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公开(公告)号:CN112830522A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011622337.8
申请日:2020-12-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的一种菱铁矿强化铁基氰化尾渣的清洁化利用方法,属于矿物加工技术和环境领域。步骤包括:制取相应要求的铁基氰化尾渣,经焙烧完成物料的脱水,解毒破氰;经氧化焙烧系统后产生的水汽由脱水旋风系统排出,加入菱铁矿,随氧化后的铁基氰化尾渣一同进入悬浮焙烧系统,控制相应的还原气氛与温度;还原物料经过两段冷却至室温,并经两段式磁选分离,获得高品位铁精矿和可作为水泥等建筑材料的尾矿。本发明具有利用高温氧化气氛完成氰化尾渣的破氰解毒、铁矿物孔隙裂解活性位点增强的优势,同时采用菱铁矿完成铁基氰化尾渣中铁矿物向磁铁矿的转换,为铁基氰化尾渣的清洁化回收利用开辟了新途径。
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公开(公告)号:CN109133141B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201811089603.8
申请日:2018-09-18
Applicant: 东北大学
IPC: C01F17/235 , C01G49/08 , C22B1/10
Abstract: 本发明涉及矿物加工工程技术领域,具体涉及一种氟碳铈矿还原伴生稀土矿的赤铁矿的分离方法。所述分离方法为以伴生稀土矿的赤铁矿为原料,氟碳铈矿为还原剂,将伴生稀土矿的赤铁矿经过磨矿、筛分、烘干后经弱磁选得到伴生稀土矿的赤铁矿弱磁尾矿,再经强磁选得到伴生稀土矿的赤铁矿强磁精矿;与氟碳铈矿混合以伴生稀土矿的赤铁矿强磁精矿中铁含量与氟碳铈矿中稀土元素氧化物质量比为1:1~1:3混合,以惰性气体或氮气作为保护气,700~950℃焙烧温度下流态化焙烧10~30分钟得焙烧产物,冷却后经弱磁选分离。本发明方法充分利用了氟碳铈矿,同时使伴生矿中的稀土和赤铁矿分离,提高铁品位和稀土元素氧化物回收率。
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公开(公告)号:CN108580023B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810355216.8
申请日:2018-04-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种伴生稀土矿物的铁尾矿多组分回收选矿方法,属于矿物加工工程及资源综合回收利用领域。所述方法为:将伴生稀土矿物的铁尾矿进行稀土矿物和萤石矿物混合浮选,获得混合浮选精矿和混合浮选尾矿;将混合浮选精矿于磁场强度0.4~1.0T进行强磁选,获得强磁选精矿和强磁选尾矿;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;对强磁选尾矿进行萤石浮选,获得萤石浮选精矿和萤石浮选尾矿;将混合浮选尾矿脱水干燥后在还原性气氛下进行焙烧,对焙烧后所得矿物于0.1~0.3T进行弱磁选,获得弱磁精矿和弱磁尾矿。利用本发明方法最终得到稀土精矿、萤石精矿、铁精矿三种精矿,以及富铌渣,以此提高伴生稀土矿物的铁尾矿的综合利用率。
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公开(公告)号:CN108580031A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810798964.3
申请日:2018-07-19
Applicant: 东北大学
IPC: B03C1/015 , B03C1/02 , B03D1/018 , C22B1/02 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/06
Abstract: 本发明涉及一种对多金属伴生选铁尾矿预先焙烧的选矿方法,属于矿物加工工程及资源综合回收利用领域。一种对多金属伴生选铁尾矿预先焙烧的选矿方法,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;弱磁选尾矿进行强磁选,获得强磁选精矿和强磁选尾矿;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;对强磁选尾矿进行萤石浮选,获得萤石浮选精矿和萤石浮选尾矿;将稀土浮选尾矿和萤石浮选尾矿混合后浓缩,将所得浓缩物经酸洗、固液分离后得到富铌渣及酸洗尾矿。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,从而实现对多金属矿物的综合回收利用。
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公开(公告)号:CN108251635A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810040269.0
申请日:2018-01-16
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22B1/02 , B03C1/015 , C22B34/1209 , C22B34/22
Abstract: 本发明涉及一种含钛钒的赤铁矿中钛钒矿物分离选矿方法,属于矿物加工领域。一种含钛钒的赤铁矿中钛钒矿物分离选矿方法,所述方法包括下述工艺步骤:将含钛钒的赤铁矿粉料在磁场强度为5000Gs~13000Gs的条件下进行强磁预选,得到混合粗精矿;将混合粗精矿在还原性气氛下进行焙烧,焙烧温度500~650℃,使弱磁性的赤铁矿发生还原反应转变为强磁性铁矿物;冷却,研磨;将研磨后的产物在磁场强度为760~1600Gs的条件下进行弱磁选,得到弱磁选铁钒精矿和尾矿。本发明所述方法不仅分离效率大大提高,钒钛回收率都达到预期结果,而且具有设备简单、生产流程易于实现、生产成本低等优点,提高了资源利用率。
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公开(公告)号:CN108246497A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810040302.X
申请日:2018-01-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种含钛赤褐铁矿的钛铁矿物分离选矿方法,属于矿物加工领域。一种含钛赤褐铁矿的钛铁矿物分离选矿方法,包括下述工艺步骤:将含钛赤褐铁矿粉料在磁场强度为5000Gs~13000Gs的条件下进行强磁预选,得到钛铁混合粗精矿;将钛铁混合粗精矿在还原性气氛下进行焙烧,焙烧温度520~640℃,使弱磁性的赤褐铁矿发生还原反应转变为强磁性铁矿物;冷却,研磨;将研磨后的产物在磁场强度为770~1600Gs的条件下进行弱磁选,得到弱磁选铁精矿和尾矿。本发明所述方法具有钛回收率高,铁回收率高,流程结构简单,生产效率高,综合成本低,经济性好,环保无污染,资源可得到高效利用等优点。
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公开(公告)号:CN107765196A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710887944.9
申请日:2017-09-27
Applicant: 东北大学
IPC: G01R33/07
CPC classification number: G01R33/07
Abstract: 一种用于测量聚磁介质感应磁场的试验装置,属于高梯度磁选技术领域,所述试验装置主要由高斯计探头、固定支架、螺纹推杆、尺板、介质卡板、介质模型及磁极头部分组成,使用时首先将需要测量的介质模型固定在固定支架下部的两个彼此平行的介质卡板之间,再将其固定在激磁设备两个磁极头之间,然后通过探头移动装置精确定向移动高斯计探头,或者通过介质卡板上的定位孔轴向移动介质模型,以此完成特定路径上磁场强度的测量。此装置将需测量的介质模型等比例放大,以此克服难以狭小位移空间磁场测量的困难,且能提供较好的测量精度。
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公开(公告)号:CN106824507A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611176859.3
申请日:2016-12-19
Applicant: 东北大学
IPC: B03B7/00 , B03D1/002 , B03D1/016 , B03D103/02 , B03D101/06 , B03D101/02
CPC classification number: B03B7/00 , B03D1/002 , B03D1/016 , B03D2201/002 , B03D2201/005 , B03D2201/007 , B03D2201/02 , B03D2201/06 , B03D2203/02
Abstract: 本发明涉及一种属于矿物加工领域的磁浮分段加药联合强化细粒弱磁性铁矿物回收的分选方法,其步骤为:(1)将含细粒弱磁性铁矿物的矿浆进行弱磁选作业;(2)弱磁选尾矿调浆后加入pH调整剂,将有机抑制剂作为第一段药剂加入矿浆中;(3)对矿浆进行一次强磁选;(4)将弱磁选和强磁选的混合磁性产物加入pH调整剂,将第二段药剂、石英活化剂、阴离子反浮选捕收剂分别加入矿浆中,得到反浮选给矿;(5)将反浮选给矿进行一次粗选和一次精选得到最终精矿,对反浮选粗选尾矿进行2~3次扫选,得到最终反浮选扫选尾矿。
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公开(公告)号:CN106241826A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610926062.4
申请日:2016-10-31
Applicant: 东北大学
IPC: C01B33/40
CPC classification number: C01B33/40 , C01P2006/60
Abstract: 一种处理高铁低铝煤系高岭土的流态化煅烧装置及方法,装置包括给料仓、煤气燃烧器、悬浮预热器、悬浮煅烧器、旋风分离器、除铁还原器、电磁除铁器、白度监测器、物料冷却器和罗兹风机;方法为:将原料高铁低铝煤系高岭土置于给料仓中,经一级分离后的物料进悬浮预热器内预热,然后进入悬浮煅烧器内煅烧再进入除铁还原器还原反应;冷却至常温,进入到电磁除铁器磁选去除磁性铁矿物,经白度监测器检验合格后,冷却至常温。本发明可高效处理高铁煤系高岭土,煅烧过程充分,产品白度高,能有效去除原料中的铁杂质矿物,易于实现大型工业化生产。
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公开(公告)号:CN118703807A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411210144.X
申请日:2024-08-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种混合稀土精矿的浸出分离方法,包括将混合稀土精矿在等离子气流的作用下,完成混合稀土精矿的表面改性,得到经表面改性的混合稀土精矿;对经表面改性的混合稀土精矿进行矿相转化,使该混合稀土精矿中的氟碳铈矿相转化为氟氧化铈,获得含有氟氧化铈的矿相转化产品;对矿相转化产品进行酸性浸出处理,得到酸性浸出液和酸性浸出渣;将酸性浸出渣在等离子气流的作用下,完成酸性浸出渣的表面改性,得到经表面改性的酸性浸出渣;对经表面改性的酸性浸出渣进行碱性浸出处理,得到碱性浸出液和碱性浸出渣。本发明能够将混合稀土精矿中的稀土元素、磷元素和氟元素进行有效分离,以提高混合稀土精矿的资源综合利用率。
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