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公开(公告)号:CN115957894B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202211301509.0
申请日:2022-10-24
申请人: 郑州大学 , 瓮福(集团)有限责任公司 , 江苏中浮矿业科技有限公司
IPC分类号: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D1/14 , B03D101/00 , B03D103/06
摘要: 本发明涉及一种基于磷石膏增白提纯工艺,属于磷化工固废处理领域,解决了现有磷石膏增白提纯工艺除杂净化不彻底的问题。一种磷石膏增白提纯工艺,包括:将四根旋流‑静态微泡浮选柱串联;两次反浮选;两次正浮选;将经过两次反浮选两次正浮选处理后获取的磷石膏精矿打入板框压滤设备进行脱水,脱水完成后烘干,得到增白提纯的磷石膏。本发明中采用旋流‑静态微泡浮选柱为浮选装置,采用“两反两正”浮选结合的浮选工艺,在磷石膏原矿白度为35%(45℃烘干),品位(以CaSO4.2H2O计)为90%情况下,经过浮选,磷石膏精矿白度最高可提升至74.5%(45℃烘干),品位(以CaSO4.2H2O计)提高至98.2%。
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公开(公告)号:CN115957894A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211301509.0
申请日:2022-10-24
申请人: 郑州大学 , 瓮福(集团)有限责任公司 , 江苏中浮矿业科技有限公司
IPC分类号: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D1/14 , B03D101/00 , B03D103/06
摘要: 本发明涉及一种基于磷石膏增白提纯工艺,属于磷化工固废处理领域,解决了现有磷石膏增白提纯工艺除杂净化不彻底的问题。一种磷石膏增白提纯工艺,包括:将四根旋流‑静态微泡浮选柱串联;两次反浮选;两次正浮选;将经过两次反浮选两次正浮选处理后获取的磷石膏精矿打入板框压滤设备进行脱水,脱水完成后烘干,得到增白提纯的磷石膏。本发明中采用旋流‑静态微泡浮选柱为浮选装置,采用“两反两正”浮选结合的浮选工艺,在磷石膏原矿白度为35%(45℃烘干),品位(以CaSO4.2H2O计)为90%情况下,经过浮选,磷石膏精矿白度最高可提升至74.5%(45℃烘干),品位(以CaSO4.2H2O计)提高至98.2%。
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公开(公告)号:CN118851191A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411115586.6
申请日:2024-08-14
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明涉及一种基于超临界流体的蒙脱石纳米片干法制备方法,属于二维粘土纳米片制备技术领域,解决了现有技术中无法直接通过干法剥离获得少层或单层蒙脱石纳米片的问题。一种基于超临界流体的蒙脱石纳米片干法制备方法,包括如下步骤:(1)将蒙脱石原矿置入超临界高压反应釜中;(2)通入气体,打开加热炉,使釜内压力和温度达到设定值;(3)气体达到超临界状态后,开启搅拌,促使超临界流体与蒙脱石原矿充分接触;(4)反应一定时间后,迅速打开泄压阀,使釜内压力降到常压;(5)获得蒙脱石纳米片干粉。实现了大尺寸蒙脱石纳米片的绿色干法剥离。
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公开(公告)号:CN117551878A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311509793.5
申请日:2023-11-14
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明涉及一种锗氯化蒸馏残渣中铝硅组分与锗高效分离的方法,用以解决现有方法采用酸调整碱性溶液后使锗酸盐沉淀,酸消耗量大,回收的锗溶液中铝硅组分含量高等问题。本发明的方法通过碱性焙烧分解使锗氯化蒸馏残渣中的难溶性锗分解并转化成可溶性锗酸钠,采用NaAl(OH)4溶液调整含锗浸出液中的铝和硅的摩尔比,在加热下进行反应,使得溶液中的钠铝硅组分形成沸石类化合物沉淀,从而在碱性条件下实现浸出液中铝硅组分与锗的分离。
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公开(公告)号:CN117187573A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311337173.8
申请日:2023-10-16
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C22B7/00 , C22B47/00 , C22B1/02 , C22B23/00 , C22B19/20 , C22B19/30 , C22B17/00 , C01G51/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种湿法炼锌高钴渣固相烧结制备钴酸锰的方法,属于冶金固废资源化利用领域。以湿法炼锌工艺产生的高钴渣为原料,通过碱性浸出除杂后,在空气气氛下进行固相烧结;对焙烧产物球磨,获得含钴酸锰固体颗粒。本发明提供的高钴渣固相烧结制备钴酸锰的方法,流程短、无其他原料添加,获得的钴酸锰颗粒具有粒度细、比表面大等特征,有效实现了冶金固废高钴渣的高值化利用。
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公开(公告)号:CN116159677A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111407869.4
申请日:2021-11-24
申请人: 郑州大学
IPC分类号: B03D1/018 , C22B1/00 , C22B15/00 , C22B34/34 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D103/02
摘要: 本发明提供了一种铜钼混合精矿的浮选分离方法,涉及有色金属选矿冶金技术领域,解决了现有扩大辉钼矿与黄铜矿的可浮性差异的抑制剂用量大,环境污染严重的问题。包括:将阴极和阳极分别插入电解槽内,并向电解槽内加入盐溶液,边搅拌边向电解槽内加入铜钼混合精矿的矿浆;其中阳极材料是Pt‑WO3、Ti‑SnO2‑PbO2、Ti/IrO2‑Ta2O5、Ti/SnO2‑Sb2O3或Ti/SnO2‑Sb中的一种;盐溶液是硝酸钠或硝酸钾中的一种或几种;搅拌均匀后,继续保持搅拌,打开恒电流源,向电解槽施加电流,并且恒电流预处理15~35min得到混合矿浆;将混合矿浆转移至浮选系统进行浮选作业得到黄铜矿和辉钼矿。本发明的方法可以实现对辉钼矿和黄铜矿的亲疏水性的调整,进而将二者分离。
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公开(公告)号:CN113953094A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202110063285.3
申请日:2021-01-18
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种溶液中钴离子选择性沉淀浮选的镍钴分离方法,属于元素分离技术领域,解决了现有技术中钴离子分离效率低且不彻底的问题。采用将钴离子螯合沉淀后浮选分离的方法实现镍钴的分离。包括:步骤1、通过pH调节剂将含镍、钴离子的溶液的pH调整至酸性;步骤2、在一定温度下,向上述溶液中同时加入钴离子螯合沉淀剂和颗粒稳定剂,搅拌混合,获得含有钴离子螯合沉淀颗粒的第一中间体系;步骤3、向第一中间体系中加入表面活性剂,并搅拌混合均匀,获得含有钴沉淀悬浮颗粒的第二中间体系;步骤4、采用浮选分离装置对上述第二中间体系进行充气浮选,收集得到含有钴沉淀的颗粒。本发明的方法有效解决了镍、钴分离的难题。
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公开(公告)号:CN109851021B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN201910145862.6
申请日:2019-02-27
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C02F1/58 , C02F1/62 , C02F1/70 , C02F1/52 , C02F1/00 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F101/10
摘要: 本发明公开了一种用于强化废水中金属离子沉淀浮选法脱除的复合调控剂及其应用,所述的复合调控剂1由一定质量比例的胡敏酸、海藻酸、谷氨酸、黄腐酸、木糖醇组成;复合调控剂2是由一定摩尔比例的Fe2+、Fe3+、Mn2+组成;应用时,首先将复合调控剂1加入含金属离子的废水中,然后加入复合调控剂2,搅拌均匀,得到金属复合物的悬浮液;再向所得悬浮液中加入表面活性剂作为金属复合物捕收剂进行浮选分离,废水中金属离子的去除率达98.5%~100%。本发明所述方法药剂用量低,同时也实现了废水中金属离子的快速、高效脱除。
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公开(公告)号:CN112877089A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110046006.2
申请日:2021-01-14
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C10G1/00
摘要: 本发明涉及一种煤直接液化残渣的逐级萃取方法及组合物,包括以下步骤:取煤直接液化残渣,添加石油醚进行一级萃取,得一级萃余物和石油醚萃取物;取一级萃余物,添加甲醇进行二级萃取,得二级萃余物和甲醇萃取物;取二级萃余物,添加二硫化碳进行三级萃取,得萃余渣和二硫化碳萃取物。使用石油醚代替正己烷作为第一级萃取剂,萃取物的碳含量高,H/C比更大,杂原子含量低,进一步加氢转化为清洁燃料油的原子经济性更高。使用甲醇作为二级萃取剂,旨在分离出杂原子化合物。使用二硫化碳作为三级萃取剂,旨在分离出缩合度更高的芳香族化合物,作为制备碳材料的碳源。所用的溶剂均为价格低廉的溶剂,易回收且回收。
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公开(公告)号:CN111394587A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010340096.1
申请日:2020-04-26
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种从湿法炼锌的酸洗铜渣中浸出铜的方法,属于铜回收技术领域,解决了现有从酸洗铜渣中浸出铜困难、工艺流程长、成本高等问题。从湿法炼锌的酸洗铜渣中浸出铜的方法包括以下步骤:将酸洗铜渣放入焙烧炉氧化焙烧得到焙烧渣;将焙烧渣磨矿并筛分,得到待处理焙烧渣;配置甘氨酸浸出剂,调整浸出剂的pH;将待处理焙烧渣与浸出剂混合,选择性浸出待处理焙烧渣中的铜过滤得到浸出液和浸出渣;将浸出液和草酸溶液混合进行沉铜,过滤得到草酸铜沉淀和沉铜后液;将草酸铜沉淀洗涤后放入高温焙烧炉,进行加热分解,得到铜粉,将铜粉经稀酸洗涤、除杂、烘干后,得到高纯度的铜粉。本发明的方法有效实现了铜与锌、镉的分离。
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