本发明属于纳米材料应用领域,尤其是单原子钌负载的镍铁双金属水滑石材料、制备方法及其应用。
本发明提供一种通过低共熔型离子液体制备四氧化三钴材料的方法。与传统水体系相比,离子液体完全由阴阳离子构成,无质子干扰,其独特的氢键有序结构和软模板效应,在纳米功能材料的制备中起到了重要作用。本发明利用低共熔型离子液体的性质特点,通过使用低共熔型离子液体一步电沉积+煅烧法即可得到四氧化三钴产品,且电镀液体系能多次重复使用。在制备过程中无污染物产生,绿色环保。
本发明提供一种挤塑机及聚丙烯绝缘电缆的制造方法,用以至少解决采用聚丙烯材料制备电缆绝缘层容易出现塑化不良、出料口堵塞的问题,满足电缆绝缘层的制备要求。
本发明涉及蓄冷材料技术领域,尤其涉及一种蓄冷材料、制备方法、包括其的蓄冷液及应用。
铜矿酸性萃余液减量化和资源化的处理方法,它包括铁粉还原,其特征在于它还包括预氧化处理+深度除杂+精密过滤+隔膜电解。
冶铜用铜矿砂快速混合装置,其特征是,包括:底板(1),底板(1)上设有工作台(2);收集箱(21),底板(1)上放置有收集箱(21);离合驱动机构(3),底板(1)上设有离合驱动机构(3);搅拌混合机构(4),底板(1)上设有搅拌混合机构(4);放料机构(5),底板(1)上设有放料机构(5)。
湿法堆存尾矿库缆式起重机分级筑坝系统与实施方法,包括履带移动式塔架模块一(1)、履带移动式塔架二(2)、悬挂钢索及电缆(3)、尾矿输送主管(4)、尾矿输送支管模块(5)、缆式起重机模块(6)、吊装钢丝绳(7)、旋流分级模块(8)、入料软管(9)、溢流软管(10)、尾矿坝一(11)、尾矿坝二(12)、尾矿坝三(13)、尾矿库(14)。
从铜转炉渣中综合回收铜矿物和铁矿物的方法,其特征在于,包括如下步骤 :I级磨矿分级:将包括组分及质量百分含量为Cu 3.1-6.2%,Fe 42.1-50.9%,SiO218.5-22.5%,Al2O3 0.60-0.72%,CaO 0.08-0.18%,MgO 0.1-0.25%,Zn 2.5-4.18%,S0.1-0.46%的铜转炉渣破碎至-2mm,送入由球磨机I和分级I工序组成的I级磨矿分级系统进行磨矿,使得铜转炉渣细度要求为-0.074mm占75%;
铜矿酸性堆浸场生态修复系统,其特征在于,包括:依次设置于堆浸渣矿堆表面的阻隔层、植被恢复层和保护层;所述阻隔层的原料包括萃余液系统的中和渣和絮凝剂。
回收低品位铜冶炼渣中铜的方法,其特征在于:包括如下步骤:将铜渣颗粒与氧化硼混合得到混合物,混合物在空气气氛下焙烧,再经缓冷重凝后得到改性产物;改性产物经过破碎、球磨、浮选分离,即得到铜精矿。
铜冶炼用矿料筛选设备,其特征在于,包括底板(1)、筛料箱(6)和上料筒(23);底板(1)上端左侧和右侧均设置有若干限位筒(2),限位筒(2)内部均滑动连接有滑动柱(4),滑动柱(4)下端均连接有减震弹簧(3)
从硫化铜矿中回收铜的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)用球磨机将铜矿磨成粉末;(2)将磨碎后的铜矿放入搅拌桶中,并加入不同的酸、水和药剂进行氯化反应;
协同催化氧化体系降解铜矿废水的方法,其特征在于:包括以下方法步骤,S1,将酸性废水和碱性废水在协同氧化池中混合,加入多聚磷酸;S2,加入亚铁,在酸性条件下(pH=2-4)加入双氧水进行协同催化氧化降解有机污染物;
硫化镍精矿的氧压浸出方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、取待处理的硫化镍精矿,磨矿,获得矿浆;S2、将S1获得的矿浆和氧压浸出液、硫酸混合,获得混合浆料;
低品位硫化铜镍矿的选矿方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、对原矿进行一级磨矿,并向得到的磨矿矿浆中加入调整剂,搅拌调浆;S2、向步骤S1得到的矿浆中加入起泡剂进行脱泥,所述起泡剂为松醇油与十二胺的混合物;
贫难选镍铜矿的异步同选工艺,其特征在于,包括以下步骤:步骤(1):将贫难选镍铜矿原矿通过一段一次球磨机进行磨矿解离至磨矿细度-200目的质量百分含量为65%~70%后加水搅拌得到矿浆,对矿浆进行分级,得到一段分级沉砂和浓度为67%-73%的一段磨矿溢流矿浆;一段分级沉砂返回一段一次球磨机进行再磨;
硫化铜镍矿的浮选方法,其特征在于,包括如下步骤:a、将硫化铜镍矿磨矿和调浆得到矿浆;b、向所述步骤a的矿浆中加入硫化矿物调整剂,所述硫化矿物调整剂包括0-10重量份的可溶性铜盐、0-200重量份的铵/胺盐和1-200重量份的还原活性剂,搅拌均匀;
硫化铜镍矿的选矿方法,其特征在于包括如下步骤:对原矿进行一段磨矿后,进行一段粗选和两次精选,一次精选中矿与一段粗选中矿进入二段浮选,二次精选中矿返回一次精选,二次精选产品为高品位精矿;
铅锌尾矿高效资源化的方法,其特征在于,其包括如下步骤:S1、将铅锌尾矿、碳酸钠和铁酸钙混合并研磨至150~200目,制成混合生料;S2、将步骤S1混合生料在常压下焙烧30~50分钟,得到活性熟料;
难处理铅锌矿的回收方法,其特征在于,包括以下步骤:对难处理铅锌矿原矿进行两段脱泥预处理:将原矿采用X射线分选机进行X射线干式分选出精矿和尾矿,分选尾矿进行隔粗,分离出建筑石料和隔粗尾矿后,对隔粗尾矿采用超细提纯分级机进行二次脱泥,脱除2微米以下的细泥,得到返砂,细泥进入最终尾矿;
低品位氧化铅锌矿选冶处理方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将低品位氧化铅锌矿进行破碎、磨矿,得到设定细度的磨矿产品;(2)将步骤(1)所得磨矿产品依次进行硫化铅浮选、硫化锌浮选、磁选、氧化铅浮选、氧化锌浮选,分别获得硫化铅精矿、硫化锌精矿、磁选精矿、氧化铅精矿和氧化锌精矿;
硫化铜铅锌矿处理系统,其特征在于,粉料仓通过传送带与球磨机I连接,球磨机I、泵池I、矿浆泵I、水力旋流器依次串列连接,水力旋流器下端经过球磨机II与泵池II连接,水力旋流器上端依次顺序与1#搅拌桶、2#搅拌桶、铜铅粗选机、铜铅扫选机一、铜铅扫选机二、3#搅拌桶、4#搅拌桶、锌粗选机、锌扫选机一、锌扫选机二串列连接;
低品位氧化铅锌矿的冶炼系统,其特征在于,所述冶炼系统包括:预氧化反应装置(10),所述预氧化反应装置(10)设置有第一加料口(101)和排渣口,所述第一加料口(101)用于向所述预氧化反应装置(10)中加入所述低品位氧化铅锌矿,同时通入空气或富氧空气;
本发明涉及一种尼龙树脂基复合材料,尤其是涉及一种尼龙-氮化硼-氧化铝三元阻燃导热复合材料及其制备方法。
本发明属于碳纤维表面处理与复合材料制备方法技术领域,涉及具有多组分仿生层级结构的碳纤维、制备方法及复合材料。
本发明涉及电磁屏蔽复合材料的技术领域,具体来说,涉及一种具有取向结构的电磁屏蔽功能复合压敏胶,以及一种通过外加静磁场制备取向结构的电磁屏蔽功能复合压敏胶的方法。
本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种采用二氧化硅气凝胶的硫氧镁胶凝材料的制备方法。另外,本发明还涉及一种建筑物构件。
本发明属于电催化材料技术领域,具体地说涉及一种氮/氧自掺杂多孔生物炭的制备方法及应用。
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