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公开(公告)号:CN119551825B
公开(公告)日:2025-05-09
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:CN119870136A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510208189.1
申请日:2025-02-25
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 , 肖锐 , 孙家红 , 师留印 , 孟运生 , 张静敏 , 于宝民 , 原渊 , 刘康 , 李春风 , 陈梅芳 , 贾秀敏 , 马郡男
IPC: B09C1/00 , C02F3/34 , B09C1/08 , B09C1/10 , C02F101/20
Abstract: 本申请公开了一种铀污染的原位修复方法及其应用。一种铀污染的原位修复方法,通过微生物与黄铁矿相互作用,驱动黄铁矿水解、氧化、原子重排、生物矿化,将铀污染物固定封存在重构产物铁氧化物晶格中,修复铀污染区域,微生物包括布鲁式菌、地杆菌或者梭菌中的一种或者多种。若铀污染区域中含有微生物,则以天然腐殖质作为电子供体,刺激原位微生物。将天然腐殖质溶液通过循环抽注的方式注入铀污染区域,刺激原位微生物,天然腐殖质溶液的浓度为0.05~5g/L,其用量为5~500g/天。本申请充分考虑并合理利用好原位矿物、微生物及地球化学资源,依托原位赋存的矿物和微生物互作关系,节约工程成本,修复效率高。
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公开(公告)号:CN118702148A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410926119.5
申请日:2024-07-11
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C01G39/04
Abstract: 本发明提供了一种六氟化钼的制备方法,涉及高纯材料制备技术领域。本发明六氟化钼的制备方法,包括以下步骤:将钼精矿和氢氟酸混合,进行第一氟化,得到钼精矿渣;将所述钼精矿渣依次在含氧气氛中氧化和在含氟气氛中第二氟化,得到混合气体产物;所述混合气体产物中含有六氟化钼;将所述混合气体产物分段冷凝,得到所述六氟化钼。本发明以钼精矿为原料,通过第一氟化去除硅;通过氧化和第二氟化将得到含有六氟化钼的混合气与含铅、铜、钙、磷和铁的固体废渣分离;再将混合气进行分段冷凝,分离去除氟化氧钨和氟化氧钼等产物,实现高纯度六氟化钼的制备。并且本发明将氟化氧钼还原,得到的氟化氢可回用于制备氢氟酸,二氧化钼可回用于钼精矿渣。
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公开(公告)号:CN119981898A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510449429.7
申请日:2025-04-11
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核第四研究设计工程有限公司
Abstract: 本发明涉及一种急倾斜薄矿脉高分段精细化协同控制采矿方法,通过对目标工程矿体和围岩进行凿岩参数试验研究,精细化确定凿岩设备在矿体和围岩的钻入转速范围及在矿体内部不同钻入角度与钻入转速的关系;对切割天井进行掘进,沿着矿体向一侧进行回采;将目标开采中段矿体分为上分段矿体和下分段矿体,采用凿岩装备在脉内巷布置上向平行孔,在凿岩过程中依据前期确定的转速参数及凿岩装备反馈的实时数据对平行孔的布置进行动态调整,精细化控制边界孔及内部孔的布孔方向及位置,再对上分段矿体和下分段矿体进行上向平行孔爆破出矿,减少废石的崩落,降低爆破贫化率。
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公开(公告)号:CN119288474B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411803387.4
申请日:2024-12-10
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核第四研究设计工程有限公司
Abstract: 本发明涉及地下采矿方法技术领域,提出了一种薄矿脉群组分步高效连续回采方法,用于采集矿块中的矿体,其中矿块中具有至少两个矿体,矿体竖向布置,且相邻矿体之间具有夹石层,矿块中第一矿体、夹石层、第二矿体依次排列,包括以下步骤:S10、开采第一矿体,形成第一采空区;S20、将夹石层部分爆破,并将爆破得到的碎石填充至第一采空区;S30、开采第二矿体。通过上述技术方案,解决了现有技术中急倾斜薄矿脉群中含多层夹石开采效率低下、大型自动化机械设备难以应用的问题。
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公开(公告)号:CN119738292A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510259867.7
申请日:2025-03-06
Applicant: 中核第四研究设计工程有限公司 , 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及一种急倾斜薄矿脉深孔爆破相似模拟试验装置及模拟试验方法,相似模型试验装置包括外框架、加压装置、承压板、监测采集设备、矿体铺设辅助装置,在外框架内部的上方以及左、右两侧都设置有承压板,由加压装置驱动承压板移动,在外框架的前后两侧分别设置有若干个可拆卸挡板,监测采集设备用于记录相似模型试验过程的数据,矿体铺设辅助装置用于急倾斜薄矿脉矿体铺设,矿体铺设辅助装置包括两个相互铰接的成型板,在两个成型板之间设置有角度调节机构用于控制两个成型板之间的角度。本发明能快速准确制备急倾斜矿体模型,及有效模拟急倾斜薄矿脉的爆破过程,为地下硬岩爆破研究提供科学手段,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN117905464A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410239523.5
申请日:2024-03-04
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核第四研究设计工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种急倾斜破碎矿体分段连续采矿的方法,属于地下采矿技术领域,该方法将采场作业面布置在脉内。首先,将液态速凝材料通过注浆泵注入到采场顶板,通过液态速凝材料的固结作用提高破碎矿体的黏聚力,从而保证采场作业面的安全;其次,在脉内凿岩平巷顶壁扇形布置炮孔,进行分段深孔爆破出矿,从而提高采矿效率;最后,各分段之间采用后退式协同爆破开采,在中段范围内形成“正台阶”形的多个生产作业面,最终实现资源的安全高效开采。
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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:CN119288474A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411803387.4
申请日:2024-12-10
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核第四研究设计工程有限公司
Abstract: 本发明涉及地下采矿方法技术领域,提出了一种薄矿脉群组分步高效连续回采方法,用于采集矿块中的矿体,其中矿块中具有至少两个矿体,矿体竖向布置,且相邻矿体之间具有夹石层,矿块中第一矿体、夹石层、第二矿体依次排列,包括以下步骤:S10、开采第一矿体,形成第一采空区;S20、将夹石层部分爆破,并将爆破得到的碎石填充至第一采空区;S30、开采第二矿体。通过上述技术方案,解决了现有技术中急倾斜薄矿脉群中含多层夹石开采效率低下、大型自动化机械设备难以应用的问题。
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公开(公告)号:CN117905464B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410239523.5
申请日:2024-03-04
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院 , 中核第四研究设计工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种急倾斜破碎矿体分段连续采矿的方法,属于地下采矿技术领域,该方法将采场作业面布置在脉内。首先,将液态速凝材料通过注浆泵注入到采场顶板,通过液态速凝材料的固结作用提高破碎矿体的黏聚力,从而保证采场作业面的安全;其次,在脉内凿岩平巷顶壁扇形布置炮孔,进行分段深孔爆破出矿,从而提高采矿效率;最后,各分段之间采用后退式协同爆破开采,在中段范围内形成“正台阶”形的多个生产作业面,最终实现资源的安全高效开采。
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