析晶α堇青石微晶玻璃及其制备方法。其主要特征为控制白云鄂博尾矿、粉煤灰及其它必要原料的加入量来满足堇青石化学成分要求,在此基础上进一步添加磷酸二氢铵,同时用氟化镁取代原料中原有的部分氧化镁,来提高α堇青石的析晶能力,并以熔融制备工艺,经过700~800℃范围内核化热处理1~5小时和在1000~1100℃范围内进行的1~5小时晶化热处理后,生产出基本不含气孔、α堇青石以体析晶方式析出的高强度、低热膨胀系数的α堇青石微晶玻璃材料,为在实现白云鄂博尾矿及粉煤灰等固体废弃物的高附加值利用的同时减少其占地和污染环境问题提供一种方法。

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稀土尾矿脱硝催化剂的制备方法

本发明提供了一种稀土尾矿脱硝催化剂的制备方法,该方法采用机械力‑波或机械力‑酸‑微波联合活化的制备方式,使稀土尾矿催化剂的制备过程更加效、简便,极大地缩短了稀土尾矿催化剂的制备时间与制备成本,实现了稀尾矿的高值化和资源化利用,减少了环境污染,更好地服务于地方发展。

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利用白云鄂博矿石催化过硫酸盐降解有机废水的方法

本发明涉及一种利用白云鄂博矿石催化过硫酸盐降解有机废水的方法,包括以下步骤:调节待处理有机废水的pH值,在有机废水中加入白云鄂博矿石,充分混合均匀后在废水中投加过硫酸盐,反应过程中白云鄂博矿石催化过硫酸盐产生硫酸根自由基,氧化废水中的有机物,达到降解有机废水的目的。本发明对环境友好,白云鄂博矿石作为催化剂可用沉淀法回收后重复利用,pH应用范围广,可操作性强,具有广泛的应用前景。

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热解焦油气粉焦分离耦合铁矿磁化焙烧反应器及其应用

本发明公开了一种热解焦油气粉焦分离耦合铁矿磁化焙烧反应器及其应用,属于煤炭深加工机械设备技术领域;本发明研究设计了一种热解焦油气‑粉焦分离耦合铁矿磁化焙烧反应器,以及应用该反应器设计研究出一种利用低阶粉煤热解与赤(褐)矿石磁化还原的一体化技术,此技术使粉煤中低温热解的油气尘分离、弱磁性铁氧化矿物的磁化焙烧和重质焦油催化裂解为轻焦油同时在一个设备上完成,本设备和工艺流程连贯有序,资源利用合理,极大地节约了资源,对节能降耗具有重大意义。

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富稀土、铌、萤石稀选尾矿微晶玻璃及制造方法

本发明涉及一种富稀土、铌、萤石稀选尾矿微晶玻璃及制造方法,属于工业废弃物的综合利用。特点是:该微晶玻璃的制备原料为稀选尾矿、石英砂,其化学组成按重量百分比为:SiO230~70%,CaO 5~20%,Al2O3 5~15%,CaF2 3~15%,ReO 3~15%,Nb2O5 0~5%,TiO2 0-10%。本发明采用包钢稀选尾矿作为原料制取微晶玻璃,更有优势的是:含有的氧化铌能够使微晶更为细小,显著提高断裂韧度;含有的氧化铁可作为形核剂,不需形核剂的特意加入,且可开发出高档建筑装饰或工业用耐磨损耐腐蚀材料,提高了材料的技术含量和附加值,使资源获得再生。

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降低尾矿含铜量的渣选系统及其应用

本发明提供了一种降低尾矿含铜量的渣选系统,包括一~三号磨球机、一~四号泵池、一~四号旋流器、一~三号磨球机、一~二号搅拌桶、第一~六组浮选槽、第一~十泡沫槽、第一~七闸板阀、尾矿泵池、尾矿浓密机和尾矿过滤器;还提供了应用,用于用于降低尾矿中含铜量,改方法为,将渣粉矿通过两次粉碎和两次分级后得到粒度小于75μm的矿粉,经过第一~三组浮选槽粗选和精选后,再进行一次粉碎和两次分级后,得到粒径小于45μm的矿粉,经过第四~六组浮选槽扫选后,经过浓缩、脱水得到尾矿。本发明多次粉碎和分级,矿粉粒度降低,便于分离铜离子,泡沫槽中刮出泡沫再次循环,减少尾矿中的含铜量,闸板阀的控制,调节浮选时间、提高尾矿回收率。

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生物质气化气还原提取白云鄂博矿粉中铌的方法

本发明涉及一种利用生物质气化气还原提取白云鄂博矿粉中铌的方法,属于新能源及冶金技术领域。本发明工艺过程包括生物质高温蒸汽气化炉、气化气净化、气基还原炉、破碎磁选分离和金属热还原炉系统。采用生物质高温蒸汽气化炉对生物质进行气化,气化气经净化系统净化制备出CO+H2> 90%的高品质还原气,还原气在气基还原炉内对白云鄂博矿粉矿粉进行选择性还原,还原气化矿粉中的S、P、K、Na元素,并还原矿粉中的铁氧化物生成固体物料;将固体物料送入破碎磁选系统将金属铁与富铌渣分离,把铌分离到渣中形成不含碳和有害元素的富铌渣;富铌渣在金属热还原炉内经还原得到不含碳及P、S的铌铁合金。实现白云鄂博矿中铌的有效综合利用。

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铁精矿金属陶瓷及其制备方法

本发明公开了一种铁精矿金属陶瓷及其制备方法,本发明以铁精矿、铝矾土、氧化铝、还原剂为主要原料,通过混料、成型、烧结制备得到金属陶瓷,各原料按质量百分比计分别为:铁精矿30‑60%、铝矾土15‑30%、氧化铝10‑30%,还原剂10‑30%。铁精矿中的铁氧化物高温下被还原剂还原为金属铁,在氧化铝的基体中均匀分布。该金属陶瓷既具有陶瓷的高硬度、高强度,又具有金属的高韧性,且生产成本低,制备方法简单。本发明提供了铁精矿综合利用的新途径,不仅可以减少固体废弃物的排放,而且可以增加经济效益。

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由白云鄂博共伴生原矿混合稀土制成的稀土永磁体及其制备方法

本发明涉及一种由白云鄂博共伴生原矿混合稀土制成的稀土永磁体及其制备方法,所述稀土永磁体的成分如下式所示:(PrNd)x(MM)y(Fe1-aAa)zB,2≤x+y≤2.5,11≤z≤14,MM为白云鄂博共伴生原矿混合稀土。所述稀土永磁体可利用粉末冶金工艺、快淬-热压热变形工艺实现。本发明提出利用白云鄂博原矿混合稀土开发出新型资源节约稀土永磁体替代传统的稀土永磁体,具备价格低廉、减少环境污染的优点,所得磁体的磁能积范围在25~45MGOe,能够很好地填补铁氧体、SmCo稀土永磁体的适用范围空白。

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白云鄂博共伴生原矿混合稀土永磁材料及其制备方法

本发明涉及一种由白云鄂博共伴生原矿混合稀土制成的稀土永磁体及其制备方法,所述稀土永磁体的成分如下式所示:MMxFeyAzB,2≤x≤2.5,11≤y≤14,0≤z≤0.6,MM为白云鄂博共伴生原矿混合稀土,A为纳米辅合金,包括Nd、Pr、Al、Cu元素中一种或几种。所述稀土永磁体可利用粉末冶金工艺、快淬-热压热变形工艺实现。本发明提出利用白云鄂博原矿混合稀土开发出新型资源节约稀土永磁体替代传统的稀土永磁体,具备价格低廉、减少环境污染的优点,所得磁体的磁能积范围在20~40MGOe,能够很好地填补铁氧体、SmCo稀土永磁体的适用范围空白。

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多孔稀土矿渣微晶玻璃及其制备方法

本发明涉及一种多孔稀土矿渣微晶玻璃及其制备方法,原理包括包钢高炉渣5‑25份、不锈钢渣3‑25份、金属尾矿30‑60份、粉煤灰15‑30份、石英砂10‑30份、硼砂2‑6份、碳酸钠3‑10份。本发明以不锈钢渣、包钢高炉渣和金属尾矿、粉煤灰为主要原料制造多孔稀土矿渣微晶玻璃,实现了对工业废弃物进行综合利用,在大幅度降低生产成本的同时可以有效地减少环境污染。水淬玻璃颗粒来自熔融法生产微晶玻璃的包底料,生产成本得以有效控制,适合大规模工业化生产。

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高效稀土尾矿基SCR催化剂的制备方法

本发明公开了一种高效稀土尾矿基SCR催化剂的制备方法,本发明的方法利用稀土尾矿中的Fe、RE和Mn等金属氧化物为主要活性物质,采用物理手段添加天然锰矿或硫铁矿为助剂,添加拟薄水铝石(或硝酸铝)或TiO2进行负载制备了一种低成本、制备工艺短、绿色环保、高附加值的脱硝催化剂;制得的催化剂表现出良好的催化活性;该方法减少了资源浪费和环境污染;为白云鄂博稀土尾矿高附加值利用提供新的思路与科学依据。

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从稀选尾矿中提取稀土的方法

本发明涉及一种从稀选尾矿中提取稀土的方法,属于矿物提取冶金技术领域。本发明包括以下步骤:(1)将稀选尾矿与含碳还原剂按一定比例混合均匀,在微波焙烧炉中焙烧8~20分钟;(2)将焙烧产物在弱磁选管中磁选,使其中的磁性铁矿物分离,从而使稀土矿物在尾矿中富集;(3)将含稀土磁选尾矿用浮选的方法处理,实现稀土的有效提取。本发明焙烧时间短,还原剂消耗量少,能耗低,还原过程能实现选择性还原铁矿物,浮选剂用量较少,选别效果较好,消除了尾矿带来的环境污染,经济环保。磁选所得的铁矿物S、P等杂质较少,品位为60%以上,可用于炼铁,一次浮选所得矿物中稀土氧化物的含量为34.12%,经过精选品位可达到50%以上。

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以稀土尾矿为原料的多元催化铁碳微电极填料及其制备方法与应用

本发明涉及一种以稀土尾矿为原料的多元催化铁碳微电极填料及其制备方法与应用。铁碳微电极填料由稀土尾矿、褐铁矿、焦炭、粘结剂及致孔剂组成;稀土尾矿、褐铁矿和焦炭的质量比为(30~35):(30~35):(30~40),且Fe/C的比例大于等于80%;粘结剂选用高岭土,用量为稀土尾矿和焦炭总质量的20~30%;致孔剂选用活性炭,用量为稀土尾矿和焦炭总质量的5~12%。其可有效用于废水处理过程中,且尤其是难生物降解、色度较高、B/C比低的印染废水处理中。本发明微电极填料采用稀土尾矿为原料制备而成,不仅实现了固废资源化,而且其可有效用于处理高浓度有机废水,达到以废治废、循环利用的目的,可谓一举两得。

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综合回收弱磁性铁、稀土和萤石的选矿方法

本发明公布一种从磁铁矿和稀土选矿尾矿中综合回收弱磁性铁、稀土和萤石的选矿方法,以尾矿为原料,采用高梯度磁选机强磁选—磨矿—磁化焙烧—滚筒式磁选机弱磁选—磁选柱精选得到TFe品位60~62%的最终铁精矿,强磁选尾矿采用磨矿—邻羟基萘甲羟肟酸为捕收剂、水玻璃为抑制剂一粗三精浮选得到REO品位48~52%的稀土精矿,稀土浮选尾矿采用磨矿—油酸钠为捕收剂、酸化水玻璃为抑制剂一粗八精浮选得到得到CaF2品位92~94%的萤石精矿,通过本发明技术可以得到能直接销售的铁、稀土和萤石精矿,实现了对尾矿中有用资源的综合利用,具有重要经济价值和环境意义。

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白云鄂博尾矿选钪方法
白云鄂博尾矿选钪方法 1147     
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本发明公开了白云鄂博尾矿选钪方法,属于选矿领域。以白云鄂博选铁尾矿为原料,首先进行分级,将得到的粗粒矿石磨矿并返回分级,细粒矿石调浆后进行弱磁选,构成闭路磨矿流程;对选出的弱磁选尾矿进行浮选,再对浮选尾矿矿浆进行强磁选,强磁选得到的非磁性矿物为钪富集物。本发明采用分馏选矿方法,工艺简单科学,能够得到氧化钪含量大于420ppm,回收率大于65%的钪富集物,并且在得到钪富集物的同时,能够将白云鄂博尾矿中其它可回收利用资源得到进一步富集。

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从尾矿中提取铌的方法

本发明涉及一种从尾矿中提取铌的方法,属矿物提取冶金技术领域。本发明包括以下步骤:(1)用浮选的方法处理尾矿,使其中的铁、铌矿物选出;(2)用微波磁化焙烧的方法,在浮选出的矿物中加入碳质还原剂,使其中的赤铁矿转变为磁铁矿;(3)采用弱磁选的方法将焙烧矿物中的磁铁矿选出,从而使含铌矿物富集在磁选尾矿中;(4)将所得的铌矿物用浓酸在高压反应釜中浸出得到含铌浸出物。该方法流程短,浮选药剂种类较少,浮选效果较好;矿物焙烧时间短,还原剂消耗少,能耗低,成本低;在铌富集的同时,弱磁选所得的磁铁矿中的S、P等有害元素的含量都较低,是高炉炼铁的良好原料,这在很大程度上解决了尾矿带来的环境污染。

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用X荧光拣选—微波碳热还原制取富铌矿的方法

本发明涉及一种用X荧光拣选—微波碳热还原制取富铌矿的方法,属矿物提取冶金技术领域。本发明包括以下步骤:(1)通过X荧光拣选出铌相对富集的粗铌矿并磨至一定粒度;(2)在粗铌矿中加入碳质还原剂,用微波碳热还原的方法,使其中的铌铁矿、赤铁矿、磁铁矿还原为铁;(3)将还原后的矿物细磨至入选粒度,采用弱磁选的方法将铁矿选出,从而使含铌矿物富集在磁选尾矿中,最终得到富铌矿。该方法流程短,拣选效率高,矿物焙烧时间短,还原剂消耗少,减少了有害气体排放量,节能又环保;获得富铌矿用于下一步铌的提取,同时弱磁选所得的纯铁矿中的S、P等有害元素的含量都较低,是高炉炼铁的良好原料。

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稀土尾矿基蜂窝状催化剂的制备方法

本发明提供了一种稀土尾矿基蜂窝状催化剂的制备方法,包括以下步骤:称取研磨后的稀土尾矿放入烧杯中,加入一定体积稀释后的硫酸,用玻璃棒充分搅拌至泥团状,放入玛瑙罐中,球磨并混合均匀,在模具中按压成型,经烘干,焙烧后得到成品稀土尾矿基蜂窝状催化剂。本发明利用稀土尾矿作为催化剂的活性组分,用硫酸处理稀土尾矿使其本身具有粘结性,不仅提高了稀土尾矿自身的脱硝活性,还使其能成型为蜂窝状催化剂,具有较强的机械强度,同时还避免了粘接剂的使用。采用本发明所述方法制备的催化剂在NH3和NO为1:1的条件下,用O2和N2配平使用,脱硝率最高达86%。

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混合稀土精矿浓硫酸低温焙烧矿的转型方法

本发明涉及混合稀土精矿浓硫酸低温焙烧矿的转型方法,其特征在于,包括以下几个步骤:(1)研磨和浓浆转型反应:在焙烧矿中加入碳酸氢铵和水形成混合物,在浓浆状态下进行混合物研磨,在研磨的同时将混合物转变为浓浆,固液分离;(2)酸溶:将浓浆转型步骤所得的固体用酸溶解,过滤;(3)净化:将酸溶步骤所得的滤液调pH沉淀铁、钍离子后,沉淀硫酸根,固液分离。该方法使得碳酸氢铵与焙烧矿充分接触反应,避免了水浸出后调节pH值需要加入碱性物质,容易生成稀土磷酸盐沉淀的问题,同时避免了水浸出后只能通过复盐沉淀碱转换再酸溶的繁杂转型方式,并可回收磷、钍资源。

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内蒙 - 包头 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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