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公开(公告)号:CN107604183B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710890374.9
申请日:2017-09-27
申请人: 江西理工大学
摘要: 本发明公开一种低浓度离子型稀土生物沉淀剂及其制备,包括以下步骤:①将城市剩余污泥和蒸馏水按照体积比为3:(1‑2)的比例混合,剩余污泥浓度≧50g/L;②臭氧和超声波同时作用5‑7小时,臭氧进气量为240‑260L/h,气流稳定;超声波按照连续处理20‑30min,停歇40‑50min的规律循环;③过滤,收集滤液(其中CODCr≥772mg/L),即为低浓度离子型稀土溶液生物沉淀剂。该方法基于废物资源化的理念,将城市剩余污泥进行一系列工艺处理,获得破解后的滤液用于稀土离子沉淀分离,达到废物再利用的目的,降低生产成本,实现环境效益和经济效益的高效统一,促进社会生态建设和可持续性发展。
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公开(公告)号:CN107051753B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710356292.6
申请日:2017-05-19
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B03D3/06
摘要: 本发明提供一种应用混合絮凝剂进行微细粒黄铜矿絮凝沉淀的方法,属于絮凝沉降技术领域。该方法首先制备混合絮凝剂,混合絮凝剂由阴离子聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素、聚合硫酸铝混合而成。微细粒黄铜矿经过浮选后加入上述混合絮凝剂和石灰乳,经过絮凝沉降后再进一步脱水即可。所述的混合絮凝剂的用量相对于矿浆重量的2g/t‑8g/t。本发明提高了黄铜矿的沉降速度,减少了石灰用量,提高了浓密机的底流浓度,可以很好解决黄铜矿跑浑现象,增加了经济效益。该配方制作简单、运行成本低、效果明显。
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公开(公告)号:CN106319127B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201610873654.4
申请日:2016-09-30
申请人: 江西理工大学
摘要: 本发明提供一种用钒钛磁铁矿精矿生产直接还原铁和氮化钛的方法,属于资源利用技术领域。该方法将钒钛磁铁矿精矿、碳质还原剂、添加剂和粘结剂混合造球或压球后,在1200~1500℃还原焙烧得到主要成分为直接还原铁和氮化钛的焙烧产品,焙烧产品磨矿后分选出直接还原铁产品和富钒钛渣两个产品,富钒钛渣再经酸浸得到高纯氮化钛产品和富钒浸出液。本工艺实现了对钒钛磁铁矿中铁、钛、钒组分的绿色综合回收,具有原料来源广泛、流程短、成本低、产品附加值高的优点。最终得到了回收率大于90%、铁品位大于90%的直接还原铁,回收率大于90%、纯度大于99%的氮化钛产品和钒回收率大于70%的富钒浸出液。
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公开(公告)号:CN108906333A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810729228.2
申请日:2018-07-05
IPC分类号: B03D1/016 , C08B3/10 , B03D101/06 , B03D103/04
摘要: 一种矿物浮选分离抑制剂及其制备方法,涉及选矿技术领域,特别涉及一种白钨矿和脉石矿物浮选分离抑制剂的制备方法与应用,所述矿物浮选分离抑制剂为十二烷基苯磺酰氯改下的羧甲基纤维素,其红外图谱在2926.35cm-1、1038.56cm-1、1400cm-1、1600cm-1处有吸收峰,取代度为0.300-0.503。所述矿物浮选分离抑制剂的制备方法,其包括:往反应容器中依次加入羧甲基纤维素、十二烷基苯磺酰氯、极性有机溶剂、缚酸剂进行改性反应,加热至50℃-80℃搅拌2-6小时。本发明制备的十二烷基苯磺酰氯改性羧甲基纤维素可以有效抑制萤石、方解石等矿物,用于白钨矿和脉石矿物浮选分离。
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公开(公告)号:CN108870949A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810473200.7
申请日:2018-05-16
申请人: 汕头市国富锆钛实业有限公司 , 江西理工大学
摘要: 本发明提供了一种用于海滨砂矿的烘干炉,包括:基座,其顶部与地面之间的距离大于1.7米;烘干筒体,其被支撑在所述基座上;给料装置,用于提供海滨砂矿物料至所述烘干筒体;炉膛,其与所述烘干筒体连接,所述炉膛的宽度大于2米;除尘装置,用于对所述烘干筒体中带有尘粒的水蒸汽流进行除尘。本发明的烘干炉大大减少了烘干后的矿物中含柴灰量。
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公开(公告)号:CN107694765A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710942256.8
申请日:2017-10-11
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B03D1/018 , B03D103/02 , B03D101/02
CPC分类号: B03D1/018 , B03D2201/02 , B03D2203/02
摘要: 本发明提供一种钛铁矿浮选捕收剂的制备方法及其应用,属于选矿技术领域。该制备方法包括如下步骤:(1)将地沟油、甲醇和浓硫酸按质量比地沟油:甲醇:浓硫酸=1.0~1.2:1.1~1.8:0.05~0.09混合,60~90℃下搅拌反应5~12小时,得产物1;(2)将盐酸羟胺、水和氢氧化钠按质量比盐酸羟胺:水:氢氧化钠=1.0~1.3:6.4~9.3:1.9~2.4混合,20~30℃下搅拌反应1~3小时,得产物2;(3)将产物1按质量比产物1:产物2=1.0~1.2:0.28~0.48加入产物2中,40~60℃下搅拌反应4~6小时,即得捕收剂。本发明制备的捕收剂用于浮选钛铁矿时,具有常温选择性强、分散性好、药剂用量少、选矿综合效率高等优点,适用于各种钛铁矿浮选生产,对促进钛铁矿选矿的发展具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN107670845A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710941291.8
申请日:2017-10-11
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B03D1/018 , B03D1/002 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/06
CPC分类号: B03D1/018 , B03D1/002 , B03D2201/02 , B03D2201/06 , B03D2203/06
摘要: 本发明提供一种磷矿正浮选捕收剂的制备方法及其应用,属于选矿技术领域。该制备方法包括如下步骤:(1)将地沟油、甲醇和浓硫酸按质量比地沟油:甲醇:浓硫酸=1.0~1.2:1.1~1.8:0.05~0.09混合,60~90℃下搅拌反应5~12小时,得产物1;(2)将盐酸羟胺、水和氢氧化钠按质量比盐酸羟胺:水:氢氧化钠=1.0~1.3:6.4~9.3:1.9~2.4混合,20~30℃下搅拌反应1~3小时,得产物2;(3)将产物1按质量比产物1:产物2=1.0~1.2:0.28~0.48加入产物2中,40~60℃下搅拌反应4~6小时,即得捕收剂。本发明制备的捕收剂用于正浮选磷矿时,该捕收剂选择性高、载矿能力强,可以实现常温浮选。
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公开(公告)号:CN107442294A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710793253.2
申请日:2017-09-04
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B03D1/018 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/02
CPC分类号: B03D1/018 , B03D2201/02 , B03D2201/06 , B03D2203/02
摘要: 本发明提供一种在常温下浮选获得合格白钨精矿的方法,属于选矿技术领域。该方法首先通过调浆,将矿浆pH调整到9左右,然后采用QTS-01抑制剂抑制含钙脉石矿物,添加捕收剂,抑制剂QTS-01为腐殖酸钠和水玻璃重量1:40进行配比,油酸钠和苯甲羟肟酸的组合作为捕收剂,重量比为5:1,最终经一次粗选,六次精选,一次扫选获得白钨精矿。本发明是白钨矿常温浮选技术,提高了资源利用率,减少了环境污染,降低了成本,提高了企业的经济效益。
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公开(公告)号:CN107442287A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710691119.1
申请日:2017-08-14
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: B03D1/01 , B03D101/02 , B03D103/04 , B03D103/10
摘要: 本发明提供一种用于矿物浮选的双子星座表面活性剂,属于选矿技术领域。在钾盐矿、锂云母矿石浮选或铁矿石、铝土矿反浮选脱硅除杂中使用如式Ⅰ所示的双子星座表面活性剂作为捕收剂。式Ⅰ中:R1和R2为具有8~20个碳的烃基;X为Cl、Br或I。该双子星座表面活性剂作为捕收剂,其分子中具有两个亲矿物基团,与矿物表面的作用能力更强,对目标矿物的选择性更好;具有两个疏水性基团,增加捕收剂的疏水能力,对目标矿物的捕收能力更强,相对现有技术中常用浮选捕收剂能有效提高浮选效率和回收率等特点;同时,由于分子中含有酰胺基,其具有生物降解性能好、毒性小、对环境友好的特点。
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公开(公告)号:CN106498108A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610871280.2
申请日:2016-09-30
申请人: 江西理工大学
CPC分类号: C21B13/00 , C22B1/02 , C22B3/06 , C22B34/124
摘要: 本发明提供一种用钛磁铁矿精矿生产直接还原铁和氮(碳)化钛的方法,属于资源利用技术领域。该方法将钛磁铁矿精矿、碳质还原剂、添加剂和粘结剂混合造球或压球后,在1200~1500℃还原焙烧得到主要成分为直接还原铁和氮(碳)化钛的焙烧产品,焙烧产品磨矿后分选出直接还原铁产品和富钛渣两个产品,富钛渣再经酸浸得到高纯氮(碳)化钛产品。本工艺实现了对钛磁铁矿中有价组分的绿色综合利用,具有原料来源广泛、流程短、成本低、产品附加值高的优点。最终得到了铁回收率大于90%、铁品位大于90%的直接还原铁产品和回收率大于90%、纯度大于99%的氮(碳)化钛产品。
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