隨著國內高碳鋁土礦的使用比例增大,拜耳法氧化鋁生產過程中含碳雜質在流程中不斷積累,造成氧化鋁正常生產運行受阻,產品質量下降及技術經濟指標惡化等,嚴重影響高碳鋁土礦生產氧化鋁生產線的高效穩定運行。
能源是發展國民經濟的重要物質基礎,合理利用能源、降低能源消耗是我國長期的戰略任務。實現2030年碳達峰、2060年碳中和,是國家推動生態文明建設和經濟高質量發展的重大戰略決策。2021年政府工作報告提出,今年單位國內生產總值能耗降低3%左右,“十四五”時期單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。
稀土在鑄造鋁合金中的應用國外開展的較早,我國雖然從20世紀60年代才開始這方面的研究和應用,但發展很快,從機理研究到實際應用都做了大量工作,并取得了一些成果。伴隨稀土元素的加入,鋁合金的力學性能、鑄造性能、電學性能等都得到了極大地改善。在新材料領域,稀土元素豐富的光學、電學及磁學特性也發揮著重要的作用,用來制作稀土永磁材料、稀土發光材料、稀土貯氫材料等。
近年來,我國礦山生態修復研究發展迅速,礦區土地的生態復墾工作也逐步開展起來。為避免和減少對環境的破壞,應依據礦山不同開采時期的技術特點和自然環境等因素,制定和調整相應的復墾和生態修復方案,做到采礦與生態修復的一體化、同步化,最終實現礦山生態功能的修復。
隨著全球范圍內材料科學和能源科學的蓬勃發展,國際上對電化學學科的認識不斷深入和重塑。當前,電化學學科不僅與無機化學、有機化學、分析化學和化學工程等學科密切相關,還在環境科學、能源科學、生物醫學、信息技術、現代工業等領域中居重要地位,呈現不同領域專家通力協作研究開創的多領域、跨學科交叉的獨特風格,逐漸發展成為橫跨基礎科學(理學)和應用科學(工程、技術)兩大方面的重要學科。
鋰離子電池具有能量密度高、循環壽命長、自放電小、無記憶效應和環境友好等眾多優點,已經在智能手機、智能手環、數碼相機和筆記本電腦等 消費電子領域中獲得了廣泛地應用,具有最大的消費需求。
現代工業上習慣把金屬分為黑色金屬和有色金屬兩大類,黑色金屬主要包括 鐵、鉻、錳三種,其余的金屬都屬于有色金屬。有色金屬分為重金屬、輕金屬、 貴金屬和稀有金屬四類。
礦井水并非一無是處。晉能控股煤業集團同忻煤礦地測部副部長李玉兵告訴記者,同忻井田上部有侏羅系5個煤層采空區,積水面積627.75萬平方,加上井田上覆區域的動態補給水,礦井水量豐富?!盀楸苊馐鹿?,常用方法是經無害化處理再外排。但其實,這也是一種浪費,礦井水用好了就是資源。我們利用井下廢棄巷道等閑置空間建設井下水庫,處理后的礦井水可作為工業用水。井下廢水不出井,有效解決采掘工作面增多帶來的處置難題,地下水庫每年還可節省水費600多萬元?!?/p>
礦山法施工質量通病及防治措施。地層超前支護與加固質量控制要點:1.1超前錨桿,(1)超前錨桿施工應符合設計和國家現行最新頒發的規范和標準要求。(2)錨桿材質、規格等應符合圖紙和規范要求。(3)超前錨桿宜用早強水泥砂漿錨桿。
在留礦法中,礦體多是水平分層,自下而上,沿逆傾斜方向開采的。崩下礦石可以用來穩固上下盤圍巖,也可以作為氣腿機械作業的平臺。隨著崩礦作業,多余的礦石在采場底部放出,以提供足夠的作業空間。
近期在北京綠色礦山科學技術獎頒獎大會上,山東黃金集團阿爾哈達礦業有限公司完成的《高寒草原地區無廢開采與綠色礦山創建》項目榮獲綠色礦山科學技術(重大工程類)一等獎。
國內金屬銅的消耗與日俱增,資源保證度有所下降,為了充 分滿足當代社會發展,低品位銅礦的開發處理十分必要,可一定程度上緩解國 內對銅進口的長期依賴。文章針對低品位銅的開發進行了分析,并針對選礦工 藝的優化方法進行了探討,旨在提高銅礦的開發利用程度。
為適應礦石“貧、細,雜”的趨勢,浮選選礦廠流程已根據礦石性質的變化對原有浮選流程進行了升級、改進,以在保證較高數量、質量指標的同時,進一步提高礦石綜合利用程度。
鋁合金是散熱器制造中應用最為廣泛的金屬之一,鋁合金具有密度低,熱導率高,延展性好,強度高等特性,是生產輕量化,高性能散熱組件的關鍵材料。鋁合金散熱器的加工技術包括擠出,沖壓,銑削,鏟齒,壓鑄,攪拌摩擦焊,釬焊等。
本文闡述了電化學阻抗譜法的基本原理,電解質與電極材料中的界面反應機理,以及它在鋰離子電池的狀態監測、正極材料、負極材料研究中的應用,從而可以提高電池的性能,延長電池的壽命。
長石與石英的有效分離一直以來是選礦界的一大難點。在鉀長石中,常見的脈石礦物主要有含鐵礦物(如鐵的氧化物、含鐵角閃石)、云母類礦物(如白云母、絹云母)以及石英;石英砂中則常含長石、云母等非磁性伴生雜質礦物。
高溫液體發生噴濺、溢出或泄露時除了可能直接對人員造成灼燙傷害外,還潛藏著發生爆炸的嚴重危害,并可能誘發其他二次傷害或事故,給企業造成巨大損失。
動力電池的總體發展方向,應該是在滿足安全性、循環壽命等指標的情況下,大幅提高能量密度,而能量密度的提高也會帶來成本的大幅度降低。那么,如何實現電池比能量的提高呢?
美國能源部(DOE)近日宣布為26個新的實驗室項目提供2.09億美元的資金,這些項目專注于電動汽車、先進電池和聯網汽車。先進的鋰電技術在電動汽車、固定電網存儲和國防應用等21世紀技術中發揮著不可或缺的作用,這些技術對于確保美國清潔能源的未來至關重要。這些資金大部分用在了固態鋰金屬電池和快充技術上。
銅是重要的有色金屬之一,在生產過程中多采用浮選法進行選別。根據礦石氧化率的不同,銅礦可分為硫化銅礦、氧化銅礦和混合銅礦,而各類銅礦石的浮選法在具體應用過程中會不盡相同。
不同類型的有色金屬礦山尾礦的特性存在著較大差異,但絕大部分礦物均為非金屬礦物,再選回收利用非金屬有用組分相較于回收有價金屬更有利于尾礦的減量化,并同樣具有經濟效益和社會效益,使得有色金屬礦山尾礦再選回收有價非金屬礦物成為了研究的熱點,且研究主要集中在長石、重晶石、金紅石及云母等有價非金屬礦物。
鉑思特含砷難處理金精礦提金新工藝,焙燒難浸金礦石工藝。砂金礦的選礦方法比較簡單,通過簡單的篩分,重選,精選等工序即可獲得很好的選礦效果,根據具體情況選用相應的沙金設備對沙金選礦指標有較大的影響。沙金礦的分選主要有篩分復雜難處理銅礦,重選,提純等工序。
硫化銅礦浮選常用藥劑知識按選別的有用成分不同,硫化銅礦可分為如下幾類: (1)單一銅礦。其礦石比較簡單,可以回收的有價成分只有銅。脈石主要 是石英、硅酸鹽類和碳酸鹽類。 (2)銅硫礦。這種礦石除銅礦物外,還有硫化鐵的礦物可以回收。硫的主 要礦物是黃鐵礦。這種礦石稱為含銅黃鐵礦。 (3)銅硫鐵礦。其礦石中除銅礦物和黃鐵礦可以回收外,還有值得回收的 磁鐵礦。
金在礦石中的含量極低,為了提取黃金,需要將礦石破碎和磨細并采用選礦方法預先富集或從礦石中使金分離出來。黃金選礦中使用較多的是重選和浮選,重選法在砂金生產中占有十分重要的地位,浮選法是巖金礦山廣為運用的選礦方法,目前我國80%左右的巖金礦山采用此法選金,選礦技術和裝備水平有了較大的提高。
鉛鋅礦是重要的有色金屬資源,用途廣泛。目前大部分鉛鋅是通過硫化鉛鋅礦選別得到的,但隨著資源的開發利用,易選別的硫化鉛鋅礦資源日漸枯竭,對氧化鉛鋅礦的開采逐漸得到重視。
在生產實踐中,銅鉛鋅硫化礦可采用浮選法、重選法及聯合選礦方法。其中,浮選法因對各種復雜多金屬共生礦物具有良好的選別效果,成為了當前銅鉛鋅硫化礦選別的主要方法。針對不同的礦石性質,其浮選工藝流程也不盡相同,主要包括優先浮選工藝,全混合浮選工藝,部分混合優先浮選工藝及等可浮工藝四類。