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公开(公告)号:CN119588523A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411636426.6
申请日:2024-11-15
Applicant: 北方矿业有限责任公司 , 中南大学
IPC: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D1/08 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D103/02
Abstract: 本发明属于浮选领域,具体涉及一种利用含镁尾矿水浮选氧化铜钴矿的方法,采用含镁尾矿水用作浮选用水对氧化钴铜矿进行五段粗,其中,第一段粗选在硫化剂、黄药‑硫氨酯类捕收剂下进行,第二段粗选在含有复合助剂、硫化剂和黄药‑羟肟酸下进行。第三段粗选在硫化剂和黄药‑羟肟酸下进行;第四段和第五段粗选过程在羟肟酸捕收剂下进行。所述的复合助剂包括成分A和式1结构(#imgabs0#)的成分B;成分A包括碳酸铵、碳酸氢铵、硝酸铵、醋酸铵、硫酸铵、氯化铵中的至少一种所述的复合捕收剂包括黄药类捕收剂和羟肟酸类捕收剂。本发明方法能够解决含镁尾矿水回用所致的浮选劣化问题,可以获得优异的浮选效果。
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公开(公告)号:CN119158707A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411636425.1
申请日:2024-11-15
Applicant: 中南大学 , 北方矿业有限责任公司
IPC: B03D1/018 , B03D1/02 , B03D1/08 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D103/02
Abstract: 本发明属于矿物浮选领域,具体涉及一种强化富镁尾矿水浮选氧化铜钴矿的方法,将氧化铜钴矿和预加温至40~60℃的富镁尾矿水混合磨矿,随后采用含有硫化剂、式1捕收剂(#imgabs0#)和起泡剂的浮选药剂a进行第一粗选处理,再在包含式1和式2(#imgabs1#)、助剂的体系中进行两段粗选,所述的助剂包含NH4HCO3、(NH4)2CO3中的至少一种;将粗选的精矿进行精选,制得精矿。在对富镁尾矿水进行升温的基础上,进一步配合浮选体系的药剂机制的联合,特别是第二段粗选的助剂以及复合捕收剂类型的联合下,可以意外地实现协同,能够显著解决富镁尾矿水对氧化铜钴矿的浮选抑制问题,可以基于选冶废水高效浮选得到铜钴。
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公开(公告)号:CN119685596A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411894601.1
申请日:2024-12-20
Applicant: 中南大学 , 北方矿业有限责任公司
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,公开了一种铜钴矿的堆浸处理方法。包括以下步骤:(1)取硫化铜钴矿和氧化铜钴矿,分别破碎;(2)将破碎后的硫化铜钴矿和氧化铜钴矿进行生物堆浸,得堆浸液;(3)将堆浸液进行萃取‑电积处理,得到阴极铜产品,萃余液作为喷淋液返回步骤(2)循环使用;其中,所述氧化铜钴矿的耗酸量为A kg/t矿,所述硫化铜钴矿的净产酸量为B kg/t矿,步骤(2)中氧化铜钴矿与硫化铜钴矿的上矿堆筑质量比例为B/A:1。本申请堆浸过程无需额外补加硫酸或中和剂,实现堆浸系统的动态酸平衡,工艺过程简单,便于生产操作,易实现工业化应用,具有显著经济效益。
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公开(公告)号:CN119824237A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411976200.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氧气环境调控氧化还原电位和自由基效应强化黄铜矿生物浸出的方法,属于生物冶金技术领域。在黄铜矿的微生物浸出过程中,通过交替提供富氧环境和缺氧环境来调控浸出体系的氧化还原电位在410mV~480mV范围内,以强化铜的选择性浸出,该方法利用富氧环境促进自由基产生和增强铜的氧化浸出以及利用缺氧环境抑制铁的氧化并通过微生物厌氧硫氧化和铁还原来增强铜的选择性溶解,从而可以进一步优化浸出过程中的反应速率和选择性,同时通过调控氧化还原电位可以避免钝化膜(黄钾铁矾等)的快速形成,增加黄铜矿的浸出效率,该方法成本低廉,操作简单,无二次污染,可以推广应用。
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公开(公告)号:CN116139863A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310005891.9
申请日:2023-01-04
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/75 , B01J23/78 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种赤泥基PBAs衍生金属氧化物类芬顿催化剂及其制备方法和应用,属于铁基类芬顿催化剂技术领域。在去离子水中加入赤泥,分散后加入盐酸;充分反应后加入过渡金属盐,搅拌溶解后逐滴加入亚铁氰化钾溶液;搅拌充分反应后固液分离、洗涤,获得的固体物质焙烧即得催化剂。在催化剂浓度为0.05~2g/L、H2O2浓度高于0.5mM、污染物浓度为50ppm、初始pH=3~11和温度为30℃的条件下,5~30min内可降解90%以上的活性黑5染料(RB5)。本发明的方法能够开发出高效赤泥基催化剂、提高赤泥利用率,实现有机废水高效净化,实现以废治废。
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公开(公告)号:CN115976334A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211342504.2
申请日:2022-10-31
Applicant: 中南大学
Inventor: 王军 , 洪茂鑫 , 杨宝军 , 刘洋 , 王炜 , 廖蕤 , 于世超 , 邬柏强 , 赵春晓 , 刘仕统 , 孙欣 , 刘玉玲 , 周祎 , 汤安妮 , 李辉莹 , 胡珊 , 童立志 , 邱冠周
Abstract: 本发明公开了一种利用黄铁矿浸出液促进硫化铜矿浸出的方法,属于生物冶金技术领域,方法包括在硫化铜矿浸出过程中使用黄铁矿浸出液来促进硫化铜矿的浸出,铜浸出率可以提高50%~75%。黄铁矿是地壳中分布最广泛的硫化矿物,常常与硫化铜矿伴生,容易获得,成本低廉。使用黄铁矿浸出液可减少硫化铜矿浸出过程中化学药剂的使用。本发明方法能够提高硫化铜矿铜浸出率,减少黄铁矿固废,对于提高硫化铜矿浸出效率和保障我国铜资源供应具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114939598A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210560244.X
申请日:2022-05-23
Applicant: 中南大学
IPC: B09C1/10
Abstract: 本发明公开了一种利用腐植酸抑制硫化铜矿生物氧化的方法及应用,属于矿山环境治理领域。所述方法包括:在硫化铜矿生物氧化体系加入腐植酸。腐殖酸能够抑制嗜酸微生物生长,促进黄钾铁矾的形成,加剧硫化铜矿的表面钝化作用,有效地抑制了硫化铜矿生物氧化,使得铜离子溶出率降低了5‑15%,减少了铜离子对矿山环境的污染。腐植酸广泛存在于自然环境中,容易获得,成本低廉,对环境友好,可以减少有毒有害、成本高昂的化学药剂的使用。所述方法可用于从源头抑制或缓解硫化铜矿生物氧化导致的铜污染,对于矿区环境治理和保护具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105648212B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610019929.8
申请日:2016-01-13
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公布了一种草酸促进光催化半导体硫化矿物细菌浸出的方法,属于生物冶金技术领域。嗜酸铁硫氧化细菌在添加0.01‑0.2g/L草酸,光照条件下浸出半导体硫化矿物。草酸能够与氧化性光生空穴反应,增加光生电子的利用率,进而显著增加半导体硫化矿物浸出率。光强6000 Lux‑8500 Lux添加0.01‑0.2g/L草酸的浸出结果与光强0 Lux不添加草酸的浸出结果比较,其浸出率增加了30.4‑42.7%,与光强6000 Lux‑8500 Lux不添加草酸的浸出结果比较,其浸出率增加了5.3‑15.3%。本发明的方法能够提高光催化效率,从而显著提高半导体硫化矿物浸出率,使得半导体硫化矿物更具有综合利用价值以及实现半导体硫化矿物作为光催化剂在生物浸矿领域上的应用具有重大意义。
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公开(公告)号:CN119876604A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510360691.4
申请日:2025-03-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于资源与环境领域,公开了一种原位去钝化促进黄铜矿生物浸出的方法:在厌氧环境中,在9K培养基中加入钝化的黄铜矿和还原态硫,接入嗜酸性微生物菌株培养,离心收集黄铜矿;将收集的黄铜矿干燥后加入9K培养基中,有氧环境下接种嗜酸性微生物菌株培养并浸出。本发明在厌氧体系中引入嗜酸微生物和硫元素,使得黄铜矿的致密钝化膜能够被还原去除,使得矿物中的铜离子在后期有氧条件下浸出,不仅克服了纯化学反应浸矿能耗大、耗材多、污染环境的缺点,而且解决了生物浸矿过程中因钝化膜阻碍浸出的利用效率低下的问题,使得黄铜矿能够最大程度地被利用。该原位去钝化生物浸矿技术适应范围极广,场地要求低,能够实现大规模工业化运用。
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公开(公告)号:CN119158612B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411661983.3
申请日:2024-11-20
Applicant: 中南大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/39 , C01B15/026
Abstract: 本发明公开了一种掺杂与缺陷共修饰的结晶型g‑C3N4材料及其制备方法和应用。该材料的制备方法是将尿素原料进行热处理Ⅰ,得到尿素前驱体;将所述尿素前驱体与包含氯化锂及氯化钠的共熔盐混合并在保护气氛下进行热处理Ⅱ,即得。本发明得到的掺杂与缺陷共修饰的结晶型g‑C3N4材料具有良好的光学性能、优异的载流子的分离与迁移能力、更高的O2吸附量、高效的2e‑ORR选择性及长期稳定性,可作为光催化剂用于过氧化氢的高效生产,在海水中具有潜在的应用价值。其制备方法简单,成本低廉,适合工业化生产。
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