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公开(公告)号:CN105498979B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201610022875.0
申请日:2016-01-14
Applicant: 郑州大学
Inventor: 韩桂洪 , 刘炯天 , 黄艳芳 , 范桂侠 , 柴文翠 , 武宏阳 , 张永胜 , 严龙飞 , 杨淑珍 , 张多 , 王文娟 , 邢龙杰 , 刘路路 , 杨桐桐 , 曹宁 , 陈其言 , 苏胜鹏
IPC: B03D1/004
Abstract: 本发明公开了一种黄药配伍浮选药剂及其使用方法,黄药配伍浮选药剂由异丁基黄药、双三氟甲基磺酰亚胺及黄腐酸钠组成,其中异丁基黄药为80‑90wt%,双三氟甲基磺酰亚胺为8‑15wt%,黄腐酸钠为2‑5wt%;使用时,黄药配伍浮选药剂加入到粒级≤0.074mm达到80%(质量百分数)以上的矿石浆液中,搅拌、调浆、刮泡浮选,黄药配伍浮选药剂投加量为矿石质量的50 g/吨~100 g/吨。本发明开发出的配伍型浮选药剂可作为金属矿物浮选中传统黄药捕收剂的替代品,降低药剂消耗量,显著提高有用矿物的品位和回收率,以及降低氧化矿中的硫含量,具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN119823177A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510044571.3
申请日:2025-01-12
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了有机磷类萃取剂的制备及其提镓应用,属于萃取剂技术领域,包括以下步骤:S1:构建加热体系;S2:添加双甘膦和醇类化合物并混合;S3:添加三甲基氯硅烷;S4:加热得到粗有机磷类萃取剂;S5:冷却至室温;S6:过滤,以去除残留固体,水洗滤液,分液,保留上层液体产物,即有机磷类萃取剂;本发明制备的有机磷类萃取剂的制备过程简单,成本低廉,同时无需进行皂化处理,不会产生皂化废水,且在酸性条件下同样能够提取镓离子,提取效率高,同时具有良好的循环性能,能够循环利用。
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公开(公告)号:CN119456218A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411541419.8
申请日:2024-10-31
IPC: B03D1/01 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及一种钛铁矿的浮选工艺,属于浮选技术领域,解决了现有方法钛铁矿捕收效果差,选择性差等问题。本发明的钛铁矿浮选工艺中选择特定结构的捕收剂,本发明的捕收剂选择同时具有羟肟基和羧基结构,捕收剂中的极性基团数量较小,同时在浮选中将原矿进行微波预处理,微波预处理将钛铁矿表面进行活化,增强矿物表面活性位点的反应性活性,提高钛铁矿表面活性位点Fe3+的含量,促进捕收剂中羟肟基、羧基与钛铁矿表面发生化学反应,提高钛铁矿浮选分离效率,提高钛铁矿的捕收性、选择性和回收率。
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公开(公告)号:CN119186818A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411271961.6
申请日:2024-09-11
IPC: B03D1/00 , B03D1/01 , B03D101/02 , B03D103/06
Abstract: 本发明公开了一种磷石膏短流程浮选增白方法,包括如下步骤:S1、将磷石膏加水形成矿浆,再加入阳离子捕收剂混合均匀,然后加入微纳米气泡形成待浮选矿浆;S2、将步骤S1形成的待浮选矿浆进行反浮选得到磷石膏精矿。本发明将微纳米气泡与浮选技术有机结合,阳离子捕收剂对含碳杂质颗粒表面进行疏水和电位改性,可通过静电作用使微纳米气泡吸附在含碳杂质颗粒表面,促进含碳杂质颗粒形成更大尺寸的聚团,从而增大含碳杂质颗粒的表观尺寸。颗粒表观尺寸增大可促进与气泡的碰撞、粘附,从而提高磷石膏选择性及回收率,实现对磷石膏的高精度分选及增白。
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公开(公告)号:CN119114292A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411190017.8
申请日:2024-08-28
Applicant: 郑州大学
IPC: B03D1/016 , B03D103/08 , B03D101/02
Abstract: 本发明涉及一种用于浮选药剂的乳化废弃油及其制备方法与应用,属于浮选技术领域,用以解决现有方法制备的乳化废弃油的稳定性差、分散性差、浮选效果不好等问题中至少一个。本发明乳化废弃油的制备中加入PSBMA和吐温80作为复配浮选药剂,可以增加乳液的稳定性,PSBMA是一种长链型聚合物,具有两亲性,当其与废弃油发生作用时,每个吸附在界面上的大分子聚合物都类似于多个连接在一起的小分子并排聚集,当大分子聚合物从界面上解吸时,则需要去除整个主链,导致需要较多能量来突破高能垒,从而有效提高了乳液稳定性,与目的矿物碰撞概率增大且乳滴更容易与颗粒接触并在表面铺展开,从而有效提高浮选效果。
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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
Applicant: 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: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D1/14 , B03D101/00 , B03D103/06
Abstract: 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:CN118874699A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410984203.2
申请日:2024-07-22
Applicant: 郑州大学
IPC: B03D1/02 , B03D103/08
Abstract: 本发明公开了一种使用正电微纳气泡浮选低阶煤的方法,包括以下步骤:S1、将离子液体溶液通入微纳气泡发生器中,制备正电微纳气泡;S2、将煤泥加水进行调浆,然后加入捕收剂混合均匀,再加入步骤S1制备的正电微纳气泡,形成待浮选矿浆;S3、在步骤S2形成的待浮选矿浆中加入起泡剂进行浮选。本发明利用离子液体将微纳气泡改性成正电微纳气泡,与煤泥颗粒在静电吸附和微纳气泡桥接团聚作用下进行浮选,增大了对带有相反电荷低阶煤颗粒的引力作用,强化了正电微纳气泡的碰撞和黏附概率,促进了正电微纳气泡在煤泥颗粒表面的附着,提高浮选效率。
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公开(公告)号:CN118847373A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411190016.3
申请日:2024-08-28
Applicant: 郑州大学
IPC: B03D1/012 , B03D1/008 , B03D101/02 , B03D101/04
Abstract: 本发明涉及一种乳化废弃油在煤基固废浮选中的应用,属于浮选技术领域,用以解决现有的煤基固废浮选中的浮选效果不好,回收率低等问题之一。本发明采用自制的乳化废弃油和吐温80复配,作为复配浮选药剂,用于煤基固废的浮选中,聚甲基丙烯酸磺基甜菜碱与吐温80在界面上的零星作用相结合,有效提高了乳液稳定性。同时对废弃油类进行离心预处理,提高其自乳化以及被乳化能力,结合甲基丙烯酸磺基甜菜碱聚合后并排聚集带来的高能垒和多因素调控的乳化工艺,极大的提高了废弃油乳化液的稳定性和分散性,且乳液存在周期长,暴露的表面官能团更多,能够满足不同时期不同生产规模浮选的需求。
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公开(公告)号:CN118702238A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410741836.0
申请日:2024-06-07
IPC: C02F1/469 , C02F101/12
Abstract: 本发明涉及一种除氯电极的制备方法、电化学除氯装置及方法,属于水处理技术领域。除氯电极用于电化学吸附去除水中氯离子,其制备方法包括:制备除氯纳米材料,除氯纳米材料为层状结构的变价金属氢氧化物或者变价金属氧化物;将除氯纳米材料与导电剂、粘接剂混合,得到电极材料;将电极材料涂覆于导电基板,得到除氯电极;其中,除氯纳米材料能够使水中的氯离子在电场的作用下电化学吸附于除氯电极,以去除水中的氯离子。采用层状结构的变价金属氢氧化物或变价金属氧化物作为除氯电极的电极材料,不仅成本低,并且对氯离子的吸附量大,能够有效去除水中的氯离子。除氯电极中氯离子嵌入和吸附饱和后,可以再生,从而实现循环利用。
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公开(公告)号:CN118649786A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410925875.6
申请日:2024-07-11
Applicant: 郑州大学
IPC: B03D1/01 , B03D101/02 , B03D103/04
Abstract: 本发明涉及一种浮选捕收剂的制备方法、浮选捕收剂和氧化矿物浮选方法,属于矿物加工技术领域,解决了现有捕收剂对氧化矿物的浮选回收率低、受温度影响大、能耗高、污染环境的问题。所述制备方法制得的浮选捕收剂具有较高极性,显著增强与矿物表面官能团之间的吸附作用,提高矿物浮选回收率;在低温条件下,具有较好的水溶性和分散性,有助于提高捕收剂低温下的矿物回收率;配合所述捕收剂分子适宜的碳链长度,可以在较宽的浮选温度范围内实现浮选,降低温度对矿物浮选的影响,实现浮选方法的节能降碳;另外,所述捕收剂分子含有两个羧基,容易与金属阳离子发生螯合作用,实现对金属离子的选择性捕收,适于多种水质条件下的浮选。
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