在线粒度密度动态分析装置

    公开(公告)号:CN106918539A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710131790.0

    申请日:2017-03-07

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01N15/0227 G01N1/14 G01N15/0612 G01N2001/1418

    Abstract: 本发明公开了一种在线粒度密度动态分析装置,其包括:能够自动对待测样品进行取样采集的取样系统;与所述取样系统密闭连接,使该取样系统以真空负压方式自动采集一定深度下的待测样品的负压系统;能够对待测样品中的颗粒图像进行连续采集的高速动态分析系统,其具有高速动态摄像机;以及用于支撑及固定该装置中各零部件的支撑系统。本发明新型通过将取样系统与负压系统的有机结合,实现了自动采集复杂取样环境下的代表性样品,具有较强的取样环境适应性,采集样品所需的负压强度可进行手动调节;通过设置高速动态摄像机进行图像的高速动态采集分析,实现了待测样品即矿浆中固体颗粒粒度、粒型、含量、密度的高精度在线动态采集分析检测。

    一种菱镁矿矿石提镁降硅的方法

    公开(公告)号:CN106824546A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710129812.X

    申请日:2017-03-06

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: B03D1/01 B03D2201/02 B03D2203/04

    Abstract: 本发明涉及一种菱镁矿矿石提镁降硅的方法,具体涉及一种从菱镁矿石中反浮选提镁降硅的方法,属于矿物加工工程领域矿物浮选分离技术领域。一种菱镁矿矿石提镁降硅的方法,将待处理的菱镁矿矿样与水混合,获得浓度为28~32%的矿浆;向搅拌均匀的矿浆中加入捕收剂,捕收剂用量为30~60g/t;将加入捕收剂的矿浆搅拌均匀后进行浮选,其中,所述捕收剂为N,N‑二(羟乙基)十二胺或N,N‑二(羟丙基)十二胺。本发明提出的菱镁矿矿石提镁脱硅方法工艺流程简单,药剂制度简单,操作方便,工业可行性较好。

    一种添加乙硫氮降低畜禽粪便中重金属离子活性的方法

    公开(公告)号:CN104016730B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410232998.8

    申请日:2014-05-29

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02A40/205

    Abstract: 本发明属于有机肥料制备领域,具体涉及一种添加乙硫氮降低畜禽粪便中重金属离子活性的方法。本发明是在不断翻动或搅拌的条件下,向畜禽粪便中喷洒乙硫氮水溶液,控制pH值=6-7,然后静置2-3小时,粪便中的可交换态重金属离子与乙硫氮发生络合反应而钝化,从而降低其生物活性。本发明方法的乙硫氮对畜禽粪便中可交换态重金属的钝化能力非常强,在钝化剂用量很少时即可取得较高的重金属钝化率,钝化效果较好,可在中、轻度重金属污染的粪便中使用,也可作为重金属污染土壤的修复技术使用,对于多种重金属元素引起的复合污染也有显著效果。

    一种氰化浸金回水的净化与再生方法

    公开(公告)号:CN102399996A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110380149.3

    申请日:2011-11-25

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明属于工业废水回收处理领域,具体涉及一种氰化浸金回水的净化与再生方法。其要点是在密闭容器中,向氰化浸金回水中加入净化剂盐酸破坏回水中的重金属-氰根络合物,尤其是铜-氰根络合物和铁-氰根络合物,使重金属离子沉淀析出,然后经静置沉降,固液分离,使回水得到净化。利用本发明方法处理氰化浸金回水,能有效去除回水中的重金属离子,使回水对后续浸金过程的影响显著降低,本发明方法的操作和生产成本很低,净化剂盐酸价格便宜,而且回水经净化后能明显改善生产流程中活性炭吸附过程的载金量,使生产成本进一步降低。

    萃取铜离子用离子液体及提金氰化废水中铜离子的萃取脱除方法

    公开(公告)号:CN118724141A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411231341.X

    申请日:2024-09-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,公开了一种萃取铜离子用离子液体及提金氰化废水中铜离子的萃取脱除方法,所述萃取铜离子用离子液体是季铵盐或季磷盐与双磷酸盐的离子交换反应产物;所述提金氰化废水中铜离子的萃取脱除方法,是将所述萃取铜离子用离子液体溶解于极性溶剂中形成萃取有机相,然后利用所述萃取有机相对提金氰化废水中铜离子进行萃取脱除;本公开将所述萃取铜离子用离子液体引入含铜氰化废水中,通过铜氰络离子与离子液体可以进行宏观尺度的自组装,可实现铜氰络离子的绿色环保、高效、连续化提取,有效解决目前离子液体萃取体系对提金氰化浸出液中铜氰络离子的萃取及反萃取效率低、萃取过程复杂等问题。

    在线粒度密度动态分析装置

    公开(公告)号:CN106918539B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN201710131790.0

    申请日:2017-03-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种在线粒度密度动态分析装置,其包括:能够自动对待测样品进行取样采集的取样系统;与所述取样系统密闭连接,使该取样系统以真空负压方式自动采集一定深度下的待测样品的负压系统;能够对待测样品中的颗粒图像进行连续采集的高速动态分析系统,其具有高速动态摄像机;以及用于支撑及固定该装置中各零部件的支撑系统。本发明新型通过将取样系统与负压系统的有机结合,实现了自动采集复杂取样环境下的代表性样品,具有较强的取样环境适应性,采集样品所需的负压强度可进行手动调节;通过设置高速动态摄像机进行图像的高速动态采集分析,实现了待测样品即矿浆中固体颗粒粒度、粒型、含量、密度的高精度在线动态采集分析检测。

    一种利用浮选技术对煤气化灰水除杂的方法

    公开(公告)号:CN112299597A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011090461.4

    申请日:2020-10-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公布了一种利用浮选技术对煤气化灰水除杂的方法,包括以下步骤:取待处理水样于浮选机内搅拌2min;加入磷酸三钠,搅拌5min;加入聚丙烯酰胺,搅拌5min,得到水样,加入十二胺,搅拌2min后进行浮选除杂操作。本发明方法操作简单,可以有效去除煤气化灰水中的钙、镁与硅酸根离子,减缓管道结垢速率,增加系统的使用周期。

    一种赤铁矿反浮选脱硅方法

    公开(公告)号:CN109622233B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201811519928.5

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种赤铁矿反浮选脱硅方法,属于矿物浮选分离技术领域。一种赤铁矿反浮选脱硅方法,将待选别的赤铁矿矿样与水混合搅拌均匀得矿浆,在矿浆自然pH值下,加入所述捕收剂;任选地,加入抑制剂,进行反浮选脱硅获得赤铁矿精矿产品。所述方法选用季铵盐类捕收剂。将上述捕收剂应用于赤铁矿反浮选脱硅领域表现出良好的捕收能力和选择性,其具有溶解性好、配制方便、耐低温、泡沫黏性小和用量少的等优点。

    一种赤铁矿反浮选脱硅方法

    公开(公告)号:CN109622233A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811519928.5

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种赤铁矿反浮选脱硅方法,属于矿物浮选分离技术领域。一种赤铁矿反浮选脱硅方法,将待选别的赤铁矿矿样与水混合搅拌均匀得矿浆,在矿浆自然pH值下,加入所述捕收剂;任选地,加入抑制剂,进行反浮选脱硅获得赤铁矿精矿产品。所述方法选用季铵盐类捕收剂。将上述捕收剂应用于赤铁矿反浮选脱硅领域表现出良好的捕收能力和选择性,其具有溶解性好、配制方便、耐低温、泡沫黏性小和用量少的等优点。

    一种基于分级多孔WO3微米球的气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105301062B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201510714772.6

    申请日:2015-10-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于半导体氧化物的气体传感器技术领域,具体涉及一种基于分级多孔WO3微米球的气体传感器及其制备方法。本发明的基于分级多孔WO3微米球的气体传感器中气敏涂层的成分为分级多孔WO3微米球,分级多孔WO3微米球具有单一的六方相晶体结构,球体大小均匀且个体分散性好,直径在3~5µm之间,每个分级多孔WO3微米球由直径为纳米级的WO3纳米棒组装而成,具有大比表面积和孔隙率。其制备方法是在混合辅助剂条件下进行水热合成,得到分级多孔WO3微米球进行组装得到成品。本发明的基于分级多孔WO3微米球的气体传感器具有低工作温度、高灵敏度、低能耗、高选择性等优点。

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