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公开(公告)号:CN116532243A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310362253.2
申请日:2023-04-04
Applicant: 郑州大学
IPC: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D1/16 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D101/00 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及一种耐钙镁离子表面活性剂的制备方法,本发明以长链胺十二胺、十四胺、十六胺和十八胺为底物合成了一种对矿浆中钙镁离子具有良好抵抗性的表面活性剂。本发明在合成过程中采用硼酸作为催化剂,实现了在低温35℃即可反应完全的效果。所述捕收剂为烷基琥珀酸酰胺磺酸钠(SDMA)在钙镁离子存在条件下对白钨矿显示出良好的浮选回收效果。本发明提出的捕收剂具有高回收率、耐钙镁离子、无毒可降解的特点,对含可溶性盐类脉石矿物(白云石、方解石、萤石、石膏等)白钨矿浮选具有一定应用前景。
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公开(公告)号:CN116328946A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310183420.7
申请日:2023-02-28
Applicant: 郑州大学 , 攀钢集团矿业有限公司
IPC: B03D1/00 , B03D1/002 , B03D101/00 , B03D103/04
Abstract: 本发明涉及钛铁矿选别技术领域,尤其涉及一种钛铁矿的实验室浮选方法。包括:根据浮选矿浆浓度要求和浮选槽体积,计算所需浮选原矿重量,浮选原矿倒入浮选槽,加入静置后的自来水使矿浆液面至浮选槽刻度的2/5‑2/3,得到所需浓度的浮选矿浆,将浮选槽固定在浮选机上并搅拌实现循环;根据浮选原矿TiO2品位和S品位,向浮选矿浆中加入浮选药剂,继续搅拌,加水至浮选槽容积刻度,充气刮泡并补加水,得到硫粗精和浮硫尾矿;将浮硫尾矿倒入新浮选槽,第一次加水,将新浮选槽固定在浮选机上并搅拌实现循环后加入浮选药剂,继续搅拌,第二次加水,充气刮泡并补加水,得到粗选精矿和浮钛尾矿;将粗选精矿进行三次精选,得到最终钛精矿。
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公开(公告)号:CN116078538A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211660449.1
申请日:2022-12-22
Applicant: 攀钢集团矿业有限公司 , 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种含橄榄石的钒钛磁铁矿的选矿方法,包括钒钛铁精矿的选矿、粗细混合钛精矿的选矿和超细粒级钛精矿的选矿。本发明选铁实行三段及以上的多段阶磨阶选,每段选铁都设置有弱磁扫选,既保证钒钛铁精矿品质同时降低钛铁矿过磨,又降低选铁成本同时保护后续选钛强磁设备;粗粒重选精矿和细粒重选精矿混合进入选钛磨矿分级,确保了有用矿物钛铁矿的充分解离,为后续进一步富集创造了条件;细粒重选尾矿、三段和四段选铁尾矿进行浓缩脱泥后再进一步富集得到超细粒级钛精矿,使细粒重选尾矿中超细粒级钛铁矿含量大、TiO2品位高导致钛损失率大问题得到大幅改善,同时获得超细粒级钛精矿,整体提高选钛回收率。
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公开(公告)号:CN115522058A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111426546.X
申请日:2021-11-23
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种去除含砷铜冶炼烟灰中砷的方法,属于固废回收处理的技术领域,用于解决现有去除含砷铜冶炼烟灰中砷的方法反应条件苛刻及不能对有价金属进行综合利用的问题。包括:将含砷铜冶炼烟灰进行预处理得到烟灰粉末;将烟灰粉末与氢氧化钠溶液置于电解槽内,通入含氧气的气体进行电化学氧化反应得到浆液;将浆液过滤得到第一滤液和第一滤渣;向第一滤液中加入硫化钠形成沉淀;过滤得到第二滤液和第二滤渣;向第二滤液中加入氢氧化钙以及絮凝剂使砷以沉淀析出,过滤得到砷钙渣沉淀和第三滤液;本发明的方法反应条件温和,能够在常温常压下实现砷的高效选择性分离,且含砷铜冶炼烟灰中有价金属可返回炼铜工序回收利用。
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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
Applicant: 郑州大学
Abstract: 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:CN112877089A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110046006.2
申请日:2021-01-14
Applicant: 郑州大学
IPC: C10G1/00
Abstract: 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
Applicant: 郑州大学
Abstract: 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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公开(公告)号:CN108893617B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810841117.0
申请日:2018-07-27
Applicant: 郑州大学
Abstract: 一种从净化钴渣中高效分离和回收锌、钴的方法,属于湿法冶金综合回收技术领域;制备方法:1)用硫酸浸出净化钴渣,得到浸出渣;2)采用碱溶液对浸出液进行中和;3)采用硫酸对锌酸盐溶液进行中和,得到硫酸盐溶液和氢氧化锌;同时将高钴渣在氮气气氛保护下进行煅烧处理,得到高纯度的氧化钴产品;本发明仅利用氢氧化锌和氢氧化钴的碱溶pH差异,实现锌、钴的高效分离,碱沉工序所得的锌酸盐溶液和氢氧化钴渣分别经过一步处理就可实现锌、钴的回收,操作简单,回收效率高,而且所得硫酸盐溶液,可返回碱沉工序,降低了原料的消耗和生产成本,且整个工艺无废水废气外排,综合回收有价金属,达到清洁生产要求。
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公开(公告)号:CN106076656B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610658309.9
申请日:2016-08-12
Applicant: 郑州大学
Inventor: 韩桂洪 , 刘炯天 , 黄艳芳 , 柴文翠 , 武宏阳 , 范桂侠 , 苏胜鹏 , 杨桐桐 , 曹宁 , 严朕 , 党殿原 , 杨淑珍 , 张多 , 王文娟 , 邢龙杰 , 刘路路
IPC: B03D1/018 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 一种改性羧甲基纤维素基矿物浮选抑制剂、其制备方法及其使用方法,所述抑制剂通过丙烯酰胺聚合改性羧甲基纤维素钠制得:首先引发剂过硫酸铵与羧甲基纤维素钠在惰性气氛保护下搅拌混合;然后加入丙烯酰胺,过硫酸铵引发丙烯酰胺在羧甲基纤维素钠链上发生丙烯酰胺自身的聚合反应,得到粗产品;粗产品经乙醇沉淀、过滤,得到改性羧甲基纤维素基矿物浮选抑制剂。与单纯的羧甲基纤维素相比,应用改性羧甲基纤维素基矿物浮选抑制剂的赤铁矿反浮选脱硅效率明显提高,目的矿物回收率增加,选精矿质量显著提高。本发明开发出的羧甲基纤维素基抑制剂,可以提高药剂的亲水性,减少药剂用量,提高浮选效果,具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN105174355B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510681918.1
申请日:2015-10-21
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种利用粘土矿物去除酸性废水中金属离子的方法。本方法以粘土矿物膨润土或高岭土为吸附剂,吸附脱除酸性废水中高浓度的铝、铜、铅、锌等金属离子。其技术方案是:天然粘土(膨润土或高岭土)在200‑500℃下加热活化1‑2小时,细磨;改性粘土加入到50‑100mg/L的金属离子废水中,粘土用量为0.8‑12g/L,体系温度20‑55℃,反应时间1‑2小时;混合液在5000‑10000转/分下离心分离5‑10min,金属离子去除率达80‑95%。本发明充分利用了天然膨润土的层状结构、高比表面积特点,有效的去除了酸性废水中的金属离子,最大限度地降低了废水对环境的污染。
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