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公开(公告)号:CN117401719A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311436839.5
申请日:2023-11-01
Applicant: 中南大学
IPC: C01G49/00
Abstract: 本发明公开了一种利用铜渣和电炉粉尘制备铁酸锌材料的方法,将铜渣和电炉粉尘混合获得混合料,将混合料压制成型获得生坯,然后将生坯进行微波焙烧获得焙烧坯,将焙烧坯研磨获得粉磨料,将粉磨料置于混酸溶液中浸出,即得铁酸锌材料粗产品,将粗产品进行纳米砂磨处理得到纳米铁酸锌产品,所述微波焙烧的温度为500‑1000℃,微波焙烧的时间为≤120min,本发明可以在低温短时条件下可以获得纯度达99.9%的铁酸锌材料,具有生产成本低、工艺简单、产品附加值高、资源利用率高、环境友好等诸多优点。
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公开(公告)号:CN116004979A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310046247.6
申请日:2023-01-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种微波强化预还原‑熔炼生产铬镍不锈钢母液的方法,将铬铁矿细粉、红土镍矿细粉、还原剂、添加剂混匀获得混合物,混合物压团成型获得生球,将生球进行微波预还原获得预还原球团,预还原球团进行熔炼,得到铬镍不锈钢母液;所述微波预还原的温度为800~1100℃,微波预还原的时间为1~3h。本方法不仅可以有效实现红土镍矿和铬铁矿同步还原,获得高质量含铬镍不锈钢母液产品,而且可以大幅度降低生产能耗和成本,具有有价金属品位和回收率高、生产成本低、环境友好、工艺简单等诸多优点,为低品位红土镍矿和铬铁矿的资源化利用以及不锈钢生产过程的节能减耗提供了新方向。
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公开(公告)号:CN114318005A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210003706.8
申请日:2022-01-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种微波处理低品位红土镍矿制备高品位镍产品的方法,包括微波选择性还原焙烧和磁选两个过程。首先将红土镍矿细粉、添加剂、还原剂、粘结剂混合获得混合物,混合物压团成型、干燥获得生球,将生球放入微波反应器中,在保护气氛下进行微波焙烧,获得微波焙烧产物;所述添加剂为硫酸钠;所述微波焙烧的温度为600~900℃,微波焙烧的时间为20~60min;所得还原焙烧产品置于球磨机磨细后放入磁选管进行磁选,获得镍铁精矿和磁选尾矿。本产品具有有价金属品位和回收率高、生产成本低、环境友好、工艺简单等诸多优点,为低品位红土镍矿的资源化利用提供了新方向。
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公开(公告)号:CN116004986B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202310046248.0
申请日:2023-01-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳热还原‑磁选生产铬镍合金的方法,将铬铁矿细粉、红土镍矿细粉、还原剂、添加剂混匀获得混合料,混合料压团成型获得生球,将生球进行还原焙烧获得还原球团,还原球团磨矿获得渣磨料,渣磨料磁选获得铬镍铁磁选精矿和磁选尾矿;所述添加剂为硼酸钠与硫酸钠的混合物,所述添加剂中,硼酸钠与硫酸钠的质量比为0.26~0.32。本产品具有有价金属回收率高、生产成本低、环境友好、工艺简单等诸多优点,为降低不锈钢原料的生产成本提供了新方向。
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公开(公告)号:CN114318005B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210003706.8
申请日:2022-01-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种微波处理低品位红土镍矿制备高品位镍产品的方法,包括微波选择性还原焙烧和磁选两个过程。首先将红土镍矿细粉、添加剂、还原剂、粘结剂混合获得混合物,混合物压团成型、干燥获得生球,将生球放入微波反应器中,在保护气氛下进行微波焙烧,获得微波焙烧产物;所述添加剂为硫酸钠;所述微波焙烧的温度为600~900℃,微波焙烧的时间为20~60min;所得还原焙烧产品置于球磨机磨细后放入磁选管进行磁选,获得镍铁精矿和磁选尾矿。本产品具有有价金属品位和回收率高、生产成本低、环境友好、工艺简单等诸多优点,为低品位红土镍矿的资源化利用提供了新方向。
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公开(公告)号:CN114606395A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210241344.6
申请日:2022-03-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种实现红土镍矿高效选择性冶炼产品的方法,包括如下步骤:将红土镍矿细粉、硫化钠、含硅添加剂、还原剂混合获得混匀料,将混匀料压制成型,获得生团,将生团在微波的辅助下在保护气氛中进行焙烧,获得焙烧产物;所述焙烧的温度为500~900℃;焙烧的时间≦60min,控制混匀料中,组分的质量比的关系为:w(S)/w(SiO2)=0.21~0.29;w(S)/w(C)=2.26~3.08,或控制混匀料中,组分的质量比的关系为:w(S)/w(SiO2)=0.37~0.45;w(S)/w(C)=13.54~16.12;本发明通过配料成分比例以及工艺条件参数的联合控制,能够调控目标反应及产品的选择性,在低温短时条件下选择性的得到高质量还原焙烧产品或者硫化产品。本产品具有工艺简单、产品质量高、生产成本低、环境友好等诸多优点,为低品位红土镍矿的资源化利用提供了新方向。
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公开(公告)号:CN116004979B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202310046247.6
申请日:2023-01-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种微波强化预还原‑熔炼生产铬镍不锈钢母液的方法,将铬铁矿细粉、红土镍矿细粉、还原剂、添加剂混匀获得混合物,混合物压团成型获得生球,将生球进行微波预还原获得预还原球团,预还原球团进行熔炼,得到铬镍不锈钢母液;所述微波预还原的温度为800~1100℃,微波预还原的时间为1~3h。本方法不仅可以有效实现红土镍矿和铬铁矿同步还原,获得高质量含铬镍不锈钢母液产品,而且可以大幅度降低生产能耗和成本,具有有价金属品位和回收率高、生产成本低、环境友好、工艺简单等诸多优点,为低品位红土镍矿和铬铁矿的资源化利用以及不锈钢生产过程的节能减耗提供了新方向。
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公开(公告)号:CN116200594A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210250931.1
申请日:2022-03-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于冶金领域,具体涉及一种硼铁混合精矿中硼和铁的分离回收方法,将包含硼铁混合精矿、还原剂、钠盐的混合料进行微波热处理,随后将得到的热处理产物进行浸出、磁选处理,得到富硼液和直接还原铁粉;所述的混合料中,还原剂与硼铁混合精矿的质量比为(0.10‑0.20):1;添加剂钠盐中钠元素与硼铁混合精矿的质量比为(0.04‑0.10):1;微波热处理的温度为600~900℃。本发明研究发现,创新地将硼铁混合精矿、还原剂、钠盐的混合料在微波下热处理,进一步通过成分的比例以及微波热处理温度参数的联合控制,能够实现协同,能够调控目标反应的选择性,可以基于全新的反应机制对硼‑铁物相进行高选择性、温和转型转化,还利于后续硼和铁的高选择性分离。
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公开(公告)号:CN116004986A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310046248.0
申请日:2023-01-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳热还原‑磁选生产铬镍合金的方法,将铬铁矿细粉、红土镍矿细粉、还原剂、添加剂混匀获得混合料,混合料压团成型获得生球,将生球进行还原焙烧获得还原球团,还原球团磨矿获得渣磨料,渣磨料磁选获得铬镍铁磁选精矿和磁选尾矿;所述添加剂为硼酸钠与硫酸钠的混合物,所述添加剂中,硼酸钠与硫酸钠的质量比为0.26~0.32。本产品具有有价金属回收率高、生产成本低、环境友好、工艺简单等诸多优点,为降低不锈钢原料的生产成本提供了新方向。
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公开(公告)号:CN118745493A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411003623.4
申请日:2024-07-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多段控制的球团矿氢冷却还原方法、装置及应用,该方法的具体过程为:铁矿球团首先进入到球团预热系统,预热后进入球团焙烧系统,焙烧后通过高温氧化球团间隙氧去除系统后从还原管道的A端进入,与逆流的氢气发生反应,还原后从还原管道的B端滑出,进入充满惰性气氛的容器中进行冷却,冷却后得到金属化球团;氢气从还原管道的B端流入,从A端流出还原反应后的混合气体,混合气体进入气体分离系统,将氢气与水蒸气分离,分离所得氢气再次进入还原管道参与反应。本发明提出的装置和方法能够实现氧化球团制备工艺和直接还原工艺的紧密衔接,结构简单,成本低廉,在提高钢铁生产效率的同时能够降低能耗和碳排放。
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