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公开(公告)号:CN116307887A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310259116.6
申请日:2023-03-17
申请人: 矿冶科技集团有限公司 , 中国地质大学(北京) , 西南科技大学 , 北京科技大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种应用于铜选冶渣场及影响区重金属污染防治技术集成的推广模式的方法,所述方法包括选冶渣场及影响区重金属污染来源及环境污染安全风险等级划分、治理技术筛选、综合防治技术集成及模式构建。本发明通过对西南有色选冶渣场源头及影响区周边环境污染情况进行实地调查、重金属污染指标监测,划分选冶渣场及影响区环境污染安全风险等级,对不同重金属污染特征区域进行技术筛选,使选冶渣场及影响区重金属污染得到有效治理,构建选冶渣场及影响区重金属污染防治集成技术,并通过典型铜选冶渣场及影响区的技术示范进行验证和推广。
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公开(公告)号:CN116258087A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310538899.1
申请日:2023-05-15
申请人: 矿冶科技集团有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F16/21 , G06F16/215 , G06F16/2458 , G06F17/18
摘要: 本申请实施例提供了一种冰铜品位软测量方法、装置、电子设备及存储介质,涉及数据处理技术领域。基于历史数据库获取基础历史数据,其中,基础历史数据包括多个原始特征变量和历史测量品位;对多个原始特征变量进行异常值处理,得到多个修正样本输入向量;将修正样本输入向量与历史测量品位进行时序匹配与样本加权,得到修正历史数据;根据修正历史数据构造建模数据集;获取当前工况点,根据当前工况点确定相似样本集;基于相似样本集,通过高斯过程回归建立局部软测量模型;获取局部软测量模型对当前工况点的预测品位。本申请实施例能够实现对冰铜品位的实时软测量且测量精度较高,可以广泛应用于熔池熔炼工艺流程中。
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公开(公告)号:CN116219351A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310176597.4
申请日:2023-02-27
申请人: 中国航发南方工业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种可耐温600℃双层结构封严涂层及制备方法,封严涂层包括NiAl合金粉末制备的NiAl粘结底层和CuAl‑聚苯酯复合粉末制备的CuAl可磨耗封严面层,NiAl粘结底层含氧量和孔隙率极低,组织细腻致密,均匀性好,可以与镍基高温合金达到良好结合,起到降低涂层内部及界面残余热应力的作用,并结合CuAl可磨耗封严面层的保护作用,能够保证封严涂层在600℃下具有良好的抗热震性能,解决了传统AlSi基封严涂层耐温性不足、结合强度低、抗热震性能差、涂层极易剥落掉块等问题。
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公开(公告)号:CN115838919B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310127592.2
申请日:2023-02-17
申请人: 矿冶科技集团有限公司 , 北矿新材科技有限公司
IPC分类号: C23C16/442 , C23C16/44 , C23C16/511 , C23C16/40 , C23C16/34
摘要: 本发明属于颗粒表面镀膜方法技术领域,具体涉及一种无机非金属颗粒包覆材料及其调控方法,方法包括以下步骤:(1)提供前驱体溶液,前驱体用于形成金属化合物的目标膜层;(2)在流化床反应器内装填待包覆的无机非金属颗粒,并将所述前驱体溶液气化后与形成目标膜层所需的反应气体一同从流化床反应器的底部通入,然后在无机非金属颗粒形成流化态条件下进行流化床等离子化学气相沉积;并根据所需目标膜层厚度控制流化床反应器中前驱体溶液组成及其气化后的通入速率和沉积时间。本发明的方法能较为精确地调节目标膜层的厚度,且所得无机非金属颗粒包覆材料的堆积密度大,高温下阻隔效果好。
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公开(公告)号:CN111612368B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010463137.6
申请日:2020-05-27
申请人: 矿冶科技集团有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/067 , G06Q50/02 , G06F16/29
摘要: 本发明提供了一种离子稀土矿区林地土壤氮素环境风险评价方法和应用,涉及生态风险评估技术领域。该土壤氮素环境风险评价方法,针对离子稀土矿区林地土壤的特性,建立特定的离子稀土矿区林地土壤氮素平衡模型和氮素环境风险判别标准,且过程中运用高光谱遥感技术以及无人机勘查,大大缩减了野外工作量,节省了人力,同时在氮素平衡总量连续地理空间制图过程中引入了空间制图和GIS空间几何运算手段,使得结果更为精准;该离子稀土矿区林地土壤氮素环境风险评价方法可快速高效的对于大范围连续地理空间的离子稀土矿区林地土壤进行环境风险评价,填补了本领域的空白。本发明还提供了上述离子稀土矿区林地土壤氮素环境风险评价方法的应用。
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公开(公告)号:CN116120049A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310130068.0
申请日:2023-02-17
申请人: 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种钙镧钴铁氧体磁体的制备方法、钙镧钴铁氧体磁体和应用,具体涉及永磁铁氧体磁体技术领域。所述钙镧钴铁氧体磁体的原子通式为Ca1‑x‑ySryLaxFe2n‑zCozO19;所述制备方法包括以下步骤:A、按照原子通式中比例称取铁红、SrCO3、CaCO3、La2O3和Co2O3配料进行预烧,获得预烧料;B、将所述预烧料破碎后和烧结助剂Al2O3一起加入球磨机进行粉碎制成料浆,再在磁场中压制成型得到成型体,最后对成型体进行烧结,得到所述钙镧钴铁氧体磁体。该制备方法引入的烧结助剂只含Al2O3,提高了磁晶各向异性场HA,同时抑制晶粒异常生长,从而使得获得的磁体的矫顽力明显提升。
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公开(公告)号:CN115849909B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310173503.8
申请日:2023-02-28
申请人: 矿冶科技集团有限公司
IPC分类号: C04B35/547 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64 , C04B35/645 , B22F9/08 , C23C14/34
摘要: 本申请提供一种铜铟镓硒靶材及其制备方法和太阳能电池,涉及材料领域。铜铟镓硒靶材的制备方法,包括:采用气雾化法制备CuInGa三元合金粉,将所述CuInGa三元合金粉与Se粉混合,然后依次进行低温烧结和高温烧结得到铜铟镓硒粉末,将所述铜铟镓硒粉末采用热等静压法制备得到铜铟镓硒靶材。铜铟镓硒靶材,使用所述的铜铟镓硒靶材的制备方法制得。太阳能电池,其原料包括所述的铜铟镓硒靶材。该制备方法得到的CIGS靶材致密度好、能够避免大范围的偏析、成分配比精准;可以一步溅射直接得到CIGS薄膜太阳能电池吸收层,省略溅射后的硒化步骤,缩短了工艺流程、节省了成本,提升了CIGS吸收层的质量。
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公开(公告)号:CN115788498B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310048500.1
申请日:2023-01-31
申请人: 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种充填体内机械掘进及支护方法,涉及采矿的技术领域,包括以下步骤:机械破岩掘进装备对充填体内进行掘进,以形成巷道;对巷道进行喷射混凝土支护;对喷射混凝土后的巷道进行锚固支护;通过锚固支护,使支护更加稳定,减少后期不稳固的风险,在喷射混凝土后可以避免施工人员长期施工存在的风险,减少安全隐患,缓解了现有技术中存在的施工过程危险和后期容易出现冒落,存在安全隐患的技术问题,达到了减少施工过程中的风险,同时避免后期垮落的技术效果。
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公开(公告)号:CN116037321A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211091825.X
申请日:2022-09-07
申请人: 矿冶科技集团有限公司
IPC分类号: B03D1/014 , B03D1/002 , B03B1/00 , B03B1/04 , B03D101/02 , B03D101/00 , B03D101/06 , B03D103/04
摘要: 本发明属于钛铁矿技术领域,提供一种钛铁矿降铬的选矿方法,包括通过浮选药剂对脱泥钛粗精矿进行正浮选;所述脱泥钛粗精矿是将含铬钛铁矿调浆至浓度为45wt%~70wt%后淘洗脱泥得到;所述浮选药剂中,包括:作为调整剂2的氟化钠或氢氟酸、作为捕收剂的十二烷基双磷酸脂、柴油、磺酸盐和松油醇的复配药剂,且所述调整剂2在pH值为1~2的条件下引入。本发明结合高浓度淘洗脱泥‑正浮选钛铁矿的工序和特定的浮选药剂,大幅降低了钛精矿中铬铁矿的杂质含量,也保证了钛精矿二氧化钛的较高回收率,且本发明的选矿方法中不经过氧化焙烧,投资成本和能耗较低,易于工业化。
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公开(公告)号:CN115502073B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210977107.6
申请日:2022-08-15
申请人: 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明属于磁性材料表面防护技术领域,具体的说是一种烧结钕铁硼磁体表面高耐腐蚀涂层的制备方法,包括S1:对烧结钕铁硼磁体表面进行粗化处理,再对烧结钕铁硼磁体表面进行喷砂处理,然后将其置于去离子水中超声清洗4min‑8min;S2:将喷涂装置设置成能够自由伸缩的形式,并使其伸长后,其喷料端伸入至磁体的内部,并通过喷头对磁体的内表面进行涂覆处理;S3:随后将涂覆后的磁体放置在180‑220℃下固化处理;本发明通过将喷涂装置设置成可自由伸缩的形式,能够使其喷头伸入磁体的内部,并对磁体的内壁及死角进行定点喷涂处理,从而使得磁体表面能够得到更均匀与充分的涂层处理,提高了烧结钕铁硼磁体的抗腐蚀性。
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