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公开(公告)号:CN109482356A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811478554.7
申请日:2018-12-05
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/012 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及一种铌钛铀矿浮选的组合捕收剂,成分为甲苄胂酸和丁基黄药,其中,甲苄胂酸质量分数占60~90%,丁基黄药质量分数占10~40%。所述的甲苄胂酸和丁基黄药的纯度均为分析纯。一种铌钛铀矿浮选的方法,使用权利要求1所述的组合捕收剂,包括以下步骤:(1)捕收剂溶液配制;(2)磨矿;(3)调浆;(4)浮选铌钛铀矿;(5)将步骤(4)中得到的铌钛铀矿粗精矿再进行多次精选,直至达到理想的浮选指标。本发明所述的的组合捕收剂能够实现铌钛铀矿的有效浮选,该组合捕收剂具有选择性好,捕收能力强,对浮选温度要求低,用量少等特点。重选精矿通过一次粗选一次扫选二次精选闭路工艺流程,浮选精矿中的铀品位可以达到1%以上,回收率92%以上。
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公开(公告)号:CN109482337A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811444020.2
申请日:2018-11-29
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03B7/00 , B03C1/30 , B03D1/018 , B03D1/02 , B02C21/00 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及一种从含铀多金属矿中回收放射性合格铅精矿的方法,包括以下步骤:(1)重选预富集;(2)磨矿调浆;(3)抑铀浮铅;(4)对步骤(3)中得到的铅精矿B进行多次精选,在精选时加入铀矿物抑制剂,直至达到理想的浮选指标,得到铅精矿C;(5)强磁脱铀;(6)铅精矿再磨-铅硫分离;(7)对步骤(6)中铅硫分离包含泡沫的精矿多次精选,在精选时依次加入黄铁矿抑制剂和铀矿物抑制剂,采用多次精选,直至达到理想的浮选指标。本发明通过选择乙硫氮作为方铅矿的捕收剂,采用淀粉和水玻璃作为铀矿物的抑制剂,通过多次精选可以有效降低铅精矿中的铀矿物的含量。
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公开(公告)号:CN109482336A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811444000.5
申请日:2018-11-29
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及一种低品位铌钛铀矿重选回收新工艺,包括以下步骤:(1)矿石破碎;(2)粗磨分级;(3)溜槽分选;(4)再磨分级;(5)分级重选。本发明的显著效果在于:(1)在矿石细碎后,采用预先筛分将合格粒度矿石分离出来,能够减少泥化,将矿石粗磨后分级,利用螺旋溜槽回收已解离的粗粒铀矿物,可以避免其在后续磨矿过程中泥化,影响重选回收率;(2)螺旋溜槽尾矿采用棒磨机进行磨矿,在磨矿过程中通过检查筛分防止过磨等方式,可以有效降低矿石泥化率;磨矿后进行分级,采用摇床和离心选矿机进行分选,可以有效提高铀的重选回收率。
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公开(公告)号:CN119551825A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510126117.2
申请日:2025-01-27
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Inventor: 夏庆银 , 苏学斌 , 牛玉清 , 徐乐昌 , 刘辉 , 孙家红 , 陈梅芳 , 师留印 , 孟运生 , 原渊 , 于宝民 , 刘康 , 李春风 , 贾秀敏 , 张静敏 , 马郡男
Abstract: 本申请涉及一种原位治理铀污染水体的方法及应用。一种原位治理铀污染水体的方法,包括以下步骤:制备菌悬液,菌种选用布鲁式菌、地杆菌、梭菌或者希瓦氏菌中的一种或者多种,培养至对数期,重悬训化,得到所述菌悬液,所述菌悬液终浓度为1×106~1×109CFU/mL;制备粘土悬浊液,粘土矿物选用高岭石、蒙脱石、伊利石、蒙皂石、绿泥石、海泡石、海绿石或者滑石中的一种或者多种,所述粘土悬浊液浓度为0.01~10g/L;将所述菌悬液和所述粘土悬浊液同步投入所述铀污染水体。本申请通过粘土矿物‑微生物互作,促进铀元素嵌入粘土层间再还原,将铀污染固定在粘土层间,与外界环境隔离,真正实现铀污染固化。
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公开(公告)号:CN117778709A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311826113.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种矿石的硫酸化焙烧装置和方法,涉及湿法冶金技术领域。采用本发明提供的矿石的硫酸化焙烧装置对矿石进行硫酸化焙烧,通过对制浆罐3的功能结构设计以及物料分段分批加入等过程控制,缩短了制浆的时间、提高了制浆效率、降低了矿浆“冒槽”风险。综合采用多点加料、大量高温干料与湿料混合等工艺和设备结构设计,实现了在浆料固化器内物料快速固化,解决了硫酸化焙烧外循环返料物料输送大,动力、热量消耗大的技术难题。回转窑产生的高温尾气用于浆料快速固化过程,实现了能量的梯级利用,提高了热量利用效率,降低了矿石的硫酸化焙烧的总能耗以及生产成本,减少了废气的产生量,适宜工业化生产。
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公开(公告)号:CN117583120A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311672876.6
申请日:2023-12-07
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03B9/00
Abstract: 本发明属于选矿技术领域,提供了一种从含稀土铌多金属岩矿中选出锆精矿的方法。本发明将含稀土铌多金属岩矿磨矿后进行第一强磁选,第一强磁选尾矿按粒度大小分成五级后分别进行重选,得到第一重选精矿、第二重选精矿、第一重选中矿、第二重选中矿和第三重选中矿;由于‑0.1~+0.074mm、‑0.2~+0.10mm和+0.2mm粒径大,导致重选得到的精矿颗粒太粗,质量不高,进而称之为第一重选中矿、第二重选中矿和第三重选中矿;第一重选中矿、第二重选中矿和第三重选中矿经磨矿后再进行重选,提高了后续工艺的所得锆精矿的质量;同时,重选得到的重选精矿经强磁选和浮选,进一步提高了锆精矿的品位。
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公开(公告)号:CN117427773A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311615989.2
申请日:2023-11-29
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 东北大学
Abstract: 本发明涉及矿物分选回收技术领域,尤其涉及一种隐晶质难选低品位含钼矿石选矿富集的方法。隐晶质钼与微弱磁性矿物如褐铁矿呈包裹型共生,使得含钼有用矿物表现出一定的磁性,本发明利用磁选的原理,使用超导磁选机进行钼的预富集,将入选前的原矿分为粗、中、细三个粒级,利用超导磁选拥有极高的背景磁场强度、可对未充分解离的矿物实现有效回收的特点,分别对解离状态不同的三个粒级设置各自最优的场强、梯度等条件,以实现最优的分选结果。与传统重选、浮选、磁选不同,本发明具有显著提高含钼矿物回收率、环保、能耗低、易操作、效率高等优点。
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公开(公告)号:CN113731627B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111036365.6
申请日:2021-09-06
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种稀有稀土多金属矿的预先抛尾混合浮选方法,涉及选矿技术领域。本发明通过将破碎的矿石进行粒度分级,借助重介质旋流器分选、摇床重选和脱泥‑离心重选相结合的手段,合理设计不同粒级矿石的预先抛尾工艺,实现在粗粒条件下原矿的抛尾和预富集;然后进行浮选,获得高品位的混合精矿。本发明提供的方法能够实现稀有稀土多金属矿中主要有用矿物集合体和脉石矿物之间高效分离,同时显著降低进入磨矿和浮选工艺的矿石量,节约浮选药剂、设备能耗等成本,避免耐磨脉石矿物存在时导致的过磨现象,为提升稀有稀土多金属矿的经济效益,促进该类矿床绿色、高效开发提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116099647A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310000487.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03B7/00 , B03B9/00 , B03C1/30 , B03D1/018 , B03D1/02 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明提供了一种从碱性岩型稀有稀土矿中分离富集锆矿物的方法,涉及矿物学技术领域。本发明通过优先浮选稀土和铌矿物,从稀土铌浮选尾矿中回收锆石;采用“超导强磁选+摇床重选”方法将弱磁性锆石、非磁性锆石初步富集;通过“超细磨矿‑微泡浮选‑离心重选”的方法,运用药剂复配、组装、皂化得到效果良好的锆石捕收剂,最终分步富集得到高品位的锆石精矿,实现锆石的精准、高效回收。锆石精矿中ZrO2品位55.63%,回收率为60.82%,本发明克服了碱性岩型稀有稀土矿复杂矿物体系下(弱磁性)锆石回收率低、微细粒锆石解离与回收的技术难题,为该类矿床中锆石的高效富集和经济利用奠定基础。
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公开(公告)号:CN115927883A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211594511.1
申请日:2022-12-13
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种铍元素分离回收的方法。本发明提供的铍元素分离回收的方法,包括以下步骤:将含铍矿石进行浸铍处理,得到含铍浸出液;调节含铍浸出液的pH值为2~4后利用滤池进行过滤,得到萃原液;萃原液中固含量为5mg/L以下;滤池中填料包括石英砂、锰砂和石榴石中的一种或多种,滤池中填料的厚度为0.7~1.5m;对萃原液进行离心萃取,得到铍负载有机相;离心萃取用萃取液包括10~30%萃取剂,5~20%调整剂,50~85%稀释剂;离心萃取的级数为3~4级,利用pH值调节剂调节相邻两级离心萃取水相的pH值为2.7~3.3;将铍负载有机相依次进行洗涤、反萃取、铍沉淀和煅烧,得到氧化铍。
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