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铁尾矿提取工艺加工技术方法

发布时间:2020-03-12   作者:admin   浏览次数:131

1、一种基于泡沫颜色判断铁矿浮选尾矿pH值的方法
 [简介]:本技术提出一种基于泡沫颜色判断铁矿浮选尾矿pH值的方法,流程包括:收集铁矿浮选尾矿泡沫颜色图像数据并对泡沫图像进行多颜色空间的泡沫颜色特征提取;建立样本库;将样本库中的样本通过RBF神经网络模型拟合出泡沫颜色与铁矿浮选尾矿pH值之间的函数关系并以函数的形式保存;获取铁矿浮选尾矿实时新图像,并对图像进行多颜色空间泡沫颜色特征提取;计算出浮选尾矿实时新图像对应的pH值并输出。本技术根据结合历史数据、生产现场调研及浮选生产理论分析,浮选泡沫的颜色可以较为准确的反映出浮选尾矿pH值的变化。同时针对浮选泡沫图像颜色特征,提出了多颜色空间融合的思路;实现了判断浮选尾矿pH值的功能。
2、一种有色金属尾矿提取锰铁制备FeMn-ZSM-5催化剂的方法
 [简介]:本技术提供了一种有色金属尾矿提取锰铁制备FeMn?ZSM?5催化剂的方法。将含锰铁尾矿以碱性溶液活化,活化后分离所得活化液相用于合成高结晶度ZSM?5等多孔材料,而分离得到的含锰铁固渣以酸溶得到含锰铁组分的溶液;含锰铁溶液通过调节pH的方法将铁锰进行有效分离,并分别得到硝酸铁和硝酸锰溶液;进一步利用浸渍法将分离提取得到的铁锰活性组分分别负载于ZSM?5分子筛制备出NOx催化转化性能较优良的Fe?ZSM?5、Mn?ZSM?5、FeMn?ZSM?5脱硝催化剂。本技术不需对尾矿进行酸洗除杂预处理和高温煅烧活化,具有工艺简单、能耗低、工艺绿色的特征,可实现含锰铁有色金属尾矿的绿色高附加值资源化利用。
3、一种铁尾矿为原料的α-Fe2O3纳米光催化材料的配方技术
 [简介]:本技术提供一种铁尾矿为原料的α?Fe2O3纳米光催化材料的配方技术,包括如下步骤:步骤1:铁元素提取,将铁尾矿破碎、研磨成矿粉后,处理获得含铁盐溶液;步骤2:氧化,在50~500r/min的搅拌速率下,向盐溶液中滴加过氧化氢,氧化反应10~60min;步骤3:中和沉淀,在15~50℃和搅拌速率为50~500r/min的条件下,向氧化后的溶液中滴加氨水溶液,利用电位pH计实时监测溶液的pH值,当pH达到3.5~4.5且稳定时,继续搅拌反应10~120min后,过滤得到滤液和前驱体;步骤4:煅烧制备α?Fe2O3。本技术实现了工业固体废弃物的高附加值综合利用;制备过程简单、安全、易操作;反应过程温度低,能耗低,经济成本低;铁的利用率高,制得产物性能好,可降解水中90%以上的甲基橙和亚甲基蓝。
4、一种以富含铁锰的尾矿直接制备FeMn-ZSM-5催化剂的方法
 [简介]:本技术提供了一种以富含铁锰的尾矿直接制备FeMn?ZSM?5催化剂的方法。尾矿中的铁锰组分以高温碳还原方法进行还原为低价铁和锰后再采用酸浸工艺浸出锰铁组分,再通过氧化法和调节酸浸液pH将大部分Fe提取出来,分离制得硝酸铁溶液和硝酸锰溶液;酸浸分离含硅铝固渣以高温碱熔活化后作为水热法合成ZSM?5所需要的全部硅源、铝源和碱源,以乙醇为主结构导向剂的混合导向法制备出ZSM?5分子筛并作为催化剂载体,以浸渍法将分离提取的铁锰组分负载于H?ZSM?5上,制得FeMn?ZSM?5催化剂。本技术以含铁锰尾矿直接合成制备脱除NOx的FeMn?ZSM?5催化剂,有效实现了含铁锰尾矿的资源化和减量化综合利用。
5、一种从磷尾矿中提取黄铁矿的方法
 [简介]:一种从磷尾矿中提取黄铁矿的方法,利用含氟酸性废水和磷石膏洗涤水作为酸度调节剂,将磷尾矿浆调节至pH值为5?7,再添加水玻璃,调节磷尾矿浆含固量为30?45%,添加浮选药剂,经充气与搅拌浮选,浮选泡沫产品即为黄铁矿精矿。该方法采用乙黄药为硫化矿捕收剂,在一定的条件下将硫铁矿(主要为黄铁矿)浮选出来。硫精矿回收率达到83%以上,浮选后硫精矿含量在35%以上。
6、一种基于尾矿品位的铁矿浮选药剂用量自动控制方法
 [简介]:本技术提供一种基于尾矿品位的铁矿浮选药剂用量自动控制方法,该方法包括:从铁矿浮选生产过程中提取历史数据;求取尾矿品位差值;设尾矿品位差值和矿石性质为案例描述,浮选药剂用量调节值为案例解;在案例库中进行案例检索,得到一组相似度值;将相似度值从大到小排列,选取前β个相似度值对应的案例库中的历史案例作为当前新案例的参考案例;案例重用获得新的案例解;将生成的新案例存储在案例库,完成案例库更新。本技术根据尾矿品位的波动情况能够实现浮选药剂用量的在线闭环控制,可以提高铁矿浮选生产的安全性、可靠性和经济性。
7、一种以铁尾矿为原料制备的膨胀珍珠岩气凝胶复合保温板及其配方技术
 [简介]:一种以铁尾矿为原料制备膨胀珍珠岩气凝胶复合保温板的方法,包括以下步骤:将铁尾矿渣、普通硅酸盐水泥、纤维素、胶粉、短纤维丝、膨胀珍珠岩和疏水二氧化硅气凝胶粉末混合,加水搅拌均匀,形成浆糊状的混合物后,倒入模具中,并在所述浆糊状的混合物中嵌入纤维网格布,自然风干,脱模,即得膨胀珍珠岩气凝胶复合保温板。本技术引入从铁尾矿中提取的硅元素制得的疏水二氧化硅气凝胶,使得保温板材具有较低的导热系数,并大量使用铁尾矿渣这种固体废弃物,缓解环境压力的同时制造出了可以大规模生产的复合保温板。本技术制得的复合保温板具有密度低、保温隔热效果好、不燃烧等优点。制备的复合保温板的密度低于0.332g/cm、导热系数低于0.056 w/m·K。
8、一种利用商洛铁尾矿制备微晶泡沫玻璃的工艺
 [简介]:本技术提供了一种利用商洛铁尾矿制备微晶泡沫玻璃的工艺,步骤一到步骤二提高混合原料A内部的硅含量,并改变混合原料A的颜色,在步骤二的泡发剂与复合晶核剂的作用下获得较小真密度的同时还确保了产品的机械强度,步骤四到步骤五加快混合原料C的析晶。本技术首次以低硅铁尾矿作为基础原料制备微晶泡沫玻璃,改善泡沫玻璃的机械性能,实现铁尾矿的无害化处理及高附加值化,将二氧化钛与氟化钙联合使用,作为复合晶核剂促进微晶泡沫玻璃的析晶能力,增强其物化性能(机械强度、耐酸碱性),将铁尾矿作为基础原料制备微晶泡沫玻璃,改善泡沫玻璃的机械性能,实现铁尾矿的无害化处理及高附加值化。
9、一种铁尾矿/二氧化钛/聚吡咯复合吸波材料及其配方技术
 [简介]:本技术提供一种铁尾矿/二氧化钛/聚吡咯复合吸波材料及其配方技术;所述方法:铁尾矿的焙烧磁选;铁尾矿/二氧化钛复合材料的制备;铁尾矿/二氧化钛/聚吡咯复合材料的制备。本技术充分利用了工业废渣,具有环保意义,且制备工艺简单、制备过程中无有害物质释放,无二次污染,附加价值高;本技术充分利用复合材料的协同效应和电磁参数可调的优点,将不同吸收频带、不同损耗机制的材料进行多元复合,可实现宽频、轻质、强吸收、微波红外多波段电磁波吸收兼容的目标。此外,本技术可缓解铁尾矿堆积而造成的环境污染问题,可为铁尾矿向高附加值产品的转化提供一条可行的途径。
10、一种从铁尾矿制备氧化铁及纳米复合隔热保温材料的方法
 [简介]:本技术提供了一种从铁尾矿制备氧化铁及纳米复合隔热保温材料的方法,它包括如下步骤:铁尾矿前处理;酸洗提铁;碱溶提硅;制备溶胶;复合凝胶;常压干燥;石膏固化;制备氧化铁粉体及材料后处理。本技术通过采用上述方法,提取铁尾矿中的硅、铝、铁等元素,制备氧化铁粉体及二氧化硅气凝胶垫,并在二氧化硅气凝胶垫上复合固化材料使之机械强度大幅提升,得到的氧化铁粉体具有较小粒径,适用于建筑、化工等领域;制备的二氧化硅复合隔热保温材料具有较低导热系数及较高的机械强度,可直接作为保温材料应用广泛。
11、一种石棉尾矿风磁联合干式提铁工艺
 [简介]:本技术属于矿物加工技术领域,涉及一种石棉尾矿风磁联合干式提铁工艺;本技术针对石棉尾矿含铁量低、细磨发粘影响选别的问题,提供了一种石棉尾矿磁吸、风吹、风吸联合干式提铁工艺,干选铁精矿品位达到60%以上,为无水矿山或因环保问题需技术改造的矿山提供技术保障,提铁后尾矿可作为提取残留石棉、硅酸镁晶体等有用矿物的原料。
12、从尾矿中提取氧化铁的方法
 [简介]:本技术涉及一种从尾矿中提取氧化铁的方法,属于冶金领域。所述从尾矿中提取氧化铁的方法包括如下步骤:a.化学处理:将尾矿与氢氧化钠混合,于360~590℃熔融反应35min~85min;b.洗涤过滤:用30~45℃水洗涤干净,过滤得改性矿;c.磨矿:将改性矿球磨1~5min,过200目湿筛,取筛下矿物;d.磁选:将筛下矿物配制成质量浓度为20%~50%的矿浆,在0.5~6A的磁场强度下磁选,得铁精矿。采用本技术的方法能有效地将尾矿进行分离与富集,从而获得一定品位的氧化铁,TFe品位能达到68%左右。
13、含金氰化尾矿中硫化亚铁的提取工艺
14、从铁矿石尾矿中提取磷成分的方法和系统
15、一种流态化回收富铁尾矿中金属铁的方法
16、一种建筑面墙用铁尾矿基抗老化的多孔轻质隔热砖及其制备工艺
17、从铁尾矿中提取替代水泥的超细铁尾粉的工艺
18、一种难选铁矿石综合尾矿提铁工艺
19、在含钛尾矿中提取高钛渣与氧化铁红的装置及其提取方法
20、从氧化铁类包裹难处理尾矿中提金的方法
21、从一次选铁尾矿中提取微细粒铁精矿的方法
22、铁尾矿水泥柱及其配方技术
23、一种铁尾矿干选系统
24、从废弃尾矿中综合回收金锌硫铁的选矿方法
25、铁尾矿脱水新工艺
26、一种含钛选铁尾矿制备纳米二氧化钛的方法
27、利用铁矿尾矿制造岩棉的方法
28、一种由蛇纹石及其尾矿中提取制备碳酸镍、硫酸镍和氧化铁红的方法
29、稀土尾矿稀土-铁资源分离提取技术
30、一种从硫铁矿尾矿中综合回收铝、硅、钛的方法
31、基于铁尾矿的人造玉及其制造方法
32、一种从钼选矿尾矿中提取金属元素铁、镁、钙的方法
33、用铁尾矿制备聚硅铁铝的方法
34、一种利用铜铁尾矿制酸烧渣制备四氧化三铁微波吸收材料的方法
35、一种从选铁尾矿中制备二氧化铈的方法
36、硼铁尾矿、高炉重力除尘灰浮重溜槽螺旋水选分离方法
37、一种提取利用锡尾矿中的铁制备纳米磁性Fe3O4颗粒的方法
38、基于从工业含铁尾矿中提取铁精粉的工艺
 
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