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公开(公告)号:CN110671980B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201910765187.7
申请日:2019-08-19
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明一种确定微差爆破相邻排炮孔延迟时间的方法,在露天爆破中,先测定爆破地震波的频率f、波长、周期T、振动速度c;假设相邻排炮孔的排间距为L1,相邻孔间距为L2,计算基本微差时间单元T1:T1=/2c,计算前排炮孔起爆后爆破振动波传至两排炮孔间距处0.5L1的时间T2:T2=L1/2c,计算同排相邻炮孔起爆后爆破振动波传至两炮孔间距L2/2处的时间T3:T3=L2/2c,n1=T2/T1,如果n1为奇数,则相邻排炮孔的最佳微差时间∆T=n1·T1;如果n1=T2/T1为偶数,则缩小排间距L1,使得n1刚好为奇数;n2=T3/T1,如果n2为奇数,则同排相邻炮孔的最佳微差时间∆T=n2·T1;如果n2=T3/T1为偶数,则缩小孔间距L2,使得n2刚好为奇数。优点:本发明可以很方便的确定相邻排炮孔最佳微差时间。
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公开(公告)号:CN112378899B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202011163744.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 西北矿冶研究院
IPC: G01N21/73
Abstract: 一种低温分离ICP‑AES法测定粗铅样品中金的方法,将粗铅样品用稀硝酸溶解完全后,加入盐酸使铅沉淀,低温煮沸5‑15min,使金全部溶解。在保护剂存在的条件下,蒸发赶酸至小体积,冰水混合物或恒温冰箱冷却样品至0℃,加入60‑80mL无水乙醇,进一步降低氯化铅的溶解度,2小时之后过滤分离,将滤液中乙醇蒸发除去后,再次加入保护剂,微沸蒸发至小体积,定容测定。本发明简单巧妙的通过低温乙醇沉淀铅而使铅与金分离。实验表明,在60%‑80%的冰乙醇中,氯化铅的溶解度仅为0.1g,该方法利用了氯化铅在冰乙醇中溶解度降低且不溶于乙醇的特点,使铅沉淀与金分离。
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公开(公告)号:CN113376108A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110520261.6
申请日:2021-05-13
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 一种碱溶液浸提‑Ba盐沉淀分离测定土壤中六价铬的方法,包括以下步骤:土壤烘干后,研磨,目尼龙筛;将样品置于锥形瓶中,加入浸提液,保持微沸加热搅拌,趁热用滤膜过滤,再用热浸提液洗涤锥形瓶和沉淀,洗液和滤液收集于250m烧杯中;向盛有滤液的烧杯中缓缓加入酸度调节剂,调节pH值,加热;滴加酸度调节剂调节溶液pH值,滴加沉淀剂至不再产生沉淀并过量,陈化;将溶液用滤膜过滤,用酸度调节剂洗涤烧杯和滤膜,将滤膜连同沉淀移至原烧杯,加入浓硝酸,硫酸,加热蒸至近干,以盐酸定溶于容量瓶中,原子吸收分光光度法测定样品中的铬。本发明对溶液浓缩后测定,在保证检测灵敏度的同时大大降低方法的检出限,提高了方法的准确度和精密度。
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公开(公告)号:CN111679031A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010348621.4
申请日:2020-04-28
Applicant: 西北矿冶研究院
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明公开了一种沉淀分离-碳素还原硫酸铈容量法测定粗铅中锑的方法,采用稀硝酸溶解样品,选用氨水或碳酸钠作为沉淀剂,缓慢滴加沉淀剂,调节溶液的pH值在3-5之间,煮沸5min,待沉淀完全后,过滤;滤渣连同滤纸一起用硫酸溶解,滤纸碳化后直接将Sb5+还原成Sb3+,之后在硫酸-盐酸介质中用硫酸铈标准溶液滴定锑。本发明采用体积百分比浓度为50%的氨水或质量体积比为200g/L的碳酸钠溶液作为沉淀剂,将溶液中的锑沉淀完全与其他干扰元素分开,过量的沉淀剂与硫酸或者盐酸反应,生成水或者二氧化碳,在过滤后将锑沉淀物与滤纸一同溶于浓硫酸,经浓硫酸碳化可直接用于还原锑,免去了灰化或者沉淀再溶解过程中带来的损失,大大提高了检测的准确度和精密度。
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公开(公告)号:CN110567330B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN201910764421.4
申请日:2019-08-19
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明提出了一种安全高效回收采空区不规则矿柱的爆破方法,在空区上部的顶柱内挖出凿岩硐室,在凿岩硐室内向上布置中深孔;在凿岩硐室内打下向大直径集中炮孔群(1)确定抵抗线W1、W2、W3、W4;(2)确定集中炮孔群个数x;(3)确定深孔孔间距;(4)集中炮孔群个数x验证;(5)装药结构,深孔的布置方式为多边形,在W1、W2、W3、W4所对应的区段,采用炸药填充所对应的深孔数x,其余的深孔则采用填充物间隔;(6)炸药填充完毕后,启动爆破。有益效果:1)孔间距的减小可以提高对大抵抗线条件的矿柱爆破效果,避免大块率的产生。2)改变填充炸药的炮孔个数来调整抵抗线的大小,实现了不同抵抗线条件下的精确装药与爆破。
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公开(公告)号:CN112378899A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011163744.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 西北矿冶研究院
IPC: G01N21/73
Abstract: 一种低温分离ICP‑AES法测定粗铅样品中金的方法,将粗铅样品用稀硝酸溶解完全后,加入盐酸使铅沉淀,低温煮沸5‑15min,使金全部溶解。在保护剂存在的条件下,蒸发赶酸至小体积,冰水混合物或恒温冰箱冷却样品至0℃,加入60‑80mL无水乙醇,进一步降低氯化铅的溶解度,2小时之后过滤分离,将滤液中乙醇蒸发除去后,再次加入保护剂,微沸蒸发至小体积,定容测定。本发明简单巧妙的通过低温乙醇沉淀铅而使铅与金分离。实验表明,在60%‑80%的冰乙醇中,氯化铅的溶解度仅为0.1g,该方法利用了氯化铅在冰乙醇中溶解度降低且不溶于乙醇的特点,使铅沉淀与金分离。
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公开(公告)号:CN110671980A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910765187.7
申请日:2019-08-19
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明一种确定微差爆破相邻排炮孔延迟时间的方法,在露天爆破中,先测定爆破地震波的频率f、波长、周期T、振动速度c;假设相邻排炮孔的排间距为L1,相邻孔间距为L2,计算基本微差时间单元T1:T1=/2c,计算前排炮孔起爆后爆破振动波传至两排炮孔间距处0.5L1的时间T2:T2=L1/2c,计算同排相邻炮孔起爆后爆破振动波传至两炮孔间距L2/2处的时间T3:T3=L2/2c,n1=T2/T1,如果n1为奇数,则相邻排炮孔的最佳微差时间∆T=n1·T1;如果n1=T2/T1为偶数,则缩小排间距L1,使得n1刚好为奇数;n2=T3/T1,如果n2为奇数,则同排相邻炮孔的最佳微差时间∆T=n2·T1;如果n2=T3/T1为偶数,则缩小孔间距L2,使得n2刚好为奇数。优点:本发明可以很方便的确定相邻排炮孔最佳微差时间。
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公开(公告)号:CN110567330A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910764421.4
申请日:2019-08-19
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明提出了一种安全高效回收采空区不规则矿柱的爆破方法,在空区上部的顶柱内挖出凿岩硐室,在凿岩硐室内向上布置中深孔;在凿岩硐室内打下向大直径集中炮孔群(1)确定抵抗线W1、W2、W3、W4;(2)确定集中炮孔群个数x;(3)确定深孔孔间距;(4)集中炮孔群个数x验证;(5)装药结构,深孔的布置方式为多边形,在W1、W2、W3、W4所对应的区段,采用炸药填充所对应的深孔数x,其余的深孔则采用填充物间隔;(6)炸药填充完毕后,启动爆破。有益效果:1)孔间距的减小可以提高对大抵抗线条件的矿柱爆破效果,避免大块率的产生。2)改变填充炸药的炮孔个数来调整抵抗线的大小,实现了不同抵抗线条件下的精确装药与爆破。
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公开(公告)号:CN110656938B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910765209.X
申请日:2019-08-19
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明公开了一种适合缓倾斜中厚破碎矿体的嗣后充填采矿法,具体包括矿体划分、在盘区间柱中布置盘区无轨平巷,在矿体的下盘布置盘区斜坡道,在采区间柱内掘井联络道,在采区内设置条带式一步骤采场和二步骤采场;在切顶联络道内,在每个条带式一步骤采场和二步骤采场的中部沿着矿体的走向掘进切顶平巷;整个采区的回采分为两步骤回采,条带式一步骤采场和二步骤采场隔一采一,一步骤采场回采结束后进行充填,待充填完成后进行二步骤采场的回采;本发明可实现破碎顶板条件下中厚缓倾斜矿体的机械化安全高效开采,大幅提高了采场的生产能力,采场生产能力可达200‑370t/d,工人在顶板锚杆支护条件下进行凿岩,提高了作业安全性。
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公开(公告)号:CN110656938A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910765209.X
申请日:2019-08-19
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明公开了一种适合缓倾斜中厚破碎矿体的嗣后充填采矿法,具体包括矿体划分、在盘区间柱中布置盘区无轨平巷,在矿体的下盘布置盘区斜坡道,在采区间柱内掘井联络道,在采区内设置条带式一步骤采场和二步骤采场;在切顶联络道内,在每个条带式一步骤采场和二步骤采场的中部沿着矿体的走向掘进切顶平巷;整个采区的回采分为两步骤回采,条带式一步骤采场和二步骤采场隔一采一,一步骤采场回采结束后进行充填,待充填完成后进行二步骤采场的回采;本发明可实现破碎顶板条件下中厚缓倾斜矿体的机械化安全高效开采,大幅提高了采场的生产能力,采场生产能力可达200-370t/d,工人在顶板锚杆支护条件下进行凿岩,提高了作业安全性。
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