为了实现铜尾矿砂的有效利用,使其成为透水砖的主要成分,变废为宝,大大减轻环境污染,同时,还能实现重大的经济效益和社会效益,本发明提出一种利用铜尾矿砂制备高强烧结透水砖的方法,该方法包括以下步骤:S1、湖泊底泥预处理,S2、煤泥预处理;S3、透水砖骨料的制备;S4、粘结剂制备;S5、陈腐;S6、压制成型;S7、烧结成型。本发明实现了对铜尾矿砂、湖泊底泥和煤泥的高效利用,达到环保、节能、资源化利用的目的。本发明制备的高强烧结透水砖具有高强度、高透水性的特点。本发明将湖泊底泥中的重金属进行固化,有效降低原湖泊底泥的重金属污染。
本发明涉及一种流态化回收富铁尾矿中金属铁的方法,所述方法包括以下步骤:将流态化处理装置加热,并加入富铁尾矿,通入惰性气体置换所述装置中的空气;所述空气置换完毕后,通入还原性气体进行反应;所述反应结束后通入惰性气体,冷却至室温,分离得到金属铁。所述方法缩短了富铁尾矿提取铁的时间,降低了提取成本,同时保证了提取得到的铁的纯度。
一种多钴p型填充方钴矿热电材料,它是一种分子式为EzFe2-xCo2+xSb12-yMy的物质,其中E是La、Ce、Pr、Nd、Eu、Yb、Ba、Sr、Ca中的一种或多种,M为Ge或Sn的复合掺杂物,并且0.2≤z≤0.8,0≤x≤1,0<y≤0.5。本发明制备方法包括以下步骤:将E、Fe、Co、Sb和M等各种原料,放入石英管中密封,置入炉中熔融,然后淬火形成固态材料,将淬火后的块体取出,再次置于石英管中加热退火;将退火后的块体制成粉末;将粉末加压烧结为所需形状的块体,将烧结后的块体加热退火。本发明可使具有低热膨胀系数的EzFe2-xCo2+xSb12(0≤x≤1)基方钴矿材料具有高的热电性能(ZT接近或大于1)。
本发明提出一种富含铁废弃物改性提铁后尾渣制备矿井充填料的方法,该方法包括以下步骤:不锈钢渣预处理,氧化铁皮预处理,强磁磁选,碳质原料预处理,钙质原料预处理,硅铝原料预处理,压制成型,高温煅烧,湿法选矿,粉料3预处理,复合石膏预处理,粉料5预处理,钒尾矿预处理,粉料7预处理,甘蔗渣预处理,豆腐废水预处理,减水剂的制备,糯米混合浆的制备,矿井填充料的制备。该发明解决工业固废、农业固废和建筑固废无害化、减量化和资源化的难题,推进多固废协同利用和环境保护。
本发明涉及一种建筑上应用的早强矿渣水泥及其生产方法。特征是:以粒化高炉矿渣为主要组分,配以10%以下的水泥熟料和适量的CC-9型高效激发剂,磨细制成的水硬性胶凝材料。分525、625两个标号。具备凝结速度快、早期强度高、抗硫酸盐侵蚀能力强和水化热低等良好性能。并具有生产方法简单,成本低,节约能源和矿山资源等特点。
本发明涉及一种矿料回收粉复合掺合料及其在混凝土中的应用,具体的,按质量份数计,矿料回收粉复合掺合料原料包括10‑15份硫酸铁、15‑25份氢氧化钠、50‑100份火山灰、50‑100份矿料回收粉。本发明矿料回收粉复合掺合料有效提高了矿料回收粉活性指数,应用激发后的矿料回收粉复合掺合料拌制的混凝土耐久性良好。
本实用新型公开了一种用于降低碎矿车间粉尘浓度与粉尘回收利用装置,属于选矿厂碎矿车间技术领域,其技术方案要点是,包括粗碎箱,粗碎箱的右侧设置有粗碎除尘箱,粗碎除尘箱的内部固定连接有粗碎搅拌槽,粗碎除尘箱的右侧设置有中转站,中转站的上方设置有粉尘传送管,中转站的右侧设置有中细碎箱,通过设置粗碎搅拌槽和中细碎搅拌槽,粉尘卸到粗碎搅拌槽和中细碎搅拌槽的内部,加水调浆,然后使粗碎除尘箱粉尘溢流到第一带尾轮立泵池,再用第一立泵打到矿浆回收池,中细碎粉尘直接溢流到矿浆回收池,同时碎矿车间冲卫生产生的污水也经矿浆回收池,提高排尘效率,车间粉尘含量明显降低,符合环保要求,改善了作业环境。
本发明提供了一种含铅锌的铁矿石冶炼装置及冶炼方法,属于铁矿石冶炼技术领域,冶炼装置包括冶炼炉、送料机构、出料机构和排铅机构,冶炼炉呈长条形,平卧在开设于地面下的盲洞中,冶炼炉与水平面之间呈一夹角,冶炼炉用于冶炼含铅锌的铁矿石并产出铅水、铁水和氧化锌粗品,送料机构用于向冶炼炉内输送含铅锌铁矿石,出料机构用于承接产出的物料,排铅机构排出冶炼炉内产出的铅水,通过该冶炼方法冶炼铁矿石,相比于高炉冶炼,反应速度快,温度维持恒定,本发明提供的一种含铅锌的铁矿石冶炼装置及冶炼方法,具有采用长条形冶炼炉可用于冶炼铁品位低、铅锌含量高的铁矿石,冶炼过程中反应稳定的技术效果。
类比高熵合金,本发明设计出ABO3钙钛矿高熵组分,制备出一种新型A位高熵钙钛矿氧化物(La0.2Li0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2)TiO3,为单一钙钛矿结构,不存在第二相,且其晶粒完整,元素分布均匀,可应用于介电材料等领域,可以通过组分微调同时定制多种物理性质,以满足实际需求;其巨大的成分探索空间,使其与传统钙钛矿氧化物相比,具有更多潜在的新性质和新应用。
本发明公开一种双钙钛矿型金属氧化物催化剂及其制备方法,涉及催化剂技术领域,用于解决现有的LaMnO3的催化活性低、高温稳定性差的问题。本发明所述的双钙钛矿型金属氧化物催化剂的通式为:La1-xMxD1-yMnyO3,其中,x=0~0.6,y=0.7~1,M为碱金属离子或碱土金属离子,D为+1价、+2价或+3价金属离子。本发明提供的双钙钛矿型金属氧化物催化剂中,通过M离子和D离子的引入,以使钙钛矿金属氧化物的组分和结构有所调整、使其比表面积增加,从而提高了催化剂的催化活性和高温稳定性。本发明主要应用于甲烷的催化燃烧中。
为了实现对钒钛铁尾矿、金尾矿和水库底泥进行有效利用,变废为宝,本发明提出一种利用钒钛铁尾矿和水库底泥制备高强烧结透水砖的方法,该方法包括以下步骤:S1、水库底泥的预处理,S2、煤矸石预处理;S3、透水砖骨料的制备;S4、粘结剂制备;S5、陈腐;S6、压制成型;S7、烧结成型。该发明既可以有效的利用钒钛铁尾矿、金尾矿、煤矸石和水库底泥,实现节能环保的目的,同时也能变废为宝,使固废产生较高的经济价值。本发明制备的高强烧结透水砖,抗压强度、透水系数为、保水性均远超《JCT945‑2005‑透水砖》、《GB/T25993‑2010透水路面砖和透水路面板》所要求的最高指标,具有高强度、高透水性的特点。
本发明提供一种矿棉吸音板的粘合增强剂,其特征在于粘合增强剂的组成包括如下重量份的:无水石膏60,轻质碳酸钙90,氢氧化钠3-8,月桂醇2-9,硫酸蓖麻油0.6-2.0,硫酸6-9kg,聚丙烯酰胺0.6-0.9,羧甲基纤维素6-10,水96-136。这种矿棉吸音板的粘合增强剂的生产方法包括下述步骤:(1)基料配制;(2)改性剂合成:(3)矿棉吸音板的粘合增强剂的合成。采用本发明的粘合增强剂生产的矿棉吸音板,技术进步效果表现在1.白度可提高两个档次以上,达到出口优质标准;2.不返潮霉变,3.重量减轻10%;4.使矿棉吸音板生产中的烘干时间缩短8-10分钟;5.降低原材料单位成本5%。
本发明为一种以铁尾矿为原料制备纳米白炭黑的方法。将高温活化后的铁尾矿和烧碱于400~500℃混合煅烧,然后直接倒入70~90℃的水浴中充分反应,经过滤得到硅酸钠溶液,在硅酸钠溶液中加入分散剂NaCl和表面活性剂正丁醇,并在搅拌状态下缓慢滴加5~10wt%的HCl酸化,产生大量白色絮状沉淀,再经陈化,过滤,洗涤,干燥得到纳米白炭黑产品。该种方法操作简单、成本低,产品产量高、粒度细,适于工业化生产。
一种铁尾矿为无机机体的吸水保水复合材料及其制备方法,属于固体废弃物的综合利用领域。该复合材料为矿物/有机物吸水保水复合材料,其中,矿物为铁尾矿、或铁尾矿和粉煤灰的混合物;有机物为聚丙烯酸铵和丙烯酰胺共聚体。其制备方法为:按质量比,铁尾矿细粉:粉煤灰=(1~6):(0~1),将铁尾矿细粉和粉煤灰混合均匀,进行预处理,得到矿物填料;在室温下,用碳酸氢铵和丙烯酸制备丙烯酸铵反应溶液;向丙烯酸铵反应溶液中,加入矿物填料、丙烯酰胺和交联剂,搅拌混合分散,加入引发剂,成胶、干燥,得到复合材料。该方法具有操作简单、有机物用量小,成本低、工艺适用性强等优点。
本发明公开了一种高品质钼精矿的制备方法,通过采用中性捕收剂浮选和化学浸出结合的方法,对磨矿后的钼矿石进行浮选,选出含钼的混合精矿,混合精矿经再磨后分离浮选出钼粗精矿和其它硫化矿,钼粗精矿经过三次磨矿精选后进行化学浸出,进一步提升品位,获得高品质钼精矿,Mo品位大于57%,最大限度降低钼精矿中杂质的含量,有力地保证了钼精矿的质量,提高了产品附加值,保证了钼精矿产出的最大化,具有较强的普遍适用性,浸出药剂为常规化学试剂,降低了环境污染。
本发明涉及再生资源综合利用技术,尤其涉及一种用于硼铁尾矿、高炉重力除尘灰浮重溜槽螺旋水选分离方法。该方法的技术方案是利用硼铁尾矿、高炉重力除尘灰轻重比例差异,采用水选浮重比例分离方法,由注水分流器供料,通过螺旋溜槽自动分选出浮料、中料、重料,重料再经螺旋溜槽精选分选出铁精粉,浮料再经螺旋溜槽精选,分别得到硼物质和炭物质,而中料是没分清的物质,通过管道再回到注水分流器中,重复循环各流程再次精选。按本发明分选,可得到无磁铁和含硼量高的硼物质,且分选后所剩物质为价值很低的尾矿,而传统磁选不管是先选铁还是选硼都无法提取上述物质,因此本发明在废物利用方面有很大推广价值。
本发明属于原生铀钼矿氧压酸浸技术领域,具体涉及一种针对现有铀钼浸出工艺对矿性变化适应性差,钼浸出率低,资源利用率低,潜在环境风险大,成本高的问题,提出的原生铀钼矿浸出工业化方法;包括以下步骤:步骤一、将铀钼共生原矿通过磨矿、分级,调浆;步骤二、在矿浆加入92.5%‑‑98%浓度的硫酸预浸;利用回收的蒸汽预热到80‑‑90℃;步骤三、预热后的矿浆通过矿浆泵连续送入卧式加压反应釜中,在卧式加压反应釜的第一级,不断搅拌,连续得到浸出矿浆;步骤四、得到的浸出矿浆通过闪蒸设备回收蒸汽用于原矿浆预热。矿浆温度降低至110℃以下;步骤五、矿浆进一步与洗涤冷水热交换,通过固液分离,渣去尾矿库,滤液进入下道工序。
本发明涉及一种莫来石单晶的制备方法,具体涉及一种利用蓝晶石精矿为原料低温制备高纯莫来石单晶的方法。旨在提供一种节能降耗、高产率、高纯度、低温环保莫来石单晶生产方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:(1)将相同粒径蓝晶石精矿和工业Al2O3在球磨机内混合,混合样中Al2O3和SiO2的质量分数符合莫来石化学结构;(2)混合样外置催化剂AlF3,在密闭的耐高温容器内,分两步进行热处理,第一步为常温到900℃,完成莫来石成核;第二步为900-1100℃,完成莫来石晶化,随炉冷却至室温将其取出,即得高纯莫来石单晶。与现有方法比较,本发明合成温度低、产率和纯度高,节能环保,适合工业生产。
本发明公开了一种废水自循环的复杂钼矿高效利用的方法,属于钼综合回收技术领域。本发明针对现有复杂钼矿不经选矿富集、直接冶金而导致的废水产生量大、难以经济高效处置等问题,结合废水工艺特征,从分类处理、分质回用的角度,通过球磨制浆、氧压浸出、钼酸铵制备、萃余液净化回用和酸沉母液净化回用工序,实现复杂钼矿中钼回收率在90%以上,废水在系统内全部循环利用。进而实现在在当前的工业技术背景下复杂钼矿的经济开发利用,对推进我国低品位复杂钼矿的绿色开发具有重要意义。
本发明涉及新能源材料技术领域,具体涉及一种含卤化锂原位析出相的锂硫银锗矿型固态电解质及其制备方法和应用。该电解质是由阳离子M对锂硫银锗矿化合物进行掺杂而得,其中,所述阳离子M的离子半径大于磷的离子半径。该电解质通过高能球磨诱导具有大离子半径的阳离子M(具体可以是Al、Si、Sc、Y、Zr)占据P位,实现P位的掺杂,形成一系列新型的阳离子M掺杂的锂硫银锗矿硫化物电解质材料,由此提高卤素X在晶粒内部的均匀分布,避免在晶粒表面形成LiX包覆层;亚稳态的卤素X原子伴随Li原子原位析出LiX微粒,弥散分布在晶界处,极大地抑制了金属锂在电解质内部的沉积生长,大幅提升抑制锂枝晶能力,使得全固态电池能够在大电流密度下工作。
本发明属于一种利用铁尾矿制备长余辉发光粉的方法。将煅烧活化后的铁尾矿溶于盐酸溶液,再经过滤、洗涤实现固液分离;向滤液中加入20mol/L的双氧水,将Fe2+氧化成Fe3+,再加入1mol/L?NaOH溶液,调节pH至5~7,将Fe3+沉淀除去;将适量的0.1mol/L的Eu(NO3)3、Dy(NO3)3溶液按摩尔比1∶2滴加到滤液中,并搅拌均匀,然后向滤液加入5~10mol/L?NaOH溶液,调节pH值至12~13,使得Al3+、Mg2+、Ca2+、Eu3+、Dy3+形成复合沉淀;最后,将铁尾矿溶于盐酸溶液所产生的滤渣及复合沉淀混合,球磨研细混均,置于马弗炉中,于1300~1400℃的还原气氛下煅烧2~3h,得到长余辉发光粉。该种方法操作简单、成本低,产品附加值高,适于工业化生产。
本发明的一种天然矿物‑钙长石微晶釉料及其制备方法和使用方法,釉料原料包括相应重量比的铁矿围岩,矽卡岩和乙二醇聚氧乙烯醚。制备时,将铁矿围岩和钙矽卡岩球磨后,加入乙二醇聚氧乙烯醚,研磨后调节波美度,制得微晶釉料。对光洁坯体施釉,升温至1250‑1270℃,保温0.5‑1h;以3‑6℃/min速率冷却至1230‑1250℃,保温0.2‑0.5h;1‑3℃/min速率冷却至1180‑1200℃,保温0.2‑0.5h,冷却获得钙长石微晶釉面,基底为红褐色,单个钙长石晶花密集堆叠生长聚集形成晶花聚集体,分布于釉层表面。该发明钙长石微晶釉料完全取材天然矿物,不添加任何色料和助剂,施釉过程一次成型,烧制温度低,聚集体均匀,釉色晶莹细润,透亮光滑,釉层光亮细密。
本申请涉及一种利用铁尾矿制备微晶发泡材料的方法。按重量份计,原料由发泡剂、辅料、余量铁尾矿组成。通过粉碎、球磨、配料、造粒、烧灼成型步骤制备而成。经实验测试,本发明所述的材料制备方法能够有效大量消耗铁尾矿,得到的材料具有抗压强度高、气孔均匀、吸水率低、热稳定性好等优势。
本实用新型属于矿浆液固比控制设备技术领域,具体涉及一种用于控制矿浆液固比的装置,包括:球磨机、矿浆缓冲槽、浓密机、预热调浆槽、调酸槽、调整槽、矿浆管道、矿浆管道B、矿浆管道C、矿浆管道D、矿浆转移泵和溢流管道;所述矿浆缓冲槽包括:中心进料口、转移泵A和转移泵B,本实用新型设计的控制矿浆液固比的装置解决了原有系统中浓密负荷问题和系统水平衡问题,保障了氧压进釜矿浆液固比,在提高了日调浆量生产量的同时,也保障了后续工艺的正常生产,进而实现了公司产能提升。
本发明公开了一种低温烧结钙钛矿结构微波介质陶瓷及其制备方法,其组分及其原料重量百分比如下:MgTiO3为25~39%,CaTiO3为20~37%,ZnTiO3为22~34%,SnO2为8~12%,Mn2O3为0.1~1%,Bi2O3为0.1~3%;其中CaTiO3熔块使用CaCO3与TiO2制备,CaCO3与TiO2的重量比为1.2~1.35。制备方法包括:(1)预制CaTiO3熔块;(2)配料球磨(3)制坯烧结。本发明所述电介质陶瓷适用于分颇器、隔离器、谐振器、滤波器、震荡器、电容器等电子器件,不但制造成本低廉而且本材料不含铅等有害物,有利环境保护。
本发明提供一种利用三柱串联离子交换除钼技术处理高钼的黑白钨矿物或钨细泥,从而以较低成本得到高纯仲钨酸铵方法,这种用高钼钨矿制备高纯仲钨酸铵的方法包括:(1)、将钨矿或钨细泥球磨,碱煮浸出,过滤,浓缩钨酸钠结晶;(2)、水溶过滤钨酸钠,硫化;(3)、离子交换除钼;(4)、钨酸钠交后液除硫;(5)、离子交换除杂质,用氨水与氯化铵溶液解吸钨,制备钨酸铵溶液;(6)、蒸发结晶得到仲钨酸铵。本发明的技术进步效果表现在利用黑白钨混合矿要比黑钨精矿的价格低1500-2000元/吨,钨细泥价更低,约5000-7000元/吨,经济效益明显,如果处理钨细泥,经济效益更好,本发明为我国大量的黑白钨混合矿及钨细泥等高钼矿物提供了一种先进的冶炼新工艺。
本发明提供了一种环境友好型铁基矿物复合材料的制备方法,包括如下步骤:A、将铁材料和天然矿物投加到球磨机中,研磨混合均匀后,得到混合粉末;B、将混合粉末加入到混合造粒机中,先低速进行混合搅拌,同时缓慢向混合粉末喷洒粘合剂,使粘合剂与混合粉末充分接触混合,制得球型复合材料;C、将球型复合材料放入气氛炉中,氮气保护下高温焙烧硬化,在自然冷却后得到铁基矿物复合材料。本发明制备的球型颗粒状铁基矿物复合材料,具有较强的吸附和还原性能,既可以保证其在水体中的渗透性,又有利于与水体中重金属离子充分接触反应,可实现水体中多种重金属的去除。该铁基矿物复合材料制备工艺简单可控,成本低廉,满足大规模生产的条件。
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