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公开(公告)号:CN104959212B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510392008.1
申请日:2015-07-07
Abstract: 本发明公开了一种钙质与硅质混合型石煤钒矿的分级选矿方法,其原矿的主要矿物组成为:石英质矿物占20~28wt%,云母类矿物占10~15wt%,电气石‑闪石类矿物占5~10wt%,碳酸盐类矿物占35~40wt%;原矿中钒的品位为0.6~1wt%;该分级选矿方法包括以下步骤:a.将破碎后的原矿球磨后,对矿料进行分级,分级粒度为0.037~0.074mm,得到粗粒级与细粒级两个产品;b.粗粒级产品再磨后采用正浮选工艺回收钒,细粒级产品采用反浮选工艺脱除碳酸盐,获得钒精矿和钙精矿。本方法处理钒品位为0.6~1%的钙质与硅质混合脉型石煤钒矿,获得的钒精矿V2O5富集比达到2.5以上,钒回收率可达85%以上。
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公开(公告)号:CN104907163A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510392141.7
申请日:2015-07-07
IPC: B03B7/00 , B03D1/001 , B03D101/02
CPC classification number: B03B7/00 , B03B1/00 , B03D1/00 , B03D2203/04
Abstract: 本发明公开了一种细粒嵌布的含钒炭质页岩的选矿方法,该含钒炭质页岩中嵌布粒度小于0.019mm的钒云母占总钒云母质量的50%以上,该选矿方法包括以下步骤:(a)将破碎好的原矿进行粗磨,得粗磨磨矿产品;(b)对粗磨磨矿产品进行筛分分级,分级后得到+0.074mm的粗粒级矿料和-0.074mm细粒级矿料;粗粒级矿料进行再磨后与-0.074mm的细粒级矿料合并;(c)在上述合并的矿料中加入pH调整剂,调节pH至5~6;将脉石矿物抑制剂和钒矿物捕收剂分为6~12次进行添加到矿浆中,每次添加完浮选药剂得浮选矿浆后,再通过分段粗选、钒精选和钒扫选获得钒精矿。该方法可以进行细粒嵌布的含钒炭质页岩选矿,可有效提高选矿指标,且可降低选矿成本。
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公开(公告)号:CN102936660B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201210416375.7
申请日:2012-10-26
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及到从含钒石煤中浸取五氧化二钒的工艺,包括有以下步骤:1)破碎,球磨,分级,得到细粒级产品和粗粒级产品;2)用稀硫酸溶液对细粒级产品进行浸出,得到稀酸浸出液;3)对粗粒级产品进行浮选,得到浮选精矿;4)用硫酸溶液对浮选精矿进行浸出,得到强酸浸出液;5)稀酸浸出液和强酸浸出液经除杂、萃取、沉钒、煅烧工序后,得到产品。本发明具有以下效果:①对细粒级采用稀硫酸浸出,酸耗小,浸出率高。②对分级的粗粒级产品进行浮选,提高了钒品位,减少了进入浸出工序的物料量。③对细粒级采用稀酸浸出,对难浸的浮选精矿采用强酸浸出,杂质浸出少,降低了后续净化除杂难度和试剂消耗。④可提高钒回收率4%~8%。
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公开(公告)号:CN103050745A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310004706.0
申请日:2013-01-07
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明属于废铅酸蓄电池生产再生铅领域,涉及一种新型的废铅酸蓄电池铅膏预处理方法。废铅酸蓄电池经过破碎和初步分离后,得到废铅膏。用0.85mm~0.106mm筛子对废铅膏进行湿筛或干筛,得到板栅和塑料碎片产品,然后对筛下产品进行摇床重选,得到隔膜纸产品和纯净铅膏。板栅和塑料碎片产品、隔膜纸产品可进入火法熔炼系统,纯净铅膏采用柠檬酸水溶液或碳酸钠或乙酸浸出新工艺处理后,最终得到铅粉,可直接用于制备铅酸蓄电池。本发明的方法工艺设备简单,投资小,成本低,杂质除去率高,是一种清洁、高效、节能的废铅酸蓄电池铅膏预处理方法。
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公开(公告)号:CN102978376A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210514144.X
申请日:2012-12-05
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明一种铬渣干法还原解毒工艺,其特征在于:将铬渣与煤粉充分混合,在密闭、还原气氛条件下,将所得混合料通过给料器均匀给入反应炉,通过合理调整气氛,经过脱水、预热、焙烧还原、冷却、淬冷、磨矿、磁选,得到铁精砂和无毒铬渣。本发明简单可行,最终产物为高品位铁精砂以及无毒铬渣,是铬渣无害化、资源化处理的有效途径。
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公开(公告)号:CN119259263A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411383861.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 武汉工程大学 , 楚源高新科技集团股份有限公司 , 湖北金楚染料中间体产业技术研究院有限公司
IPC: B03D1/012 , B03D1/002 , B03D1/02 , B03D101/00 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/04
Abstract: 本发明提供一种提高孔雀石与方解石浮选分离效率的方法,包括:首先,对方解石和孔雀石单矿物进行磨矿处理,分别得到方解石和孔雀石单矿物的粉末样品,并将方解石和孔雀石单矿物粉末样品混合,得到混合矿物;其次,对混合矿物加水形成第一矿浆,并调节第一矿浆的pH值至6~11;再次,对第一矿浆添加方解石抑制剂和捕收剂后进行调浆处理,得到第二矿浆,方解石抑制剂为萘磺酸甲醛缩聚物钠盐,捕收剂为辛基羟肟酸钠、辛醇、六甲氧基三聚氰胺树脂和脂肪醇聚氧乙烯醚AEO‑3组成的混合物;最后,对第二矿浆进行充气浮选处理,充气浮选泡沫为铜精矿,浮选槽内产品为尾矿。本发明能够提高孔雀石与方解石的浮选分离效率。
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公开(公告)号:CN119218952A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411338270.3
申请日:2024-09-25
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种白肥“多元素”综合利用新工艺,涉及磷化工资源回收利用技术领域。该工艺包括以下步骤:酸浸:使用酸性浸取剂对白肥进行浸取,固液分离,得到含磷、氟、铁、铝滤液和含钙滤渣;脱氟:将滤液与硫酸钠混合,进行脱氟反应,得到氟硅酸钠沉淀和滤液;萃取:向滤液中加入醇类萃取剂,得到萃取相和萃余相;磷酸铁、磷酸铝的制备:分别向萃取相和萃余相中滴加氨水,控制pH,过滤得到磷酸铁滤渣和磷酸铝滤渣与滤液;磷酸一铵的制备:收集上述滤液,并向滤液中滴加氨水,控制pH,过滤得到肥料级磷酸一铵滤渣。本发明实现了白肥中磷、钙、氟、铁、铝的资源化利用,方法简单易行,能够有效提升磷、钙、氟、铁、铝的利用率,减少氟的污染。
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公开(公告)号:CN118306956A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410417849.2
申请日:2024-04-09
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明提供了一种利用磷尾矿富集磷精矿联产硫酸钙和氟化镁的方法,属于磷尾矿的综合利用技术领域,本发明提供的方法,包括以下步骤:1)将磷尾矿进行煅烧,得到煅烧磷尾矿粉;2)将所述的煅烧磷尾矿粉与水、浸出剂混合,进行浸出反应,经过滤分离,得到浸出液和磷精矿;3)将所述的浸出液与硫酸混合,进行析钙反应,过滤分离,得到硫酸钙和析钙滤液;4)将所述的的析钙滤液和氢氟酸混合,进行析镁反应,抽滤处理,得到氟化镁和析镁滤液。本发明提供的方法既可以将磷尾矿中的磷转换为高品位磷精矿,也对磷尾矿中的钙镁进行高值化利用,不但能实现有价元素钙、镁、磷的资源化利用,而且又解决了因磷尾矿堆积产生的环境污染问题。
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公开(公告)号:CN114669393B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210340946.7
申请日:2022-04-02
Applicant: 楚源高新科技集团股份有限公司 , 武汉工程大学
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明涉及一种化工副产铁泥的综合回收利用工艺,包括如下步骤:(1)将铁泥进行水洗得到水洗粗精矿和水洗尾矿,水洗粗精矿进行磁选,得到磁选精矿A和第一磁选尾矿;(2)将第一磁选尾矿进行还原焙烧,得到焙烧矿,将焙烧矿磨矿后进行磁选,得到磁选精矿B和第二磁选尾矿;(3)将磁选精矿A和磁选精矿B合并后磨矿并磁选,得到磁选精矿C和第三磁选尾矿;对磁选精矿C进行反浮选除杂,得到含有磁铁精矿的反浮选精矿和反浮选尾矿;第二磁选尾矿和第三磁选尾矿合并作为水泥生产用含铁原料。本发明工艺流程简便,实用性强,适用于工业生产,所得磁铁精矿的总回收率高,有效降低采用天然铁矿石作为高纯磁铁精矿原料的成本。
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公开(公告)号:CN116173891A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310174172.X
申请日:2023-02-23
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北宜化化工科技研发有限公司
IPC: B01J20/10 , B01J20/20 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种改性海泡石复合材料及其制备方法和应用,本发明是由天然海泡石、粉煤灰和光合反硝化菌组成,将所述海泡石和粉煤灰进行改性得到复合改性粉末以增加海泡石和粉煤灰对水体中磷、氮、氟的多重吸附能力,然后将其与光合反硝化菌混合,再将所述混合物利用包覆用组合溶液包覆后滴入氯化钙溶液中,形成直径4mm左右的球形颗粒,经洗涤和干燥即得到新型复合材料。本发明制备工艺简单,操作方便,原料资源丰富、生产成本低廉,研制的材料对水体中磷、氮、氟的多重吸附能力,而且可以同时实现对氮的完全降解,具有良好的经济效益和应用前景。
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