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难处理金矿石提金预处理工艺的选择分析

胡春融 , 杨旭升

黄金 doi:10.11792/hj20150214

以大量的试验研究和生产实践为依据,分析了不同预处理技术对难选冶金矿石的适应性。通过分析研究,进一步阐述了难选冶金矿石预处理技术的选择依据和方法。针对难选冶金矿石的工艺特性,采取科学合理的预处理提金工艺,可最大限度地提取金并综合回收多种有价元素,从而实现资源的高效利用。

关键词: 难选冶金矿石 , 金精矿 , 预处理工艺 , 金浸出率 , 资源综合利用

鑫汇黄金矿业公司无废开采技术

黄志伟 , 古德生

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2002.11.005

无废开采是一个全新的概念,是21世纪所普遍关注的议题.文中首先简述了无废开采的定义和实行无废开采的意义,然后根据公司的现状论述了其实行无废开采的必要性和可行性.随后通过对其尾砂充填采矿研究,选矿浸渣处理与铅锌提取工艺试验,以及矿山采掘废石资源化措施等方面的介绍,叙述了该公司实施无废开采主要的措施与方法.最后对其无废开采的效果作了客观的评价.

关键词: 矿山开采 , 资源综合利用

中钛型含钛高炉渣制微晶玻璃及其性能研究

贺东风 , 潘江涛 , 曾凡博

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2017.02.027

以中钛型含钛高炉渣为主原料制备微晶玻璃,利用渣中的TiO2作晶核剂.采用差示扫描量热法(DSC)、X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等分析技术研究了含钛高炉渣用量的变化对基础玻璃晶化、微晶玻璃性能的影响.结果表明,渣中适量的TiO2对玻璃晶化有较好的促进作用.渣用量较低时制得的微晶玻璃的主晶相为硅灰石,但当渣用量超过70%时,主晶相发生变化,变为钙铝黄长石等长石类矿相.中钛型含钛高炉渣用量为63%左右时,制得的微晶玻璃晶相含量合适,性能最好.此时采用的热处理制度为:核化温度720℃,保温1h,晶化温度945℃,保温2h,制得的微晶玻璃抗弯强度为121.68MPa,显微硬度为7.81 GPa.

关键词: 含钛高炉渣 , 微晶玻璃 , 晶核剂 , 力学性能 , 资源综合利用

钢渣处理与综合利用技术

任奇 , 王颖杰 , 李双林

钢铁研究

结合国内外钢渣处理与利用现状,分析评述了钢渣余热自解热闷工艺、浅盘热泼工艺、风淬工艺、水淬工艺、滚筒处理工艺等钢渣处理工艺,及钢渣作为钢铁冶炼熔剂、用作建筑材料、筑路材料、回收废钢、钢渣微粉等资源综合利用技术。建议在电炉氧化渣水淬工艺、高磷铁水冶炼脱磷处理及钢渣加工设备等方面加强研究和改进。

关键词: 钢渣处理 , 资源综合利用 , 钢渣加工设备

我国高铝矾土创新发展的战略思考

钟香崇

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2009.04.001

为提高高铝矾土资源综合利用率,并促进产品品位升级,应当采取以下措施:(1)认真治理矿山,做到合法开采、合理开采和分级开采,同时整顿矾土熟料煅烧厂,提高质量,降低能耗,减少污染;(2)自主创新,产学研结合,加快研究开发有中国特色的矾土基优质合成料,包括均质料(w(Al2O3)=50%~80%)、改性料(电熔锆刚玉莫来石和刚玉尖晶石等)和转型料(siAlON和AlON等),并促进产业化生产.

关键词: 高铝矾土 , 资源综合利用 , 矾土基合成料

我国钢铁工业的清洁生产和二次资源的综合利用

陈登福 , 白晨光

钢铁

要实现钢铁工业的清洁生产和可持续发展,必须对冶金生产过程产生的二次资源和能源进行全量和高附加值的利用,进行冶金“三废”处置和净化新技术新工艺的研究,节能降耗。此外,还应积极进行与环境协调性好的冶金新工艺新流程的开发。

关键词: 钢铁冶金 , 清洁生产 , 资源综合利用

废旧稀土荧光灯资源综合利用技术现状

李洪枚

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2008.05.025

拆分回收技术和破碎回收技术已广泛用于回收废旧稀土荧光灯的玻璃、汞、金属材料和稀土荧光粉等组分.进一步采用湿法浸出、萃取分离(包括超临界萃取)等方法处理稀土荧光粉,回收稀土金属,存在分离工艺复杂、二次污染和成本高等问题.深入开展气流分离、密度分离和浮选分离等预处理方法的基础研究,优化湿法浸出分离条件和萃取分离条件,有利于这些问题的解决.

关键词: 废旧稀土荧光灯 , 资源综合利用 , 技术现状

红透山铜矿废石X荧光预选

刘明宝 , 杨超普 , 阎赞 , 印万忠 , 周春生

有色金属工程 doi:10.3969/j.issn.2095-1744.2016.02.011

对-150+20 mm粒级铜品位为0.10%的红透山采矿废石进行X荧光预选试验.结果表明,当激发电压为36 kV、滤光片数目为9片、给矿频率为30 Hz、分离阈值为0.11时,可获得铜品位为1.10%,回收率为70.80%的预选产品.

关键词: 辐射预选 , 资源综合利用 , 分离阈值

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