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公开(公告)号:CN113877719A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111275868.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明涉及尾矿处理技术领域,尤其涉及一种从金尾矿中回收石英和富集钨的方法。该方法包括:对金尾矿进行螺旋溜槽处理,得到重矿物、中矿物和轻矿物;螺旋溜槽所得轻矿物为细泥矿物,直接抛弃;螺旋溜槽所得重矿物进入摇床,摇床所得重矿物为富集的钨矿,摇床所得轻矿物与螺旋溜槽所得中矿物合并后进行磁选处理;再进行浮选处理,得到石英精矿;其中浮选处理包括至少两次反浮选。本发明方法无需磨矿,用水均可循环利用,所回收的石英精矿符合精制石英砂的标准,富集的钨矿达到了钨的入选工业品位,能够直接作为钨原矿,也可以进一步进行选钨试验获得钨精矿,本发明能够最大限度地实现黄金尾矿资源化,实现经济、环境和社会效益。
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公开(公告)号:CN113522517A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110802638.7
申请日:2021-07-15
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
IPC: B03B9/00
Abstract: 本申请涉及一种萤石矿选矿方法,属于萤石矿分离工艺的技术领域,其包括粗选:将萤石矿原矿粉碎后磨至选矿要求细度,先后向矿浆中加入碳酸钠、水玻璃和捕收剂,采用碱性介质进行浮选,获得粗选精矿和粗选尾矿;精选:将粗选获得的粗选精矿进行多次精选,每次精选过程中均向矿浆中加入酸性水玻璃,采用酸性介质进行浮选;向矿浆中加入捕收剂对第一次精选尾矿进行扫选,扫选采用酸性介质进行浮选,扫选精矿返回第一次精选;多次剩余精选作业的精选尾矿返回精选作业。采用本申请的工艺流程和药剂制度能够有效去除萤石矿中的碳酸盐和石英脉石矿物,显著提高萤石矿浮选的系统稳定性和选矿质量,可广泛应用于萤石‑碳酸盐‑石英型矿工业选矿作业中。
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公开(公告)号:CN113877719B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111275868.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明涉及尾矿处理技术领域,尤其涉及一种从金尾矿中回收石英和富集钨的方法。该方法包括:对金尾矿进行螺旋溜槽处理,得到重矿物、中矿物和轻矿物;螺旋溜槽所得轻矿物为细泥矿物,直接抛弃;螺旋溜槽所得重矿物进入摇床,摇床所得重矿物为富集的钨矿,摇床所得轻矿物与螺旋溜槽所得中矿物合并后进行磁选处理;再进行浮选处理,得到石英精矿;其中浮选处理包括至少两次反浮选。本发明方法无需磨矿,用水均可循环利用,所回收的石英精矿符合精制石英砂的标准,富集的钨矿达到了钨的入选工业品位,能够直接作为钨原矿,也可以进一步进行选钨试验获得钨精矿,本发明能够最大限度地实现黄金尾矿资源化,实现经济、环境和社会效益。
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公开(公告)号:CN115093200A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210640389.0
申请日:2022-06-07
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
IPC: C04B33/135 , C04B33/138 , C04B33/13 , C04B33/132 , C04B33/32
Abstract: 本发明涉及环境保护技术领域,具体涉及一种强化电解锰渣烧结砖及其制备方法。制备方法包括:以电解锰渣、页岩、粉煤灰以及添加剂为原料制得干坯,将所述干坯预热、焙烧后制得电解锰渣烧结砖;所述添加剂中含有Ca元素。本发明所加入的添加剂中含有Ca元素,可在烧结过程中转化成CaO,从而与其他矿物形成烧结液相,降低烧结温度,提高烧结砖强度,显著增加电解锰渣的消纳量。本发明的方法可充分对电解锰渣进行资源化,电解锰渣掺入量高达70%。同时,本发明的方法所制备的烧结砖在后期使用过程中是稳定且环保无害的,能够替代粘土砖,减少对粘土资源的开采利用,有利于保护耕地和自然环境。
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公开(公告)号:CN116675201A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310649387.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
Abstract: 本申请涉及锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种从磷锂铝石中提取磷、锂的方法及磷酸铁锂的制备方法。本申请首先将粒径≤150μm的磷锂铝石粉料在800‑1000℃下焙烧30‑120min,随后研磨,得到粒度≤75μm的焙烧渣细料;然后将焙烧渣细料与酸液A混合酸浸使磷、锂、铝均离子化,经固液分离,得到磷锂铝溶液;再向磷锂铝溶液中加入碱性试剂,使铝离子完全形成氢氧化铝沉淀,随后经固液分离,得到磷锂溶液;本申请还提供了利用上述磷锂溶液制备磷酸铁锂的方法。本申请的磷酸铁锂的制备方法能够同时将磷锂铝石中的磷、锂元素溶出,并直接制备磷酸铁锂,因此该磷酸铁锂的制备方法具有操作工艺简单、工业成本低的优点。
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公开(公告)号:CN113522517B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110802638.7
申请日:2021-07-15
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
IPC: B03B9/00
Abstract: 本申请涉及一种萤石矿选矿方法,属于萤石矿分离工艺的技术领域,其包括粗选:将萤石矿原矿粉碎后磨至选矿要求细度,先后向矿浆中加入碳酸钠、水玻璃和捕收剂,采用碱性介质进行浮选,获得粗选精矿和粗选尾矿;精选:将粗选获得的粗选精矿进行多次精选,每次精选过程中均向矿浆中加入酸性水玻璃,采用酸性介质进行浮选;向矿浆中加入捕收剂对第一次精选尾矿进行扫选,扫选采用酸性介质进行浮选,扫选精矿返回第一次精选;多次剩余精选作业的精选尾矿返回精选作业。采用本申请的工艺流程和药剂制度能够有效去除萤石矿中的碳酸盐和石英脉石矿物,显著提高萤石矿浮选的系统稳定性和选矿质量,可广泛应用于萤石‑碳酸盐‑石英型矿工业选矿作业中。
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公开(公告)号:CN115090409A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210687338.3
申请日:2022-06-16
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明提供一种萤石矿的选矿方法,包括以下步骤:(1)将萤石矿原矿破碎、筛分;(2)将步骤(1)筛分得到的10~40mm的矿石加入光电选矿机进行一次光电选矿,得到第一萤石精矿和第一光电选矿尾矿;(3)将所述第一光电选矿尾矿加入光电选矿机进行一次光电选矿,得到第二光电选矿精矿;(4)将所述第二光电选矿精矿和步骤(1)筛分得到的<10mm的矿石混合后破碎、筛分;(5)将步骤(4)筛分得到的<3mm的矿石加入磨机中进行磨矿;(6)将所述磨矿产品给入浮选作业,得到第二萤石精矿。该萤石矿的选矿方法,不仅有效的降低萤石精矿加工成本,同时节约萤石资源,提高选矿回收率,利于环境保护。
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公开(公告)号:CN115028434A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210640386.7
申请日:2022-06-07
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
IPC: C04B33/138 , C04B33/135 , C04B33/13 , C04B33/04
Abstract: 本发明涉及环境保护技术领域,具体涉及一种电解锰渣烧结砖及其制备方法。制备方法包括:以电解锰渣为原料制得砖坯,将所述砖坯干燥后先在300℃‑550℃下进行预热,再在950℃‑1050℃下进行焙烧,制得电解锰渣烧结砖。本发明通过先预热后焙烧的方式,将电解锰渣中的有害重金属元素通过化学反应固化在产物中,确保所制备的烧结砖在后期使用过程中是稳定且环保无害的;通过先预热后焙烧的处理,使得有害气体NH3和SO2在预热和焙烧过程中可以分别进行收集再利用,同时,预热可提高最终烧结砖的强度,降低焙烧所需温度,节省能耗。
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公开(公告)号:CN114950711A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210558109.1
申请日:2022-05-19
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
Abstract: 本发明涉及一种含铍多金属尾矿资源化无害化利用方法,包括以下步骤:对含铍多金属尾矿进行分级,得到粗粒级和细粒级;将粗粒级采用螺旋溜槽进行重选,得到第一重矿、第一中矿和第一轻矿;将第一中矿采用螺旋溜槽进行重选,得到第二重矿和第二轻矿;将第一重矿和第二重矿合并,采用摇床进行重选,得到第三重矿和第三轻矿;将细粒级采用螺旋溜槽进行重选,得到第四重矿、第四中矿和第四轻矿;将第四中矿采用螺旋溜槽进行重选,得到第五重矿和第五轻矿;将第四轻矿采用螺旋溜槽进行重选,得到第六重矿和第六轻矿。针对含铍多金属尾矿中的低品位多金属矿物,提供了一种技术可行、经济合理的回收利用方法,避免了资源的浪费和对环境的潜在危害。
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公开(公告)号:CN115090409B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210687338.3
申请日:2022-06-16
Applicant: 中化地质矿山总局地质研究院
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明提供一种萤石矿的选矿方法,包括以下步骤:(1)将萤石矿原矿破碎、筛分;(2)将步骤(1)筛分得到的10~40mm的矿石加入光电选矿机进行一次光电选矿,得到第一萤石精矿和第一光电选矿尾矿;(3)将所述第一光电选矿尾矿加入光电选矿机进行一次光电选矿,得到第二光电选矿精矿;(4)将所述第二光电选矿精矿和步骤(1)筛分得到的<10mm的矿石混合后破碎、筛分;(5)将步骤(4)筛分得到的<3mm的矿石加入磨机中进行磨矿;(6)将所述磨矿产品给入浮选作业,得到第二萤石精矿。该萤石矿的选矿方法,不仅有效的降低萤石精矿加工成本,同时节约萤石资源,提高选矿回收率,利于环境保护。
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