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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
IPC: B03D1/00
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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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
IPC: B03B7/00
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。
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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
IPC: B03D1/00 , B03B7/00 , B03D101/06
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。
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公开(公告)号:CN106861697A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710105727.X
申请日:2017-02-27
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/745 , B82Y30/00 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: B01J23/745 , B82Y30/00 , C02F1/725 , C02F2101/30 , C02F2101/308 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米颗粒与氧化硅纳米纤维复合的新型类芬顿催化剂及其制备方法,所述催化剂中四氧化三铁纳米颗粒的含量为15 wt%~50 wt%,制备方法为:将氧化硅纳米纤维作为载体,通过在有机溶剂中缓慢加热分解乙酰丙酮铁,产生细小的四氧化三铁纳米颗粒并生长于氧化硅纳米纤维载体的表面,进一步通过快速升温,提高纳米颗粒的结晶度,最后通过煅烧形成四氧化三铁纳米颗粒与氧化硅纳米纤维复合的新型类芬顿催化剂。本发明的四氧化三铁纳米颗粒与氧化硅纳米纤维复合的新型类芬顿催化剂具有易于磁回收、水中分散性好、吸附能力强和类芬顿催化活性高等特点。本发明制备工艺简单、生产周期短、可控性强、对设备要求低,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN104529519B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510015100.6
申请日:2015-01-13
Abstract: 本发明涉及一种矿物纳米纤维气凝胶的常压干燥制备方法,将非金属矿物原料通过纯化与分散之后得到矿物纳米纤维;将纳米纤维分散于适量水中,并加入发泡剂、粘结剂等充分均搅拌,得到纳米纤维含量一定的均匀溶胶;将溶胶通过物理发泡、化学发泡或物理‑化学发泡,转变成稳定的泡沫;将泡沫浇筑入模具中,进行常压下干燥或常压下的养护—干燥,最终得到矿物纳米纤维气凝胶。本发明制备矿物纳米纤维气凝胶材料的工艺简单、生产周期短、可控性强、对设备要求低,易于大规模工业化生产,所制得的矿物纳米纤维气凝胶材料具有形状可控、低密度、低热导率和较好力学性能等特点。
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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。
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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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公开(公告)号:CN102337397B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110335587.8
申请日:2011-10-28
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明提供了一种石煤中硅钒高效分离提取的工艺。本发明采用碳酸钠(或碳酸氢钠、氢氧化钠等)作为焙烧添加剂,与石煤烧渣或石煤混合熔融水淬后得到的水淬渣先在氢氧化钠溶液中浸出硅,浸完硅的滤渣再进行硫酸溶液浸钒,实现了硅、钒的高效分步提取。本发明可实现硅、钒的分步提取及钒、硅的高效浸出,钒的浸出率在90%以上,回收率在80%以上,硅的浸出率和回收率均在80%以上。同时本发明提高经济效益,减少60%以上的尾渣排放。
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公开(公告)号:CN101850290A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010183527.4
申请日:2010-05-26
Applicant: 中南大学
IPC: B03B1/00
Abstract: 本发明涉及一种氧化铅锌矿浮选过程中矿浆预处理的方法。其在氧化铅锌粗选前依次加入pH调整剂、抑制剂、捕收剂后均进行分别搅拌调浆,另外在粗精矿精选前和中矿集中浮选前也进行调浆,调浆时间均为5~20分钟。本发明方法可以使矿浆中的药剂与矿物颗粒表面以及难免离子充分作用,从而消除矿浆中矿泥以及难免离子对选矿过程的影响;同时在添加捕收剂后进行充分调浆,会强化氧化锌铅矿物的颗粒间疏水聚团,有利于微细粒级的回收;在精选和中矿集中处理前进行调浆,可以在不影响回收率的前提下提高精矿品位。与传统工艺相比,采用本发明可以提高矿物选别效率,促进微细氧化铅锌矿的浮选回收,选别指标与现有技术相比在保证精矿回收率的条件下,精矿品位可提高5~10%。
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公开(公告)号:CN101507950A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910042917.7
申请日:2009-03-20
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/001 , B03D101/02
Abstract: 本发明公开了一种从白钨浮选尾矿中回收微细粒级白钨矿(-19μm)的方法。首先,通过对尾矿进行预处理,消除残余药剂与矿泥的影响;其次,采用疏水聚团强化调浆,疏水聚团调浆采用油酸或皂化油酸、氧化石蜡皂731或733与煤油或柴油组合,调浆时叶轮转速为1600~3000转/分,调浆时间为10~20分钟;最后,利用静态的柱浮选设备,从尾矿中回收微细粒级白钨矿。小型试验表明疏水聚团调浆与柱分选技术结合能有效的从浮选尾矿中回收微细粒白钨矿。本发明具有短流程,低成本的优点,利用疏水聚团调浆与柱浮选实现了微细矿物颗粒(-19μm)的有效回收。
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