一种红土镍矿中镍高效浸出工艺

    公开(公告)号:CN101338377A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810032169.X

    申请日:2008-08-27

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种红土镍矿中镍高效浸出工艺,本发明以硅酸盐型红土镍矿为原料,经破碎、筛分之后,以硫酸作为浸出剂,将浸出物料加入到一定浓度的浸出液中,在一定的温度和搅拌速率下浸出反应一段时间,待反应结束后立即进行固液分离,获得富含镍的浸出溶液。本发明在常压下进行搅拌浸出反应,通过选择合适的浸出矿浆浓度,并调节浸出反应时间、温度以及搅拌器转速,实现了红土镍矿中镍的高效浸出,具有酸耗低、对设备腐蚀小等优点,适合大规模生产。

    一种从石煤中提取五氧化二钒的方法

    公开(公告)号:CN101012496A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200710034400.4

    申请日:2007-02-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种从石煤中提取五氧化二钒的方法,本发明将石煤原料破碎,最大粒度范围为10-25mm;筛分分级,得到大于筛子尺寸的粗粒级产品和小于筛子尺寸的细粒级产品,小于筛子尺寸的细粒级产品中加入重量比为2%至8%的粘结剂进行制粒,得到粒度范围为2mm至6mm的制粒产品,大于筛子尺寸的粗粒级产品与制粒产品混合均匀成为焙烧原料,或将粗粒级产品与制粒物料分别单独作为焙烧原料;采用沸腾炉+回转窑两段焙烧将焙烧原料进行焙烧或者直接进行回转窑一段焙烧,控制焙烧温度为850℃,焙烧过程的脱炭率达到90%,焙烧温度850℃至1050℃,焙烧时间60至150分钟。用本发明五氧化二钒的浸出率可以达到70%以上。

    以茶叶为原料制备选矿药剂

    公开(公告)号:CN1151001C

    公开(公告)日:2004-05-26

    申请号:CN01106847.7

    申请日:2001-01-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种以茶叶为原料制备选矿有机调整剂的方法。本发明以茶叶为原料,通过碱液蒸煮,固液分离得到以小分子有机物、可溶性的茶纤维素和木质素盐为主的选矿药剂。本发明原料来源广泛,利用率达到100%,是一项生态环保型技术;同时本发明具有生产工艺简单,工艺流程短,投资少,所生产的产品无毒性,在矿物加工中使用不存在二次污染等优点;可以显著提高目的矿物与非目的矿物之间的分离选择性,在提高主要矿物的品位和收率的同时,提高伴生有价元素的回收率。

    微细粒一水硬铝石浮选方法、闭路空化循环处理系统及浮选系统

    公开(公告)号:CN108580049A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810300082.X

    申请日:2018-04-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了微细粒一水硬铝石浮选方法,其包括以下步骤:向预先配制好浮选药剂溶液中加入捕收剂并调节pH值至碱性;利用闭路空化循环处理系统对浮选药剂溶液进行循环空化处理;将微细粒一水硬铝石和空化处理后的浮选药剂溶液混合组成浮选矿浆,调浆搅拌后进行浮选,获得一水硬铝石精矿产品;通过预先空化处理使浮选药剂溶液生成大量的体相微纳米气泡,添加捕收剂降低了溶液表面张力,使微纳米气泡即使在强紊流状态下依然能够存留且强化了微纳米气泡的稳定性;制备混合矿浆后微纳米气泡的存在强化了微细一水硬铝石颗粒和药剂、浮选气泡间相互作用,促进微细粒一水硬铝石颗粒疏水聚团,增大微细一水硬铝石颗粒和气泡间碰撞粘附概率,提高回收率。

    硫化铜锌矿的浮选方法
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107413513A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710423544.2

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫化铜锌矿的浮选方法,该方法对硫化铜锌原矿先选铜再对铜尾砂进行混合浮选,混合浮选时铜尾砂加药、搅拌、在获得稳定泡沫层前提下,以不超过1分钟的时间进行快速粗选浮选,得到锌快速粗选精矿及锌硫连生体矿物;快速粗选精矿直接进入锌精选,锌硫连生体矿物进行慢速粗选,得到的慢速粗选精矿进行磨矿之后进入锌精选。本发明浮选方法对于可浮性好的硫化矿单体矿物部分经快速浮选富集后,不经过再磨直接进入精选作业,实现能收早收,单体的矿物不再经过再磨,可避免在再磨过程中过粉碎现象,实现选择性磨矿,磨矿产品的解离度提高。因此用本发明方法可提高精矿的品位和精矿回收率。

    一种提高白钨矿精选过程精矿品位的选矿方法

    公开(公告)号:CN105214849B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201510731938.5

    申请日:2015-11-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高白钨矿精选过程精矿品位的选矿方法,该方法是将白钨原矿进行粗选,得到白钨粗精矿;所得白钨粗精矿与搅拌介质及精选调整剂搅拌调浆,进行精选,得到白钨精矿与尾矿;所述尾矿进行磁选,磁选精矿作为搅拌介质返回白钨粗精矿精选调浆过程;该方法通过在白钨矿精选调浆作业中加入特殊的磁性石榴石搅拌介质,实现矿浆中含钙矿物絮团的破碎,使白钨矿与其他含钙脉石矿物分离,提高白钨精矿的品位。

    氧化硅纳米纤维与聚合物复合透明薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103337597B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310277660.X

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种氧化硅纳米纤维与聚合物复合透明薄膜及其制备方法和应用。包括一层具有孔隙的氧化硅纳米纤维层,该纤维层包裹于上下两层聚合物层之中,所述聚合物渗透于所述纤维层的孔隙中。氧化硅纳米纤维的含量为20wt%~75wt%,透明复合薄膜厚度为70~150μm。将氧化硅纳米纤维加入到水中,并加入高分子粘结剂,通过机械搅拌和超声形成均匀胶体溶液;使用微滤膜对所述胶体溶液进行过滤,得到的滤膜经干燥以后形成白色氧化硅纳米纤维薄膜;将所述氧化硅纳米纤维薄膜在较低温度下真空浸渍于热固性聚合物中,取出后经平整成型,再采用加热进行固化,得到氧化硅纳米纤维与聚合物复合透明薄膜。这种复合透明薄膜还可较好应用于有机电致发光器件的衬底材料中。

    纤蛇纹石纳米纤维与树脂复合透明薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103331967A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310275858.4

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种纤蛇纹石纳米纤维与树脂复合透明薄膜及其制备方法和应用。包括一层具有孔隙的纤蛇纹石纳米纤维层,该纤维层包裹于上下两层树脂层之中,所述树脂渗透于所述纤维层的孔隙中。纤蛇纹石纳米纤维的含量为20wt%~75wt%,透明复合薄膜厚度为70~150μm。将纤蛇纹石纳米纤维加入到水中,并加入高分子粘结剂,通过机械搅拌和超声形成均匀胶体溶液;使用微滤膜对所述胶体溶液进行过滤,得到的滤膜经干燥以后形成白色纤蛇纹石纳米纤维薄膜;将所述纤蛇纹石纳米纤维薄膜真空浸渍于紫外固化树脂中,取出后经平整成型,再采用紫外光进行固化,得到纤蛇纹石纳米纤维与树脂复合透明薄膜。这种复合透明薄膜还可较好应用于有机电致发光器件的衬底材料中。

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