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公开(公告)号:CN115672565B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202211385877.8
申请日:2022-11-07
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/018 , B03D103/02 , B03D101/00 , B03D101/02 , B03D101/06
Abstract: 本发明属于选矿技术领域,特别涉及一种贵金属的梯级选矿工艺。该方法采用多级闪浮与优先浮选相结合的方式,在微量特殊药剂捕收的作用下,通过边磨边选的技术手段,对可浮性不同的贵金属矿物进行梯级回收,在避免已单体解离的贵金属矿物颗粒因过磨而造成损失的同时,尽可能的将可浮性好以及单体解离早的目的矿物优先回收并保证其质量,同时降低嵌布粒度不均匀对贵金属浮选过程的干扰,实现“应收尽收,能收早收,环保增收”的技术理念。与现有技术相比,本发明有效的避免了已单体解离的贵金属矿物颗粒因过磨而造成的损失,同时减少了后续精选作业的工作量,不但提高了目的矿物的浮选效率,减少了贵金属矿物在尾矿中的损失,还提高了资源的综合利用率。
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公开(公告)号:CN116174159A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211385110.5
申请日:2022-11-07
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/012 , B03D1/014 , B03B1/00 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种铅尾再磨提高金银回收率的选矿工艺及其使用方法。该工艺针对铅锌矿中伴生金银嵌布粒度细、回收难等问题,采用两级磨矿的分选方式,在较粗粒级下优先回收已解离的铅矿物,然后对选铅后的尾矿或扫选精矿进行再磨再选,依次分离出金银精矿、锌精矿、硫精矿。与现有的技术工艺相对比,本发明所公开的技术方案在较粗粒级下优先回收已解离的主金属矿物,在避免已单体解离的主金属矿物出现过磨的同时,进一步回收了传统流程难以回收的细粒级金银矿物,提高了伴生金银的铅锌矿资源综合回收利用率,并为此类嵌布粒度细、结构复杂,且伴生稀贵金属的多金属矿的生产工艺奠定了基础。
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公开(公告)号:CN105642449A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511025215.X
申请日:2015-12-30
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/018 , B03D1/12 , B03D101/02 , B03D103/02
CPC classification number: B03D1/018 , B03D1/12 , B03D2201/02 , B03D2203/025
Abstract: 本发明公开了一种钨矿选矿水循环及捕收剂回收利用的方法,该方法是将钨矿经破碎、湿法磨矿,得到矿浆;所述矿浆依次通过脱铁、脱硫后,进入粗选作业;粗选以金属离子配合物作为捕收剂,在无抑制剂条件下粗选富集钨粗精矿,粗选尾矿进入浓密机浓缩作业,溢流液返回粗选作业,钨粗精矿进入精选作业。该方法在不使用水玻璃等含钙矿物抑制剂的条件下实现了含钨矿物(白钨矿、黑钨矿、钨华等)与含钙矿物的高效浮选富集,尾矿具有良好的自然沉降性能,使选钨尾矿废水得到循环回用,有利于回水中捕收剂的充分回收利用,不仅实现了钨矿废水的零排放,而且极大地降低了药剂成本、提高回收率。
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公开(公告)号:CN105618272A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511027104.2
申请日:2015-12-30
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/01 , B03D101/02 , B03D103/04
CPC classification number: B03D1/01 , B03D2201/02 , B03D2203/04
Abstract: 本发明公开了一种金属离子配合物捕收剂及其制备方法和应用;金属离子配合物捕收剂由配位体与金属离子配位形成;其制备方法是将含配位体的溶液中加入可溶性金属盐反应,即得;该方法简单、成本低,制备的金属离子配合物捕收剂对于含钨矿物、稀土及锡石等具有极强的选择性捕收能力,能够在无含钙矿物抑制剂条件下实现含钨矿物、锡石、稀土等与含钙脉石矿物的选择性分离,从根本上解决了含钙矿物分离困难的问题,且金属离子配合物捕收剂选择性捕收效果好、性能稳定、用量小、成本低,可广泛应用于钨矿、锡石、稀土的浮选分离工艺中,有效提高精矿质量。
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公开(公告)号:CN118791109A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410913470.0
申请日:2024-07-09
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/66 , C02F1/48 , C02F1/52 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种基于磁性物质晶核界面调控的含锰废水中锰离子选择性分离回收方法;属于废水处理技术领域。本发明将含锰废水调节pH至5‑6,加入磁性物质颗粒、水溶性铁盐和/或水溶性亚铁盐;搅拌,然后在外加磁场的环境中进行固液分离,得到沉淀物和除锰后液,所述磁性物质中含有氧化物;所述磁性物质颗粒的粒径小于等于38微米。本发明实现了含锰废水的资源化处理,锰去除率高,净水效果好,生产成本低,操作简单,环境友好,适合于工业化应用。
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公开(公告)号:CN114804452A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210211806.X
申请日:2022-03-04
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/06 , C02F103/16
Abstract: 本发明属于废水处理领域,具体涉及一种有色金属冶炼废水的处理方法,调控有色金属冶炼废水在pH为9~11下进行预处理,分离得到预处理废水;将预处理废水进行电化学氧化处理,且在处理过程中连续地向极板间且靠近阳极端输送金属M盐溶液;所述的金属M盐溶液为溶解有Fe、Al中的至少一种离子的水溶液,其输送流速为2~200mg/(L·min)。本发明能够协同实现有色金属冶炼废水中多种污染物的同步高效处理,并能够协同增效,不仅如此,还能够有效降低物料以及设备成本。
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公开(公告)号:CN105618272B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201511027104.2
申请日:2015-12-30
Applicant: 中南大学 , 湖南柿竹园有色金属有限责任公司
IPC: B03D1/01 , B03D101/02 , B03D103/04
Abstract: 本发明公开了一种金属离子配合物捕收剂及其制备方法和应用;金属离子配合物捕收剂由配位体与金属离子配位形成;其制备方法是将含配位体的溶液中加入可溶性金属盐反应,即得;该方法简单、成本低,制备的金属离子配合物捕收剂对于含钨矿物、稀土及锡石等具有极强的选择性捕收能力,能够在无含钙矿物抑制剂条件下实现含钨矿物、锡石、稀土等与含钙脉石矿物的选择性分离,从根本上解决了含钙矿物分离困难的问题,且金属离子配合物捕收剂选择性捕收效果好、性能稳定、用量小、成本低,可广泛应用于钨矿、锡石、稀土的浮选分离工艺中,有效提高精矿质量。
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公开(公告)号:CN105413855B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201511022319.5
申请日:2015-12-30
Applicant: 中南大学 , 湖南柿竹园有色金属有限责任公司
IPC: B03B9/00 , B03D1/01 , C07C259/08 , C07C259/10 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种钨粗精矿精选提纯的方法,该方法是将钨矿破碎、湿法磨矿,得到矿浆;所得矿浆依次通过脱铁、脱硫后,进入粗选,粗选以金属离子配合物为捕收剂,在矿浆pH为8.5~9.5,且无水玻璃含钙矿物抑制剂存在的条件下,粗选富集钨粗精矿;所述钨粗精矿经消泡及分散处理后,进入重选,得到钨精矿,重选尾矿返回粗选作业进一步回收残余钨矿物。该方法对钨矿中钨的回收率高达90%以上,且流程短、药剂简单、操作方便、劳动强度低、能耗低、环保高效,不仅极大地降低了成本而且显著提高了钨资源的利用率。
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公开(公告)号:CN115608521B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211385943.1
申请日:2022-11-07
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/018 , B03B7/00 , B03D103/02 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D101/00
Abstract: 本发明属于选矿技术领域,特别涉及一种从硫化精矿中回收金银的选矿工艺。该方法先采用脱药剂对硫化精矿进行脱药处理,脱药后进行再磨,磨至指定的细度,而后加入钝化剂或灭活剂钝化非载金银矿物的表面,最后加入多种浮选药剂进行多次浮选作业,从硫化精矿中分离出高品位的金银精矿。本发明为硫化精矿直接选金银等贵金属的生产工艺奠定了基础。与现有工艺相比,本发明所提供的技术方案具有成本低、操作简单、提金提银效率高、无环保压力等优点,不仅有效的解决了复杂硫化精矿伴生贵金属回收难的问题,还能减轻后续冶炼作业的负荷,达到环境效益和经济效益双收的目的。
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公开(公告)号:CN119020592A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410913468.3
申请日:2024-07-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种锰渣渗滤液中有价组分选择性矿化‑梯级回收方法;属于重金属无害化和资源化处理技术领域。本发明首先以碳酸锰颗粒作为晶核采用碳酸盐对锰离子进行选择性沉淀,然后投加磷酸二氢钠对镁离子和氨氮进行沉淀,形成稳定的鸟粪石沉淀,最后对该沉淀焙烧分离镁和氨氮,最终实现选择性矿化‑梯级回收锰渣渗滤液中有价组分,分离效率及有价组分回收效率都大幅增加。
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