一种臭氧冰长效氧缓释剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110172587B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910384297.9

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明提供一种臭氧冰长效氧缓释剂的制备方法及其应用,属于选矿技术领域。该缓释剂通过将臭氧发生器产生的臭氧通入低温水生成浓度>1.5mg/kg的臭氧水,然后立即密封储藏,再将制备好的臭氧水迅速置于‑45℃~‑65℃冰箱中冻结成冰制成。臭氧冰缓释剂中的臭氧浓度应>0.6mg/kg。该缓释剂用于金矿堆浸时,缓释剂的埋设间距为2.0~5.0m,每埋设一层缓释剂后在其上堆2.0~3.0m厚度矿石。每10m高度内埋设至少3层臭氧冰。本发明可长时间为金氰化浸出反应提供氧气,能达到长期高效浸出的目的。在提高金浸出效率的基础上,本方法绿色无污染,对绿色矿山的建设具有重要的意义和应用前景。

    一种臭氧冰长效氧缓释剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110172587A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910384297.9

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明提供一种臭氧冰长效氧缓释剂的制备方法及其应用,属于选矿技术领域。该缓释剂通过将臭氧发生器产生的臭氧通入低温水生成浓度>1.5mg/kg的臭氧水,然后立即密封储藏,再将制备好的臭氧水迅速置于-45℃~-65℃冰箱中冻结成冰制成。臭氧冰缓释剂中的臭氧浓度应>0.6mg/kg。该缓释剂用于金矿堆浸时,缓释剂的埋设间距为2.0~5.0m,每埋设一层缓释剂后在其上堆2.0~3.0m厚度矿石。每10m高度内埋设至少3层臭氧冰。本发明可长时间为金氰化浸出反应提供氧气,能达到长期高效浸出的目的。在提高金浸出效率的基础上,本方法绿色无污染,对绿色矿山的建设具有重要的意义和应用前景。

    一种难选氧化铜矿石浮选用增效剂

    公开(公告)号:CN107899755B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201711113440.8

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明提供一种难选氧化铜矿石浮选用增效剂及其制备方法,属于浮选技术领域。该增效剂配方重量份组成为:8‑羟基喹啉60份,磷酸二辛酯45份,硫酸铵15份,煤油5份,乙醇5份。先将粉末状8‑羟基喹啉和硫酸铵混合,再将液态磷酸二辛酯、煤油和乙醇混合,将粉末状固体加入到已经混合好的液态药剂溶液中,然后加水配制成体积分数为30%‑35%的水溶液,在微波场中加温40℃~50℃,搅拌15~20min。该配制好的药剂以原液形式直接添加于磨矿作业即可。本发明的浮选增效剂性质稳定,可溶性好,活性高,药剂用量少,对矿石适应性强,可以有效改善难选氧化铜矿浮选指标,具有明显的技术经济指标和环境效益。

    一种难选氧化铜矿石浮选用增效剂

    公开(公告)号:CN107899755A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711113440.8

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明提供一种难选氧化铜矿石浮选用增效剂及其制备方法,属于浮选技术领域。该增效剂配方重量份组成为:8-羟基喹啉60份,磷酸二辛酯45份,硫酸铵15份,煤油5份,乙醇5份。先将粉末状8-羟基喹啉和硫酸铵混合,再将液态磷酸二辛酯、煤油和乙醇混合,将粉末状固体加入到已经混合好的液态药剂溶液中,然后加水配制成体积分数为30%-35%的水溶液,在微波场中加温40℃~50℃,搅拌15~20min。该配制好的药剂以原液形式直接添加于磨矿作业即可。本发明的浮选增效剂性质稳定,可溶性好,活性高,药剂用量少,对矿石适应性强,可以有效改善难选氧化铜矿浮选指标,具有明显的技术经济指标和环境效益。

    一种偏心式振动磨机
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214916852U

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202120006549.7

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本实用新型提供一种偏心式振动磨机,属于粉磨设备技术领域。该磨机包括磨机筒体、振动电机、激振器、激振弹簧、共振架、共振弹簧、减震弹簧和基座。磨机筒体横卧,顶部设有给料口,另一侧底部为排料口,振动电机通过主轴直接驱动激振器,激振器通过激振弹簧与共振架相连,磨机筒体与共振架之间设有刚性共振弹簧;磨机筒体设置在共振架内部,两侧通过共振弹簧与共振架相连,共振架与基座之间设有减震弹簧。本实用新型采用八棱柱作为磨矿介质,解决了粗粒有效粉碎并减少了细粒过磨的问题,高频振动有效防止了高比重的物料在筒体底部沉积,改善了高密度非传统型矿产资源的细磨效果。

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