一种促进弱磁性氧化铁矿磁化还原的方法

    公开(公告)号:CN101798624A

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN201010123035.6

    申请日:2010-03-09

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及一种促进弱磁性氧化铁矿磁化还原的方法,包括有以下步骤:(1)将物料弱磁性氧化铁矿石进行粉碎;(2)加入占弱磁性氧化铁矿石质量5%~10%的水分;(3)根据弱磁性氧化铁矿石的含铁品位,再加入占弱磁性氧化铁矿石质量3%~20%的废铁物料作为还原剂,同时根据需要加入占弱磁性氧化铁矿石质量0~15%的碳还原剂;(4)将上述物料置于还原焙烧炉中,进行焙烧,使弱磁性氧化铁矿转变成强磁性磁铁矿。本发明的有益效果在于:(1)可以提高磁化还原反应的传质效率,降低还原反应所需的温度。(2)可以阻止弱磁性铁硅铝酸盐矿物的形成,避免铁矿物与硅铝酸盐杂质矿物相互烧结。(3)可以减少还原剂的消耗,过程更清洁。

    用微波还原弱磁性铁矿物制取铁精矿的方法

    公开(公告)号:CN100500888C

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200710051415.1

    申请日:2007-01-30

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及用微波还原弱磁性铁矿物制取铁精矿的方法,按以下步骤进行:(1)在处理的粉状含铁物料中加入占处理物料的5%~25%的铁粉或铁泥混匀;(2)将混匀的物料置于微波还原焙烧炉中还原焙烧2-8分钟,弱磁性铁矿物还原成磁铁矿;(3)用永磁弱磁选机磁选得到铁精矿。本发明用铁粉或铁泥作还原剂,没有还原剂的消耗、过程清洁、成本大幅降低;微波焙烧不仅降低磁化还原反应的活化能,而且因其选择性地加热铁矿物,导致铁矿物和脉石矿物热膨胀系数不同,在晶格间应力的作用下,铁矿物更容易在晶界断裂单体解离,有利于后续的磁选回收富集;突破传统工艺成本高、效率低的瓶颈,使传统工艺难处理的铁矿资源得到回收和利用。

    用微波还原弱磁性铁矿物制取铁精矿的方法

    公开(公告)号:CN101012497A

    公开(公告)日:2007-08-08

    申请号:CN200710051415.1

    申请日:2007-01-30

    CPC classification number: Y02P10/212

    Abstract: 本发明涉及用微波还原弱磁性铁矿物制取铁精矿的方法,按以下步骤进行:(1)在处理的粉状含铁物料中加入占处理物料的5%~25%的铁粉或铁泥混匀;(2)将混匀的物料置于微波还原焙烧炉中还原焙烧2-8分钟,弱磁性铁矿物还原成磁铁矿;(3)用永磁弱磁选机磁选得到铁精矿。本发明用铁粉或铁泥作还原剂,没有还原剂的消耗、过程清洁、成本大幅降低;微波焙烧不仅降低磁化还原反应的活化能,而且因其选择性地加热铁矿物,导致铁矿物和脉石矿物热膨胀系数不同,在晶格间应力的作用下,铁矿物更容易在晶界断裂单体解离,有利于后续的磁选回收富集;突破传统工艺成本高、效率低的瓶颈,使传统工艺难处理的铁矿资源得到回收和利用。

    一种耐热化合物2-氟-1,3,5-三氨基-4,6-二硝基苯及其制备方法

    公开(公告)号:CN108997132A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201811021427.4

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明的2-氟-1,3,5-三氨基-4,6-二硝基苯的结构式为 其制备方法包括以下步骤:1.N-碳酸酯基-3,4,5-三氟苯胺经硝化得到3,4,5-三氟-2,6-二硝基苯胺;2.将氨水或氨的醇溶液与3,4,5-三氟-2,6-二硝基苯胺混合,搅拌,反应完毕后过滤、洗涤、干燥,得到目标化合物。与TATB相比,2-氟-1,3,5-三氨基-4,6-二硝基苯的爆轰性能更优,为感度与TATB相近的耐热炸药,其合成方法非常简便,产率较高,易于工业化生产;本发明化合物不溶于水,对环境友好,易于重结晶,因而其潜在的产业化价值更高。

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