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公开(公告)号:CN112156884B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010785967.0
申请日:2020-08-07
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种高酸耗难浸出火山岩型铀矿石的预处理方法,属于选矿技术领域。该方法将火山岩型铀矿石先进行重选,得到以钛铀矿为主的铀精矿,重选尾矿通过泡沫浮选方法,得到以沥青铀矿为主的铀精矿,该方法根据火山岩型铀矿石的矿物组成和晶相特点,采用重选和浮选结合的方法,将钛铀矿和沥青铀矿分开高效回收,且实现耗酸脉石矿物分离。钛铀矿的精矿产率13.98%,铀品位1.053%,回收率48.22%,钛铀矿的分布率为87.57%,沥青铀矿的浮选精矿产率9.74%,铀品位1.375%,回收率43.87%,不同铀矿分开回收,有利于后续采用不同浸出方法回收铀,难浸出的铌钛铀矿可以采用加压浸出,沥青铀矿可以直接采用常规搅拌浸出,该预处理方法在提高铀的浸出率的同时可以有效降低生产成本。
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公开(公告)号:CN111876598B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201911259922.3
申请日:2019-12-10
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种共萃取分离铀、铌的工艺。其工艺流程包括如下步骤:1)萃取,采用萃取剂对铀铌的硫酸‑氢氟酸浸出液进行萃取;2)采用碳酸钠溶液将步骤1)中负载有机相进行反萃取;3)将步骤2)得到的含沉淀物的反萃取液进行过滤;4)对步骤3)得到的沉淀物采用稀硫酸洗铀,得到除铀后的铌沉淀物。该工艺实现了硫酸‑氢氟酸体系铀铌共萃取,在反萃取过程使铌沉淀,铀则留在溶液中,达到铀铌分离的目的。
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公开(公告)号:CN113399123B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110771617.3
申请日:2021-07-08
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/012 , B03D1/008 , B03D1/02 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明属于浮选技术领域,特别涉及一种金矿复合捕收剂及其应用。本发明提供的金矿复合捕收剂,包括独立分装的主捕收剂和辅捕收剂;所述主捕收剂包括黄药、黑药和脂肪酸盐;所述辅捕收剂包括二异辛酸硫醚、RA935和亚油酸钠。在本发明中,主捕收剂对含金硫化物的选择性和捕收能力不同,协同配合有利于提高含金硫化物的选择捕收效果,脂肪酸盐有利于提高赤铁矿等含金氧化物的捕收效果,主捕收剂兼具黄药、黑药和脂肪酸盐的活性官能团的胶体束,有利于实现对石英脉‑蚀变岩型金矿中硫化物、蚀变黄铁矿和氧化物的共同吸附,提高了氧硫混浮的效果;辅捕收剂通过协同作用,进一步提高石英脉‑蚀变岩型金矿中金矿物、含金氧化物的捕收效果。
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公开(公告)号:CN111020186B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201911259902.6
申请日:2019-12-10
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种从铌钛铀矿中综合回收铀铌钛的方法。其工艺流程包括如下步骤:1)采用硫酸‑氢氟酸浸出铌钛铀矿;2)采用萃取剂对步骤1)中浸出液进行萃取3)碳酸钠反萃取步骤2)中负载有机相;4)将步骤3)得到反萃取液进行沉淀制备“111”产品;5)从步骤3)反萃取沉淀物提取钛;6)从步骤5)提钛后沉淀物提取铌。该工艺实现了铌钛铀矿铀铌钛的综合回收,提高了矿石资源利用率。
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公开(公告)号:CN113399123A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110771617.3
申请日:2021-07-08
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/012 , B03D1/008 , B03D1/02 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明属于浮选技术领域,特别涉及一种金矿复合捕收剂及其应用。本发明提供的金矿复合捕收剂,包括独立分装的主捕收剂和辅捕收剂;所述主捕收剂包括黄药、黑药和脂肪酸盐;所述辅捕收剂包括二异辛酸硫醚、RA935和亚油酸钠。在本发明中,主捕收剂对含金硫化物的选择性和捕收能力不同,协同配合有利于提高含金硫化物的选择捕收效果,脂肪酸盐有利于提高赤铁矿等含金氧化物的捕收效果,主捕收剂兼具黄药、黑药和脂肪酸盐的活性官能团的胶体束,有利于实现对石英脉‑蚀变岩型金矿中硫化物、蚀变黄铁矿和氧化物的共同吸附,提高了氧硫混浮的效果;辅捕收剂通过协同作用,进一步提高石英脉‑蚀变岩型金矿中金矿物、含金氧化物的捕收效果。
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公开(公告)号:CN113333181A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110676721.4
申请日:2021-06-18
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/02 , B03B1/00 , B03B1/04 , B03D1/008 , B03D1/002 , B03D1/018 , B03B9/00 , B03D101/00 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/04
Abstract: 本发明公开了一种严重风化稀土矿的浮选方法,该方法针对经过磁选预富集的磁选精矿进行进一步浮选富集,将磁选粗精矿通过预先筛分、棒磨、检查筛分等方法降低矿石泥化,并将矿石磨矿后按粒度分成+0.025mm和‑0.025mm两部分,分别采用不同的浮选工艺进行分离富集稀土矿物。该方法能够有效提高严重风化稀土矿的稀土浮选回收率,所得浮选精矿产率8.76%,REO品位32.45%,浮选回收率73.83%。
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公开(公告)号:CN113333180A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110676717.8
申请日:2021-06-18
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/02 , B03B1/00 , B03B1/04 , B03D1/012 , B03D1/008 , B03B9/00 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种含金蚀变岩型矿石的浮选方法。将含金蚀变岩型矿石进行粗磨过程中加入氢氧化钠,使矿石中的硅酸盐矿物转化成水玻璃,在浮选矿浆中加入硫酸,生成酸化水玻璃能够有效抑制脉石并清洗金矿物表面,提高金的浮选回收率和品位,第一次浮选主要是回收易浮选的金矿物,浮选尾矿进行再磨后,采用组合捕收剂进行第二次浮选,可以有效将未解离的、包裹的、氧化的金矿物进一步分离富集,该方法能够有效分离富集含金蚀变岩型矿石中的金,金精矿产率10.71%,金品位35.43g/t,回收率97.53%。
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公开(公告)号:CN112958285A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110136525.8
申请日:2021-02-01
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/012 , B03D1/008 , B03D1/02 , B03D101/02 , B03D103/04
Abstract: 本发明公开了一种用于贝塔石浮选的复配辅助捕收剂及其应用。复配辅助捕收剂为包含磺化煤油、丁基黄药及聚乙二醇400双油酸酯的乳液。该复配辅助捕收剂能够改善羟肟酸类捕收剂对贝塔石的浮选捕收效果,在浮选过程中利用复配辅助捕收剂与羟肟酸类捕收剂的协同作用,提高对贝塔石的捕收能力,大大降低羟肟酸类捕收剂的用量,降低浮选试剂成本,解决了现有羟肟酸类捕收剂存在的技术问题。
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公开(公告)号:CN112774855A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110149650.2
申请日:2021-02-03
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03B7/00 , B03B9/00 , B03D1/008 , B03D1/018 , B03D1/002 , B03D1/012 , C22B60/02 , C22B3/08 , C22B3/12
Abstract: 本发明公开了一种碱性铀矿石的选冶联合提取铀的方法,该方法是将碱性铀矿石先通过浮选将黄铁矿以及与黄铁矿密切共生的铀矿物和部分易浮选的铀矿物富集到黄铁矿精矿中,然后利用强磁选分离富集钛铀矿得到钛铀矿精矿和含铀磁选尾矿,含铀黄铁矿精矿和钛铀矿精矿中U和FeS2品位高,CO2品位低,采用酸性氧压浸出回收铀,可以提高铀的浸出率和节省酸耗,而含铀磁选尾矿中U和FeS2品位低,CO2品位高,采用碱性氧化浸出回收铀,碱耗量低,铀浸出率高,该方法实现降低浸出试剂消耗,提高铀浸出率,降低生产成本的目的。
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公开(公告)号:CN112345415A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011163534.8
申请日:2020-10-27
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: G01N15/00 , G01N15/02 , G01N15/08 , G01N23/2206 , G01N23/2251 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种堆浸过程中铀矿石颗粒内部孔裂隙演化的检测方法。该方法是切割原矿颗粒获得两个相邻的平面,利用扫描电镜、能谱仪以及X射线CT扫描仪等检查手段对原矿颗粒进行无损检测,获取原矿内部三维孔(裂)隙结构和矿物信息,然后对原矿进行堆浸试验并对浸出渣再次进行X射线CT扫描,总结浸出前后孔(裂)隙分布和矿物组成差异。该方法不但能对孔(裂)隙的演化进行更直观地研究,同时能够查明参与孔隙演化的矿物,对演化规律有更清晰地认识,可以更好地指导铀矿物的堆浸过程。
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