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公开(公告)号:CN112619889A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202110014751.9
申请日:2021-01-06
Applicant: 矿冶科技集团有限公司
IPC: B03B9/00
Abstract: 本发明提供一种铜镍矿选铜镍的方法,所述方法采用浮选‑磁选‑中矿再磨返回浮选的选矿流程,其中,所述中矿再磨的给矿为所述浮选中扫选得到的精矿和所述磁选得到的精矿。本发明提供了一种铜镍矿选铜镍的方法,通过浮选先选出易浮含铜镍矿物,再通过磁选选出含“磁”性铜镍连生体,最后通过中矿再磨解离连生体返回浮选作业再选,进一步增加铜镍回收率,同时可使部分含镁脉石提前抛弃,减少含镁脉石在浮选体系中循环量,改善浮选环境,从而提高铜镍回收率,降低铜镍精矿中MgO含量。该方法流程简单、便于控制,分选效率高,方法指标优,获得的铜镍混合精矿质量高。
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公开(公告)号:CN110026293B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910419016.9
申请日:2019-05-20
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: B03D1/018 , B02C23/00 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种含次生铜型高硫铜铅锌矿的浮选方法,包括:对原矿进行磨矿,并在磨矿过程中向磨机内加入硫化钠;对磨矿后的矿浆进行铅铜等可浮作业,从而得到铅铜混合精矿和铅铜等可浮尾矿;对所述铅铜混合精矿进行铅铜分离作业,从而得到铅精矿和同步回收的铜精矿;采用石灰作为黄铁矿抑制剂,对所述铅铜等可浮尾矿进行铜异步强化浮选作业,从而得到异步回收的铜精矿和铜异步强化浮选尾矿;对铜异步强化浮选尾矿进行锌浮选,得到锌精矿和最终尾矿。本发明不仅能够有效解决次生铜对闪锌矿及黄铁矿的活化上浮问题,而且避免了硫特效抑制剂对铅矿物的不利影响,保证了有用矿物的回收,流程适应性强、经济可行。
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公开(公告)号:CN111744678A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010643650.3
申请日:2020-07-06
Applicant: 矿冶科技集团有限公司 , 中国大洋矿产资源研究开发协会
IPC: B03D1/018 , B02C23/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明提供了一种深海硫化物浮选的预处理方法、深海硫化物的选矿方法和深海硫化物浮选预处理药剂,涉及深海矿产加工技术领域。深海硫化物浮选的预处理方法包括以下步骤:先在深海硫化物原矿中加入磨矿保护剂和石灰进行混合,再对深海硫化物原矿进行研磨,得到预处理后的待浮选产品。本申请缓解了深海硫化物性质不稳定导致浮选指标差的技术问题,通过采用磨矿保护剂以保护浮选中的有用矿物,同时在磨矿过程中联合使用磨矿保护剂及石灰,能够有效改善深海硫化物的浮选效果,提高分离效果,保证了有用金属的回收率,对选矿流程稳定性及适应性起到明显帮助。
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公开(公告)号:CN110653072A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910928849.8
申请日:2019-09-28
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: B03D1/016 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种钼多金属硫化矿浮选分离抑制剂及其浮选分离方法,钼多金属硫化矿浮选分离抑制剂制备方法:将丙烯酰胺和烯丙基硫脲放入有机溶剂中,在油溶性引发剂的引发下共聚反应,设置温度为50~90℃反应1~10h,得到所述钼多金属硫化矿浮选分离抑制剂。本发明不仅能够实现钼多金属硫化矿的有效分离,提高钼的综合回收利用率,最大限度地降低钼精矿中的铜、铅、硫、铋等杂质的含量,而且原料易获得,制备工艺简单,使用安全、毒性低、不会对人体和环境造成危害。
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公开(公告)号:CN110619932A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910905428.3
申请日:2019-09-24
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种矿物基因数据提取和表征的方法,首先提取矿种的矿床、矿物、矿石各自所具有的基因特性,确定影响矿种加工指标的基因种类;将所确定的基因种类根据种类名称进行数据编码,结合选矿指标建立矿种基因数据库;再对矿床基因特性数据进行表征;再对矿物基因特性数据进行表征,从所述矿种基因数据库中的矿物池中选择该矿种包含的矿物组成,输入各矿物组成含量后表征矿物粒度、矿物解离度、矿物元素赋存状态相关的矿物基因特性;再对矿石基因特性数据进行表征。该方法能够将影响选别分离过程中产生决定性影响的矿床、矿石、矿物基因特性提取和表征融合在一起,充分利用矿石的基因特性,有效克服了矿物加工技术研发过程中的弊端。
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公开(公告)号:CN110369155A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910808901.6
申请日:2019-08-29
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: B03D1/02 , B03D103/06
Abstract: 本发明涉及一种胶磷矿双反除杂的方法,首先进行反浮选脱铝,在不添加任何调整剂的前提下,利用捕收剂在合适的工艺条件下可以反浮选脱除绝大部分含倍半氧化物脉石和部分含镁脉石,同时在该工艺条件下,在反浮选过程中形成的浮选泡沫较脆,因此可以通过多次的空白扫选作业进一步降低磷的损失。整个反浮选脱铝工艺流程和药剂制度都较为简单。进一步地,反浮选脱铝后进行的反浮选脱镁作业,作业过程中所形成的反浮选脱镁泡沫具有良好的性能,使得反浮选脱镁作业的浮选效果更好,同时反浮选脱镁粗选泡沫经过空白扫选也可以进一步降低磷的损失。
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公开(公告)号:CN110026293A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910419016.9
申请日:2019-05-20
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: B03D1/018 , B02C23/00 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种含次生铜型高硫铜铅锌矿的浮选方法,包括:对原矿进行磨矿,并在磨矿过程中向磨机内加入硫化钠;对磨矿后的矿浆进行铅铜等可浮作业,从而得到铅铜混合精矿和铅铜等可浮尾矿;对所述铅铜混合精矿进行铅铜分离作业,从而得到铅精矿和同步回收的铜精矿;采用石灰作为黄铁矿抑制剂,对所述铅铜等可浮尾矿进行铜异步强化浮选作业,从而得到异步回收的铜精矿和铜异步强化浮选尾矿;对铜异步强化浮选尾矿进行锌浮选,得到锌精矿和最终尾矿。本发明不仅能够有效解决次生铜对闪锌矿及黄铁矿的活化上浮问题,而且避免了硫特效抑制剂对铅矿物的不利影响,保证了有用矿物的回收,流程适应性强、经济可行。
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公开(公告)号:CN108435435A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810359901.8
申请日:2018-04-20
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: B03D1/018 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种环境友好型铜硫抑制剂及其制备方法、使用方法和应用,将小分子有机羧酸、二硫化碳、碱混合在一起,使小分子有机羧酸与二硫化碳的摩尔比为1:1.05~3.2,碱与二硫化碳的摩尔比为1.05~3.2:1,然后进行一锅化反应,反应温度为20~60℃,反应时间为0.5~8小时,即制得环境友好型铜硫抑制剂。该环境友好型铜硫抑制剂可以对原生黄铜矿、原生辉铜矿、次生硫化铜矿、次生黄铁矿进行抑制,可用于铜钼分离浮选、钼硫分离浮选或铜钼硫多金属浮选。本发明具有低毒、高效、生物降解性好、抑制力强、选择性好等优点,能够对铜、硫进行选择性高效抑制,有效解决现有铜硫抑制剂用量大、成本高、毒性大、环境污染严重等技术问题。
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公开(公告)号:CN119874770A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411944744.9
申请日:2024-12-27
Applicant: 广西大学 , 矿冶科技集团有限公司 , 广西中金岭南矿业有限责任公司
IPC: C07F9/30 , B03D1/014 , B03D1/02 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及一种二叔丁基二硫代磷酸盐化合物及其制备方法和应用,该二叔丁基二硫代磷酸盐化合物的结构式为:#imgabs0#其中,M为Na+或NH4+;本发明通过对二硫代磷酸盐化合物的结构设计,使得到的化合物对贫、细、杂化的铅锌矿具有优异的浮选效果,而且无需在高碱条件进行浮选,避免了使用高碱条件带来的尾矿对环境污染的隐患。
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公开(公告)号:CN117645486A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311622822.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 江苏科技大学 , 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
IPC: C04B35/584 , C04B35/581 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种利用高炉渣制备β’‑Sialon陶瓷材料的方法,将常规高炉渣破碎和球磨成微细粉末,经两次乙酸浸出得到滤渣;将滤渣、氧化铝源、铵盐和碳基还原剂混合、模压成型和干燥得到生坯;将生坯置入高温炉内通高纯氮气进行碳热还原氮化合成反应,得到β’‑Sialon陶瓷坯料,再经破碎和除碳得到β’‑Sialon陶瓷粉体。本发明通过两次乙酸浸出将高炉渣中Ca、Mg等元素分离出来,降低了制备β’‑Sialon陶瓷材料的焙烧温度,添加铵盐作为促进剂提供氮源增强了碳热还原氮化合成反应,大大提高β’‑Sialon陶瓷材料的合成效果和纯度。该制法也为高炉渣和工业铝粉的高值化、功能化利用提供了重要的应用途径。
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