一种贵金属的梯级选矿工艺

    公开(公告)号:CN115672565B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202211385877.8

    申请日:2022-11-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于选矿技术领域,特别涉及一种贵金属的梯级选矿工艺。该方法采用多级闪浮与优先浮选相结合的方式,在微量特殊药剂捕收的作用下,通过边磨边选的技术手段,对可浮性不同的贵金属矿物进行梯级回收,在避免已单体解离的贵金属矿物颗粒因过磨而造成损失的同时,尽可能的将可浮性好以及单体解离早的目的矿物优先回收并保证其质量,同时降低嵌布粒度不均匀对贵金属浮选过程的干扰,实现“应收尽收,能收早收,环保增收”的技术理念。与现有技术相比,本发明有效的避免了已单体解离的贵金属矿物颗粒因过磨而造成的损失,同时减少了后续精选作业的工作量,不但提高了目的矿物的浮选效率,减少了贵金属矿物在尾矿中的损失,还提高了资源的综合利用率。

    一种含金银的多金属硫化物的选矿工艺

    公开(公告)号:CN116174159A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211385110.5

    申请日:2022-11-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铅尾再磨提高金银回收率的选矿工艺及其使用方法。该工艺针对铅锌矿中伴生金银嵌布粒度细、回收难等问题,采用两级磨矿的分选方式,在较粗粒级下优先回收已解离的铅矿物,然后对选铅后的尾矿或扫选精矿进行再磨再选,依次分离出金银精矿、锌精矿、硫精矿。与现有的技术工艺相对比,本发明所公开的技术方案在较粗粒级下优先回收已解离的主金属矿物,在避免已单体解离的主金属矿物出现过磨的同时,进一步回收了传统流程难以回收的细粒级金银矿物,提高了伴生金银的铅锌矿资源综合回收利用率,并为此类嵌布粒度细、结构复杂,且伴生稀贵金属的多金属矿的生产工艺奠定了基础。

    一种黄铁矿基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112909244B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201911226923.8

    申请日:2019-12-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种黄铁矿基复合材料,该复合材料的XRD谱图在2θ为30.02°,34.00°,44.03°和53.31°处存在衍射峰,优选所述复合材料由黄铁矿和碳源制得,通过将黄铁矿粉末浸泡在黄药溶液中,再将得到的改性的黄铁矿粉末与碳源混合、焙烧,制得碳包覆的黄铁矿粉末,即黄铁矿基复合材料,该黄铁矿基复合材料作为高性能电池材料具有高比容量、高倍率、无体积效应、稳定性好、循环寿命长的优点,本发明提供了从矿到电池材料的工艺路线,实现了由黄铁矿制备高性能电池材料的突破,该制备方法以高比容量、资源储量大、制备成本低的天然黄铁矿份为原料,大大降低了生产成本、减少了制备工序,产率高,适合大规模工业化生产。

    重金属离子矿化柱、重金属离子矿化净水器及控制方法

    公开(公告)号:CN112110510A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010769372.6

    申请日:2020-08-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种重金属离子矿化柱、重金属离子矿化净水器及控制方法,重金属离子矿化净水器共由三部分构成,净化水部分、反冲洗部分、监控部分,净化水部分主体由滤料柱、阴离子交换柱、金属离子超强矿化柱和水质软化柱组成,并由管道相连接,最后得到纯净水供人饮用;反冲洗部分则利用反冲洗剂通过滤柱将材料洗涤,冲洗后的废水直接流入下水道;监控部分由重金属离子浓度监控装置和相应的电磁阀控制,并能够将信息实时反馈至相关联的手机APP上。该净水器将净水和自动化控制有机结合,可高效、低成本地应用于水质净化;且利用该装置处理原水过程简单、操作方便,同时能在线对净水器进行监测和操控,成本较低,满足市场需求。

    一种储能材料及其应用
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111129453A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911297573.4

    申请日:2019-12-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于储能材料开发技术领域,具体设计涉及一种黄铜矿基高性储能材料及其应用。本发明以细粒级黄铜矿悬浮液或配置的细粒级黄铜矿悬浮液为原料。往悬浮液中加入高分子有机絮凝剂对细粒级黄铜矿进行沉降,并烘干,获得絮凝剂包覆黄铜矿的固体颗粒。最后在还原气氛中高温焙烧,即获得黄铜矿基高性能储能材料。本发明经优化后所设计和制备的高性能储能材料综合了碳质材料与黄铜矿的优势,具有高比容量、高倍率、无体积效应、稳定性好、循环寿命长的特点,适合应用于锂离子电池和锂离子超级电容器或钠离子电池和钠离子超级电容器中作为负极储锂或储钠材料。同时,本发明的储能材料的制备方法简单高效,工序少,产率高,适合大规模工业化生产。

    一种新型电池材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109786680A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201711123121.5

    申请日:2017-11-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于电池电极领域,涉及一种新型电池材料及其制备方法和应用。新型电池材料其所用原料包括碳质材料、少层二硫化钼。组分优化后,还可以含有高电池容量材料。其制备方法为:将各组分按设定比例混合均匀即可。同时本发明所用少层二硫化钼可从辉钼矿中直接获取。本发明经优化后所设计和制备的少层二硫化钼复合电池材料综合了碳质材料、高电池容量材料、二硫化钼三者的优势,具有高比容量、高倍率、无体积效应、稳定性好、循环寿命长的特点,适合应用于锂离子电池和锂离子超级电容器或钠离子电池和钠离子超级电容器中作为负极储锂或钠材料。同时,本发明的复合负极材料的制备方法简单高效,工序少,产率高,适合大规模工业化生产。

    一种富锗褐煤选冶化联合综合利用的方法

    公开(公告)号:CN119530540A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510100358.X

    申请日:2025-01-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种富锗褐煤选冶化联合综合利用的方法,该方法包括以下步骤:富锗褐煤分级与碎磨、催化预氧化处理、硝酸浸出处理和锗溶液回用与分离富集。本发明通过选矿、湿法冶金、化工制备联合的方法,在实现富锗褐煤中锗分离提取的同时,实现了富锗褐煤中有机组分的活化转化,制备出高解聚度的腐植酸产品,有效避免了富锗褐煤传统火法富集过程中巨大的碳排放和有机质资源的浪费,同时为冶金行业、农业提供原材料,具有环境污染少、提取效率高、综合成本低的优势。

    一种高性能钴掺杂硫化铁电池材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118472200A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410494706.1

    申请日:2024-04-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于矿物加工与电池电极领域,涉及一种高性能钴掺杂硫化铁电池材料的制备方法。本发明以含钴黄铁矿精矿为原材料,先采用再磨‑浮选法对其进行处理;然后在进行破碎和大量有机物包覆,接着进行喷雾干燥,获得高分子混匀包裹的含钴黄铁矿颗粒;最后将该颗粒在惰性气氛中高温焙烧,即获得含钴黄铁矿基高性能电池材料。本发明借助天然钴掺杂特性,实现了短流程制备钴掺杂铁基硫化物电极材料,其具有具有高比容量、高倍率、无体积效应、稳定性好、循环寿命长的特点,适合应用于锂离子电池和锂离子超级电容器或钠离子电池和钠离子超级电容器中作为负极储锂或储钠材料。本发明制备方法简单高效,工序少,产率高,适合大规模工业化生产。

    一种铜钼混合精矿浮选组合抑制剂及应用

    公开(公告)号:CN118002320A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410314818.4

    申请日:2024-03-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铜钼混合精矿组合抑制剂在铜钼浮选分离中的应用。本发明首先对铜钼混合精矿进行细磨脱药;细磨过程中添加组合抑制剂抑制黄铜矿;再添加捕收剂、起泡剂,粗选获得钼粗精矿和铜粗精矿;钼粗精矿经精选后获得钼精矿,铜粗精矿经扫选后获得铜精矿。本发明所述组合抑制剂包括硫代氨基脲+硫代乳酸。以每吨铜钼混合精矿计,粗选水溶性的硫代氨基脲和硫代乳酸用量分别为0.2~0.5kg及0.1~0.2kg。本发明可以替代有毒抑制剂的使用从而减少环境污染,并且显著提高铜钼的浮选分离效率,实现铜钼精矿的高效分离。

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