一种测定赤泥中游离碱的方法

    公开(公告)号:CN110596025B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910917867.6

    申请日:2019-09-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种测定赤泥中游离碱的方法,包括以下步骤:(1)将赤泥样品放入温度40~95℃的去离子水中,搅拌浸出后静置;(2)上清液倾倒后抽滤,获得的上清液滤液;(3)剩余物料中加入温度40~95℃的去离子水,搅拌浸出后静置;(4)重复步骤(2)~(3)2~6次,至上清液为中性;最后一次静置后的物料抽滤获得滤液和固相,固相水洗抽滤获得洗液;(5)步骤(2)的上清液滤液再次抽滤获得二次滤液,收集二次滤液和步骤(4)中各次上清液滤液,以及步骤(4)中洗液和滤液,获得混合液;(6)测量混合液中的Na+浓度和K+浓度,并计算出赤泥样品中的游离碱含量。本发明的方法可以准确测定赤泥中游离碱的含量,不引入其他试剂,简单高效。

    一种多金属伴生选铁尾矿焙烧-磁-混浮联合的选矿方法

    公开(公告)号:CN108580032B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201810799532.4

    申请日:2018-07-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种多金属伴生选铁尾矿焙烧‑磁‑混浮联合的选矿方法,属于矿物加工工程及资源综合回收利用领域。该方法是将多金属伴生选铁尾矿在还原性气氛下进行流态化磁化焙烧,焙烧后物料进行弱磁选,获得弱磁选精矿和弱磁选尾矿;对弱磁选尾矿进行萤石稀土混合浮选,获得混合浮选精矿和混合浮选尾矿,混合浮选精矿进行强磁选,对强磁选精矿进行稀土浮选,获得稀土浮选精矿和稀土浮选尾矿;对强磁尾矿进行萤石浮选,获得萤石浮选精矿和萤石浮选尾矿;对混合浮选尾矿酸洗、固液分离,获得富铌渣和酸洗尾矿。利用本发明最终得到铁精矿、萤石精矿和稀土精矿,以及富铌渣,从而实现对多金属伴生选铁尾矿资源的综合回收利用。

    一种从伴生多金属矿物的铁尾矿中回收铁、稀土、萤石和铌的选矿方法

    公开(公告)号:CN108480037B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201810354449.6

    申请日:2018-04-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种从伴生多金属矿物的铁尾矿中回收铁、稀土、萤石和铌的选矿方法,属于矿物加工工程及资源综合回收利用领域。该方法以白云鄂博尾矿为原料,进行弱磁选和强磁选预富集,然后将得到的预富集精矿进行流态化焙烧,将焙烧得到的焙烧矿进行弱磁选作业,从而得到弱磁精矿和含有稀土的弱磁尾矿;再对弱磁尾矿进行稀土浮选作业,最终得到稀土浮选精矿和稀土浮选尾矿,然后利用稀土浮选尾矿经酸浸工艺后得到富铌渣及酸洗尾矿,同时对预富集的强磁尾矿进行萤石浮选作业得到萤石浮选精矿和萤石浮选尾矿。该方法最终得到萤石精矿、铁精矿、稀土精矿,富铌渣,实现白云鄂博尾矿的综合利用。

    一种测定赤泥中游离氧化钠的方法

    公开(公告)号:CN110567898A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910917901.X

    申请日:2019-09-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种测定赤泥中游离氧化钠的方法,包括以下步骤:(1)将赤泥样品放入温度40~99℃的去离子水中,搅拌浸出后静置;(2)上清液倾倒后抽滤,获得的上清液滤液;(3)剩余物料中加入40~99℃的去离子水,搅拌浸出后静置;(4)重复步骤(2)~(3)的操作2~6次,至上清液为中性;最后一次静置后的物料抽滤获得滤液和固相,固相水洗抽滤获得洗液;(5)步骤(2)的上清液滤液再次抽滤获得二次滤液;收集二次滤液和步骤(4)中各次上清液滤液,以及步骤(4)中洗液和滤液,获得混合液;(6)测量混合液中的Na+浓度,计算赤泥样品的游离氧化钠含量。本发明的方法可以准确测定赤泥中游离氧化钠的含量,不会引入其他试剂,简单高效。

    一种玉米淀粉预处理-异形介质磁选工艺

    公开(公告)号:CN108654834A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810438973.1

    申请日:2018-05-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种玉米淀粉预处理-异形介质磁选工艺,属于矿物加工技术领域。一种玉米淀粉预处理-异形介质磁选工艺,所述方法包括调浆、弱磁性铁矿物絮凝预处理、磁选、扫选的步骤,其中,所述磁选的步骤为:将预处理后所得矿浆在背景场强为5000~10000奥斯特,脉动冲程为0~20mm,脉动冲次为0~250次/min的条件下,采用具有截面为带有锯齿的椭圆形的异形磁介质盒的立环脉动高梯度磁选机进行强磁选作业,得到强磁选磁性产物,本发明的方法与现有强化微细粒弱磁性铁矿物回收工艺相比较,具有铁回收率高、综合成本低、流程结构简单等优点。

    一种难选铁矿石多段悬浮磁化焙烧-磁选系统装置及方法

    公开(公告)号:CN106868292B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201710207721.3

    申请日:2017-03-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种难选铁矿石多段悬浮磁化焙烧‑磁选系统装置及方法,属于矿物加工技术领域。其系统装置主要包括:多段悬浮预热器、多段悬浮氧化器、多段悬浮还原器、在线品位分析仪、矿样分流器、磁选机、除尘器和罗兹风机等部件及连接方式。难选铁矿经过本方法处理后可精准制得性质均一的磁铁矿或磁赤铁矿,通过磁选选别、在线品位分析仪检测和矿样分流器分流可获得部分达到设定品位的精矿粉,不合格矿粉进入下段氧化‑还原‑磁选‑分流处理。通过本方法可以获得焙烧质量不同的产品,同时避免以往焙烧过程中容易出现的过烧或欠烧等现象。

    一种纵扭复合超声振动切削装置

    公开(公告)号:CN104014836A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410240342.0

    申请日:2014-05-30

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: B28D5/00 B23B37/00 B23C3/00 B28D1/22

    Abstract: 一种纵扭复合超声振动切削装置,属于复合超声振动切削加工技术领域,特别是涉及一种纵扭复合超声振动切削装置。本发明采用超声振动纵扭主轴系统,实现了纵扭复合超声振动钻削或铣削,且结构简单,安装方便,加工省时省力。本发明包括同轴设置的加工刀具、超声振动纵扭主轴系统和装夹锥柄,超声振动纵扭主轴系统由预紧螺栓、定位卡盘、电极片、绝缘片、绝缘套、压电陶瓷片、扭转变幅体、变幅杆及集流环组成,所述加工刀具固定在变幅杆的底部,装夹锥柄固定在定位卡盘的顶部。

    回收含铁稀土多金属矿中铁和稀土的系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN115780070B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202211372788.X

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种回收含铁稀土多金属矿中铁和稀土的系统及其使用方法,属于选冶领域及资源综合回收领域。该系统包括氧化分解器、多级旋风分离器、矿相转化器、球磨机、螺旋分级机、弱磁选机、对应铁和稀土的脱氟浮选机和稀土浮选机,其使用方法为:将含铁稀土多金属矿在氧化分解器中分解,再进行分离后,在矿相转化器中向矿粉提供流态化还原腔室以实现高效矿相转化,隔绝上一阶段随矿粉通入的气体后,球磨粉碎,然后分级进行弱磁选,得到的磁选铁精矿进行“一粗一精”闭路脱氟反浮选,得到的磁选尾矿浮选进行“一粗三精”闭路稀土正浮选。该系统解决了白云鄂博贫氧化矿矿物组成复杂、有价元素伴生多、伴生矿物选矿性质近的难点。

Patent Agency Ranking