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公开(公告)号:CN108452941B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810123659.4
申请日:2018-02-07
Applicant: 中南大学
IPC: B03B9/00 , B03B1/00 , B03D1/01 , B03D1/002 , B03D101/02 , B03D103/04 , B03D101/00
Abstract: 本发明公开了一种铝土矿的浮选方法,包括以下步骤:1)通过加压充气的方式向水中充入二氧化碳气体,制备得到充气水;2)将铝土矿和步骤1)中的充气水混合后进行磨矿,得到矿浆;3)向步骤2)的矿浆中通过浮选工艺进行浮选。本发明通过加压充气的方式向水中充入大量CO2气体,增加水中微纳米气核的数量;在磨矿过程中,微纳米气核会吸附在铝土矿表面,改变矿物表面性质,在加入捕收剂后,微纳米气核能够促进微细粒级铝土矿颗粒形成疏水聚团,同时增加了矿物与气泡的碰撞概率,达到提高浮选回收率的作用。
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公开(公告)号:CN108855629A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810548401.9
申请日:2018-05-31
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/02 , B03D1/002 , B03B1/00 , B03D103/02 , B03D101/02
CPC classification number: B03D1/025 , B03B1/00 , B03D1/002 , B03D2201/007 , B03D2201/02 , B03D2203/02
Abstract: 本发明公开了一种微细粒一水硬铝石的浮选方法,包括以下步骤:1)向微细粒一水硬铝石矿物中依次加入水、pH调节剂和捕收剂,搅拌调浆后,得到初级矿浆;2)将初级矿浆转入射流循环空化系统中进行空化处理,得到浮选矿浆;3)将浮选矿浆导入浮选机中进行浮选,得到一水硬铝石泡沫产品。本发明采用射流空化对微细粒一水铝土矿矿浆进行处理。射流空化处理时形成的高速射流,使目的矿物脱除矿泥的罩盖,促进浮选药剂与矿物颗粒的直接作用。射流空化处理使疏水化矿物表面直接生成纳米气泡,并在矿浆溶液中生成体相微纳米气泡,促进微细粒颗粒间疏水聚团,同时也促进浮选气泡对矿物颗粒的捕收,提高微细粒一水硬铝石的浮选效率。
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公开(公告)号:CN108452941A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810123659.4
申请日:2018-02-07
Applicant: 中南大学
IPC: B03B9/00 , B03B1/00 , B03D1/01 , B03D1/002 , B03D101/02 , B03D103/04 , B03D101/00
Abstract: 本发明公开了一种铝土矿的浮选方法,包括以下步骤:1)通过加压充气的方式向水中充入二氧化碳气体,制备得到充气水;2)将铝土矿和步骤1)中的充气水混合后进行磨矿,得到矿浆;3)向步骤2)的矿浆中通过浮选工艺进行浮选。本发明通过加压充气的方式向水中充入大量CO2气体,增加水中微纳米气核的数量;在磨矿过程中,微纳米气核会吸附在铝土矿表面,改变矿物表面性质,在加入捕收剂后,微纳米气核能够促进微细粒级铝土矿颗粒形成疏水聚团,同时增加了矿物与气泡的碰撞概率,达到提高浮选回收率的作用。
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公开(公告)号:CN105689150B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610234584.8
申请日:2016-04-15
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/016 , B03D101/06
Abstract: 本发明涉及一种氧化铅锌矿浮选抑制剂及其应用;属于矿物加工技术领域。本发明所设计的抑制剂以质量份数计包括下述组分:木质素磺酸盐30‑80份、助剂A 10‑40份、可溶性淀粉10‑30份。其应用方案为:将原矿磨细至粒径小于等于0.074mm颗粒占原矿总质量的85%以上后调浆;得到预选浆料;然后调整预选浆料的pH值至8‑11后,加入氧化铅锌矿浮选抑制剂;搅拌均匀后再加入捕收剂;即可得到氧化锌粗精矿。本发明抑制剂组分设计合理,该抑制剂具有分散和抑制双重属性,具有选择性高,抑制能力强以及无毒无污染便于操作和管理等优势,便于大规模的工业化应用。
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公开(公告)号:CN107456963A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710729194.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂及其制备方法,所述催化剂中二氧化锰纳米花的含量为30 wt%~60 wt%,其制备方法为:以氧化硅纳米纤维作为载体,以高锰酸钾作为锰源,过硫酸盐作为氧化剂,通过低温水热反应产生氧化锰纳米花负载于氧化硅纳米纤维的表面,形成二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂。本发明中的二氧化锰纳米花与氧化硅纳米纤维复合的催化剂具有在水中分散性好、易于固定成型、吸附能力强与催化活性高等突出优点。本发明制备工艺流程短、操作简单、生产效率高、能耗低、对设备要求低,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN106975440A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710230666.X
申请日:2017-04-11
Applicant: 中南大学
IPC: B01J20/12 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/14
CPC classification number: B01J20/12 , C02F1/281 , C02F2101/14
Abstract: 本发明涉及一种高吸附量的氟离子吸附剂及其制备方法,将高岭土、氢氧化钠和去离子水混合置于高压反应釜,而后搅拌的条件下,在高温下进行水热反应;反应后的固液混合物过滤,过滤后的固相用去离子水洗涤;洗涤产物在不高于80℃的温度下进行干燥,直至水分完全脱除。本发明所制备的氟离子吸附剂为霞石型氟离子吸附材料,该氟离子吸附剂的主要化学组成为Al2O3,SiO2,Na2O和H2O,呈六方柱状形貌,对氟离子吸附量超过100mg/g,吸附性能优异。本发明中霞石型氟离子吸附材料的制备工艺简单,生产周期短,可控性强、易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN105949359A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610330808.5
申请日:2016-05-18
Applicant: 中南大学
IPC: C08F22/20 , C08F20/10 , C08F220/30 , C08F222/20 , C08F2/48 , C08K7/10 , B01D71/02 , B01D71/06 , B01J20/26 , B01J20/30
CPC classification number: C08F22/20 , B01D71/02 , B01D71/06 , B01D2325/22 , B01D2325/24 , B01J20/04 , B01J20/26 , C08F2/48 , C08F20/10 , C08F220/30 , C08F222/20 , C08F2220/301 , C08K7/10
Abstract: 本发明涉及纤蛇纹石纳米纤维薄膜,具体说是利用空隙充填调控纤蛇纹石纳米纤维薄膜透光度的方法,其首先将数块纤蛇纹石纳米纤维薄膜分别浸渍于不同折射率的液态可固化树脂中,待每一块所述纤蛇纹石纳米纤维薄膜空隙中的空气全部排出,且空隙被上述树脂全部填充后,取出各块纤蛇纹石纳米纤维薄膜,然后将其表面多余的树脂除去,最后进行固化,得到透光度不同的纤蛇纹石纳米纤维薄膜。本发明采用折射率较高的可固化树脂对纤蛇纹石纳米纤维薄膜空隙中的空气进行取代,也就是用不同折射率的树脂来填充纤蛇纹石纳米纤维薄膜的纳米纤维之间的空隙,从而不同程度地降低界面对可见光的瑞利散射作用,达到提高并调控纤蛇纹石纳米纤维薄膜透光度的目的。
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公开(公告)号:CN105772227A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610296651.9
申请日:2016-05-06
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/012 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D103/02
CPC classification number: B03D1/012 , B03D2201/02 , B03D2201/04 , B03D2203/025
Abstract: 本发明涉及一种工业化应用中强化硫化铜镍矿浮选分离的方法。其是对硫化铜镍矿浮选前的矿浆进行强化机械搅拌调浆,搅拌调浆工艺参数条件需同时满足:能量输入在0.5kW·h/m3至2.5kW·h/m3范围内,搅拌叶轮叶端线速度在7.5m/s至10.0m/s范围内。强化搅拌调浆后的矿浆立即进入浮选作业,浮选作业流程采用常规的硫化铜镍矿浮选流程,浮选得到精矿作为最终精矿,浮选尾矿可以进行再磨再选得到精矿,丢弃尾矿。本发明提供了一种强化硫化铜镍矿浮选分离的方法,可以减弱乃至消除镁硅酸盐矿物对硫化铜镍矿浮选的负面影响,使硫化铜镍矿资源得以高效利用。
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公开(公告)号:CN105689150A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610234584.8
申请日:2016-04-15
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/016 , B03D101/06
CPC classification number: B03D1/016 , B03D2201/06
Abstract: 本发明涉及一种氧化铅锌矿浮选抑制剂及其应用;属于矿物加工技术领域。本发明所设计的抑制剂以质量份数计包括下述组分:木质素磺酸盐30-80份、助剂A 10-40份、可溶性淀粉10-30份。其应用方案为:将原矿磨细至粒径小于等于0.074mm颗粒占原矿总质量的85%以上后调浆;得到预选浆料;然后调整预选浆料的pH值至8-11后,加入氧化铅锌矿浮选抑制剂;搅拌均匀后再加入捕收剂;即可得到氧化锌粗精矿。本发明抑制剂组分设计合理,该抑制剂具有分散和抑制双重属性,具有选择性高,抑制能力强以及无毒无污染便于操作和管理等优势,便于大规模的工业化应用。
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公开(公告)号:CN103072975B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201210581202.0
申请日:2012-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明涉及一种低品位隐晶质石墨选矿提纯方法,属石墨提纯技术领域。首先将固定碳含量45-80%的隐晶质石墨原矿破碎、磨矿;添加矿泥絮凝剂、抑制剂、捕收剂、起泡剂于矿浆中,在机械搅拌式浮选机中浮选分离,浮选精矿经多段再磨再选,去除矿石中的大部分脉石矿物得到浮选最终精矿;浮选最终精矿经过高梯度磁选,脱出其中的含铁脉石矿物,可获得满足牌号WT88或WT88以上要求的产品Ⅰ。再磨再选中矿及磁选中矿集中再选,可获得满足牌号W80要求的产品Ⅱ。总回收率大于80%。本方法对原矿固定碳含量要求低,可有效降低含铁杂质,处理量大,生产成本低,环保。
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