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公开(公告)号:CN111020094A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911158540.1
申请日:2019-11-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种利用煤矸石回收铁的方法,包括以下步骤:S1、将煤矸石矿粉置于密闭的还原炉内,并向还原炉内通入火炬气,进行加热还原,获得还原料。S2、对还原料研磨处理后,进行磁选,获得磁选精矿和磁选尾矿;磁选精矿为铁精矿,磁选尾矿为氧化铝富集矿。可以回收其中的铁,同时实现火炬气的利用,避免石化企业火炬气燃烧产生的大气污染。还提供一种利用煤矸石提取铝的方法,包括:A1、采用上述方法处理煤矸石,获得磁选精矿和磁选尾矿。A2、将磁选尾矿、硫酸铵和水混合均匀后,经焙烧获得焙烧熟料。A3、将焙烧熟料进行溶出,经分离后获得含铝溶液和提铝渣。实现磁选尾矿中铁、铝和硅的分离,达到综合利用煤矸石的目的。
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公开(公告)号:CN110747347A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911158583.X
申请日:2019-11-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种利用粉煤灰回收铁的方法,包括以下步骤:S1、将粉煤灰置于密闭的还原炉内,并向还原炉内通入火炬气,进行加热还原,获得还原料。S2、对还原料研磨处理后,进行磁选,获得磁选精矿和磁选尾矿;磁选精矿为铁精矿,磁选尾矿为氧化铝富集矿。可以回收其中的铁,同时实现火炬气的利用,避免石化企业火炬气燃烧产生的大气污染。还提供一种利用粉煤灰提取铝的方法,包括:A1、采用上述方法处理粉煤灰,获得磁选精矿和磁选尾矿。A2、将磁选尾矿、硫酸铵和水混合均匀后,经焙烧获得焙烧熟料。A3、将焙烧熟料进行溶出,经分离后获得含铝溶液和提铝渣。实现磁选尾矿中铁、铝和硅的分离,达到综合利用粉煤灰的目的。
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公开(公告)号:CN110863114A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911158589.7
申请日:2019-11-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种利用高铁赤泥回收铁的方法,包括以下步骤:S1、将高铁赤泥置于密闭的还原炉内,并向还原炉内通入火炬气,进行加热还原,获得还原料。S2、对还原料研磨处理后,进行磁选,获得磁选精矿和磁选尾矿;磁选精矿为铁精矿,磁选尾矿为氧化铝富集矿。可以回收其中的铁,同时实现火炬气的利用,避免石化企业火炬气燃烧产生的大气污染。还提供一种利用高铁赤泥提取铝的方法,包括:A1、采用上述方法处理高铁赤泥,获得磁选精矿和磁选尾矿。A2、将磁选尾矿、硫酸铵和水混合均匀后,经焙烧获得焙烧熟料。A3、将焙烧熟料进行溶出,经分离后获得含铝溶液和提铝渣。实现磁选尾矿中铁、铝和硅的分离,达到综合利用高铁赤泥的目的。
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公开(公告)号:CN110760637A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911159643.X
申请日:2019-11-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供利用高铁铝土矿回收铁的方法,包括:S1、将高铁铝土矿矿粉置于密闭的还原炉内,并向还原炉内通入火炬气,进行加热还原,获得还原料。S2、对还原料研磨处理后,进行磁选,获得磁选精矿和磁选尾矿;磁选精矿为铁精矿,磁选尾矿为氧化铝富集矿。可以回收其中的铁,同时实现火炬气的利用,避免石化企业火炬气燃烧产生的大气污染。还提供利用高铁铝土矿提取铝的方法,包括:A1、采用上述方法处理高铁铝土矿,获得磁选精矿和磁选尾矿。A2、将磁选尾矿、硫酸铵和水混合均匀后,经焙烧获得焙烧熟料。A3、将焙烧熟料进行溶出,经分离后获得含铝溶液和提铝渣。实现磁选尾矿中铁、铝和硅的分离,达到综合利用高铁铝土矿的目的。
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公开(公告)号:CN110595518A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910940986.3
申请日:2019-09-30
Applicant: 东北大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明提供了一种基于模间干涉的错位干涉传感器及其制备方法,其中,基于模间干涉的错位干涉传感器包括:单模光纤和和保偏光纤,单模光纤设置在保偏光纤光纤的两端,保偏光纤位于两单模光纤之间并沿单模光纤径向向下设置,使单模光纤与保偏光纤之间呈阶梯错落结构,保偏光纤可以重复使用,而将单模光纤设置在保偏光纤的两端,使单模光纤与保偏光纤之间呈阶梯错落结构,显著提高了错位干涉传感器的灵敏度,同时,结构简单,可反复使用,可重复性强,并能节约成本。
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公开(公告)号:CN210375164U
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201921665722.3
申请日:2019-09-30
Applicant: 东北大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本实用新型提供了一种基于模间干涉的错位干涉传感器,包括:单模光纤和和保偏光纤,单模光纤设置在保偏光纤光纤的两端,保偏光纤位于两单模光纤之间并沿单模光纤径向向下设置,使单模光纤与保偏光纤之间呈阶梯错落结构,保偏光纤可以重复使用,而将单模光纤设置在保偏光纤的两端,使单模光纤与保偏光纤之间呈阶梯错落结构,显著提高了错位干涉传感器的灵敏度,同时,结构简单,可反复使用,可重复性强,并能节约成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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