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公开(公告)号:CN118688236A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410889217.6
申请日:2024-07-04
Applicant: 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心) , 中国矿业大学
IPC: G01N23/223 , G01N23/2206 , G01N23/207 , G01N23/2202 , G01N23/20008 , G01N1/28 , G01N1/44
Abstract: 本发明公开了一种确定煤层中关键金属锂赋存状态的方法,包括:采集主采煤层煤样,利用煤样获取消解液;测试消解液中关键金属锂含量;选取煤中关键金属锂达到工业品味的主采煤层煤样作为研究对象;采用X‑射线衍射仪对低温灰样进行测试,对测试得到的衍射图谱进行矿物定性分析和定量分析;通过X‑射线荧光光谱仪测定片状煤样主要化学成分含量;分别通过相关性分析、逐级萃取以及微区分析,实现煤中关键金属锂的赋存状态的精准分析,为煤中关键金属锂的高效提取提供重要依据。
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公开(公告)号:CN117456527A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311316802.9
申请日:2023-10-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06V20/69 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的显微组分实时识别方法,包括:采集煤岩显微组分图像,构建数据集;在Deeplab v3+模型的基础上选择轻量化MobileNetv3网络,并添加注意力机制得出改进后的网络模型;使用预处理后的训练集对改进后的Deeplab v3+模型进行训练,调试相关超参数,得到最终目标检测模型;将训练后的Deeplab v3+网络模型进行打包,添加显微组分含量检测算法;将算法模型平台安装至所需实时检测显微组分的计算机中,在显微组分实时显示平台显示需要检测的显微组分,并基于算法模型平台对显微组分进行实时检测。本方法可实现显微组分的实时检测和定量分析。
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公开(公告)号:CN118706904B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410893475.1
申请日:2024-07-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N27/04 , G01N23/20 , G01N23/2005
Abstract: 本发明公开了一种基于频谱激电法确定煤中金属矿物分布特征的方法,包括以下步骤:S1、选定研究区并采集样品;S2、将采集的样品进行预处理;S3、首先对样品中的矿物进行定性,然后对样品中的矿物进行定量;S4、根据金属矿物含量对样品进行分类;S5、将样品加工处理成多电极SIP测量装置;S6、依次将多电极SIP测量装置中相邻两个电极作为供电电极,且其后方的电极作为测量电极,测量相应数据;S7、对采集到的SIP数据进行复电导率计算;S8、对SIP数据进行反演分析,得到煤中金属矿物的电性响应与分布特征。本发明采用上述的一种基于频谱激电法确定煤中金属矿物分布特征的方法,可以有效建立煤系战略性金属的载体矿物与地球物理参数之间的响应关系。
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公开(公告)号:CN117448582A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311283230.9
申请日:2023-10-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C22B7/02 , C22B1/02 , C22B26/12 , C22B59/00 , C22B58/00 , C22B34/24 , C22B34/14 , C22B26/10 , C22B41/00 , C22B11/00 , C22B61/00 , G01N1/40 , G01N27/626
Abstract: 本公开属于关键金属提取领域,涉及基于分布赋存的粉煤灰中关键金属高效提取的方法,包括如下步骤:测试粉煤灰样品中关键金属含量;计算关键金属富集系数;选取关键金属富集粉煤灰样品;分析粉煤灰样品的化学成分和矿物组成;通过逐级提取实验,从关键金属富集粉煤灰样品中分离离子交换态、酸溶态、金属氧化物态、玻璃相态和矿物相态,并对其中关键金属含量进行测试,以确定粉煤灰样品中关键金属的赋存状态;粒度分选;磁选;物理研磨;助剂焙烧;酸浸提取;吸附除杂。通过逐级提取实验和物理分选确定了粉煤灰中关键金属的赋存状态和分布规律;针对性地优选物理研磨、混合助剂焙烧活化预处理和酸浸提取的手段,实现了高效提取粉煤灰中关键金属。
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公开(公告)号:CN114324550A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210016002.4
申请日:2022-01-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤型关键金属矿产原位开发的方法,通过煤炭地下气化与关键金属原位地浸相结合的方法,能够同时实现煤炭资源的气化燃烧清洁利用和煤中关键金属矿产的开发,此方法不仅充分实现了煤炭资源的利用价值、解决了某些不适于井工开采煤层的开发利用,同时符合绿色矿山理念,大大降低了对环境和人类健康的危害。
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公开(公告)号:CN117448582B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311283230.9
申请日:2023-10-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C22B7/02 , C22B1/02 , C22B26/12 , C22B59/00 , C22B58/00 , C22B34/24 , C22B34/14 , C22B26/10 , C22B41/00 , C22B11/00 , C22B61/00 , G01N1/40 , G01N27/626
Abstract: 本公开属于关键金属提取领域,涉及基于分布赋存的粉煤灰中关键金属高效提取的方法,包括如下步骤:测试粉煤灰样品中关键金属含量;计算关键金属富集系数;选取关键金属富集粉煤灰样品;分析粉煤灰样品的化学成分和矿物组成;通过逐级提取实验,从关键金属富集粉煤灰样品中分离离子交换态、酸溶态、金属氧化物态、玻璃相态和矿物相态,并对其中关键金属含量进行测试,以确定粉煤灰样品中关键金属的赋存状态;粒度分选;磁选;物理研磨;助剂焙烧;酸浸提取;吸附除杂。通过逐级提取实验和物理分选确定了粉煤灰中关键金属的赋存状态和分布规律;针对性地优选物理研磨、混合助剂焙烧活化预处理和酸浸提取的手段,实现了高效提取粉煤灰中关键金属。
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公开(公告)号:CN119352972A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410582257.6
申请日:2024-05-11
Abstract: 本发明公开了一种原位协同开发煤岩‑砂岩型铀矿的方法,通过煤炭地下气化、原位中性(CO2+O2)地浸相结合的方法,开采煤岩型和砂岩型铀矿中的铀资源,可实现煤炭资源的气化清洁利用以及砂岩型和煤岩型铀矿资源的协同开发,具有能耗低、资源回收率高、工艺简单、环境影响低等优点,符合绿色矿山的理念,对解决我国战略性关键金属铀资源的需求以及环境保护具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118706904A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410893475.1
申请日:2024-07-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N27/04 , G01N23/20 , G01N23/2005
Abstract: 本发明公开了一种基于频谱激电法确定煤中金属矿物分布特征的方法,包括以下步骤:S1、选定研究区并采集样品;S2、将采集的样品进行预处理;S3、首先对样品中的矿物进行定性,然后对样品中的矿物进行定量;S4、根据金属矿物含量对样品进行分类;S5、将样品加工处理成多电极SIP测量装置;S6、依次将多电极SIP测量装置中相邻两个电极作为供电电极,且其后方的电极作为测量电极,测量相应数据;S7、对采集到的SIP数据进行复电导率计算;S8、对SIP数据进行反演分析,得到煤中金属矿物的电性响应与分布特征。本发明采用上述的一种基于频谱激电法确定煤中金属矿物分布特征的方法,可以有效建立煤系战略性金属的载体矿物与地球物理参数之间的响应关系。
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公开(公告)号:CN114324550B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210016002.4
申请日:2022-01-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤型关键金属矿产原位开发的方法,通过煤炭地下气化与关键金属原位地浸相结合的方法,能够同时实现煤炭资源的气化燃烧清洁利用和煤中关键金属矿产的开发,此方法不仅充分实现了煤炭资源的利用价值、解决了某些不适于井工开采煤层的开发利用,同时符合绿色矿山理念,大大降低了对环境和人类健康的危害。
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