一种湿法炼锌渣中硫化锌矿物与硫磺分离的选矿方法

    公开(公告)号:CN102527497B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110450051.0

    申请日:2011-12-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种湿法炼锌渣中硫化锌矿物与硫磺分离的选矿方法。一是在添加分散剂的同时,将湿法炼锌渣进行细磨,实现硫磺和硫化锌矿物的解离和分散;二是在浮选过程中,使用组合抑制剂对细磨后的浸出渣中硫化锌矿物进行抑制,在添加少量起泡剂的条件下,经过一次粗选、二次扫选和四次精选实现硫化锌矿物与硫磺的浮选分离,得到高质量的硫磺产品和可返回湿法炼锌过程的锌精矿;三是浮选工艺过程中,精选I、精选II和扫选I中矿集中返回粗选,精选III和精选IV中矿集中返回精选I。本方法有效地实现了硫化锌精矿湿法浸出渣中硫磺和硫化锌矿物的分离,提高了硫磺产品质量,并有效地回收了锌元素,提高了湿法炼锌过程的综合利用率。

    一种氧化铅锌矿浮选的方法

    公开(公告)号:CN101816978B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010184666.9

    申请日:2010-05-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及到一种氧化铅锌矿的选矿方法,尤其涉及氧化铅锌矿浮选的流程结构。将原矿磨细至-0.074mm含量在70%~95%范围内,先进行硫化铅锌的混合浮选,得到硫化铅锌混合精矿在铅锌分离流程中进行浮选分离,铅锌分离流程与主流程分开。硫化铅锌选矿尾矿不脱泥全部进入氧化铅锌浮选,氧化铅锌矿扫选精矿与精选尾矿合并进行单独浮选,浮选精矿返回到精选。与传统流程结构相比,采用本发明消除了硫化铅锌分离过程所添加的浮选浮选药剂对后续氧化矿浮选的影响,另外在氧化矿浮选过程采用中矿集中再选可以缓解中矿循环量波动对氧化矿粗选与精选作业的影响。因此采用本发明使得浮选过程非常稳定,易于控制,选别指标与现有技术相比,有利于回收率和精矿品位的提高。

    一种氧化铅锌矿的浮选方法

    公开(公告)号:CN101837323A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010183902.5

    申请日:2010-05-26

    Abstract: 本发明涉及一种氧化铅锌矿的浮选方法,其是将柱式浮选设备(浮选柱)应用到氧化铅锌矿浮选工艺过程中,充分利用了柱式浮选设备的优势:对细粒矿物分选效果好、一次作业可以完成常规浮选机的多次作业、适用于大泡沫量操作等,一次柱浮选作业可以代替浮选机作业的粗扫选作业或粗精选作业,或可以一次柱浮选作业取代中矿再选的多次作业。可以大大缩短生产工艺流程,更好地回收细粒有用矿物,解决由于泡沫量大而导致的工艺流程不畅问题,生产过程稳定,而且可以提高和稳定产品质量,实践应用中氧化锌浮选回收率提高5%以上,氧化锌精矿品位提高2%以上。

    纤蛇纹石纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN1850675B

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200610031635.3

    申请日:2006-05-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 纤蛇纹石纳米纤维的制备方法,包括以温石棉商品棉或石棉尾矿为原料,采用水洗提纯法对原料进行提纯处理;纯化后的原料与阴离子型表面活性剂、水进行混合,浸泡;浸泡后进行分散处理;离心处理,经液固分离得白色的纤蛇纹石纳米纤维成品。本发明采用化学分散法制备纤蛇纹石纳米纤维,操作方便、制备工艺简单,有利于节约人力、物力和财力,可实现大规模生产;采用本发明所得到的产物为纤蛇纹石纳米纤维,直径一般为30~60nm,长度大于10um,纯度高,结晶度好,形貌分布较为均匀。

    纤蛇纹石纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN1850675A

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200610031635.3

    申请日:2006-05-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 纤蛇纹石纳米纤维的制备方法,包括以温石棉商品棉或石棉尾矿为原料,采用水洗提纯法对原料进行提纯处理;纯化后的原料与阴离子型表面活性剂、水进行混合,浸泡;浸泡后进行分散处理;离心处理,经液固分离得白色的纤蛇纹石纳米纤维成品。本发明采用化学分散法制备纤蛇纹石纳米纤维,操作方便、制备工艺简单,有利于节约人力、物力和财力,可实现大规模生产;采用本发明所得到的产物为纤蛇纹石纳米纤维,直径一般为30~60nm,长度大于10um,纯度高,结晶度好,形貌分布较为均匀。

    电控浮选柱
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1524622A

    公开(公告)日:2004-09-01

    申请号:CN03118116.3

    申请日:2003-02-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种用于矿物加工的电控浮选柱,本发明综合运用矿物浮选电化学理论、半导体能带理论、冶金电极过程理论以及统计学原理,并结合浮选柱在设备性能上所具有的独特优势,将电化学技术引入浮选柱设备,电控浮选柱的形状可以是圆柱形或方形,柱体高度为3~12米,浮选柱的直径不限。本发明所述的电控浮选柱,使经过浮选柱的物料受到流体动力、重力、表面化学力、颗粒间相互作用力、电场力等多种力的综合作用,可以强化物料的分离过程,可应用于矿物之间的分离、废水处理、石油、化工、环境保护等多种分离领域,提高分离精度,降低分离作业成本。

    以茶叶为原料制备选矿药剂

    公开(公告)号:CN1365857A

    公开(公告)日:2002-08-28

    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,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混合物CTP。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。

    一种从废旧锂离子电池中回收全组分材料的方法

    公开(公告)号:CN114639888A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210283194.5

    申请日:2022-03-22

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 欧乐明 罗毅

    Abstract: 本发明提供了一种从废旧锂离子电池中回收全组分材料的方法,包括以下步骤:(1)在氯化钠溶液中,对废旧锂离子电池进行放电;(2)对放电后的电池软包剪切破碎;(3)将电池碎片放入水中浸泡,并接入充气搅拌,完全分离后经筛分获得负极石墨;(4)筛分物进行重力分选,将隔膜与铜箔碎片、外壳碎片、正极碎片分离,获得隔膜;(5)将铜箔碎片、外壳碎片、正极碎片干燥后进行色选分离,分别获得铜箔与外壳;(6)正极碎片焙烧后,置于水中浸泡搅拌,筛分过滤后得到铝箔与正极活性材料。本发明操作简单,回收成本低,产品回收率高,易于实现工业化。

    一种不脱泥浮选铁锂云母的方法

    公开(公告)号:CN111298978A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010130705.0

    申请日:2020-02-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种不脱泥浮选铁锂云母的方法,包括粗磨、粗选、扫选、精选、中矿再选和再磨步骤,具体为:将锂云母原矿和六偏磷酸钠混合后球磨得到粗磨矿,将两次扫选得到的泡沫产品并入粗精矿后给入精选一作业,三次精选得到的中矿混合起来后进入中矿再选作业,中矿再选作业得到的精矿进入再磨作业,再磨产品返回粗选作业或精一作业。本发明采用六偏磷酸钠为浮选调整剂,陶瓷球为磨矿介质,且加入了中矿再选和再磨步骤,能够显著抑制细泥对浮选的有害影响,因此浮选前不需要进行脱泥步骤,具有反应效率高、步骤简单、回收率高等优势。

    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。

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