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公开(公告)号:CN111239011A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010138525.7
申请日:2020-03-03
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种矿物工艺粒度的统计方法,首先获取待测矿物各矿物颗粒的面积;将获得的每一个矿物颗粒的面积作为该矿物颗粒等效椭圆的面积,并据此获得矿物工艺粒度,将所述矿物工艺粒度作为粒度划分的依据,划分成不同的粒级,再按照不同的粒级范围来确定每一个粒级中矿物颗粒的面积;然后将各粒级中矿物颗粒的面积进行求和,得到各粒级的待测矿物颗粒的总面积;再获取每个粒级下矿物颗粒的面积在待测矿物颗粒总面积中的占比,获得各粒级下矿物的占有率分布,实现矿物工艺粒度的分布统计。该方法能够更好的、更接近真实的反映待测矿物的实际工艺粒度分布特征,且粒度分布的统计数据具有更好的稳定性和重复性。
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公开(公告)号:CN108519309A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810312502.6
申请日:2018-04-09
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于矿石预抛尾时目的矿物粒度及解离度的测试方法,以矿石中所有目的矿物集合体为对象进行矿物粒度及解离度测试。本发明能够更为实际地反映目的矿物在碎磨矿、抛尾过程中的走向方式,对预抛尾碎磨细度的合理确定以及预抛尾技术的选择提供重要依据,为降低生产成本和提高技术经济指标起着重要的作用。
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公开(公告)号:CN108776053B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201810299262.0
申请日:2018-04-04
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种微细粒粉体样品光片的制备方法,包括以下步骤:取0.1g样品放入50mL酒精中浸泡2小时,然后超声分散5分钟,并进行自然干燥,从而得到酒精浸泡过的干燥样品;将模板、模具抹上油,并将模具固定在模板上;将所述酒精浸泡过的干燥样品倒入所述模具中,并向模具中加入5mL稀释后环氧树脂,再滴入20滴乙二胺,并搅拌均匀,然后在常温下放置12小时,得到固化后样品;对固化后样品进行洗净、细磨、精磨、砂纸打磨、抛光处理,从而制得光片。本发明能够有效解决微细粒粉体样品在光片制备过程中易出现团聚的问题,不仅具有很好的分散性,而且使用设备简单易操作,可制备出高质量的光片,满足光学显微镜下的观测要求。
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公开(公告)号:CN110361412A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910641772.6
申请日:2019-07-16
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: G01N23/2252 , G01N21/84 , G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种确定不同磁性磁黄铁矿相对含量的方法,包括:计算出样品中磁黄铁矿的整体矿物含量;对样品进行磨细筛分,然后查找出磁黄铁矿颗粒;计算出磁黄铁矿颗粒的铁亏损值;若铁亏损值在0.11~0.13之间,则认定为强磁性磁黄铁矿;若铁亏损值在0.08~0.105之间,则认定为弱磁性磁黄铁矿;统计不同磁性磁黄铁矿的颗粒数和面积总数,计算出不同磁性磁黄铁矿的相对比例;根据磁黄铁矿的整体矿物含量和不同磁性磁黄铁矿的相对比例,计算出不同磁性磁黄铁矿的相对含量。本发明能够实现矿石中不同磁性磁黄铁矿的单独矿物定量,从而为磁黄铁矿磁选工艺流程的制定及其工艺指标的确定提供更准确的指导。
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公开(公告)号:CN108956541A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810603483.2
申请日:2018-06-12
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: G01N21/57
CPC classification number: G01N21/57
Abstract: 本发明公开了一种岩矿样品光片的质量检测方法,将制备好的岩矿样品光片水平放置于工作台上;在岩矿样品光片的表面选择多个不同测量部位,并使用光泽度仪对这些测量部位进行测量,记录每次的测量结果;计算出所有测量结果的算术平均值作为最终检测结果,并判断最终检测结果是否不小于80;如果最终结果不小于80,则所述岩矿样品光片质量合格,否则所述岩矿样品光片质量不合格。本发明不仅能够快捷、有效地对岩矿样品光片进行质量检测,准确判断出岩矿样品光片能否满足光学显微镜的观测需求,而且检测方法简单容易操作,无需依赖专业技术人员,从而有效解决了现有技术中岩矿样品光片质量检测流程繁琐、检测效率底下、依赖于专业技术人员等问题。
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公开(公告)号:CN110361412B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201910641772.6
申请日:2019-07-16
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
IPC: G01N23/2252 , G01N21/84 , G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种确定不同磁性磁黄铁矿相对含量的方法,包括:计算出样品中磁黄铁矿的整体矿物含量;对样品进行磨细筛分,然后查找出磁黄铁矿颗粒;计算出磁黄铁矿颗粒的铁亏损值;若铁亏损值在0.11~0.13之间,则认定为强磁性磁黄铁矿;若铁亏损值在0.08~0.105之间,则认定为弱磁性磁黄铁矿;统计不同磁性磁黄铁矿的颗粒数和面积总数,计算出不同磁性磁黄铁矿的相对比例;根据磁黄铁矿的整体矿物含量和不同磁性磁黄铁矿的相对比例,计算出不同磁性磁黄铁矿的相对含量。本发明能够实现矿石中不同磁性磁黄铁矿的单独矿物定量,从而为磁黄铁矿磁选工艺流程的制定及其工艺指标的确定提供更准确的指导。
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公开(公告)号:CN110252509A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910641774.5
申请日:2019-07-16
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种对不同磁性磁黄铁矿进行分类的方法,包括:选取矿石中磁黄铁矿富集部分进行破碎和筛分,筛分粒度为5~10cm;得到磁黄铁矿破碎样品;对磁黄铁矿破碎样品进行细碎,细碎粒度为0.3~0.5mm,得到磁黄铁矿细碎样品;对磁黄铁矿细碎样品进行磨矿,并进行粒度筛分,筛分粒度为0.074~0.2mm,得到磁黄铁矿磨矿样品;选用磁场强度由弱到强的永磁铁块,逐一进行弱磁选,得到磁性由强到弱的多组强磁性磁黄铁矿;将磁黄铁矿磨矿样品放入高梯度湿式强磁机中,并将磁场强度档位由低向高调节,每个档位逐一进行强磁选,得到磁性由强到弱的多组弱磁性磁黄铁矿。本发明能够对不同磁性的磁黄铁矿进行分类,并获得不同磁性的磁黄铁矿矿物。
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公开(公告)号:CN110619932A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910905428.3
申请日:2019-09-24
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种矿物基因数据提取和表征的方法,首先提取矿种的矿床、矿物、矿石各自所具有的基因特性,确定影响矿种加工指标的基因种类;将所确定的基因种类根据种类名称进行数据编码,结合选矿指标建立矿种基因数据库;再对矿床基因特性数据进行表征;再对矿物基因特性数据进行表征,从所述矿种基因数据库中的矿物池中选择该矿种包含的矿物组成,输入各矿物组成含量后表征矿物粒度、矿物解离度、矿物元素赋存状态相关的矿物基因特性;再对矿石基因特性数据进行表征。该方法能够将影响选别分离过程中产生决定性影响的矿床、矿石、矿物基因特性提取和表征融合在一起,充分利用矿石的基因特性,有效克服了矿物加工技术研发过程中的弊端。
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公开(公告)号:CN109238928A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810842809.7
申请日:2018-07-27
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种矿物工艺粒度的测量方法,包括:获取矿物颗粒图像,并采用图像处理软件对所述矿物颗粒图像进行处理,从而确定出所述矿物颗粒图像中矿物颗粒的二维形状、矿物颗粒的面积和矿物颗粒的最大弦长;其中,所述矿物颗粒的最大弦长是指矿物颗粒的二维形状上任意两个转择点连线中的最大线段长;以所述矿物颗粒的面积作为等效椭圆的面积,以所述矿物颗粒的最大弦长作为等效椭圆的长径,利用椭圆面积公式计算出等效椭圆的短径,即为矿物工艺粒度。本发明不仅能够快速测量出矿石光片中所有目的矿物颗粒的粒度,而且测量准确性高、可重复性好,能够更加全面准确地反映矿物颗粒的粒度特征。
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公开(公告)号:CN109117759A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810845783.1
申请日:2018-07-27
Applicant: 北京矿冶科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种金属硫化物矿物光学显微图像的自动识别方法,将制备完成的岩矿样品光片,放置于光学显微镜的载物台上;使用CCD对岩矿样品进行自动拍摄,测量图像中每种金属硫化物的HSV值,建立金属硫化物的HSV值数据库,作为金属硫化物自动识别的标准;将新的岩矿样品放置于光学显微镜下进行矿物光学显微图像的自动拍摄和存储,提取其中的金属硫化物颗粒,测量其HSV值;根据图像中矿物颗粒的HSV值,以已经建立好的矿物数据库为标准对其进行识别,并将识别出来的不同种矿物涂上不同的伪彩色以示区别,由此完成金属硫化物的自动识别。能够有效解决矿物灰度接近难以区分的问题,可准确、有效的识别岩矿样品光片的金属硫化物,提高矿物识别的准确率。
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