-
公开(公告)号:CN119926669A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510422720.5
申请日:2025-04-07
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京) , 内蒙古泛中能源科技有限公司 , 山东黄金矿业科技有限公司选冶实验室分公司
IPC: B03D1/016 , B03D1/02 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及选矿技术领域,具体而言,涉及一种锌矿物抑制剂、铜锌硫化矿物的浮选分离方法和应用。锌矿物抑制剂包括改性罗望子多糖胶,改性罗望子多糖胶主要由罗望子多糖胶在氧气气氛下经过热处理制得;热处理的温度为40~220℃;热处理的保温时间为2~6h;锌矿物抑制剂用于对铜锌硫化矿物进行浮选。本发明采用改性罗望子多糖胶作为锌矿物抑制剂,能够实现黄铜矿与闪锌矿的高效浮选分离,且其用量小,可生物降解,绿色环保,原料来源广,成本低,制备方法简单。
-
公开(公告)号:CN116535878A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310480288.6
申请日:2023-04-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于化工及材料领域,具体涉及一种改性纳米隐晶质石墨粉体、其制备方法及其在橡胶中的应用。该改性纳米隐晶质石墨粉体的平均直径为100~900纳米,平均厚度为5~50纳米,比表面积为5~40m2/g。制备方法包括:1)将隐晶质石墨原料初步研磨后加入水中,配制成隐晶质石墨浆料;2)向配制好的隐晶质石墨浆料中加入表面改性剂,进行磨剥,得到磨剥后的浆料;3)向磨剥后的浆料中加入螯合剂进行搅拌,并将搅拌后的浆料进行过滤、洗涤、脱水、干燥,即得。本发明制得的纳米隐晶质石墨粒度小,不易团聚,能够提供与橡胶结合的活性位点,成本低,步骤简单,可用于大规模工业化生产,充分提高橡胶复合物的各方面性能。
-
公开(公告)号:CN108679454B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201810439803.5
申请日:2018-05-09
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种城市地下管道雷达探测仪,涉及地下管道技术领域,为解决现有技术对于地下排水管线探测的准确性差的问题。所述城市地下管道雷达探测仪包括:密封壳体,所述密封壳体外侧安装有滚轮,所述密封壳体的顶部设置有辐射面,所述密封壳体内安装有雷达发射机和雷达接收机,所述密封壳体安装有摄像头和光源,所述摄像头和所述雷达接收机均与信息存储装置连接。所述城市地下管道雷达探测仪应用于城市地下排水管线探测,通过雷达发射机和雷达接收机检测管道背部,通过摄像头检测管道内部,检测结果更为准确。
-
公开(公告)号:CN118908277A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411026231.X
申请日:2024-07-30
Applicant: 郑州航空工业管理学院 , 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京) , 内蒙古泛中能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼纳米片阵列天然辉钼矿吸波材料及其制备方法,包括下列步骤:1)取聚乙二醇、钼酸钠与硫脲,依次分散到去离子水中,磁力搅拌30min;2)取辉钼矿粉末加入到1)的混合液中,磁力搅拌1h,获得溶液;3)将2)中所得溶液进行水热反应,然后冷却至室温取出;4)经过去离子水与乙醇清洗3)中所得样品,进行80℃,12h干燥;5)将4)中干燥后所得样品进行收集,标记样品,即得二硫化钼纳米片阵列天然辉钼矿吸波材料。本发明将MoS2纳米片阵列在天然辉钼矿表面实现同质MoS2材料的制备,辉钼矿阵列材料的主相仍然是2H‑MoS2,无其它杂质生成。
-
公开(公告)号:CN119951671A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510405519.6
申请日:2025-04-02
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京) , 内蒙古泛中能源科技有限公司 , 郑州大学 , 嵩县山金矿业有限公司
IPC: B03D1/016 , B03D1/00 , B03D103/02 , B03D101/06
Abstract: 本发明涉及选矿技术领域,具体而言,涉及一种锌矿物抑制剂及铜锌硫化矿的浮选分离方法。所述锌矿物抑制剂包括氧化魔芋胶,氧化魔芋胶由魔芋胶通过TEMPO/NaBr/NaClO体系氧化得到,该氧化体系能够选择性地将魔芋胶中的6号位的伯羟基氧化为羧基,该羧基能够跟金属离子络合,避免黄铜矿因磨矿或溶解释放出的Cu2+对闪锌矿的活化,还能与闪锌矿表面发生强烈的化学吸附,显著地抑制闪锌矿的浮选。本发明采用二(羟甲基)亚乙基硫脲和乙硫氮作为铜矿物捕收剂,与本发明提供的锌矿物抑制剂配合进行铜锌硫化矿的浮选分离,能显著扩大铜锌硫化矿中铜矿物和锌矿物之间的可浮性差异,有效降低铜锌分离过程中铜精矿中的锌品位。
-
公开(公告)号:CN119101491A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411224716.X
申请日:2024-09-03
Applicant: 郑州航空工业管理学院 , 中国矿业大学(北京) , 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 内蒙古泛中能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种金属阳离子杂化天然辉钼矿的复合吸波材料及其制备方法,涉及吸波材料制备技术领域。先将辉钼矿粉末、六水三氯化铁粉末加入到去离子水中,搅拌混合均匀,将混合物放置到75~90℃干燥箱中过夜直至干燥;将混合粉末置于小瓷舟中,在氩气气氛的管式炉中进行热处理,热处理温度为700~900℃,升温速率为5~10℃/min,保温时间为5~6h,自然炉冷却至室温,得到金属阳离子杂化天然辉钼矿的复合吸波材料。利用天然辉钼矿作为原料,FeCl3·6H2O作为掺杂物质与MoS2在热处理环境中发生杂化反应,实现(Mo,Fe3+)S复合吸波材料的制备,复合材料属于电磁波吸收材料,上述方法解决了制备过程繁杂的问题,减少成本,提高制备效率,也避免了环境的污染。
-
公开(公告)号:CN118956343A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411026228.8
申请日:2024-07-30
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京) , 郑州航空工业管理学院 , 内蒙古泛中能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于天然辉钼矿的MoS2/MoO2/Cu2S复合材料及其制备方法,包括下列步骤:1)将辉钼矿粉末与CuO粉末在研钵中充分混合均匀;2)在惰性或保护气氛下,将1)所得混合物控温在700~900℃煅烧5~6h,所得产物即为MoS2/MoO2/Cu2S复合材料;本发明制备的MoS2/MoO2/Cu2S复合材料具有更好的电磁波吸收特性,可作为电磁波吸收材料广泛应用于相应的电磁防护以及微波隐身领域。
-
公开(公告)号:CN108828591A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810722692.9
申请日:2018-07-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: G01S13/887 , G01V3/12
Abstract: 本发明提供了一种便携式雷达探测设备及系统。设备包括:壳体和设置于壳体内部的数据传输模块、雷达天线收发模块和采集控制模块;雷达天线收发模块用于向外部发射高频电磁波,以及接收外部物体反射的电磁波,并将雷达数据发送至采集控制模块;采集控制模块用于产生天线系统工作所需的工作脉冲,根据设置参数实现不同频率的等效采样,并完成16位数据的模数、数模转换并将雷达数据发送至数据传输模块;数据传输模块用于将处理得到的雷达数据发送至外部移动终端设备,以便分析和识别周围探测目标。如此,可以方便快捷的对周围的金属异常物体进行探测。
-
公开(公告)号:CN113462365A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110787361.5
申请日:2021-07-12
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体地说,涉及一种介孔煤系高岭石储能相变材料及其制备方法。所述的介孔煤系高岭石储能相变材料包括如下组分:介孔煤系高岭石33~60wt%和石蜡40~67wt%。制备方法为:先采用二甲基亚砜对煤系高岭石进行有机改性得到有机改性的煤系高岭石,再将有机改性的煤系高岭石进行煅烧、碱活化和酸刻蚀得到介孔煤系高岭石;然后将所得的介孔煤系高岭石和石蜡进行真空浸渍复合,即得。本发明首先制得了一种大比表面积的介孔煤系高岭石,进而制备出石蜡/介孔煤系高岭石复合储能相变材料,提升了煤系高岭石对于石蜡的吸附能力,从而大幅提升了复合相变材料的储热性能。
-
公开(公告)号:CN108679454A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810439803.5
申请日:2018-05-09
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种城市地下管道雷达探测仪,涉及地下管道技术领域,为解决现有技术对于地下排水管线探测的准确性差的问题。所述城市地下管道雷达探测仪包括:密封壳体,所述密封壳体外侧安装有滚轮,所述密封壳体的顶部设置有辐射面,所述密封壳体内安装有雷达发射机和雷达接收机,所述密封壳体安装有摄像头和光源,所述摄像头和所述雷达接收机均与信息存储装置连接。所述城市地下管道雷达探测仪应用于城市地下排水管线探测,通过雷达发射机和雷达接收机检测管道背部,通过摄像头检测管道内部,检测结果更为准确。
-
-
-
-
-
-
-
-
-