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公开(公告)号:CN114602651B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210107507.1
申请日:2022-01-28
申请人: 云南黄金矿业集团股份有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: B03C1/30
摘要: 本发明涉及一种从炭浆法提金尾渣中回收强磁性铁矿的选矿方法,包括:(1)弱磁粗选:弱磁选机磁感应强度为0.2T~0.4T,矿浆质量浓度控制在15%~30%;(2)高梯度弱磁扫选:高梯度弱磁选机的磁介质直径为3~8mm,背景磁感应强度为0.3T~0.5T,矿浆质量浓度控制在15%~30%;(3)粗精矿弱磁精选:弱磁选机磁感应强度为0.2T~0.3T,矿浆质量浓度控制在15%~30%;(4)中矿I、尾矿I高梯度弱磁扫选;(5)尾矿II强磁粗选强磁选机的磁介质直径为1.5mm,背景磁感应强度在1.0~2.0T,矿浆质量浓度控制在18%~20%;(6)弱磁性铁粗精矿强磁精选强磁选机的磁介质直径为1.5mm,背景磁感应强度在0.8~0.9T,矿浆质量浓度控制在10%~15%。本发明可直接进行磁选回收其中的强磁性铁矿,强磁性铁的回收率大幅提高。
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公开(公告)号:CN116532231A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310791099.0
申请日:2023-06-30
申请人: 云南黄金矿业集团股份有限公司 , 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种复杂赋存状态超细高泥质氧化铁矿高效回收方法,包括(1)原料选择性分散;(2)磁铁矿系强磁粗选;(3)磁铁矿系强磁扫选;(4)磁铁矿系强磁精选;(5)褐铁矿系脉冲高梯度超强磁粗选;(6)褐铁矿系脉冲高梯度强磁精选。本发明对复杂赋存状态的超细粒磁铁矿系和褐铁矿系分段磁选,经过强磁、小工作间隙高效优先回收磁铁矿系,再采用脉冲高梯度磁选机组,进行超强磁、高脉冲、高梯度高效回收褐铁铁矿系,有效实现分类高效回收氧化铁矿,而且铁精矿铁品位也同步得到提高,选矿经济效益显著,对该类型铁矿回收具有广泛的推广价值。
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公开(公告)号:CN114602651A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210107507.1
申请日:2022-01-28
申请人: 云南黄金矿业集团股份有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: B03C1/30
摘要: 本发明涉及一种从炭浆法提金尾渣中回收强磁性铁矿的选矿方法,包括:(1)弱磁粗选:弱磁选机磁感应强度为0.2T~0.4T,矿浆质量浓度控制在15%~30%;(2)高梯度弱磁扫选:高梯度弱磁选机的磁介质直径为3~8mm,背景磁感应强度为0.3T~0.5T,矿浆质量浓度控制在15%~30%;(3)粗精矿弱磁精选:弱磁选机磁感应强度为0.2T~0.3T,矿浆质量浓度控制在15%~30%;(4)中矿I、尾矿I高梯度弱磁扫选;(5)尾矿II强磁粗选强磁选机的磁介质直径为1.5mm,背景磁感应强度在1.0~2.0T,矿浆质量浓度控制在18%~20%;(6)弱磁性铁粗精矿强磁精选强磁选机的磁介质直径为1.5mm,背景磁感应强度在0.8~0.9T,矿浆质量浓度控制在10%~15%。本发明可直接进行磁选回收其中的强磁性铁矿,强磁性铁的回收率大幅提高。
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公开(公告)号:CN217491212U
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202220238528.2
申请日:2022-01-28
申请人: 云南黄金矿业集团股份有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: B03C1/00
摘要: 本实用新型涉及一种从炭浆法提金尾渣中回收强磁性铁矿的选矿系统,包括1号搅拌桶,1号搅拌桶出料口与1号弱磁选机进料口连接;1号弱磁选机精矿出口与2号搅拌桶连接,1号弱磁选机尾矿出口与高梯度弱磁选机进料口连接;2号搅拌桶出料口与2号弱磁选机进料口连接,2号弱磁选机精矿出口为强磁性铁精矿,2号弱磁选机尾矿出口与1号弱磁选机尾矿出口一起与高梯度弱磁选机进料口连接;高梯度弱磁选机精矿出口通过1号矿浆泵与2号搅拌桶连接;高梯度弱磁选机尾矿出口通过2号矿浆泵与1号强磁选机进料口连接;1号强磁选机精矿出口与2号强磁选机进料口连接。本实用新型可直接进行磁选回收其中的强磁性铁矿,强磁性铁的回收率大幅提高。
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公开(公告)号:CN220346136U
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202321693647.8
申请日:2023-06-30
申请人: 云南黄金矿业集团股份有限公司 , 昆明理工大学
摘要: 本实用新型涉及一种复杂赋存状态超细高泥质氧化铁矿高效回收系统,包括强力搅拌桶,强力搅拌桶出料口与永磁滚筒强磁粗选机进料口连接;永磁滚筒强磁粗选机精矿出口与永磁滚筒强磁精选机进料口连接,永磁滚筒强磁粗选机尾矿出口与永磁滚筒强磁扫选机进料口连接;永磁滚筒强磁扫选机的精矿出口与永磁滚筒强磁精选机进料口连接,永磁滚筒强磁扫选机尾矿出口和永磁滚筒强磁精选机尾矿出口与矿浆泵池进料口连接,永磁滚筒强磁精选机精矿出口为磁铁矿系精矿。本实用新型对复杂赋存状态的超细粒磁铁矿系和褐铁矿系分段磁选,有效实现分类高效回收氧化铁矿,而且铁精矿铁品位也同步得到提高,选矿经济效益显著,对该类型铁矿回收具有广泛的推广价值。
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公开(公告)号:CN118022973A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410336919.1
申请日:2024-03-22
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: B03B9/00
摘要: 本发明涉及一种低品位碳酸盐型氧化铜矿四组元高熵捕收浮选方法,属于选矿技术领域。本发明将低品位碳酸盐型氧化铜矿进行磨矿至矿浆中的铜矿物单体解离大于80%,调浆至质量浓度为25~30%得到碳酸盐型氧化铜矿矿浆;碳酸盐型氧化铜矿矿浆中依次加入硫化剂、抑制剂、四组元高熵捕收剂和起泡剂,依次进行一次粗选、三次精选、两次扫选,中矿顺序返回的闭路流程浮选,得到铜精矿和尾矿;所述四组元高熵捕收剂由丁基黄药、丁铵黑药、2,5‑二硫酚‑1,3,4硫代二唑和十二烷基硫氮组成。本发明方法不需要脱泥,抑制剂可充分抑制脉石,四组元高熵捕收剂可降低药剂总用量,浮选现象明显改善,工艺流程简单,生产过程易于控制,显著提高了低品位碳酸盐型氧化铜矿的浮选回收利用效率。
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公开(公告)号:CN118010661A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410161061.X
申请日:2024-02-05
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种测定水溶液中巯基乙酸及其盐的方法,属于化学分析技术领域。通过准备标准溶液、配制分析用的碘溶液、混合反应、紫外特征吸收峰的测量、绘制标准曲线、测定待检溶液等步骤推算出待检溶液中巯基乙酸或其盐的含量。相比传统色谱分析,该方法简便、成本较低,且具有高的灵敏度。本发明采用碘作为显色剂,能有效克服巯基乙酸及其盐在紫外可见区域吸收峰不显著的挑战,实现了在225‑227nm特征波长处高精度的浓度检测,可广泛应用于实验室及工业生产领域。
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公开(公告)号:CN115595450B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210936412.0
申请日:2022-08-05
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开了一种硫化锌浸渣处理脱硫回收银的装置,其特征在于,包括:空化筒、支撑架、支撑脚、驱动杆、控制器;所述支撑脚铰连接在支撑架上,朝支撑架下部翻转,所述驱动杆铰连接在支撑架上,朝支撑架上部翻转,所述驱动杆的端头铰连接在空化筒外周,所述控制器固定设置在支架上端面;本发明提供的空化处理装置,采用超声、搅拌以及震动组合的形式,促使浆液在空化筒中差生空化效应,以此使得附着在单质硫外表面的银脱落,便于下一步的浮选脱银处理;其中单纯的搅拌、超声处理、震荡均能产空化,但是其空化效果不佳;该装置将搅拌、超声以及震荡通过控制器有机结合工作,提升了单体作用的空化效果。(56)对比文件JP 7076676 B1,2022.05.30CN 112095002 A,2020.12.18US 2005093211 A1,2005.05.05WO 2019179210 A1,2019.09.26JP 7064105 B1,2022.05.10
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公开(公告)号:CN104404250A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410591590.X
申请日:2014-10-29
申请人: 昆明理工大学
CPC分类号: Y02P10/234
摘要: 本发明属于矿物冶金技术领域,具体公开了一种孔雀石型氧化铜矿石的浸出方法。本发明以有机酸三氯乙酸溶液为浸出剂,对氧化铜矿石进行铜浸出,浸出温度为20℃~60℃,粒度小于38μm的重量占75%~95%,将一定浓度的三氯乙酸溶液和氧化铜矿粉末按照5~20:1的质量液固比混合,充分搅拌30min~60min;得到适合下一步铜萃取和电积处理的含铜溶液。从而本发明所述浸出剂制作简单,浸出率高,又能利用制药和化工行业产生的三氯乙酸废料,减少环境污染和有利于资源综合利用;另外该浸出方法在保证铜浸出率高的情况下不需要高温、加压设备,且操作简单,工艺成本低。
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公开(公告)号:CN117101869A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311233122.0
申请日:2023-09-22
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明是一种采用高熵抑制剂浮选分离硫化铜钼矿的方法,针对铜钼混合浮选获得的铜钼混合精矿中硫化铜矿物已经被捕收剂作用,具有较好的疏水性,常规的硫化钠等抑制剂抑制效果不好,用量大,精选次数多,钼精矿品位难以达到要求的技术问题,采用五种抑制剂组合形成的高熵抑制剂抑制硫化铜矿,通过提高硫化铜矿物表面抑制熵变,促进了抑制剂在矿物表面的吸附,提高了硫化铜矿物的抑制效果,在降低药剂总用量、减少精选次数的情况下,提高了钼精矿的品位和回收率。该方法具有药剂成本低、流程结构简单、管理操作容易、生产指标稳定等特点。
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