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公开(公告)号:CN103909008B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201210592479.3
申请日:2012-12-31
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明涉及一种从铅锌尾矿中回收硫铁的选矿组合工艺,其是(1)用螺旋溜槽对铅锌尾矿进行泥砂分离;(2)螺旋溜槽分离出的泥和砂分别浮选硫;(3)螺旋溜槽分离出的砂经过浮选硫后的尾矿进行磁选提铁,磁选得到的粗精矿进行浮选脱硫,实现铅锌尾矿中硫铁的回收。采用本发明工艺得到的混合硫精矿中硫品位大于31%;铁精矿中铁品位大于64%,含硫小于0.5%;铅锌尾矿中硫元素的回收率高达95%以上,铁元素的回收率高达88%以上。利用本发明工艺,操作稳定,选矿指标高,既可实现资源的综合利用,减少对环境的污染,又可为企业带来较好的经济效益。
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公开(公告)号:CN102560110A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010588537.6
申请日:2010-12-08
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C22B3/18
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明提供一种低品位难选冶含金矿石或精矿生物预氧化处理工艺,它是将低品位难选冶金精矿裹到支撑矿石颗粒表面,经过生物堆浸预氧化,对渣进行水洗筛分,大颗粒的返回补充支撑物料,将包裹金精矿预氧化渣进行氰化提金的一种新工艺。细菌主要是以氧化亚铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌和氧化亚铁螺旋菌为主的混合菌,温度为30~45℃;精矿粒度为80~400目,支撑矿石粒度10~30mm,精矿包裹厚度<2mm;预氧化周期30~90天,预氧化率提高到50~70%,金回收率达到80~95%。与生物搅拌预氧化和全堆浸预氧化相比,解决了预氧化周期长、金回收率低的问题,经济效益显著。本工艺特别适合应用于黄铁矿含量较高的含金矿石,并且对环境友好,符合有色冶金行业低碳经济的发展。
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公开(公告)号:CN101705286B
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN200910204586.2
申请日:2009-12-01
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明提供一对扩增硫化杆菌属16S rRNA基因的引物以及实时PCR定量检测环境中硫化杆菌属(Sulfobacillus)的方法。所述的引物对包括:正向引物的序列是5’-GAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’,反向引物的序列是5’-TTCGTCCCGACAGACAGAG-3’。与传统方法相比,本方法具有时间短、通量大、工作量小、可靠性高的优点,从样品的处理到定量检测环境中硫化杆菌属(Sulfobacillus)的时间缩短至4小时,而且由于是一种起始检测法,检测结果更加准确。
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公开(公告)号:CN103184335B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201110459874.X
申请日:2011-12-31
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明提供了一种低品位多金属硫化矿选择性生物浸出工艺,其流程为:将矿物原料筑堆,采用稀酸溶液预浸,待矿堆酸度基本稳定后接入高效浸矿菌,进行浸出;当镍浸出达到80wt%以上后,进行卸堆,然后将浸渣重新筑堆,接入嗜热菌,再进行浸出;当浸出液中镍的浓度达到2.0g/L以后,将部分浸出液开路,加入硫化钠进行分步沉淀,得到硫化铜、硫化锌和硫化镍钴产品,沉淀完成后溶液加入石灰中和,中和后的浸出液中铁的浓度低于1.0g/L,可回用于浸出阶段。本发明工艺流程短、设备简单、投资省、成本低、无污染,提高了有价金属回收率,实现了综合利用低品位多金属硫化矿矿产资源的目的,可获得更大的经济效益。
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公开(公告)号:CN101726487B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200810224297.4
申请日:2008-10-16
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: G01N21/79
Abstract: 本发明涉及一种矿石样品中砷的分析方法,其步骤包括:向一定量的试样中加入硝酸和氯酸钾,加硫酸继续加热溶解并蒸发至冒三氧化硫浓烟数分钟,冷却,加水吹洗,加热溶解,加硫酸铜,加入盐酸,然后加次亚磷酸钠至Fe3+黄色完全褪去,再过量,在此还原酸度下,煮沸,并保持一定的微沸时间,使砷沉淀凝聚;将砷沉淀过滤,用含有次亚磷酸钠的盐酸溶液洗涤烧杯及沉淀,再用氯化铵溶液洗涤烧杯及沉淀,直至pH为5;将脱脂棉团转至原烧杯中,向烧杯中加入缓冲液,淀粉溶液,准确加入碘标准液,用硫代硫酸钠标准液滴至蓝色消失,即为终点。本方法避免了使用剧毒试剂亚砷酸钠,降低了还原酸度,改善了操作条件。直接用硫代硫酸钠滴定过量的碘液,不需要多次反复滴定标准液,结果准确可靠,更加适用于流程样的分析和测定。
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公开(公告)号:CN102049352A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910237254.4
申请日:2009-11-06
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种含砷铜锌多金属硫化矿的选矿工艺。该工艺采用重选-浮选联合流程对矿石中的砷、铜、锌矿物进行分离,即先利用重选脱除砷,再将重选尾矿利用浮选进行铜锌分离。本工艺的优点是:利用该工艺可将铜、锌精矿中砷的含量降低至0.5%以下,得到含砷合格的铜、锌精矿。利用该工艺设备简单,无污染,指标稳定。
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公开(公告)号:CN101734711A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810226786.3
申请日:2008-11-24
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C01G9/03
Abstract: 一种微波固相反应合成纳米氧化锌粉体的方法,本发明采用草酸和碱式碳酸锌(5ZnO·2CO2·4H2O)为原料,将原料充分混合研磨后,置于微波炉中加热至500~700℃后,恒温10~30min,即可获得纳米氧化锌粉体。本发明利用微波加热的快速性、均匀性,大大缩短了固相反应的时间,从而减少了产物的团聚现象,所得氧化锌晶粒尺寸为10~40nm。本发明整个反应过程不需要溶剂、操作简便、能耗低、对环境无污染或污染较少,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN101457292A
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200710179062.3
申请日:2007-12-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种利用室温离子液体回收红土镍矿生物浸出液中镍离子的工艺,它包括以下步骤:(1)室温离子液体与红土镍矿生物浸出液按体积比1∶50~100混合,并充分搅拌后静置分层,浸出液中鳌合金属离子的有机溶剂部分可富集于室温离子液体相中,并将镍、铁、钴等金属离子转移至室温离子液体相;(2)分离室温离子液体相后,逐次加入浓度为2~3mol/L,体积为室温离子液体相的1~1.5倍的稀盐酸对萃取液进行逐级反萃,实现对不同金属离子回收的目的。本工艺操作简单,无乳化现象,萃取效率高,操作时间短,容易实现多级组合,具有高效、经济和对环境友好的优势,本发明建立了红土镍矿生物浸出液高效萃取新工艺,充分利用低品位原生氧化镍矿资源,提高矿产资源综合利用水平,降低环境污染,提高经济效益。适用于我国现有红土镍矿矿山的开发利用。
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公开(公告)号:CN101455996B
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN200710179066.1
申请日:2007-12-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B03D1/02 , B03D1/012 , B03D1/008 , B03D1/004 , B03B1/00 , B03D103/04 , B03D101/04 , B03D101/02
Abstract: 本发明涉及一种单斜磁黄铁矿与方铅矿浮选分离的工艺。该工艺采用(1)、将矿物磨至一定粒度后;(2)、利用醋酸与醋酸钠调节矿浆pH;其(3)、加入捕收剂和起泡剂,使方铅矿上浮,实现两种矿物的分离。其中:醋酸与醋酸钠配合调节矿浆至pH为3.6-5.6的范围内进行浮选,所用的捕收剂为黄原酸盐,矿浆中捕收剂浓度为5×10-5mol/L-2.5×10-4mol/L,所用起泡剂为醚醇或2号油,醚醇用量为10-15mg/L,2号油用量为12-25mg/L。采用该工艺可以使方铅矿的浮选回收率达到90%以上,而单斜磁黄铁矿的浮选回收率在10%以下,从而很好地实现两种矿物的分离。
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公开(公告)号:CN101457209B
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200710179060.4
申请日:2007-12-10
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明提供低温浸矿菌及其用于硫化铜矿的低温生物堆浸工艺,低温混合浸矿菌中两株菌的名称分别为Leptospirillum ferrooxidans Retech-L-I,保藏登记号CCTCC No:M207156,保藏日期:2007年10月16日,和Thiobacillusthiooxidans Retech-L-I,保藏登记号CCTCC No:M207158,保藏日期:2007年10月16日。保藏单位为中国国家典型培养物保藏中心,地址武汉大学内。硫化铜矿的低温生物堆浸工艺为低温浸矿菌经过复壮驯化和放大培养后,矿石破碎筑堆,并使用含低温浸矿菌液进行滴淋浸出,浸出工序产生的浸出液送至萃取-电积工序,得到A级阴极铜。本发明的优点是可用来开发传统选冶技术不可利用的低品位铜矿资源,尤其适合用于常温和高温生物堆浸难于实现工程化的高寒地区硫化铜矿资源的有效开发,扩大铜矿产资源的利用范围,提高铜的综合利用率,此外本发明对脆弱的高寒地区环境生态保护较之现有处理工艺更为有利。
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