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公开(公告)号:CN120006121A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510157809.3
申请日:2025-02-13
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种利用外场耦合芬顿氧化的泥质砂岩铀矿活化方法,属铀矿资源开发技术领域;方法包括:首先将H2O2溶液加入到泥质砂岩铀矿矿浆中混合均匀,然后将矿浆转移至外场发生器中,利用超声、微波或剪切力场与芬顿氧化之间的协同作用,将泥质砂岩铀矿中的U(Ⅳ)氧化为U(Ⅵ),然后过滤得到高浓度铀浸出液;本发明提供的外场耦合芬顿氧化的泥质砂岩铀矿活化方法通过外场作用促黏土矿物发生剥层,提高伴生黄铁矿在黏土表面的分散性,为芬顿活化反应提供更多活性位点,加速了芬顿氧化反应的进行;从而提升铀的浸出效率;该方法显著改善了泥质砂岩铀矿中铀浸出难的现状,获得的浸出渣中铀含量更低,所需活化时间更短;易于大规模应用。
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公开(公告)号:CN119819702A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510151340.2
申请日:2025-02-11
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种稀土污染土壤无废绿色淋洗修复方法,包含:采用生物可降解螯合剂溶液作为有机淋洗剂,将其施撒在待修复的稀土污染土壤中,生物可降解螯合剂选自N,N‑双(羧甲基)‑L‑谷氨酸、亚氨基二琥珀酸、聚天冬氨酸、甲基甘氨酸二乙酸和乙二胺二琥珀酸,以及它们的钾盐、钠盐中的任意一种或两种以上;有机淋洗剂和稀土污染土壤混合体系的pH在6以上,通过有机淋洗剂将稀土污染土壤中的土壤胶体分散,促进与铁锰氧化物结合的稀土淋溶和去除。本发明的有机淋洗剂呈近中性和碱性,不仅能够使得富集大量稀土元素的铁氧化物胶体颗粒有效分散并溶解到淋滤液中,而且改良了酸化土壤,还避免了碱性改良剂施用,有利于淋洗后土壤再次利用。
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公开(公告)号:CN119198497B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411705615.4
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明涉及石油技术领域,且公开了一种模拟石油在多岩性地层中运移分馏的实验装置,包括底板,所述底板上连接有升降机构,所述升降机构用于对高度进行调节,便于转动和进行注料,所述升降机构上连接有角度调节机构,所述角度调节机构用于对角度进行调节,便于进行多个角度的实验模拟,所述底板上连接有注料机构,所述注料机构用于反应时进行注料,并且在注料时进行压实,通过多个反应仓串联,能够实现不同岩性岩层组合模拟,获取的模拟样品更具有代表性;通过对不同反应仓分别控温,实现精确模拟不同埋深温度条件下石油的运移分馏;通过连接反应仓的收集装置,能够在限定岩性地层和温度条件下,获取不同分馏程度的端元油样品。
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公开(公告)号:CN119688484A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510201573.9
申请日:2025-02-24
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明涉及石油开采技术领域,且公开了一种限定温压下模拟水力压裂对页岩储层改造的装置,包括底板,所述底板上设有辅助加料机构,所述辅助加料机构用于进行辅助加料,所述底板上连接有顶紧机构,所述顶紧机构用于进行顶紧施加外压,所述辅助加料机构上连接有振动扩散机构,通过对围压、轴压和流体压力的精确控制,能够准确模拟不同压力条件下页岩储层的改造模式;通过采用金管填充页岩岩芯样品,能够在有效传递围压的条件下保持样品的完整性,有助于对压裂改造后的样品开展定量分析;对样品仓管中注入设定的气体组分后进行注水压裂,通过监测压裂后产出的流体含量,实现了对压裂过程的定量表征。
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公开(公告)号:CN119643828A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510161249.9
申请日:2025-02-13
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明涉及油气开发技术领域,且公开了一种模拟地质条件下油气非均匀运移分馏的实验装置,包括底板,所述底板上设有高度调节机构,所述高度调节机构用于对模拟仓管的高度进行调整,所述高度调节机构上连接有角度调节机构,所述角度调整机构用于对转动框架的角度进行调节,所述转动框架上设有连接调整机构,所述连接调整机构用于对仓管之间的连接关系进行调整,所述连接调整机构上连接有夹持机构,通过并联式填充各类岩性岩石,实现同步模拟油气在不同岩层中的运移分馏效应;通过多流体定量收集器,实现全组分收集运移分馏后的油、气和水;通过对模拟体系精确的温度、压力控制,实现模拟不同地质环境下油气非均匀运移分馏效应。
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公开(公告)号:CN115684550B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202211364276.9
申请日:2022-11-02
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
IPC: G01N33/24 , G01N27/626 , G01N23/2251 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开了利用绿泥石微量元素含量快速圈定斑岩矿床矿体的方法,涉及矿床勘查技术领域。该方法包括从已知的斑岩矿床矿区进行多次三维空间采样获得多个样品;将多个样品打磨成薄片,筛选含有绿泥石的薄片;进行扫描电镜分析,筛选出待测样本;进行电子探针分析以获得主量元素含量;进行LA‑ICP‑MS分析以获得微量元素含量;筛选目标数据;根据目标数据中微量元素与其对应的样品的空间信息之间的关系,构建斑岩矿床绿泥石勘查标志方程式,本申请极大地提高了元素异常的幅度和范围,提高了斑岩矿床找矿效率及准确性,有效地对矿床深边部找矿提出前瞻性预测,减少勘探成本和时间,高效合理的利用矿产资源。
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公开(公告)号:CN119412928A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411555275.1
申请日:2024-11-04
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
IPC: F27B7/02 , C01B33/023 , F27B7/06 , F26B5/04 , F27B7/36
Abstract: 本发明公开了一种用于镁热还原含硅前驱体制备硅基材料的装置及方法,该装置包含:炉体、真空或气氛控制系统、双温区加热控制系统、炉体倾斜系统、炉体旋转系统、水冷系统、保温管堵及控制面板;其中,炉体相对的两端均设有进料出料管;炉体的空腔内设有留孔隔板,将炉体的空腔分为镁料蒸发仓和还原反应仓两部分;留孔隔板上设有气孔,留孔隔板的气孔上连通有带孔导气管,该带孔导气管处于还原反应仓内。本发明采用双温区加热控制系统,使镁料的蒸发温度和还原反应温度可以独立调节,内部设计了特殊结构的镁蒸气带孔导气管,确保镁蒸气能够均匀分布于还原反应仓内,同时避免带孔导气管堵塞,该设备可实现真空条件下镁蒸气对含硅前驱体的热还原。
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公开(公告)号:CN119320166A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411385924.8
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种单斜晶系二氧化铪纳米棒的合成方法,该方法采用氧化铪和氟氢化钾作为原料,通过高温焙烧和后续水解两步法,合成均一粒径的单斜晶系二氧化铪纳米棒。该方法合成原料常见、简单、易获得,反应时间短,反应温度低,避免了复杂的流程,简化了工艺;合成出的单斜晶系二氧化铪纳米短棒颗粒均一、基本无团聚。本发明还公开了上述方法合成的单斜晶系二氧化铪纳米棒在塑料或金属表面镀膜中的应用。
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公开(公告)号:CN119263284A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411414798.4
申请日:2024-10-11
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
IPC: C01B33/023 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种利用黏土矿物制备超细纳米硅材料的方法及应用,方法为:以黏土矿物为原料,通过加热制备脱水黏土矿物;然后将脱水黏土矿物与金属还原剂和熔盐按比例混合均匀,在保护性气体下加热保温;冷却后在混合物中继续添加金属还原剂,在相同条件下加热并保温,过程重复数次;所得混合物用稀酸、超纯水洗涤,并离心、干燥,得到超细纳米硅材料。制备的纳米硅具有晶粒尺寸小、纯度高、多级孔结构等特点,可应用于锂离子电池负极材料。本发明从实际产业化角度出发,通过改变脱水方式、熔盐特性、还原剂添加方式,可实现超细纳米硅材料的制备,有效降低纳米硅制备成本,制备过程简单可控、批次稳定性高,易于大规模制备。
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公开(公告)号:CN119194108A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411320702.8
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明公开了含锂硅酸盐矿物的提锂及副产多孔纳米二氧化硅的方法,该方法包含:(1)将含锂硅酸盐矿物与第一金属无机盐混合,将混合物球磨;(2)将球磨产物与酸溶液在高温加压条件下进行酸活化,固液分离得到酸浸液与第一固体;从第一固体得多孔纳米二氧化硅;(3)将第二金属无机盐、金属氧化物和天然矿物中任意一种或两种以上与酸浸液混合,与碱溶液滴加至预先装有水的容器中,搅拌并调控pH,升温搅拌一时间,随后老化,诱导酸浸液中的金属离子结晶,固液分离得到富锂溶液和第二固体;(4)从第二固体得层状双金属氢氧化物。本发明方法从含锂硅酸盐中同时将锂与其他金属离子分离,锂提取率高,将含锂硅酸盐矿物所含元素提取并充分利用。
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