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公开(公告)号:CN107964250B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201711208384.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明公开了一种利用白烟灰制备的高效复合铅盐稳定剂及其制备方法,该高效复合铅盐稳定剂由以下质量组成的成分组成:用白烟灰制备的碱式硫酸铅盐复合物1份,用白烟灰制备的硬脂酸化铅盐复合物0.1‑0.5份,二盐基亚磷酸铅0.05‑0.3份,硬脂酸酯0.04‑0.3份、石蜡0.04‑0.3份,抗氧剂 0.005‑0.02份;该高效复合铅盐稳定剂是以白烟灰为主要原料,经过酸浸改性工序、硬脂酸化工序和复配成型工序制备而成。
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公开(公告)号:CN108084490A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711206743.4
申请日:2017-11-27
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明公开了一种浆状的酸浸改性白烟灰复合铅盐稳定剂,采用铜熔炼过程产生的经电收尘收集的白烟灰为原料,经过水和硫酸浸出脱去可溶性金属离子,同时将不溶的金属物转变为盐基硫酸盐,经干燥、粉碎得到的粉状产品;本发明中所用的原料采用了工业废弃渣,原料来源广泛价廉,其制备方法操作简单合理,避免了生产中和使用中因铅粉尘造成的中毒,产品性能良好,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102288595B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201110215875.X
申请日:2011-07-29
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明公开了一种以柠檬酸、双氧水为络合剂连续测定钨和钼的方法,以解决传统测定方法导致的测定范围窄、流程长、测定速度慢、测定成本高的问题。本发明方法为称取样品聚四氟乙烯烧杯中,加入浓盐酸、纯硝酸、氢氟酸、硫酸处理后,加入1~5mL分析纯浓盐酸(市售),2~6mL质量分数为10g/L的柠檬酸,煮沸使可溶性盐类溶解,取下冷却片刻,加入10~50mL分析纯浓氨水(市售)调节溶液至pH值为8—10,加热使过量的氨水挥发,加入4~40mL分析纯浓盐酸(市售),2mL体积分数为30%的双氧水,加热使可溶性盐类溶解并且使过量的双氧水分解,取下冷却进容量瓶,稀释至100~1000mL,过滤后用ICP-AES测定。采用本发明方法一次溶样即可同时测定钨、钼两种元素,方法简单、快速、方便、省资源。
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公开(公告)号:CN102288595A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110215875.X
申请日:2011-07-29
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明公开了一种以柠檬酸、双氧水为络合剂连续测定钨和钼的方法,以解决传统测定方法导致的测定范围窄、流程长、测定速度慢、测定成本高的问题。本发明方法为称取样品聚四氟乙烯烧杯中,加入浓盐酸、纯硝酸、氢氟酸、硫酸处理后,加入1~5mL分析纯浓盐酸(市售),2~6mL质量分数为10g/L的柠檬酸,煮沸使可溶性盐类溶解,取下冷却片刻,加入10~50mL分析纯浓氨水(市售)调节溶液至pH值为8—10,加热使过量的氨水挥发,加入4~40mL分析纯浓盐酸(市售),2mL体积分数为30%的双氧水,加热使可溶性盐类溶解并且使过量的双氧水分解,取下冷却进容量瓶,稀释至100~1000mL,过滤后用ICP-AES测定。采用本发明方法一次溶样即可同时测定钨、钼两种元素,方法简单、快速、方便、省资源。
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公开(公告)号:CN113337729A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110521351.7
申请日:2021-05-13
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明涉及一种含硫含砷硫化物包裹金的选矿方法,该方法包括以下步骤:⑴磨矿:对含硫含砷硫化物包裹金原矿采用干式球磨机进行磨矿,得到磨矿细度小于0.037mm含量为60~70%的矿石;⑵氧化焙烧:将所述步骤⑴所得的矿石放入长膛炉,炉中缓慢通入流量为3~5cm3/s的氧气,经氧化焙烧,得到烟气和焙砂;所述烟气进入收集处理工序;⑶浮选或氰化浸出:所述焙砂经浮选法或氰化浸出法,获得贵液和浸出渣。本发明采用化学法破坏黄铁矿和毒砂,脱除硫砷使金暴露出来,在一个炉子里实现两段焙烧,从而达到金的有效回收,具有工艺流程简单、适应性强,成本低等特点。
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公开(公告)号:CN111675302A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010348241.0
申请日:2020-04-28
Applicant: 西北矿冶研究院
IPC: C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种降解选矿废水中丁基黄药的方法,属于光催化-水处理技术领域,解决了单纯催化剂BiOBr-TiO2降解选矿废水中丁基黄药效率低下的问题。本发明方法:将含有丁基黄药的废水、催化剂BiOBr-TiO2及H2O2倒入烧杯中,所述废水中含有的丁基黄药、催化剂BiOBr-TiO2及H2O2的质量比为:5:200~1000:10~50,该溶液在避光条件下超声分散5~30min;将处理后的溶液转入石英反应管中,置于不透光的反应箱中,暗反应30~60min,然后模拟太阳光照,降解反应30~60min。BiOBr-TiO2催化剂在超声强化H2O2辅助作用下,其对水体中的丁基黄药的降解率显著提高。
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公开(公告)号:CN108004413A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711208385.0
申请日:2017-11-27
Applicant: 西北矿冶研究院
CPC classification number: Y02P10/22 , Y02P10/232 , Y02P10/234 , Y02P10/236 , C22B7/02 , C08K3/30 , C08K3/34 , C08L27/06 , C08L2201/08 , C08L2203/18 , C08L2203/202 , C22B7/007 , C22B15/0071 , C22B19/22
Abstract: 本发明公开了一种粉状的酸浸改性白烟灰复合铅盐稳定剂,其特征在于:采用铜熔炼过程产生的经电收尘收集的白烟灰为原料,经过水和硫酸浸出脱去可溶性金属离子,同时将不溶的金属物转变为盐基硫酸盐,经干燥、粉碎得到的粉状产品;本发明中所用的原料采用了工业废弃渣,原料来源广泛价廉,其制备方法操作简单合理,避免了生产中和使用中因铅粉尘造成的中毒,产品性能良好,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN107663584A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710712727.6
申请日:2017-08-18
Applicant: 西北矿冶研究院
CPC classification number: Y02P10/232 , C22B7/001 , C22B7/007 , C22B19/30
Abstract: 本发明提出一种氧化锌法脱硫工艺脱硫渣的处理工艺,其步骤是:1)将脱硫渣、浸锌渣、焦粉、石灰石混合;2)步骤1)所得混合物料加到回转窑内,窑内反应带温度达到1100℃~1300℃时,物料中的金属氧化物发生还原反应,硫酸盐发生分解反应,挥发出的金属进入烟气中被氧化生成金属氧化物并随烟气进入收尘系统;分解反应产生的硫氧化物,随回转窑烟气进入烟气制酸系统,生产硫酸;产生出的窑渣水淬处理;3)步骤2)得到氧化锌烟尘送至湿法炼锌浸出系统,得到硫酸锌溶液,最终生产电解锌。本发明的有益效果:解决了脱硫渣单独火法处理存在粘度大、含水率高这一难题。不需新建生产线,具有工艺简单、操作性强、投资成本低等特点。
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公开(公告)号:CN103691562B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310649722.5
申请日:2013-12-06
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明公开了一种采矿充填体含量较高的金矿石的浮选方法,以解决传统的浮选工艺中采用分散剂消除充填体介质对浮选环境造成的影响,存在泡沫发粘、恶化浮选环境的问题。其步骤为磨矿、粗选、扫选、一次精选、二次精选,磨矿时加入矿浆pH调整剂和采矿充填体抑制剂,加入捕收剂、起泡剂,调浆搅拌,进行粗选浮选作业,矿浆pH调整剂为硫酸,采矿充填体抑制剂为硫酸铵,起泡剂为松醇油,捕收剂为Z-309和Z-305。该方法通过药剂的合理组合与添加,改善了矿物表面特性,在矿浆pH偏低的条件下较好地抑制了采矿充填体,同时强化捕收剂对目的矿物~金矿物的选择性吸附,金含量达到200~276.23克/吨,金回收率达到87.67~92.69%。该选矿方法工艺简单,现场易于操作。
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公开(公告)号:CN103691562A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310649722.5
申请日:2013-12-06
Applicant: 西北矿冶研究院
Abstract: 本发明公开了一种采矿充填体含量较高的金矿石的浮选方法,以解决传统的浮选工艺中采用分散剂消除充填体介质对浮选环境造成的影响,存在泡沫发粘、恶化浮选环境的问题。其步骤为磨矿、粗选、扫选、一次精选、二次精选,磨矿时加入矿浆pH调整剂和采矿充填体抑制剂,加入捕收剂、起泡剂,调浆搅拌,进行粗选浮选作业,矿浆pH调整剂为硫酸,采矿充填体抑制剂为硫酸铵,起泡剂为松醇油,捕收剂为Z-309和Z-305。该方法通过药剂的合理组合与添加,改善了矿物表面特性,在矿浆pH偏低的条件下较好地抑制了采矿充填体,同时强化捕收剂对目的矿物~金矿物的选择性吸附,金含量达到200~276.23克/吨,金回收率达到87.67~92.69%。该选矿方法工艺简单,现场易于操作。
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