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公开(公告)号:CN113340780B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202110644067.9
申请日:2021-06-09
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
IPC: G01N15/075 , G01N21/84 , G06V20/69 , G06V10/60 , G06N7/01
Abstract: 本发明提出了一种高纯石英中流体包裹体含量的检测方法,所述检测方法包括以下步骤:采用显微镜拍摄待检样品的明场背景图像和多组待检图像;通过正交偏光图像确定石英颗粒的分布区域,并完成石英的颗粒化处理;确定石英颗粒内每个像素点的透光率,对透光率进行概率统计,得到不同透光率的概率密度,获得单帧图像的流体包裹体的概率密度曲线;将多组待检图像处理后,得到多帧图像的流体包裹体的概率密度曲线并累积,得到不同透光率的累积概率密度,获得多帧图像流体包裹体概率密度累积曲线并进行积分计算,得到流体包裹体指数。本发明达到简单快速检测高纯石英中流体包裹体含量的目的,为高纯石英原料筛选、评价提供关键性(56)对比文件周永恒等.石英玻璃原料矿的流体包裹体特征《.矿物学报》.2002,第22卷(第2期),第143-146页.Shu, L等.SEM-CL Study of QuartzContaining Fluid Inclusions inWangjiazhuang Porphyry Copper (-Molybdenum) Deposit《.JOURNAL OF EARTHSCIENCE》.2020,第31卷(第2期),第330-341页.
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公开(公告)号:CN115970875A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211574401.9
申请日:2022-12-08
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明提出了一种含碳酸盐及云母的烧绿石矿的浮选回收方法,包括以下步骤:烧绿石原矿经破碎后磨矿、一次磁选,获得磁性产品和非磁性产品;非磁性产品进行分级作业,得到粗粒矿物进行重选作业,得到重矿物,细粒矿物进行脱泥,获得底流产品;重矿物和底流产品合并,进行一段浮选、一段粗选和两段扫选,得到槽内产品3;槽内产品3进行浓缩作业,然后进行两次粗选和一次扫选,得到泡沫产品5;泡沫产品5进行3‑4次精选,得到泡沫产品6,泡沫产品6为烧绿石精矿。本发明简化了烧绿石选矿工艺,缩短了脱泥和浮选的工艺流程,同时进一步提高了烧绿石精矿的品位以及其回收率。
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公开(公告)号:CN113340780A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110644067.9
申请日:2021-06-09
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明提出了一种高纯石英中流体包裹体含量的检测方法,所述检测方法包括以下步骤:采用显微镜拍摄待检样品的明场背景图像和多组待检图像;通过正交偏光图像确定石英颗粒的分布区域,并完成石英的颗粒化处理;确定石英颗粒内每个像素点的透光率,对透光率进行概率统计,得到不同透光率的概率密度,获得单帧图像的流体包裹体的概率密度曲线;将多组待检图像处理后,得到多帧图像的流体包裹体的概率密度曲线并累积,得到不同透光率的累积概率密度,获得多帧图像流体包裹体概率密度累积曲线并进行积分计算,得到流体包裹体指数。本发明达到简单快速检测高纯石英中流体包裹体含量的目的,为高纯石英原料筛选、评价提供关键性指标。
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公开(公告)号:CN107739029B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711042004.6
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
IPC: C01B32/21 , C01B32/215
Abstract: 本发明提出一种晶质石墨鳞片保护分质分选方法,解决了晶质石墨鳞片损失率高的问题,是按照下述方式进行的:步骤(1)原矿进行高压辊磨机闭路粉碎;步骤(2)将步骤(1)中得到的粉碎产品经过“一段粗选、一段精选、一段扫选”浮选后进行分质分级;步骤(3)粗粒低碳产品通过再磨再选后得到中碳石墨精矿和中矿,中碳石墨精矿通过筛分后得到中碳正目精矿和中碳负目精矿I;中粒高碳产品经过再磨再选后得到高碳正目精矿和中矿;细粒中碳产品经过再磨再选后得到中碳负目精矿I;中碳负目精矿I经过分级后得到高碳负目精矿和中碳负目精矿II。本发明实现了石墨的差异化分选,提高了石墨精矿的附价值。
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公开(公告)号:CN115112611A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210647820.4
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明提出了一种人造石英石用石英砂的透光率检测方法,包括以下步骤:在载具上设置待检凹坑和标准凹坑,用待检石英砂压实填平待检凹坑,用标准石英砂压实填平标准凹坑;向待检凹坑和标准凹坑内分别加入检测液,检测液淹没对应的石英砂;采用光学透光率检测仪检测待检石英砂和标准石英砂的透光率;将待检石英砂N次检测结果的平均值作为待检石英砂的透光率,用步骤标准石英砂N次检测结果的重复性判断检测结果的可靠性,N≥2且为整数。本发明解决了石英砂对光的漫反射问题,可以快速准确的定量测定石英砂的透光率,为人造石英石用石英砂评价提供关键性指标。
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公开(公告)号:CN113751186A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110572257.4
申请日:2021-05-25
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明提出了一种气化粗渣回收精碳粉—玻璃微珠的工艺方法,包括以下步骤:将气化粗渣与水搅拌混合,将气化渣浆经1#筛分后,得到1#粗粒低碳尾渣和1#细粒渣浆;1#细粒渣浆经重选‑3#筛分,制备碳精粉和次级碳粉;重选作业的重矿物经磨矿‑筛分作业和清洗‑筛分后,得到细粒级渣浆和粗粒级矿物,粗粒级矿物经磁选作业后,得到磁性物和非磁性物,磁性物经浓缩脱水,得到含铁玻珠,非磁性物进入分级作业,得到不同粒级的玻珠。本发明无需采用化学药剂,实现气化粗渣残碳回收及玻璃微珠分级利用,回收碳粉烧失量高,回收率高,回收玻璃微珠产品粒度均一、含杂量低,球形度好,气化渣资源化利用率>50%,固废体积减量化>70%。
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公开(公告)号:CN106076590B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610465920.X
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及一种分离钼钨矿中氧化钼钨矿与硫化钼矿的选矿方法,其包括:采用干式磁选设备将钼钨矿选原料进行至少两次磁选处理,以使得经过磁选后的钼钨矿选原料被分为包含氧化钼钨的磁性矿物和包含硫化钼的非磁性矿物;以及对磁性矿物进行氧化钼钨浮选工艺并对非磁性矿物进行硫化钼浮选工艺,进而分别获得氧化钼钨精矿和硫化钼精矿。本发明利用矽卡岩中含铁矿物的磁性特性,通过磁浮联合选矿方式,在磨矿前分离出含氧化钼钨的磁性物和含硫化钼的非磁性物,从而优化了矿石的可选性,不仅提高了进入浮选的硫化钼和氧化钼钨矿的入选品位,简化了后续浮选工艺流程,而且降低因矿石性质变化造成的选别指标波动,也有利于降低了矿山生产成本。
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公开(公告)号:CN106076590A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610465920.X
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及一种分离钼钨矿中氧化钼钨矿与硫化钼矿的选矿方法,其包括:采用干式磁选设备将钼钨矿选原料进行至少两次磁选处理,以使得经过磁选后的钼钨矿选原料被分为包含氧化钼钨的磁性矿物和包含硫化钼的非磁性矿物;以及对磁性矿物进行氧化钼钨浮选工艺并对非磁性矿物进行硫化钼浮选工艺,进而分别获得氧化钼钨精矿和硫化钼精矿。本发明利用矽卡岩中含铁矿物的磁性特性,通过磁浮联合选矿方式,在磨矿前分离出含氧化钼钨的磁性物和含硫化钼的非磁性物,从而优化了矿石的可选性,不仅提高了进入浮选的硫化钼和氧化钼钨矿的入选品位,简化了后续浮选工艺流程,而且降低因矿石性质变化造成的选别指标波动,也有利于降低了矿山生产成本。
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公开(公告)号:CN116159665A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310017698.7
申请日:2023-01-06
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
IPC: B03B9/00
Abstract: 本发明提出了一种制备低气液包裹体高纯石英砂的脉石英原料筛选方法,所述筛选方法包括以下步骤:选择性破碎解离—擦洗水洗—脱水分级—雾化施药—表面改性—抛光均化—基于机器视觉分拣粗粒预选抛尾—基于透明度差异低气液包体颗粒筛选—不同品级原料颗粒分级利用。本发明通过石英原料颗粒粒径调控、表面改性及透明度优化,根据颗粒透明度差异分拣实现低气液包裹体含量高纯石英原料的筛选及不同透明度高纯石英原料分级利用,有效降低高气液包裹体杂质颗粒制砂后对高品质石英砂产品的污染。
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公开(公告)号:CN115228599A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210730360.1
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明提出了一种金绿宝石型铍矿的选矿预富集方法,本发明的方法先通过浮沉分选抛除了大部分方解石、白云石等碳酸盐矿物及绿泥石、云母等脉石矿物,再采用阶段磨矿阶段选别流程,获得预选铍精矿,简化工艺流程,减少磨矿入料量,提高入选品位,减少干扰浮选的碳酸盐矿物,并且在选别过程中采用无氟药剂,减少对浮选环境的影响,同时确保了可获得较高的铍精矿品位和回收率,而且整个选矿过程,降低了磨矿、药剂、设备损耗等成本。
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