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公开(公告)号:CN106492940B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610917105.2
申请日:2016-12-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于硼矿资源利用领域,特别涉及一种机械活化提高硼精矿浸硼率的工艺。本发明首先将硼精矿机械破碎后作为原料备用,将破碎后的硼精矿原料置于高能球磨机中进行机械活化,磨球与硼精矿原料的质量比为(4~16):1,磨球直径为3~10mm,磨球和硼精矿在球磨罐填充率为30%~70%,球磨转速为100~300r/min,球磨时间为10~120min,得到机械活化后的硼精矿,最后用氢氧化钠溶液搅拌加热浸出机械活化后的硼精矿,得到含硼浸出液和浸出渣,硼的浸出率达73.1%以上。本发明将机械活化与碱浸相结合的方法应用于强化硼精矿中硼的浸出是一项简单、安全、经济、环保、高效的新工艺,这种新工艺能够使硼精矿活性提高,从而有望在较低的碱度和温度下获得较高的硼的浸出率。
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公开(公告)号:CN108179265A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810084493.X
申请日:2018-01-29
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/242 , C22B1/02 , C22B3/04 , C22B7/006 , C22B7/04 , C22B34/22
Abstract: 本发明涉及一种从含铬钒物料中分离提取钒的方法,该方法采用添加剂NaOH+Na2CO3加入含铬钒物料中进行微波焙烧,焙烧后,进行水浸,之后过滤分离,得到含钒溶液和尾渣。本发明方法有效降低了焙烧的温度,降低能源,反应时间也大大缩短,效率高,节能省时,降低了成本,操作简单,同时焙烧过程无污染产生,钒的回收率大大提高,可达到99%以上,同时在回收钒的同时可回收铬。
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公开(公告)号:CN108048668A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201810084496.3
申请日:2018-01-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种含铬钒渣中回收铬和钒的方法,该方法将钒渣、氢氧化钠与硝酸钠混合,作为反应物进行微波焙烧,焙烧后的样品进行水浸,之后过滤分离,得到含钒溶液和尾渣。本发明方法利用氢氧化钠与硝酸钠对钒渣进行微波焙烧加热反应,能有效将钒渣中的V2O3氧化为Na3VO4,Cr2O3氧化为Na2CrO4,反应过程所需的温度低,时间短,且无污染物产生。采用的微波焙烧方法,加热速度快,反应时间短,效率高,节能省时,相对污染低等优点,且微波加热会产生因内部加热不均造成的颗粒崩碎,从而进一步提高物质反应率。本发明方法的浸出率大大提高,钒的浸出率达97%以上,铬的浸出率达92%以上。
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公开(公告)号:CN105642427B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610017344.2
申请日:2016-01-12
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及矿物加工技术领域,特别涉及一种钒钛磁铁矿微波热力辅助磨细方法。本发明在磨矿前对矿石进行微波加热预处理,使矿石中有用矿物先加热而脉石不被直接加热,造成多元多相复杂矿石体系温度在微观上的不均匀分布,使有价矿物和脉石界面之间产生热应力,促进有价矿物与脉石的解离,有效降低磨矿过程的能耗,提高了矿石的碎磨效率,具有独特的优越性和实用性,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106745120B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201611166686.7
申请日:2016-12-16
Applicant: 东北大学
IPC: C01F7/02
Abstract: 本发明提供一种制备三维花状勃姆石的无模板混合溶剂热法,包括以下步骤:将氯化铝与去离子水混合均匀得到氯化铝溶液;将氯化铝溶液与氢氧化钠溶液混合均匀得到碱性悬浮液;将碱性悬浮液中滴加无水乙醇,并搅拌12~24h;将Al3+‑乙醇混合液于140~180℃密闭反应6~12h;将反应物冷却至室温,分离出沉淀物,依次洗涤、干燥,得到三维花状勃姆石。本发明在制备三维花状勃姆石的过程中未添加有毒有害的表面活性剂,并且制备过程也不会产生任何有毒有害物质,属于一种绿色环保工艺;并且本发明制备的三维花状勃姆石纯度高,晶型好,花状形貌完整。
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公开(公告)号:CN107475514A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710620531.4
申请日:2017-07-26
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22B1/2406 , C22B1/02 , C22B1/2413
Abstract: 本发明涉及一种高铬型钒钛磁铁矿球团的制备方法,其包括:对高铬型钒钛磁铁矿进行干燥,使其水分小于等于1.4%;将干燥后的磁铁矿和膨润土干混10~15min,之后喷水湿混10~15min;将湿混后的原料置于25~30℃的恒温条件内进行焖料30~35min;将焖料后的原料放入造球机中制备直径为10~12.5mm的生球;干燥生球;将干燥后的生球进行焙烧,将球团按10~12℃/min的升温速率升温至800~900℃后,按4~6℃/min的升温速率升温至1150~1200℃,焙烧15~20min;再按5~8℃/min的降温速率进行降温,降至300℃后取出,进行空冷。本发明焖料时水分蒸发速率小;成球效率高;球团干燥时间短,干燥后球团的抗压强度高;焙烧温度低,时间短;制得球团的低温还原粉化性率高,还原膨胀率小,还原性高,软熔温度高,软熔区间窄。
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公开(公告)号:CN107312899A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710512995.3
申请日:2017-06-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种高品位高钒含铬型钒钛磁铁精矿的高炉冶炼方法,按以下步骤进行:(1)将高品位高钒含铬型钒钛磁铁精矿粉、铁精矿粉、菱镁矿、石灰、返矿和燃料混合,制成高镁烧结矿;(2)将高品位高钒含铬型钒钛磁铁精矿粉、膨润土和燃料压制成球团矿;(3)将高镁烧结矿和球团矿混合,加入块铁矿,制成高炉炉料;(4)启动高炉冶炼,包括装料制度、送风制度、热制度和造渣制度;风温1100~1200℃;焦比为330~380kg/t;煤比为160~200kg/t;(5)铁水每70~90min出铁一次;铁水温度1430~1500℃。本发明的方法提高了高炉冶炼原料中高钒含铬型钒钛磁铁精矿的比例,降低了炼铁成本;提高了高炉利用系数,综合焦比大幅降低,同时金属所得率保持较高水平。
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公开(公告)号:CN107287452A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710470900.6
申请日:2017-06-20
Applicant: 东北大学
CPC classification number: Y02P10/212 , C22B34/22 , C22B1/02 , C22B3/08
Abstract: 本发明提供了一种钒渣的钛化氧化焙烧-酸浸提钒方法,步骤为:将钒渣破碎成粒度小于150目的颗粒;在钒渣中添加二氧化钛,然后将混匀后粉末进行高温氧化焙烧焙,烧温度为650~1000℃,加热时间为10~120min,得到钒渣熟料;将钒渣熟料破碎成粒度小于200目的粉末;熟料颗粒中加入浓度为0.5~6mol/L的稀硫酸溶液,在温度为60~100℃的条件下搅拌浸出10~180min;将混合物过滤、分离后,分别得到含钒滤液和提钒尾渣。本发明方法一方面焙烧过程不产生有害有毒气体,并且尾渣中不含钠,因此能够完全返回高炉烧结或者作为提钛原料,提高资源利用率。另一方面钒的浸出率较高,达到了91%以上,提钒尾渣中的铁得到了富集,并且大大降低了浸出过程的酸使用量。
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公开(公告)号:CN107267748A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710448511.3
申请日:2017-06-14
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22B1/2406 , C21B5/008 , C22B1/02
Abstract: 一种高钒高铬型钒钛磁铁矿球团,属于高钒高铬型钒钛磁铁矿综合利用方法中的高炉冶炼技术领域。该高钒高铬型钒钛磁铁矿球团,包含的化学成分及其质量百分比为:V2O5:0.45~0.62%,TiO2:2.29~3.20%,Cr2O3:0.22~0.48%,TFe:61.88~64.22%,CaO:0.11~0.63%,SiO2:3.18~4.77%,MgO:0.32~0.89%,Al2O3:1.62~4.0%,余量为不可避免的杂质;其中,TFe中,Fe2O3占球团质量百分比为87.51~91.41%,FeO占球团质量百分比为0.3~0.8%。制备球团采用的原料配比,膨润土配比降低1%以上,球团矿品位得到提高;切实有效地提高了生球质量,保证了球团矿产量和质量。
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公开(公告)号:CN105136614B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510661901.X
申请日:2015-10-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种测定含钛熔渣电流变特性的装置及方法,属于含钛熔渣的非牛顿性质领域。装置包括钼质电极、电极保护管、高温电阻炉、流变仪、直流电源、坩埚、气体保护装置和数据采集系统。方法为:混料制渣样;配置好仪器后升温到指定温度;等待粘度稳定;增加降低电压,流变仪测粘度;降温测不同温度下的粘度变化。本发明测定含钛熔渣电流变特性的装置采用钼质电极,能够达到电极温度要求又降低经济投入;采用电极保护管为刚玉材质,极大的减少钼质电极消耗;本发明的测定方法,能够测定含钛熔渣的粘度、剪切应力随电场变化情况,验证含钛熔渣是否具有电流变特性;采取电压先升后降的方法,这一测量过程能够排除恒温时间、剪切变稀等对熔渣粘度的影响。
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