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公开(公告)号:CN116727110A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310367566.7
申请日:2023-04-07
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B03D1/012 , B03D101/02 , B03D103/02
摘要: 本发明公开了一种磁铁矿精矿中氟硫同步脱除捕收剂的制备方法和应用,步骤1,选取油酸50‑80份、苯甲羟肟酸10‑20份、月桂酸0‑10份,形成的混合物加入反应容器中进行皂化反应;步骤2,将步骤1所得的皂化产物与黄药、黑药搅拌混合,得到最终捕收剂,该捕收剂用于磁铁矿精矿反浮选脱硫脱氟药剂。本发明提供一种操作稳定、经济、环保、高效、适应能力强的磁铁矿精矿同步脱硫脱氟的浮选捕收剂的制备方法,且提供所述的浮选捕收剂的应用方法。
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公开(公告)号:CN117551130A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311511468.2
申请日:2023-11-14
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C07F9/38 , B82Y40/00 , B03D1/014 , B03D101/02 , B03D103/02
摘要: 本发明公开了一种纳米颗粒捕收剂的制备方法,包括以下方法:将苯乙烯膦酸和铅离子在弱酸性溶液中进行配位反应,得到铅‑苯乙烯膦酸配合物;铅‑苯乙烯膦酸配合物经过加压‑缓慢释压法产生的纳米气泡吸附和超声振荡之后,即得铅‑苯乙烯膦酸配合物纳米颗粒捕收剂。本发明中通过铅‑苯乙烯膦酸配合物捕收剂为铅‑苯乙烯膦酸配合物构成的纳米颗粒;铅‑苯乙烯膦酸配合物由苯乙烯膦酸与二价铅离子在弱酸性条件下配位生成,该捕收剂对于金红石、锡石等金属氧化矿物具有较强的选择性捕收能力,辅助表面活性剂进行功能协同组装,改善其捕收能力和起泡效果,形成含钛、含锡等金属氧化矿物的高效辅助捕收剂,且其制备方法简单,成本低,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117401807A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311622080.X
申请日:2023-11-30
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种协同降解废水中苯酚的装置,包括:氧气罐,所述氧气罐中存储有100%浓度的氧气;臭氧发生器,所述氧气罐中氧气进入所述臭氧发生器,经所述臭氧发生器生成臭氧气体;微纳米气泡发生器,臭氧经所述微纳米气泡发生器产生臭氧纳米气泡;有机玻璃反应器,臭氧纳米气泡进入有机玻璃反应器,与有机玻璃反应器中的溶液进行氧化反应;锥形瓶。本发明中微纳米气泡粘附于催化剂表面和孔道内部;微纳米气泡坍塌、破裂并释放大量的O3和·OH;O3在催化剂的表面活性中心反应生成·OH;O3和·OH氧化降解酸性大红3R大分子和小分子有机酸,协同作用机理使得臭氧微纳米气泡能够更好地促进羟基自由基的生成并进一步促进对含苯酚废水的氧化效果。
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公开(公告)号:CN117282546A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311461570.6
申请日:2023-11-06
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D1/08 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/00 , B03D103/04
摘要: 本发明公开了一种高钙低品位氧化铜矿石钙铜综合回收的方法,包括以下方法:步骤S1:将矿石碎磨至一定细度,加水调浆到质量浓度为25‑35%;步骤S2:加入pH调整剂,将矿浆pH值调至8.5‑9.5,加入用量为500g/t‑1500g/t的捕收剂1,加入用量为10g/t‑30g/t的起泡剂,在浮选机中进行浮选,得到的泡沫产品为铜精矿一。本发明采用破碎、磨矿、优先浮选易浮铜矿物、槽底产品继续浮选方解石等方法,通过不同矿物性质分部分选形式,可以得到高品位铜精矿一、合格的浸出原料铜精矿二以及高品质的钙精矿,有效提高了高钙低品位氧化铜矿的铜回收率以及高品质方解石,极大限度降低浸出酸耗,整体选冶成本较低,回收副产物方解石,具有较高的技术、经济推广价值。
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公开(公告)号:CN113681011B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110856204.5
申请日:2021-07-28
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F5/10 , B22F10/28 , B22F10/60 , B22F10/62 , B22F10/66 , B23K20/12 , B23P15/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , C23G1/10 , A61L27/06 , A61L27/50 , A61L27/56
摘要: 本发明公开了一种具有孔径梯度结构的钛基功能材料、制备方法及应用,该方法首先利用激光选区熔化技术制备纯钛或钛合金基体板材,然后在该板上进行打孔,在孔中填充纯铝粉末,之后采用搅拌摩擦的方法进行加工,使铝粉和搅拌摩擦加工区域充分混合,最后对其进行酸洗或碱洗处理,清除铝颗粒团簇,形成多孔结构,获得表面与基体具有孔径梯度的钛基功能梯度材料。本发明利用搅拌摩擦加工技术,可以促使合金晶粒细化,降低材料的孔隙率,提高了材料的综合性能。该材料为粗糙多孔结构,且表层孔径与基体孔径不一致,可满足不同细胞的生长需求,有利于骨组织向植入体生长,具有非常好的临床应用价值。且制备工艺简单,成本低廉,有利于市场推广。
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公开(公告)号:CN113681011A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110856204.5
申请日:2021-07-28
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F5/10 , B22F10/28 , B22F10/60 , B22F10/62 , B22F10/66 , B23K20/12 , B23P15/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , C23G1/10 , A61L27/06 , A61L27/50 , A61L27/56
摘要: 本发明公开了一种具有孔径梯度结构的钛基功能材料、制备方法及应用,该方法首先利用激光选区熔化技术制备纯钛或钛合金基体板材,然后在该板上进行打孔,在孔中填充纯铝粉末,之后采用搅拌摩擦的方法进行加工,使铝粉和搅拌摩擦加工区域充分混合,最后对其进行酸洗或碱洗处理,清除铝颗粒团簇,形成多孔结构,获得表面与基体具有孔径梯度的钛基功能梯度材料。本发明利用搅拌摩擦加工技术,可以促使合金晶粒细化,降低材料的孔隙率,提高了材料的综合性能。该材料为粗糙多孔结构,且表层孔径与基体孔径不一致,可满足不同细胞的生长需求,有利于骨组织向植入体生长,具有非常好的临床应用价值。且制备工艺简单,成本低廉,有利于市场推广。
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公开(公告)号:CN116422086A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310422022.6
申请日:2023-04-19
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种爆破后除尘净气系统和方法,包括空气压缩机,空气压缩机将压缩后的空气输送至臭氧发生装置,所述臭氧发生装置的臭氧输出端连接纳米气泡发生装置的进气口,纳米气泡发生装置上设置有进水口,进水口与集水池的输出端通过管道相连,所述纳米气泡发生装置输出的臭氧纳米气泡水溶液通过管道连通喷雾模板,位于喷雾模板下方设置有集液槽,所述集液槽将收集到的水汇入集液池。本发明在保证除尘效果的同时,降低空气中有害气体的含量。
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公开(公告)号:CN117385192A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311449001.X
申请日:2023-11-02
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种从高镁锂比盐湖卤水中分离锂的方法,包括以下方法:步骤S1:在纳米气泡发生器中将气体与液体混合,通过纳米气泡发生器制得纳米气泡的液体。步骤S2:分离锂镁;将上一步制得的纳米气泡的液体泵入纳米气泡分离器中,纳米气泡随液体在圆筒中上升;由于纳米气泡具有量子特性,接触过程中发生化学反应和离子交换,较重的镁随纳米气泡一同上升,而较轻的锂则留在液相中,然后通过锂离子的收集单元收集起来。本发明的工艺流程为:首先用纳米气泡发生器制得含纳米气泡的液体,纳米气泡随液体在圆筒中上升,较重的镁随着纳米气泡一同上升,而较轻的锂则留在液相中,然后通过锂离子的收集单元收集,从而实现了盐湖卤水中锂镁的分离。
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公开(公告)号:CN220361000U
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202321910971.0
申请日:2023-07-20
申请人: 山阳秦鼎矿业有限责任公司 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: B01F23/235
摘要: 本实用新型涉及纳米气泡制备技术领域,且公开了一种纳米气泡制备用空化装置,包括主体机构、高效空化机构和电控排放机构,所述高效空化机构位于主体机构的上方,所述电控排放机构位于高效空化机构的左侧,所述主体机构包括固定底座、支撑脚和空化箱,所述支撑脚固定安装在固定底座的下端,所述空化箱固定安装在固定底座的上端,所述电控排放机构包括适配槽、水泵、抽取管、排放管、液位传感器一、液位传感器二、排出管一、电磁阀、排出管二。该纳米气泡制备用空化装置,使得该空化装置能够源源不断的进行大范围大量的纳米气泡制备,可在纳米气泡制备量达到一定量时,对其排出并抽取新的水进行制备,空化的效率高,实用性强。
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公开(公告)号:CN220004422U
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202321240429.9
申请日:2023-05-22
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B03D1/16
摘要: 本实用新型公开了一种用于矿物浮选的纳米气泡制备装置,且涉及气泡制备技术领域,包括主体机构、切割机构和制冷机构,所述切割机构位于主体机构的内部,所述制冷机构位于切割机构的外侧,所述主体机构包括纳米气泡制备装置本体、支撑柱和防滑橡胶垫,所述支撑柱固定安装在纳米气泡制备装置本体下端前后两端的左右两端,所述防滑橡胶垫固定安装在支撑柱的下端,所述切割机构包括送气网、传动电机、进水口、旋转杆、切割叶片、出水管、抽水泵和储水槽。该用于矿物浮选的纳米气泡制备装置,通过安装制冷机构可使纳米气泡制备装置本体的内部温度降低,从而可降低空气和水的温度,可增加空气在水里的溶解度,保证了空气更充分均匀的溶解于水中。
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