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公开(公告)号:CN116377515A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310530785.2
申请日:2023-05-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种水溶液中铂族金属的提取方法,涉及金属冶炼技术领域。将含铂族金属的水溶液调节pH值为4‑6,使其他杂质金属离子沉淀下来,经固液分离之后得到上清液,对上清液进行电凝聚处理,利用铂族金属较强的离子电负性,实现电凝聚反应过程正电性絮凝前驱体对铂族金属离子的选择性截留捕获;利用铂族金属难于氧化但易于还原的特点将其原位还原为铂族金属纳米单质。采用电凝聚的方法提取铂族金属,具有提取和分离效率高、成本低的优点,具有非常好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN113793942B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111091038.0
申请日:2021-09-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H01M4/90 , C01B32/348 , H01M4/92
Abstract: 本发明公开了一种基于中阶煤的氮掺杂多孔碳材料的制备方法及其应用,该方法以中阶煤为原料,将球磨得到的中阶煤粉末先后置于加入了少量乙醇的碱和酸溶液中处理,然后将其与氮掺杂剂球磨混合,再将得到的混合物与活化剂研磨混合,通过低温活化与高温热解的一步程序升温‑降温过程,之后再经过酸洗、过滤和烘干步骤得到氮掺杂多孔碳材料。本发明制备的氮掺杂多孔碳材料具有大量介孔且微介孔以合适比例并存的孔隙结构,在全pH范围内具有优异的氧还原电催化性能,可用作燃料电池阴极氧还原反应电催化材料,本发明采用的原料成本低廉且来源广泛,制备流程简单高效且绿色环保,有利于提升中阶煤的利用附加值,可大规模生产,具有较大的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN114894662A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210492201.2
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种气固流态化分选密度检测方法,属于流态化干法分选及电容层析成像技术领域。针对流化床中不同浓度介质的介电常数的差异,结合测得的流化床各网格电容值完成图像重建,得到床层空隙度,并最终依据空隙度计算流化床的床层密度并依据干法重介质流化床中物料的受力分析确定不同流化状态下,各粒级物料的实际分选密度。本发明采用上述一种气固流态化分选密度检测方法,利用电容层析成像装置对流化床进行密度检测,既能测得干法分选中流化床的密度,又能计算物料实际的分选密度,实现可视化实施监测,同时增加工业生产中流化床密度稳定性,降低了分选误差,大大提高干法分选精度和效率。
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公开(公告)号:CN114717419A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210245886.0
申请日:2022-03-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C22B7/00 , C22B47/00 , C22B26/12 , C22B3/38 , C22B23/00 , C07C249/12 , C07C251/70 , C07C51/41 , C07C55/07 , C01G45/02 , C01D15/08 , H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种从废旧三元锂电池镍钴锰锂分离回收的方法,该方法包括以下步骤:向废旧的三元锂电池正极粉末中加入硫酸和还原剂浸出;对浸出液中的杂质金属离子进行去除得到除杂后液;用丁二酮肟络合沉淀除杂后液中的镍,分离得到除镍后液;用P204萃取除镍后液中的锰,得到负载有机相1和萃余液1,负载有机相1用稀硫酸进行洗涤反萃得到硫酸锰溶液,加入高锰酸钾沉淀生成二氧化锰;萃余液1用C272进行萃取,得到负载有机相2和萃余液2,稀硫酸对负载有机相2进行洗涤反萃得到硫酸钴溶液,加入草酸,沉淀生成草酸钴,萃余液2加入碳酸钠,沉淀生成碳酸锂。所述方法不仅分离效率高,最终产品的纯度高,且没有污染性物质的产生。
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公开(公告)号:CN114707255A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111561384.0
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于数字孪生的工业筛分效果动态评价方法,属于矿物筛分技术领域,解决了现有技术中无法对工业筛分效果进行在线动态观测、实时评价的问题。该评价方法包括:步骤1、采集筛机结构参数、材料参数、颗粒群组分参数、筛分过程载荷参数和设备运行周围环境信息;步骤2、建立筛机三维结构模型;步骤3、建立筛机数字孪生仿真模型;步骤4、修正筛机数字孪生仿真模型;步骤5、基于修正后的筛机数字孪生仿真模型构建云端数据库,通过终端设备获取设备实时运行状态;步骤6、基于获取的设备实时运行状态,对筛分效果进行实时评价。本发明能够实时采集筛分过程中筛机的工况参数,实现对筛机结构、运行状态、故障预警和筛分结果的实时检测。
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公开(公告)号:CN114535069A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210237947.9
申请日:2022-03-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种双重激励筛分设备,属于分离装置技术领域,包括机架、筛框、位移激励装置和附加击打激励装置,所述筛框内设有倾斜布置的弹性筛面,所述位移激励装置与筛框相连,能够驱动筛框及筛面产生位移,所述附加击打激励装置设置于筛面的出料端和/或进料端,通过附加击打激励装置击打筛面。与现有技术相比,本发明利用位移激励装置驱动筛框及筛面产生位移,通过附加击打激励装置对筛面的出料端和/或进料端进行击打,能够在实现高抛射强度的同时,可以延长物料在筛面的停留时间,使物料充分分层,避免物料堵塞筛孔,使细颗粒有更多机会接触筛面,进而透过筛孔成为筛下物,解决了传统筛分设备筛分效果差或者筛孔易堵塞的技术问题。
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公开(公告)号:CN113856889A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111016799.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 烟台市瑞凯环保材料有限公司 , 中国矿业大学 , 江苏亿亿和华筛分设备有限公司
Abstract: 本发明涉及一种金矿尾矿多级筛分与梯级磁选资源化利用系统及方法,属于金矿尾矿回收技术领域,解决了现有技术对磁选精矿的回收率低的问题。本发明的系统包括依次连接的金矿原矿预处理单元、浮选单元和金矿尾矿处理单元;原矿预处理单元用于将金矿原矿进行破碎和分级;浮选单元用于浮选出金精矿和浮选尾矿;金矿尾矿处理单元包括依次连接的第三刚柔耦合弹性筛面振动筛、第一高梯度磁选机、第四刚柔耦合弹性筛面振动筛、第五刚柔耦合弹性筛面振动筛和第一过滤机;还包括依次连接的浓缩旋流器、第六刚柔耦合弹性筛面振动筛和第二过滤机;浓缩旋流器与第一高梯度磁选机连接。本发明实现了金矿尾矿的资源化利用,生产成本低,经济效益与社会效益好。
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公开(公告)号:CN113522743A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110874655.1
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种气固分选流化床内弱化气泡的方法及系统,属于气固分选流化床选煤技术领域,解决了现有技术中气固分选流化床床层空间密度波动性大的问题。发明方法包括:在线采集所述流化床床层内压力信号,根据所述压力信号匹配智能数据库中床层内气泡运动特征行为信息;根据气泡运动特征行为信息调整流化床布风板不同区域的表观气速和调整流化床负压柱的负压大小的气泡弱化调整;实时监测床层内气泡弱化调整后,床层内的压力变化信号,根据压力变化信号计算床层密度波动标准差值;根据密度波动标准差值再次进行气泡弱化调整,保证流化床内密度波动维持在预设的密度波动标准差范围内。实现了符合要求的床层密度的稳定性,提高了煤炭分选的精度。
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公开(公告)号:CN113145460A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110343817.9
申请日:2021-03-31
Applicant: 唐山市神州机械有限公司 , 国家能源集团新疆能源有限责任公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种多风源供风的超级节能煤炭干选系统,其包括原煤给料部分、供风部分、分选部分和除尘部分,其中原煤给料部分包括产品输送机、缓冲仓和智能输送装置,分选部分包括主机支架、智能振动主选床装置、主机吊挂和排料装置,供风部分包括左主风机和右主风机构成的智能调风系统,除尘部分包括智能调风除尘系统,智能调风系统具有至少两个风源。本发明的多风源供风的超级节能煤炭干选系统,既有利于减少物料的停留时间和加速物料的运动速度,又提高分选床单位时间的处理量了。该设备不仅能提高分选精度,从环保的角度说还可以减少能耗,节能节电,避免了不必要的浪费。
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公开(公告)号:CN113058850A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110342885.3
申请日:2021-03-30
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州微科仪器设备有限公司
IPC: B07B7/083
Abstract: 本发明公开了一种井下煤炭气固流态化干法分选系统,包括:分选机、除尘器、引风机、鼓风机和储气罐;分选机内部设置有转筒,转筒上连通有入料管;入料管的上端侧通过一除尘管与除尘器一侧下端连通,除尘器另一侧上端与引风机连通;转筒下部设有储料槽,且与转筒连通;转筒的中部还设有布风管,且转筒通过布风管与储气罐一侧上端连通;储气罐另一侧下端通过一进风管与鼓风机连通;引风机排出的洁净空气引入鼓风机。本发明分选不用水,避免了煤炭水洗后热值降低和煤泥水后续处理、排放的问题,降低水资源消耗;工艺简单,占地面积小,无复杂管路,基建投资少,适合井下布置;超重力场强化了微细粒煤矸颗粒分离效果,实现了煤炭宽粒级高精度分选。
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