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公开(公告)号:CN105797848B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610158338.9
申请日:2016-03-18
Applicant: 广东省资源综合利用研究所 , 云南黄金矿业集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种包括强磁选预先抛除金铁氧化矿中细泥的强化浸金技术的方法。是将给矿先通过弱磁选富集载体矿物磁铁矿,得到强磁性矿物和弱磁选尾矿,将所得弱磁选尾矿进行强磁选选矿,得到弱磁性矿物和非磁性矿物;抛除非磁性矿物;然后针对强磁性矿物和弱磁性矿物分别进行氰化浸出处理,分别得到磁铁精矿、褐铁精矿和载金炭。本发明创造性地针对金的不同载体矿物的磁性不同而对金的载体矿物科学分组,分组后再进行针对性的氰化浸出处理,有效提高了氰化浸出处理的金浸出效率和金的回收率,效果明显、生产成本低、能较大地提高浸金效率的选矿方法,尤其适用于含泥量较大的金铁氧化矿金铁的回收。
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公开(公告)号:CN105803196B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610161247.0
申请日:2016-03-18
Applicant: 广东省资源综合利用研究所 , 云南黄金矿业集团股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种从金银贵液中高效回收金银的选矿试验方法和系统。使金银贵液循环流过吸附剂,在吸附剂吸附金银贵液的过程中,每隔一段时间抽取金银贵液,测定其金银浓度,获得贵液中残留的金银浓度,计算出吸附剂上负载的金银的含量Q和金银的吸附效率ɛ,做出金银吸附效率与吸附时间的关系曲线,判断吸附效率较高的区间和银回收率较高的区间,在二者的共同区间内确定合适的浸出时间,获得最佳吸附效率和最佳银回收率。采用本发明方法,金银吸附效率提高52~62%,银的回收率从30~35%提高至65~75%.本发明的方法是一种金银吸附效率高,银回收率高的金银回收工艺,适用于从金银共存、银含量较高的贵金属矿中金银的回收。
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公开(公告)号:CN110639688B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910974198.6
申请日:2019-10-14
Applicant: 广东省资源综合利用研究所
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明涉及一种风化方解石碳酸岩型稀土矿的选矿预富集方法。该选矿方法包括如下步骤:S1:矿石分级,粗粒抛尾;S2:细粒级调浆,磨矿,分级;S3:跳汰机重选,获得跳汰粗精矿和跳汰尾矿;S4:螺旋选矿机重选,获得螺旋粗精矿和螺旋尾矿;S5:高梯度强磁选,获得磁选粗精矿和磁选尾矿;S6:离心机重选,获得离心粗精矿和离心尾矿;S7:跳汰粗精矿、螺旋粗精矿、磁选粗精矿和离心粗精矿合并为稀土矿预富集的总粗精矿。该选矿方法处理量大、成本低、占地面积小、选别效率高、适应性强。
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公开(公告)号:CN109225652B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201811148598.3
申请日:2018-09-29
Applicant: 广东省资源综合利用研究所
IPC: B03D1/018 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种从碱性长石花岗岩钽铌矿中浮选回收钽铌的方法,先加入抑制剂,可有效地对矿石中脉石进行抑制,提高钽铌精矿的浮选品位,将pH调整剂、活化剂、捕收剂和起泡剂同时加入,可提高钽铌浮选的回收率和浮选捕收剂的利用率,辅以低成本的异极性捕收剂,可以减少主捕收剂羟肟酸的用量,从而降低了从碱性长石花岗岩钽铌矿中浮选回收钽铌的浮选药剂成本,本发明方法有效提高钽铌精矿的浮选品位及回收率,降低生产成本,节约资源,具有较强的实用性,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN110479499A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910661519.7
申请日:2019-07-22
Applicant: 广东省资源综合利用研究所
IPC: B03D1/018 , B03B9/00 , B03C1/30 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/00 , B03D103/04
Abstract: 本发明涉及一种从石英脉带型锡尾矿中综合回收银、锡和铁的方法。该选矿方法包括如下步骤:S1:将锡尾矿分级后细粒级进行浮选;S2:调浆,进行一次粗选、一次扫选和一次空白精选,获得银精矿和选硫尾矿;S3:选硫尾矿分级,细粒级进行锡石分选作业;S4:重选,获得离心粗精矿和离心尾矿;S5:磁选离心粗精矿,得到铁精矿和磁选尾矿;S6:对磁选尾矿进行一次浮选粗选,获得浮选粗选精矿和浮选粗选尾矿;S7:对浮选粗选尾矿进行一次浮选扫选,获得扫选精矿和扫选尾矿;S8:对浮选粗选精矿进行三次空白精选获得锡粗精矿;S9:锡粗精矿经重选获得锡精矿和锡中矿。该选矿方法能耗低,设备占地面积小,选别效率高。
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公开(公告)号:CN110479498A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910660902.0
申请日:2019-07-22
Applicant: 广东省资源综合利用研究所
IPC: B03D1/018 , B03B9/00 , B03C1/30 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/00 , B03D103/04
Abstract: 本发明涉及一种矽卡岩型低品位锡尾矿中回收锡与银的选矿方法。该选矿方法包括如下步骤:S1:矿样经重选抛尾,离心重选精矿进行一次浮选粗选,一次扫选和一次空白精选得银精矿和浮选尾矿;S3:磁选浮选尾矿离心重选,得到磁选精矿和磁选尾矿;磁选尾矿分级为+A粒级和-A粒级;S4:+A粒级重选,获得锡石摇床精矿等;S5:取锡石摇床精矿调浆等,作为载体矿物;S6:-A粒级调浆等得微细粒锡石矿样;S7:将载体矿物加入微细粒锡石矿样中,加入捕收剂等得矿浆;S8:将S7所得矿浆进行浮选,获得浮选精矿和浮选尾矿。本发明提供的选矿方法该法工艺流程简单,生产成本低,浮选药剂用量低,可显著提高微细粒锡石的回收率,适应性强。
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公开(公告)号:CN109225646A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811147908.X
申请日:2018-09-29
Applicant: 广东省资源综合利用研究所
IPC: B03D1/01 , B03D103/04 , B03D101/02
Abstract: 本发明公开了从花岗伟晶岩钽铌矿中回收钽铌的浮选捕收剂及其应用,该浮选捕收剂包括主捕收剂羟肟酸复合物、辅助捕收剂TB,主捕收剂羟肟酸复合物(以羟肟酸质量计)与辅助捕收剂TB(以脂肪酸质量计)的质量比为1:(0.2~2)。本发明以羟肟酸与无机金属离子化合物所形成的羟肟酸复合物代替传统的无机金属离子活化后再加羟肟酸捕收剂的形式,该羟肟酸复合物的选择性比传统的无机金属离子活化形式的选择性更好;辅以能与羟肟酸复合物发生协同作用的辅助捕收剂TB,可大幅提高了药剂的捕收能力,提高了钽铌的浮选回收率;同时,添加成本更低的辅助捕收剂TB,可以大大减少羟肟酸的用量,从而大大降低了从花岗伟晶岩钽铌矿中回收钽铌的浮选药剂成本。
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公开(公告)号:CN109013046A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810874984.4
申请日:2018-08-02
Applicant: 广东省资源综合利用研究所
IPC: B03B7/00
CPC classification number: B03B7/00
Abstract: 本发明属于固体废弃物综合回收利用领域,具体地说,涉及一种从含锂辉石磁性固废中回收锂辉石的方法,本发明公开了一种磁性固体废弃物回收锂辉石的方法,通过弱磁选脱除强磁性杂质矿物,再通过中、高场强磁选,脱除弱磁性杂质矿物,并对该中、高场强磁选尾矿进行浮选后得到锂辉石精矿,本发明有效解决了磁选除杂过程中夹杂锂辉石的回收问题,同时对提高我国矿产资源综合利用率、提高锂资源保障能力有深远的意义。
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公开(公告)号:CN108927289A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810779598.7
申请日:2018-07-16
Applicant: 广东省资源综合利用研究所
IPC: B03D1/004 , B03D101/02 , B03D103/04
Abstract: 本发明公开了一种耐低温型同步回收锂铍钽铌的混合捕收剂,其制备方法包括以下步骤:将酸化油、螯合剂和石油磺酸钠按质量比混合均匀,得到混合物料;向混合物料中加入氢氧化钠进行化学反应,控制化学反应的压强,温度及反应时间,得到棕褐色膏状物,棕褐色膏状物即为一种耐低温型同步回收锂铍钽铌的混合捕收剂。本发明采用的原料为油脂精炼厂所生产的的副产品酸化油,来源广,价格低。本发明生产工艺简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN107913663A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711072288.3
申请日:2017-11-03
Applicant: 广东省资源综合利用研究所
Abstract: 一种利用粉煤灰除去选矿废水中COD的方法,步骤如下:用蒸馏水将原状粉煤灰清洗至pH为6~8,烘干;按1g:10ml,在粉煤灰中加入1mol/L的H2SO4溶液,搅拌1h,静置,过滤,水洗,烘干;在选矿废水中加入上述H2SO4溶液处理过的粉煤灰、固体FeSO4·7H2O和质量浓度为1.5%的H2O2,搅拌,静置,过滤,得到除去COD的选矿废水。本方法制备过程易操作,原料易得,过程易控制,催化剂可循环利用,无二次污染,能够实现选矿废水中COD的有效降解并达标排放,同时达到以废治废,具有较好的应用前景。
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