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公开(公告)号:CN117282547A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311239302.X
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 矿业大学(北京)内蒙古研究院
IPC: B03D1/14 , G01N23/20 , G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种基于X射线的浮选自动加药系统及其加药方法,包括检测系统,控制系统和加药系统;所述检测系统用于检测矿石中特征元素含量和特征矿物含量数据,所述控制系统根据数据处理信息并控制加药系统加药,所述加药系统用于具体的加药。本发明针对原矿性质实现浮选过程自动加药,具有对元素含量和矿物含量数据原位远程检测、远程控制、实时处理及高精度低时延等特点,降低了药剂浪费与人力成本,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN109187709A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810672415.1
申请日:2018-06-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种微波消解-电感耦合等离子体质谱测定固体样品中稀土元素含量的方法,包括步骤:将待测试样溶于浓硝酸和浓氢氟酸的混合酸中,密封进行微波消解,然后加热赶酸,加热初期加入几滴浓硫酸,将样品消解液蒸发至黄豆粒大小,加入浓硝酸溶液继续加热至完全溶解;冷却后用超纯水定容得测试液;配制标准工作溶液,绘制标准曲线,拟合出线性方程,利用电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS对测试液进行测试确定稀土元素含量。本发明在加热赶酸初期加入了浓硫酸,大大促进了稀土氟化物的分解,提高了测试精度,优化了仪器工作条件,方法检出限达到0.0001ppb~0.005ppb之间,回收率在84.71%~111.74%之间,具有检出限低、快速、准确等优点,能同时测定15种稀土元素。
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公开(公告)号:CN115999777A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310100989.2
申请日:2023-01-31
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC: B03D1/012 , B03D101/06 , B03D103/04
Abstract: 本发明公开了一种提高滑石型硫化铜矿浮选指标的抑制剂、制备方法及应用,涉及硫化铜矿浮选技术领域。将单宁酸和水玻璃分别配成溶液,搅拌使其充分混匀得到抑制剂。对含滑石型硫化铜矿进行磨矿作业,再往磨矿产品中加入抑制剂,使得磨矿产品与其作用,之后分别加入丁黄药和二号油,最后进行粗选获得铜粗精矿及粗选尾矿;对铜粗精矿和粗选尾矿分别进行精选和扫选作业,并在精选作业中添加抑制剂,扫选作业添加丁黄药和二号油。采用单宁酸和水玻璃混合之后的单宁酸酸化水玻璃作为滑石抑制剂,用于滑石和硫化铜矿的分离。此方法具有操作简单、药剂用量低及选择性强的优势,能在低用量抑制剂条件下实现滑石和硫化铜的高效分离。
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公开(公告)号:CN108940566A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810705222.1
申请日:2018-07-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种浮选‑浸出联合脱除煤中汞的方法。包括步骤:将煤样与水在浮选槽中混合,搅拌一段时间后加入100g/t用量的捕收剂柴油,继续搅拌,使煤样与药剂充分反应。接着加入起泡剂仲辛醇,其用量为76g/t,一段时间后用刮板刮取上层泡沫即为精煤,下层为尾煤,过滤烘干后以0.3mol.L‑1的H2SO4和3mol.L‑1H2O2混合液为浸出剂,对精煤进行化学浸出:取浮选精煤加入到细口瓶中,向其中加入浸出液,将细口瓶放入恒温水浴震荡箱,设置一定的震荡速率,到达时间后烘干过滤即可得到脱除汞的高品质精煤。同时,浮选精煤浸出后,在最大降汞率(26%)前提下,汞含量降到59.87μg/kg,出精煤中汞富集系数为4.99,使汞富集程度从富集(5
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公开(公告)号:CN213644034U
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202022539350.9
申请日:2020-11-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本实用新型公开了一种基于XRF的动态配矿系统,涉及矿物配矿技术领域。所述系统包括第一输送皮带、第二输送皮带、混料桶、控制柜和PC端,第一输送皮带上设置有第一电子皮带秤,第二输送皮带上设置有第二电子皮带秤,混料桶设置在第一输送皮带和第二输送皮带出料端正下方,第一输送皮带上方设置有第一X射线探测器,第二输送皮带上方设置有第二X射线探测器,第一输送皮带、第二输送皮带、第一电子皮带秤、第二电子皮带秤、第一X射线探测器、第二X射线探测器分别与控制柜和PC端信号连接。通过X射线探测器实时检测矿物品位,并实时反馈给PC端,从而实时调整不同输送带上的进矿量,从而实现自动检测、精准配矿,进一步提升配矿系统的智能化程度。
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