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公开(公告)号:CN112808451B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202110175718.4
申请日:2021-02-07
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 一种难选硫酸烧渣梯级制备不同规格高性能选煤用重介质粉的方法,涉及固体废弃物的综合利用和环境保护领域,将难以用于钢铁冶炼的难选硫酸渣梯级制备成不同规格高性能选煤用重介质粉,实现了固体废弃物的综合利用,降低了固体废弃物对环境的影响,变废为宝,处理方法包括如下步骤:①难选硫酸烧渣制备焙烧原料;②悬浮态适时磁化焙烧;③焙烧矿梯级制备不同规格的选煤用重介质粉;④高性能选煤用重介质粉制备。本发明可获得5种不同品质高性能选煤用重介质粉,满足真密度大于4.5 g·cm‑3、磁性含量大于95%、‑45μm组成含量大于80%,外在水分含量小于8%、硫分含量小于3%的选煤用重介质粉的要求。
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公开(公告)号:CN112827639B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110175719.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 西安建筑科技大学
IPC: B03B7/00
Abstract: 一种含磁铁矿细粒尾矿石制备选煤用高分散性重介质的方法,涉及矿产资源综合利用领域,将废弃的含磁铁矿细粒尾矿石制备选煤用高分散性重介质,实现了矿产资源的综合利用,变废为宝贵,处理方法包括如下步骤:(1)含磁铁矿细粒尾矿石弱磁选抛尾;(2)强磁性矿石梯级制备不同规格的选煤用重介质粉;(3)选煤用高分散性重介质粉制备。本发明可获得4种不同品质高分散性重介质粉,满足真密度大于4.5 g·cm‑3、磁性含量大于95%、‑45μm组成含量大于80%,外在水分含量小于8%、硫分含量小于3%的选煤用重介质粉的要求。
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公开(公告)号:CN116441054A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210931137.3
申请日:2022-08-04
Applicant: 西安建筑科技大学
IPC: B03D1/018 , B03D101/02 , B03D103/08
Abstract: 本发明属于煤泥浮选领域,具体涉及一种高性能、环境友好型低阶煤捕收剂及其制备方法,其特征在于,方法包括如下步骤:(1)废塑料的溶解;所述废塑料的溶解,按重量计,首先将100份清洗干净的废塑料制品粉碎到10毫米以下,然后将粉碎后的废塑料放入盛有1000‑4000份烃类油的防爆搅拌桶或防爆超声波反应器中搅拌或超声波处理5‑600分钟,在此期间需要保证柴油温度为60℃‑100℃,即可获得废塑料溶解热液;(2)低阶煤捕收剂的制备;将所述废塑料溶解热液过滤处理,并将获得的滤液冷却至10℃‑30℃,然后将冷却滤液进行压滤处理,压滤处理滤液即为合格的高性能、环境友好型低阶煤捕收剂。
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公开(公告)号:CN112808752A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110175805.X
申请日:2021-02-07
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 一种金精粉焙烧‑氰化尾渣梯级制备选煤用改性重介质粉的方法,涉及危险废弃物的综合利用和环境保护领域,将难以用于钢铁冶炼的金精粉焙烧‑氰化尾渣梯级制备成选煤用重介质粉,实现了危险废弃物的综合利用,降低了危险废弃物对环境的影响,变废、变危险源为宝贵的铁资源,处理方法包括如下步骤:①金精粉焙烧‑氰化尾渣制备焙烧原料;②悬浮态适时磁化焙烧;③焙烧矿梯级制备不同规格的选煤用重介质粉;④选煤用改性重介质粉制备。本发明可获得5种不同品质改性重介质粉,满足真密度大于4.5 g·cm‑3、磁性含量大于95%、‑45μm组成含量大于80%,外在水分含量小于8%、硫分含量小于3%的选煤用重介质粉的要求。
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公开(公告)号:CN115501981A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210936013.4
申请日:2022-08-05
Applicant: 西安建筑科技大学
IPC: B03D1/018 , B03D103/08
Abstract: 本发明属于煤泥浮选领域,具体涉及一种提高浓盐水/海水/生产回水中煤泥浮选效果的组合物的制备及浮选方法,其特征在于,按重量计,组合物由0~10份羧甲基纤维素钠、0~8份柠檬酸钠、0~6碳酸钠、0~9六偏磷酸钠和0~5硅酸钠按配制而成,且组合物浓度为5%~30%;所述组合物的制备方法,其特征在于,配制过程需保证溶液温度为30℃~60℃,投药顺序为首先同时加入碳酸钠和硅酸钠并搅拌1~5分钟,然后加入六偏磷酸钠并搅拌0.5~2分钟,最后同时加入羧甲基纤维素和柠檬酸钠并搅拌1~3分钟;述组合物需要在煤泥浮选过程中作为第一种浮选药剂使用且保证组合物与煤粒作用时间在3~10分钟;使用本发明的组合物可以大幅度地降低浮选精煤灰分,使浮选精煤灰分达到企业的要求。
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公开(公告)号:CN112808451A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110175718.4
申请日:2021-02-07
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 一种难选硫酸烧渣梯级制备不同规格高性能选煤用重介质粉的方法,涉及固体废弃物的综合利用和环境保护领域,将难以用于钢铁冶炼的难选硫酸渣梯级制备成不同规格高性能选煤用重介质粉,实现了固体废弃物的综合利用,降低了固体废弃物对环境的影响,变废为宝,处理方法包括如下步骤:①难选硫酸烧渣制备焙烧原料;②悬浮态适时磁化焙烧;③焙烧矿梯级制备不同规格的选煤用重介质粉;④高性能选煤用重介质粉制备。本发明可获得5种不同品质高性能选煤用重介质粉,满足真密度大于4.5 g·cm‑3、磁性含量大于95%、‑45μm组成含量大于80%,外在水分含量小于8%、硫分含量小于3%的选煤用重介质粉的要求。
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公开(公告)号:CN112403688A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011252280.7
申请日:2020-11-11
Applicant: 西安建筑科技大学
IPC: B03D1/02 , B03D103/02
Abstract: 一种基于悬浮态的粉末状超疏水性磁载体的制备方法及其在矿物浮选中的应用,涉及贫细杂难选矿石高效利用领域,将超疏水性磁载体作为载体矿物应用于矿物浮选,并能够解决贫细杂难选矿石目的矿物品位低或微细粒级含量高,从而引起的资源流失问题。本发明所述的一种基于悬浮态的粉末状超疏水性磁载体的制备方法由①粉末状磁载体的制备;②粉末状磁载体表面粗糙度的调节;③悬浮体系中粉末状磁载体表面超疏水性薄膜的制备这三个步骤组成。将该方法获得的三种粉末状超疏水磁载体按一定比例混合,应用于贫细杂难选矿石的浮选,在不影响浮选过程和精矿产品质量的情况下,提高目的矿物浮选回收率一个百分点以上,实现贫细杂难选矿石高效利用。
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公开(公告)号:CN112808752B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110175805.X
申请日:2021-02-07
Applicant: 西安建筑科技大学
Abstract: 一种金精粉焙烧‑氰化尾渣梯级制备选煤用改性重介质粉的方法,涉及危险废弃物的综合利用和环境保护领域,将难以用于钢铁冶炼的金精粉焙烧‑氰化尾渣梯级制备成选煤用重介质粉,实现了危险废弃物的综合利用,降低了危险废弃物对环境的影响,变废、变危险源为宝贵的铁资源,处理方法包括如下步骤:①金精粉焙烧‑氰化尾渣制备焙烧原料;②悬浮态适时磁化焙烧;③焙烧矿梯级制备不同规格的选煤用重介质粉;④选煤用改性重介质粉制备。本发明可获得5种不同品质改性重介质粉,满足真密度大于4.5 g·cm‑3、磁性含量大于95%、‑45μm组成含量大于80%,外在水分含量小于8%、硫分含量小于3%的选煤用重介质粉的要求。
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公开(公告)号:CN112403688B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011252280.7
申请日:2020-11-11
Applicant: 西安建筑科技大学
IPC: B03D1/02 , B03D103/02
Abstract: 一种基于悬浮态的粉末状超疏水性磁载体的制备方法及其在矿物浮选中的应用,涉及贫细杂难选矿石高效利用领域,将超疏水性磁载体作为载体矿物应用于矿物浮选,并能够解决贫细杂难选矿石目的矿物品位低或微细粒级含量高,从而引起的资源流失问题。本发明所述的一种基于悬浮态的粉末状超疏水性磁载体的制备方法由①粉末状磁载体的制备;②粉末状磁载体表面粗糙度的调节;③悬浮体系中粉末状磁载体表面超疏水性薄膜的制备这三个步骤组成。将该方法获得的三种粉末状超疏水磁载体按一定比例混合,应用于贫细杂难选矿石的浮选,在不影响浮选过程和精矿产品质量的情况下,提高目的矿物浮选回收率一个百分点以上,实现贫细杂难选矿石高效利用。
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公开(公告)号:CN112403687B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011252275.6
申请日:2020-11-11
Applicant: 西安建筑科技大学
IPC: B03D1/02 , B03D103/02
Abstract: 磁黄铁矿粉表面超疏水性薄膜的制备方法及应用,涉及贫细杂难选矿石高效利用领域,将超疏水性磁黄铁矿粉作为载体矿物应用到矿物浮选,并能够解决贫细杂难选矿石目的矿物品位低或微细粒级含量高而引起的资源流失问题。本发明所述的磁黄铁矿粉表面超疏水性薄膜的制备方法由①磁黄铁矿粉末的制备;②磁黄铁矿粉末表面粗糙度的调节;②磁黄铁矿粉表面超疏水性薄膜的制备这三个步骤组成。该方法获得超疏水性磁黄铁矿粉末,其表面接触角大于150度,滚动角小于8度,可将其作为载体矿物应用于贫、细、杂难选矿石的浮选,在不影响浮选过程和精矿产品质量的情况下,可提高目的矿物浮选回收率一个百分点以上,实现贫细杂难选矿石的高效利用。
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