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公开(公告)号:CN116174159B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202211385110.5
申请日:2022-11-07
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/012 , B03D1/014 , B03B1/00 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种铅尾再磨提高金银回收率的选矿工艺及其使用方法。该工艺针对铅锌矿中伴生金银嵌布粒度细、回收难等问题,采用两级磨矿的分选方式,在较粗粒级下优先回收已解离的铅矿物,然后对选铅后的尾矿或扫选精矿进行再磨再选,依次分离出金银精矿、锌精矿、硫精矿。与现有的技术工艺相对比,本发明所公开的技术方案在较粗粒级下优先回收已解离的主金属矿物,在避免已单体解离的主金属矿物出现过磨的同时,进一步回收了传统流程难以回收的细粒级金银矿物,提高了伴生金银的铅锌矿资源综合回收利用率,并为此类嵌布粒度细、结构复杂,且伴生稀贵金属的多金属矿的生产工艺奠定了基础。
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公开(公告)号:CN116240373A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310272175.7
申请日:2023-03-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种锂辉石与云母协同提锂的方法。该方法包括以下步骤:1)对锂辉石矿石进行浮选,得到氧化钾含量为1~5wt%的锂辉石精矿;2)将锂辉石精矿与转型助剂和粘结剂混合制球团后进行焙烧反应,得到转型锂辉石;3)将所述转型锂辉石通过酸浸出反应,得到含锂钾浸出液;4)将所述含锂钾浸出液依次加入黄钾铁矾晶种和硫酸铁进行沉钾反应,反应产物经固液分离得到除钾溶液和黄钾铁矾沉淀;5)将所述除钾溶液通过调节pH净化除杂,得到含锂提纯液。该方法显著提高了锂辉石浮选回收率以及锂钾分离效率,得到的提纯锂液纯度高,杂质含量低,且该方法简单,能耗低,成本低廉,适合工业化应用。
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公开(公告)号:CN115672565A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211385877.8
申请日:2022-11-07
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/018 , B03D103/02 , B03D101/00 , B03D101/02 , B03D101/06
Abstract: 本发明属于选矿技术领域,特别涉及一种贵金属的梯级选矿工艺。该方法采用多级闪浮与优先浮选相结合的方式,在微量特殊药剂捕收的作用下,通过边磨边选的技术手段,对可浮性不同的贵金属矿物进行梯级回收,在避免已单体解离的贵金属矿物颗粒因过磨而造成损失的同时,尽可能的将可浮性好以及单体解离早的目的矿物优先回收并保证其质量,同时降低嵌布粒度不均匀对贵金属浮选过程的干扰,实现“应收尽收,能收早收,环保增收”的技术理念。与现有技术相比,本发明有效的避免了已单体解离的贵金属矿物颗粒因过磨而造成的损失,同时减少了后续精选作业的工作量,不但提高了目的矿物的浮选效率,减少了贵金属矿物在尾矿中的损失,还提高了资源的综合利用率。
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公开(公告)号:CN115535987A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211302368.4
申请日:2022-10-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种从磷酸锰铁锂正极废料中回收有价元素的方法,所述回收有价元素方法包括:将预处理过的退役磷酸锰铁锂电池材料粉末在惰性气氛保护下用浸出剂溶解后过滤,得到含锂、锰和铁元素的溶液;经除杂处理后,向所述酸溶液中加入氧化剂,将溶液中的铁沉淀出来,得到磷酸铁和含锂、锰元素的溶液;向所述含锂、锰元素的溶液中继续加入pH调整剂,将锰沉淀出来,得到磷酸锰沉淀和含锂溶液;进一步调整pH后向所述含锂溶液加入沉淀剂,得到粗制磷酸锂沉淀;对上述粗制磷酸铁、磷酸锰、磷酸锂沉淀进行水洗,过滤,干燥,得到精制产品。所述退役磷酸锰铁锂的回收方法工艺简单,成本较低,有价金属回收率高,产品纯度高,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110918264B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201911297493.9
申请日:2019-12-17
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及矿物浮选药剂领域,具体涉及一种组合抑制剂在铜铅混合精矿浮选分离中的应用。本发明首先添加活性炭对铜铅混合精矿进行脱药;随后依次添加组合抑制剂分步抑制方铅矿;再添加捕收剂、起泡剂,粗选获得铜粗精矿和铅粗精矿;铜粗精矿经精选后获得铜精矿,铅粗精矿经扫选后获得铅精矿。所述组合抑制剂包括水溶性三价铁盐、双氧水和海藻酸钠,以每吨铜铅混合精矿计,粗选水溶性三价铁盐、双氧水、海藻酸钠的用量分别为20~100g、10~50g及5~20g。本发明能替代重铬酸钾等有毒抑制剂及解决一些无毒抑制剂效果差、适用性差的问题,具有工艺简单,无毒环保,适用性强等优点,可使得铜铅硫化矿有效地分离。
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公开(公告)号:CN112246443B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202011058267.8
申请日:2020-09-30
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/018 , B03D101/06 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种硫化铅锌矿的浮选方法及闪锌矿组合抑制剂,包括:将原矿进行磨矿,得到预定细度的矿浆;向预定细度的矿浆中加入石灰进行调浆,得到调浆后的矿浆;以硫酸铜+果胶作为闪锌矿组合抑制剂,对调浆后的矿浆进行铅浮选作业,得到铅精矿和铅浮选尾矿;对铅浮选尾矿进行锌浮选作业,得到锌精矿和尾矿;该方法采用的闪锌矿组合抑制剂对闪锌矿浮选有较强的选择性抑制作用,其中,果胶取自于柑橘、柠檬、柚子、苹果等果皮,成本低廉,并可天然降解,对环境无污染,果胶作为一种可天然降解的清洁药剂,在浮选过程中用量较少,并可实现铅锌的高效分离,得到优异的浮选指标。
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公开(公告)号:CN111686940B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010696877.4
申请日:2020-07-20
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/008 , B03D1/012 , B03D1/02 , B03D1/08 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种硫化铅锌矿浮选过程中的碳抑制剂及其应用,属于硫化矿浮选药剂领域,该碳抑制剂结构式如下:其中,R为含氧的亲水基团,n的值取4~10。本发明提供的碳抑制剂,以壬基苯酚为亲碳基团,以聚氧乙烯醚和磺酸基/羧甲基为亲水基团,含碳质硫化铅锌矿浮选时,通过该抑制剂的使用,可以有效抑制碳的浮选,减少了碳杂质对捕收剂的消耗,降低精矿产品中碳含量,有利于提高铅锌精矿的选矿指标。
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公开(公告)号:CN111804440A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010696901.4
申请日:2020-07-20
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/00 , B03D1/001 , B03D1/018 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种通过矿浆中溶解氧含量调控硫化矿浮选的方法,属于矿物加工领域,包括以下步骤:(1)磨矿:对硫化矿进行湿磨,在磨矿过程中加入溶解氧调整剂,得到预定细度的矿浆;(2)调浆:加入捕收剂、抑制剂和起泡剂,调整充气搅拌时间/强度,改变矿浆及矿物表面的化学环境;(3)浮选:以气泡为载体将目的矿物运送至矿浆表面,分离得到泡沫精矿和沉砂尾矿;本发明通过添加溶解氧调整剂、调整充气搅拌时间/强度,改变矿浆中溶解氧含量,影响矿浆-捕收剂-矿物体系中溶液化学环境和电化学条件,促进或者抑制捕收剂与矿物间的作用,进而调控硫化矿的浮选过程。
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公开(公告)号:CN109821661B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201910175776.X
申请日:2019-03-08
Applicant: 中南大学
IPC: B03D1/018 , B03B7/00 , B03B9/00 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种高硫铅锌矿低碱无硫酸浮选工艺,属于矿物加工技术领域,本发明由于采用铅硫混浮,铅硫分离的沉砂产品即为硫精矿(黄铁矿),从流程上取消了硫酸,实现了无硫酸选硫,避免了因使用硫酸而造成的环境污染,降低了废水处理成本,同时取消了硫酸在贮存、运输和使用的环节,降低了生产管理难度;本发明的技术方案中,在铅硫分离时采用石灰、BP、BH等作为黄铁矿的抑制剂,特别是新型药剂BP、BH,分离效果好,矿浆碱度低,避免了使用大量的石灰,有效的解决了矿浆碱度高,泡沫黏,脉石夹带严重以及金、银等贵金属综合回收率低等问题。
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公开(公告)号:CN110153157A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910327016.6
申请日:2019-04-23
Applicant: 中南大学
IPC: B09C1/00
Abstract: 本发明公开了一种多孔铁基吸附材料及其制备方法和在重金属污染土壤修复中的应用。将铁碳粉置于氧化性溶液中浸泡,得到氧化改性铁碳粉,在氧化改性铁碳粉表面均匀撒上易电离盐类后,置于空气气氛中自然反应,即得多孔铁基吸附材料。多孔铁基吸附材料表面为疏松多孔三氧化二铁,具有大比表面积,大大增加了吸附活性位点,同时具有强磁性,将多孔铁基吸附材料与重金属污染土壤充分混匀接触后,通过磁分离将铁基吸附剂从土壤中分离,从而使重金属污染土壤得以有效修复。多孔铁基吸附材料的制备方法操作简单,生产成本低,过程可控,满足工业大范围生产及推广使用要求。
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