一种风化型石煤钒矿的选矿方法

    公开(公告)号:CN104941791B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510391977.5

    申请日:2015-07-07

    IPC分类号: B03B7/00

    摘要: 本发明公开了一种风化型石煤钒矿的选矿方法,其原矿的堆密度为1~2g/cm3、比表面积为80~110m2/g、孔隙率为45~50%、莫氏硬度为2~3,原矿中‑0.037mm粒级含量占20%以上;该磨矿方法包括以下步骤:(a)将原矿进行筛分,得到筛上产品与筛下产品,筛上产品进行破碎至粒度‑15mm与筛下产品合并;所述筛分的粒级为15mm;(b)将上述合并后的矿料与磨矿药剂一同加入磨机,使磨矿后粒度‑0.074mm的矿料占磨矿矿料的55~70wt%;(c)将磨矿后的矿料进行分级,得到粗粒级产品和细粒级产品,粗粒级产品做为尾矿直接抛尾,细粒级产品直接作为钒精矿。该方法提高了资源利用率,降低了选矿成本。

    铜铋混合精矿超声波分散-磁选分离工艺

    公开(公告)号:CN106238202A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610910271.X

    申请日:2016-10-19

    IPC分类号: B03C1/025 B01F11/02

    CPC分类号: B03C1/002 B01F11/02 B03C1/025

    摘要: 本发明公开了一种铜铋混合精矿超声波分散-磁选分离工艺,其中,铜铋混合精矿超声波分散-磁选分离工艺包括以下步骤:a、调浆:将铜铋混合精矿调浆,得到铜铋混合精矿矿浆;b、超声波分散:使用超声波分散仪对所述铜铋混合精矿矿浆进行超声波分散,以使铜铋混合精矿矿浆中的铜铋矿粒分散,消除铜铋矿粒之间的聚团;c、铜磁选粗选:使用磁选机对所述铜铋混合精矿矿浆进行铜磁选粗选,得到铜粗选精矿和铜粗选尾矿;d、铜磁选扫选:使用磁选机对铜粗选尾矿进行铜磁选扫选,得到铜扫选精矿和铜扫选尾矿,铜扫选尾矿为铋精矿;e、铜磁选精选:对铜粗选精矿进行铜磁选精选,得到铜中矿和铜精矿。

    一种锂离子电池硅/石墨/碳复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105680013A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610050565.X

    申请日:2016-01-26

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池硅/石墨/碳复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)准备无定形碳源、分散剂、纳米硅、石墨和溶剂;(2)将无定形碳源和分散剂溶于溶剂中并分散均匀,再向其中加入纳米硅和石墨,继续分散均匀,得到混合物;(3)将步骤(2)得到的混合物经机械固化或喷雾干燥,得到负极材料前驱体;(4)将所述负极材料前驱体在惰性气氛中煅烧,即得到所述硅/石墨/碳复合负极材料。本发明的制备方法获得的负极材料,能缓解电池循环过程中的体积膨胀效应,获得良好的循环稳定性能,从而解决了硅基负极材料存在可逆容量低、循环寿命差的缺陷。

    一种风化型石煤钒矿的选矿方法

    公开(公告)号:CN104941791A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510391977.5

    申请日:2015-07-07

    IPC分类号: B03B7/00

    CPC分类号: B03B7/00

    摘要: 本发明公开了一种风化型石煤钒矿选择性磨矿方法,其原矿的堆密度为1~2g/cm3、比表面积为80~110m2/g、孔隙率为45~50%、莫氏硬度为2~3,原矿中-0.037mm粒级含量占20%以上;该磨矿方法包括以下步骤:(a)将原矿进行筛分,得到筛上产品与筛下产品,筛上产品进行破碎至粒度-15mm与筛下产品合并;所述筛分的粒级为15mm;(b)将上述合并后的矿料与磨矿药剂一同加入磨机,使磨矿后粒度-0.074mm的矿料占磨矿矿料的55~70wt%;(c)将磨矿后的矿料进行分级,得到粗粒级产品和细粒级产品,粗粒级产品做为尾矿直接抛尾,细粒级产品直接作为钒精矿。该方法提高了资源利用率,降低了选矿成本。

    一种高铁高泥质碱性脉石难处理氧化铜矿的回收方法

    公开(公告)号:CN104815746A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510163371.6

    申请日:2015-04-09

    CPC分类号: B03B7/00 B03C1/002 B03D1/00

    摘要: 本发明涉及一种高铁高泥质碱性脉石难处理氧化铜矿的回收方法,属于矿物加工技术领域。所述氧化铜矿原矿磨矿后先经硫氧混合浮选,获得硫氧混合浮选精矿和浮选尾矿,浮选尾矿再进行高梯度磁选得到难选氧化铜磁选粗精矿和磁选尾矿;对所述高梯度磁选得到的氧化铜磁选粗精矿进行2~3次开路精选得到氧化铜磁选精矿和磁选中矿,磁选中矿进行湿法浸出。所述方法比单一浮选回收率高15%~25%。解决了常规硫化浮选对高含铁氧化铜矿物回收率低,湿法浸出高泥质碱性脉石氧化铜过程中药剂消耗大,浸出率低,能耗高,易板结、生产成本高,单一磁选对铜矿物回收率低的问题。确保高铁高泥质碱性脉石难选氧化铜的高效回收。该工艺流程稳定,适应性强,生产成本低,易于工业实施。

    一种降低土壤镉、铅有效态含量的修复剂及其使用方法与应用

    公开(公告)号:CN104650921A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510056406.6

    申请日:2015-02-04

    IPC分类号: C09K17/06 B09C1/08

    摘要: 本发明公开了一种降低土壤镉、铅有效态含量的修复剂,该修复剂的组成包括:生石灰、硫酸钙、木炭、氯化铁和水,其中生石灰、硫酸钙、木炭与氯化铁的重量比为1~2:1~2:1~2:0.5~1,水的重量为土壤重量的30~45%。本发明可用于处理重度污染的土壤,一般化学钝化剂仅局限于修复中轻度污染土壤,用于重度污染时效果不明显。本发明既可用于处理酸性土壤又可用于处理pH呈中性的土壤。本发明对镉污染土壤修复效率高,反应机理涉及化学沉淀及物理吸附,在外界条件发生改变而导致其中一种作用丧失的情况下,另外一种作用可起到保障作用;并对污染土壤中铅有效态含量具有一定的控制作用。