硫化銅
- 某銅礦山硫化銅浮選段技改工業(yè)化應(yīng)用
上全生命周期內(nèi)硫化銅礦多、氧化銅礦少的供礦變化,對(duì)硫化銅礦的處理能力提出了更高的要求。對(duì)于過(guò)去硫化銅粗掃選泡沫合并再磨再選的四段精選工藝,硫化銅礦處理能力有限。為此,該銅礦山為突破生產(chǎn)瓶頸,優(yōu)化硫化銅浮選段工藝指標(biāo),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)不斷調(diào)試,利用閑置浮選機(jī)、濃密機(jī),經(jīng)2 次硫化銅浮選工藝技改,以期實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。1 硫化銅礦生產(chǎn)現(xiàn)狀1.1 選礦原則工藝該銅礦山屬于典型的硫氧混合銅礦,硫化銅礦占比25%~30%,以輝銅礦為主;氧化銅礦占比70%~75%,以孔雀石為主。
現(xiàn)代礦業(yè) 2023年9期2023-12-16
- 異步浮選提高某高氧化率銅礦石浮選指標(biāo)研究
司)隨著高品位硫化銅礦石資源的逐漸減少,難選氧化銅礦石資源的利用越來(lái)越受到人們的重視。在我國(guó)的銅礦資源中,氧化銅礦資源占有重要的地位[1]。氧化銅礦石的選礦難度非常大,主要因?yàn)榈V石結(jié)構(gòu)松散、易碎,含水率高,磨礦過(guò)程中易泥化,礦泥會(huì)惡化浮選環(huán)境;有用礦物嵌布粒度細(xì),一般呈凝膠狀或土狀,難以分離回收;有的氧化銅礦物溶于水,礦漿中銅離子的濃度高導(dǎo)致浮選過(guò)程的選擇性下降;氧化銅礦物種類多,可浮性差異大;脈石組成復(fù)雜,有硅質(zhì)、鈣質(zhì)及鐵質(zhì)脈石,對(duì)浮選影響大[2]。我國(guó)
現(xiàn)代礦業(yè) 2023年10期2023-11-26
- 書中有真金,就怕你只認(rèn)得硫化銅
人常常誤認(rèn)一種硫化銅為金礦,空口是和他說(shuō)不明白的,或者他還會(huì)趕緊藏起來(lái),疑心你要白騙他的寶貝。但如果遇到一點(diǎn)真的金礦,只要用手掂一掂輕重,他就死心塌地:明白了?!半S便翻翻”是用各種別的礦石來(lái)比的方法,很費(fèi)事,沒(méi)有用真的金礦來(lái)比的明白,簡(jiǎn)單。我看現(xiàn)在青年的常在問(wèn)人該讀什么書,就是要看一看真金,免得受硫化銅的欺騙。而且一識(shí)得真金,一面也就真的識(shí)得了硫化銅,一舉兩得了。但這樣的好東西,在中國(guó)現(xiàn)有的書里,卻不容易得到。我回憶自己的一點(diǎn)知識(shí),真是苦得可憐。幼小時(shí)候,
領(lǐng)導(dǎo)月讀 2023年1期2023-04-06
- 安徽某銅銀鉛多金屬礦石工藝礦物學(xué)研究
知:礦石中主要硫化銅礦物斑銅礦、輝銅礦和黃銅礦的含量分別為0.83%、0.08% 和0.11%,氧化銅礦物孔雀石和藍(lán)銅礦的含量分別為0.03%和0.01%;硫化鉛礦物方鉛礦的含量為0.16%;鐵礦物赤鐵礦的含量為10.15%;非金屬礦物以鉀長(zhǎng)石、鈉長(zhǎng)石為主,其次為石英和黏土礦物,還有少量碳酸鹽礦物方解石、白云石;其他礦物含量相對(duì)較少。1.2 礦石銅、鉛物相分析表3 所示為礦石銅物相分析結(jié)果。表3 礦石銅物相分析結(jié)果Table 3 Copper phase
金屬礦山 2023年2期2023-03-15
- 非洲某硫化銅鈷礦銅鈷賦存特征與可選性
度及解離度特征硫化銅礦物和硫化鈷礦物的嵌布關(guān)系密切,且硫化鈷礦物量相對(duì)較低,硫化銅礦物量為5.25%,硫化鈷礦物量?jī)H為0.18%。粒度測(cè)量時(shí)不僅單獨(dú)測(cè)定了硫化銅礦物、硫化鈷礦物粒度,還將二者當(dāng)做銅鈷礦物集合體進(jìn)行粒度測(cè)定,數(shù)據(jù)見(jiàn)表6,以便能更準(zhǔn)確地表述礦石中重要礦物的工藝粒度。表6 礦石中銅、鈷礦物的粒度組成表Table 6 Grain size distributions of copper and cobalt minerals in the ore由
礦冶 2022年6期2023-01-13
- 某高碳高次生銅銅礦選礦工藝優(yōu)化
5)自然界中的硫化銅礦物按銅相態(tài)可分為原生硫化銅礦物和次生硫化銅礦物,原生硫化銅基本為黃銅礦(CuFeS2),是當(dāng)前最主要的銅礦物原料[1],而次生硫化銅主要為原生硫化銅礦物在自然界中經(jīng)氧化、分解、還原、遷移等一系列復(fù)雜物理化學(xué)反應(yīng)形成,由于形成機(jī)制受內(nèi)生及外生兩種作用影響,所以不同礦區(qū)、產(chǎn)地形成的次生硫化銅礦物的種類及含量均具有較大的差異性,進(jìn)而導(dǎo)致了含次生銅礦物的礦石可選性波動(dòng)性較大[2],尤其是不同種類的次生銅礦物如藍(lán)輝銅礦、銅藍(lán)、斑銅礦等礦物晶格斷
礦冶 2022年5期2022-10-25
- 某含鈷氧化型銅礦選冶聯(lián)合成套工藝研究①
交生關(guān)系復(fù)雜。硫化銅礦物蝕變現(xiàn)象極為普遍,部分輝銅礦、赤銅礦和少數(shù)黃銅礦常被褐鐵礦交代形成含銅褐鐵礦。礦石中鈷氧化較為強(qiáng)烈,氧化鈷占比62.22%,分散程度較高。除極少量硫銅鈷礦外,鈷大多以氧化物(水鈷礦)形式存在,部分呈吸附態(tài)賦存于褐鐵礦、氧化錳礦或斜硅銅礦中,將直接影響鈷的回收率。除硫銅鈷礦外,水鈷礦、含鈷氧化錳、含鈷褐鐵礦和斜硅銅礦等亦含有較高的銅,加之氧化銅礦物中赤銅礦和含銅褐鐵礦可浮性都較差,難以兼顧銅精礦品位和回收率。脈石礦物以石英、菱鎂礦和白
礦冶工程 2022年4期2022-09-09
- 多效一體化澄清設(shè)備在含銅廢水資源回收及深度處理中的應(yīng)用
除效果以及回收硫化銅渣的品味,同時(shí)考察其運(yùn)行成本。1 概述1.1 整體工藝流程簡(jiǎn)介根據(jù)該淋溶水的實(shí)際情況,采用一段“硫化+pH 調(diào)節(jié)+絮凝沉淀”結(jié)合二段“多效一體化澄清”的工藝,主要目的是對(duì)水體銅離子進(jìn)行深度處理,使外排水銅離子含量低于0.5mg/L,pH 值保持在6-9 范圍內(nèi),其他指標(biāo)達(dá)到《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010)的要求,同時(shí)對(duì)銅離子進(jìn)行資源化回收,流程如圖1 所示。圖1 礦山淋溶水處理工藝流程工藝說(shuō)明:工藝設(shè)計(jì)規(guī)模為
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年14期2022-05-10
- 某銅浸渣中微細(xì)粒硫化銅礦的選礦試驗(yàn)研究
礦、磷銅礦等;硫化銅礦物主要有輝銅礦、藍(lán)輝銅礦、硫銅鈷礦、黃銅礦等。部分銅則以機(jī)械混入或吸附式賦存于多種脈石礦物中,可浮性差異較大,不利于選礦回收,如圖1所示;二是各種銅礦物間或與脈石間的嵌連關(guān)系復(fù)雜、多樣,貧連生、富連生、半包裹、全包裹、單一包裹、混合包裹等現(xiàn)象均可見(jiàn),特別是微細(xì)級(jí)硫化銅礦物常嵌布在孔雀石、脈石礦物等礦物中,充分解離難度大,這部分銅難以有效回收,如圖2所示。圖1 不規(guī)則狀孔雀石(Mal)嵌布在石英(Q)、白云石(Dol)脈石礦物中圖2 他
湖南有色金屬 2022年2期2022-04-28
- 硫化銅礦石脫硫制銅的研究進(jìn)展
意義。關(guān)鍵詞:硫化銅;電冶金;循環(huán)伏安法;環(huán)境保護(hù)我國(guó)是世界上最大的銅消費(fèi)國(guó),銅資源被廣泛應(yīng)用于電力、輕工、機(jī)械制造、建筑業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域。在中國(guó)有色金屬材料中,銅的消耗量?jī)H次于鋁。隨著科學(xué)技術(shù)和時(shí)代的進(jìn)步,銅資源的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。我國(guó)銅礦資源主要分布在西部,但西部生態(tài)環(huán)境脆弱,開發(fā)利用難度較大。因此,針對(duì)銅礦資源的開發(fā)與處理問(wèn)題突出,需要尋找新的銅礦處理方法,實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境的目的。目前,銅礦的常見(jiàn)冶煉方法有火法冶煉、濕法冶煉以及電冶金。電冶金是以電化學(xué)
現(xiàn)代鹽化工 2022年1期2022-04-09
- 某浮選尾礦解離度分析*
尾礦中銅以原生硫化銅黃銅礦形式損失的比例為29.57%,其次是以輝銅礦、斑銅礦及黝銅礦等次生硫化銅形式,含量分別為26.26%,18.52%,3.20%。自由氧化銅形式產(chǎn)出的孔雀石,損失率為12.28%,其可浮性較差,因此尾礦中的氧化銅礦物很難回收。2 尾礦中銅、金、銀礦物的粒度組成MLA分析利用MLA 對(duì)尾礦樣中的銅、金、銀礦物進(jìn)行嵌布粒度分析,銅礦物粒度曲線見(jiàn)圖1。自然金粒度見(jiàn)表4,碲銀礦粒度見(jiàn)表5。由圖1 可見(jiàn),尾礦中的黃銅礦、輝銅礦和斑銅礦均以微細(xì)
現(xiàn)代礦業(yè) 2022年3期2022-04-09
- 剛果(金)銅鈷礦處理方法綜述
為氧化銅鈷礦和硫化銅鈷礦兩種:氧化銅鈷礦氧化率極高,一般埋藏較淺,埋藏深度一般在0~120 m[2];硫化銅鈷礦多位于深部礦體中,需要進(jìn)行坑采,且儲(chǔ)量巨大。2 礦物分類當(dāng)?shù)劂~鈷礦石中銅和鈷礦物種類較多,部分礦物還存在銅與鈷互含的現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì),銅礦物約有14種,鈷礦物和含鈷礦物約有7種[3-4]。各主要銅、鈷礦物如表1所示。表1 銅、鈷礦物類型一般而言,針對(duì)氧化銅鈷礦的處理方式為攪拌浸出→萃取→電積→出除鐵沉鈷;針對(duì)硫化銅鈷礦的處理方式則需先選硫化銅鈷精礦,
有色冶金設(shè)計(jì)與研究 2022年1期2022-03-21
- 303Cu不銹鋼在拉拔及機(jī)加工時(shí)開裂原因
似氣泡的孔洞。硫化銅的熔點(diǎn)較低,不銹鋼基體中硫化銅的熔點(diǎn)一般不會(huì)超過(guò)1 000 ℃,在連鑄、熱軋加熱及后續(xù)熱處理時(shí)極易形成液態(tài)的硫化銅,當(dāng)溫度降低,硫化銅凝固且體積變小,硫化銅存在的位置容易形成真空泡,這類真空泡也跟夾雜物一樣阻斷了基體的連續(xù)性,在拉拔及機(jī)加工過(guò)程中使基體開裂。通過(guò)以上分析可知,303Cu不銹鋼開裂的主要原因是硫化物夾雜中存在硫化銅,夾雜物的形態(tài)呈長(zhǎng)條狀,且分布不均勻。連鑄過(guò)程中保持元素的均勻性,可避免產(chǎn)生較大的化學(xué)成分偏析,尤其是銅元素的
理化檢驗(yàn)(物理分冊(cè)) 2022年2期2022-03-02
- 剛果(金)某難選含碳硫化銅礦浮選探索試驗(yàn)研究①
據(jù)剛果(金)某硫化銅與碳質(zhì)脈石礦物的工藝礦物學(xué)關(guān)系,采用新型起泡劑GYG進(jìn)行選礦試驗(yàn)研究,考察了磨礦細(xì)度、浮選工藝、起泡劑種類及用量對(duì)含碳硫化銅浮選指標(biāo)的影響,并探究了降低含碳硫化銅浮選成本的有效途徑。1 礦石性質(zhì)試驗(yàn)樣品采自剛果(金)加丹加省,礦石中銅礦物種類較多,以黃銅礦為主,其次為斑銅礦、輝銅礦,少量銅藍(lán),并存在少量氧化銅礦物,包括黑銅礦、赤銅礦、孔雀石等;脈石礦物中富含有機(jī)碳,其次為白云石、絹云母和石英;礦石氧化率大于20%。原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果
礦冶工程 2021年6期2022-01-06
- 某高硫低銅難選礦石工藝礦物學(xué)及選礦試驗(yàn)研究
3%;銅主要以硫化銅的形式存在,其中91.13%的銅為原生硫化銅;硫主要為硫化物。1.2 銅硫礦物的嵌布特征礦石中的銅礦物絕大部分為黃銅礦,另有微量的斑銅礦、銅藍(lán)、黝銅礦以及輝銅礦等。礦石中的硫化鐵礦物大部分為白鐵礦。礦石中的黃銅礦主要呈不規(guī)則狀嵌布,其粒度分布很不均勻。礦石中的黃銅礦與硫化鐵礦物的嵌布關(guān)系非常密切,多表現(xiàn)為黃銅礦與白鐵礦以不規(guī)則邊界共生或者相互包裹形成復(fù)雜的嵌布關(guān)系,另有少量黃銅礦呈細(xì)脈狀穿插于白鐵礦內(nèi),粗粒黃銅礦中也可見(jiàn)白鐵礦、黃鐵礦以
世界有色金屬 2021年12期2021-11-02
- 低溫濺射硫化銅薄膜正極及其儲(chǔ)鋰性能研究
極薄膜。其中,硫化銅(CuS)因其低成本、儲(chǔ)量豐富、高理論體積比容量(267 μAh·cm-2·μm-1)和高電子電導(dǎo)率而被很多研究人員作為鋰離子電池正極材料。目前,硫化銅在鋰離子電池中的儲(chǔ)鋰性能研究大部分是基于粉末樣品,采用傳統(tǒng)涂覆工藝制備電極,工藝復(fù)雜且與薄膜電池制備工藝不兼容。因此,亟需開發(fā)適用于集成電路的基于硫化銅薄膜的全固態(tài)薄膜鋰離子電池。本文采用射頻磁控濺射的方法,在銅襯底上室溫制備硫化銅薄膜,將其作為鋰離子電池正極,研究其儲(chǔ)鋰性能。結(jié)果表明,
科技與創(chuàng)新 2021年19期2021-10-14
- 納米硫化銅載藥紅細(xì)胞靶向蓄積及提高腫瘤光熱治療效果研究
關(guān)鍵作用。納米硫化銅粒子(CuS)與其他熱偶聯(lián)劑相比,具有寬波段吸收和高光熱轉(zhuǎn)換效率等優(yōu)點(diǎn);在近紅外光激發(fā)下能夠快速產(chǎn)生局域性升溫,可實(shí)現(xiàn)腫瘤細(xì)胞的定點(diǎn)清除,使得光熱治療大放異彩[4]。但納米硫化銅粒子的光熱治療依然處于早期開發(fā)階段,臨床應(yīng)用還面臨著很多難題,其中最難克服的問(wèn)題是:靜脈給藥后,易被網(wǎng)狀內(nèi)皮組織器官截留,使腫瘤靶向效率低下,光熱效果無(wú)法徹底殺滅腫瘤,但又增加了潛在毒性[5-6]。因此,提高光熱偶聯(lián)劑靶向性,成為提高腫瘤療效、降低潛在毒性的有效
- 復(fù)雜高品位硫氧混合銅浮選智能控制技術(shù)
表氧化銅和地下硫化銅資源分布不均的特點(diǎn)。因此,相對(duì)于國(guó)內(nèi)的銅配礦及浮選過(guò)程,穆索諾伊的銅浮選生產(chǎn)及指標(biāo)優(yōu)化具有更大的挑戰(zhàn)。穆索諾伊選礦廠浮選工藝流程用15臺(tái)70 m3浮選機(jī),其中,5臺(tái)用于硫化段浮選(3臺(tái)粗選、2臺(tái)掃選),10臺(tái)用于氧化段浮選,分為一次快浮、一次粗選、三次掃選。另外,硫化銅、氧化銅精選分別在5臺(tái)20 m3和13臺(tái)10 m3浮選機(jī)中進(jìn)行。針對(duì)硫化銅、氧化銅粗掃選段15臺(tái)套的大浮選機(jī)的生產(chǎn)過(guò)程為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)浮選機(jī)主要作業(yè)段原精尾實(shí)時(shí)品位,結(jié)
礦冶 2021年4期2021-08-25
- 銅礦石物相分析方法的改進(jìn)
液浸取分離次生硫化銅,濾液用濃氫氧化鈉處理,過(guò)程中極易發(fā)生跑濾現(xiàn)象,使所測(cè)次生硫化銅含量結(jié)果偏低[1]。銀鹽浸取次生硫化銅在酸性、中性、堿性溶液中都能進(jìn)行[2]。為準(zhǔn)確測(cè)定次生硫化銅,本文對(duì)銅礦石分析流程I進(jìn)行改進(jìn)。在浸取完自由氧化銅后用中性的硝酸銀溶液浸取次生硫化銅,再用含亞硫酸鈉、氟化氫銨的稀硫酸浸取結(jié)合氧化銅,濾渣灰化后鹽酸-硝酸溶解得到原生硫化銅。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)測(cè)得各相銅的合量與銅元素總含量相近且重現(xiàn)性良好,為銅礦石的選礦工藝流程提供可靠的檢測(cè)結(jié)果。2
新疆有色金屬 2021年4期2021-07-16
- 某硫化銅鎳精礦氧壓浸出動(dòng)力學(xué)試驗(yàn)研究
的金屬鎳來(lái)自于硫化銅鎳礦床。硫化銅鎳礦含有多種金屬元素,其主要成分為Ni 2%~5%、Cu 1%~5%、Co 0.2%~2%、S 8%~15%、Fe 5%~15%,通常還伴生有金、銀、鉑、鈀等稀貴金屬,具有很高的回收利用價(jià)值[1]。但因其成分復(fù)雜、品位較低且多存在相似元素伴生,采用傳統(tǒng)的選礦技術(shù)較難將硫化銅鎳精礦中的有價(jià)元素分離富集[2]。目前,多金屬伴生的銅鎳礦處理工藝主要包括火法、濕法和生物冶金工藝等三類[3]。本文針對(duì)云南某地選礦產(chǎn)出的硫化銅鎳精礦開
世界有色金屬 2021年7期2021-06-30
- 硫化銅/石墨烯的制備及光催化性能研究
溶劑熱法制備的硫化銅/石墨烯復(fù)合材料,將其作為光催化劑應(yīng)用于染料溶液中,通過(guò)少許的添加量,即可完成對(duì)染料溶液的吸附降解,表明其極好的光催化活性,在有色染料廢水的處理方面具有很好的應(yīng)用前景。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 材料與儀器氯化銅(CuCl2·2H2O)、硫脲(CH4N2S)、1,2-丙二醇(C3H8O2)均為分析純;氧化石墨烯、陽(yáng)離子藍(lán)SD-BL染料均為工業(yè)級(jí)。YZPR-250(M)微型高壓反應(yīng)釜;DHG-9075A鼓風(fēng)干燥箱;TGL-16B離心機(jī);BL-GH
應(yīng)用化工 2021年3期2021-04-09
- 某氧硫混合多金屬礦銅鉛分離研究
礦實(shí)驗(yàn)研究,對(duì)硫化銅鉛和氧化銅鉛礦物分別進(jìn)行處理,采用無(wú)污染的高效組合抑制劑進(jìn)行硫化銅鉛混合精礦的分離,氧化銅鉛混合精礦的分離采用氨浸法浸出氧化銅,有效的解決了氧硫混合多金屬礦銅鉛分離的問(wèn)題。1 礦石性質(zhì)本研究中所選用的礦樣來(lái)自云南某多金屬礦山,原礦多元素分析見(jiàn)表1,物相分析結(jié)果見(jiàn)表2。表1 原礦多元素分析/%Table 1 Multi-element analysis results of the raw ore表2 原礦銅、鉛物相分析Table2 Co
礦產(chǎn)綜合利用 2021年1期2021-03-15
- 非洲某高鈣鎂銅鈷礦工藝礦物學(xué)研究
礦石中銅主要以硫化銅形式存在,銅在其中的分布率為93.25%;其次以碳酸銅及自由氧化銅形式存在,銅在其中的分布率為4.49%;少量以鐵、硅結(jié)合銅形式存在,銅在其中的分布率為1.94%;微量以金屬銅及硫酸銅形式存在,銅在其中的分布率分別為0.20%及0.12%。表1 銅鈷礦化學(xué)多元素結(jié)果表2 銅物相分析結(jié)果表3 鈷物相分析結(jié)果由鈷物相分析結(jié)果可知,礦石中鈷主要以硫化鈷形式存在,鈷在其中的分布率為75.81%;其次以碳酸鈷形式存在,鈷在其中的分布率為19.35
中國(guó)礦山工程 2020年5期2020-11-23
- 剛果(金)某難選高碳銅鈷礦設(shè)計(jì)選別工藝研究
產(chǎn)出脫碳產(chǎn)品,硫化銅浮選采用“兩粗一掃兩精”的工藝流程產(chǎn)出硫化銅鈷精礦,氧化銅鈷浮選采用“硫化黃藥法、兩粗兩掃四精”的工藝流程產(chǎn)出氧化銅鈷精礦。試驗(yàn)結(jié)果分別見(jiàn)表9~10。圖1 異步浮選原則流程 Fig.1 Principle flowsheet of asynchronous flotation圖2 同步浮選原則流程 Fig.2 Principle flowsheet of synchronous flotation表9 異步浮選試驗(yàn)結(jié)果(銅氧化率70%)
礦冶 2020年4期2020-08-22
- 我國(guó)硫化銅鎳礦浮選工藝及藥劑研究現(xiàn)狀
]。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的硫化銅鎳礦選別難度正隨著開采進(jìn)度的深入而逐年加大,積極開發(fā)新的技術(shù)來(lái)增加硫化銅鎳礦的綜合利用率,對(duì)于鎳資源的可持續(xù)發(fā)展意義重大。1 我國(guó)硫化銅鎳礦資源特點(diǎn)與世界鎳資源以紅土鎳礦為主不同,我國(guó)的鎳礦資源以硫化銅鎳礦為主并且占到總鎳資源的90%以上。地域上主要集中分布于西北、西南以及東北地區(qū),尤以甘肅金川、青海夏日哈木、新疆喀拉通克、黃山東等大型鎳礦床為代表的西北地區(qū)最為集中[6]。硫化銅鎳礦常有多種伴生貴金屬元素,但由于伴生組分含量較低以及其他
礦產(chǎn)保護(hù)與利用 2020年2期2020-06-29
- 開展工藝礦物學(xué)考查指導(dǎo)選礦生產(chǎn)綜合回收
磨礦細(xì)度,故對(duì)硫化銅礦物集合體(輝銅礦、銅藍(lán)、斑銅礦及黃銅礦)、孔雀石、黃鐵礦、磁鐵礦和褐鐵礦的粒度進(jìn)行測(cè)量。測(cè)量結(jié)果可知,硫化銅礦物集合體、孔雀石、磁鐵礦和褐鐵礦的粒度均以中細(xì)粒為主,而黃鐵礦的粒度則以中粗粒為主。在+0.074mm粒級(jí)中,黃鐵礦的粒度占有率最高,為82.95%,褐鐵礦、孔雀石、磁鐵礦的粒度占有率分別為60.93%、56.79%、55.19%,硫化銅礦物集合體的粒度占有率僅為40.17%;在-0.010mm粒級(jí)中,硫化銅礦物集合體的占有率
世界有色金屬 2020年4期2020-05-16
- 某難選氧硫混合型銅礦浮選試驗(yàn)研究
采、易選的原生硫化銅礦石資源逐漸減少,我國(guó)大部分硫化礦床的上部都有氧化帶,有的礦床被氧化而成為大中型的氧化礦床,因此,開發(fā)和處理氧化銅礦,對(duì)于銅冶金工業(yè)的發(fā)展具有重大的意義[2]。氧化銅礦一般具有品位低、氧化率高、結(jié)合率高、易泥化等特點(diǎn)[3],用常規(guī)選冶技術(shù)很難取得較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。氧化銅礦物的浮選回收主要以硫化浮選為主[4],氧化銅礦石種類多,具有氧化率和結(jié)合率高、礦物粒度細(xì)且嵌布不均勻、親水性強(qiáng)、含泥量高的特點(diǎn),同時(shí)伴生有用組分多,因此,在一定程度上
世界有色金屬 2020年3期2020-04-20
- 蛋白質(zhì)介導(dǎo)硫化銅鍵合的介孔硅納米載體的構(gòu)筑及其用于癌癥的光熱和化療協(xié)同治療的研究
清白蛋白介導(dǎo)的硫化銅納米復(fù)合物(BSA/CuS) 通過(guò)酰胺鍵修飾在負(fù)載了化療藥物阿霉素(DOX) 的介孔二氧化硅(MSN) 表面,制備了新型藥物載體MSN-DOX@BSA/CuS。此復(fù)合物中BSA作為封閉劑,其二硫鍵與谷胱甘肽發(fā)生氧化還原反應(yīng)后斷裂,導(dǎo)致MSN孔隙暴露,使DOX從中釋放;CuS作為光熱試劑,可將光能轉(zhuǎn)化為熱能,具有光熱治療的作用。利用紫外-可見(jiàn)-近紅外吸收光譜考察了其光吸收性質(zhì)。結(jié)果表明,此藥物載體在近紅外區(qū)800~1100 nm范圍內(nèi)具有
分析化學(xué) 2020年2期2020-02-29
- 聚苯胺/硫化銅復(fù)合材料的制備及其近紅外吸收性能
1]. 其中,硫化銅具有低成本、低細(xì)胞毒性. 硫化銅的制備方法主要有:模板法[2]、水熱法[3]、微乳液法[4]和超聲波合成法[5]. 李璐璐等[6]通過(guò)水熱法制備具有花狀結(jié)構(gòu)的硫化銅,其吸光系數(shù)是片狀硫化銅的兩倍;隨后其采用高溫液相法制備了Cu9S5納米晶,在600~1 100 nm近紅外區(qū)域內(nèi)有較強(qiáng)的寬吸收. 徐磊等[7]采用新型超聲噴霧法制備了粒徑為100~200 nm的硫化銅納米粒子(CuxS,1≤x≤2),在1 400~2 500 nm波段有較強(qiáng)
- 綠色合成石墨烯負(fù)載硫化銅/硫化鎘多級(jí)納米球及在水污染處理中的應(yīng)用
獲得了石墨烯-硫化銅/硫化鎘的復(fù)合物,利用各組分的協(xié)同效用,得到了一種量子效率高和抗光腐蝕能力強(qiáng)的新型光催化材料。2 實(shí) 驗(yàn)2.1 樣品制備石墨烯-硫化鎘多級(jí)納米球的制備:稱取4 mmol乙酸鎘、10 mmol L-組氨酸溶于水溶液中,攪拌一段時(shí)間后加入0.02 g氧化石墨烯粉末,接著加入4 mmol硫代乙酰胺,將混合溶液攪拌30 min后,采用微電腦微波化學(xué)反應(yīng)器(LWMC-201,南京陵江科技開發(fā)有限責(zé)任公司)微波加熱10 min,過(guò)濾出的沉淀物用無(wú)水
人工晶體學(xué)報(bào) 2019年10期2019-11-25
- 通用法制備石墨烯/硫化銅微米花和石墨烯/硫化亞錫微米花及在水污染處理中的應(yīng)用
色合成石墨烯/硫化銅花瓣和石墨烯/硫化亞錫花瓣的通用技術(shù),并闡明了其形成機(jī)理,研究了其光催化性能。2 實(shí) 驗(yàn)2.1 石墨烯/硫化銅微米花的制備4 mmol的乙酸銅和10 mmol的L-組氨酸加入到50 mL水中,攪拌30 min后加入10 mL(1 g/L)氧化石墨烯溶液和4 mmol硫代乙酰胺,混合均勻后微波輔助加熱60 min,生成黑色的沉淀,使用去離子水清洗過(guò)濾5次,將沉淀物在60 ℃條件下烘干,獲得的黑色粉末標(biāo)記為石墨烯/硫化銅微米花。在不加入氧化
人工晶體學(xué)報(bào) 2019年3期2019-04-17
- 硫化銅空心球的合成和生長(zhǎng)機(jī)理及其在抗腫瘤中的應(yīng)用
黃慶利 王麗麗 李 婷 吳永平(徐州醫(yī)科大學(xué)形態(tài)科研實(shí)驗(yàn)中心,徐州 221004)0 IntroductionCancer is one of the leading causes of death worldwide and the incidence rate is increasing year by year.However,current chemo-and radiation therapies have many well-known dis
無(wú)機(jī)化學(xué)學(xué)報(bào) 2019年2期2019-02-27
- 硫化銅三維納米片/帶結(jié)構(gòu)的制備及場(chǎng)發(fā)射性能
納米結(jié)構(gòu)材料.硫化銅半導(dǎo)體材料帶隙較窄(1.2~2.74 eV)[4],導(dǎo)電性較好,物理化學(xué)特性穩(wěn)定.近年來(lái),在鋰電池、光電池、光催化、傳感器和超級(jí)電容等各個(gè)領(lǐng)域都備受青睞[5-7],但在場(chǎng)發(fā)射性能方面的研究工作卻很少.理論上,硫化銅較窄的帶隙有利于電子的傳輸;其次,相較于常見(jiàn)的ZnO(φ=5.3 eV)[8]和CuO(φ=5.2 eV)[9]等場(chǎng)發(fā)射體,硫化銅有較低的功函數(shù)(Cu2Sφ=5.3 eV,CuSφ=4.95 eV)[10-11],即電子可在較
- 硫化銅鎳礦分選難點(diǎn)與工藝技術(shù)進(jìn)展
提取主要以開發(fā)硫化銅鎳礦為主。根據(jù)化學(xué)分析可知,硫化銅鎳礦的成分復(fù)比較復(fù)雜,存在低品位、氧化速度較快的缺點(diǎn),同時(shí)而脈石礦物易泥化、可浮性好的礦石品質(zhì)導(dǎo)致了鎳元素回收率較低、含鎂脈石含量較高、銅鎳單體分離困難等。所以,進(jìn)一步總結(jié)分析硫化銅鎳礦浮選相關(guān)技術(shù),有利于減少鎳元素的損耗。1 硫化銅鎳礦浮選技術(shù)的難點(diǎn)1.1 銅鎳礦物單體解離技術(shù)困難由于硫化銅鎳礦的內(nèi)部組成成分極其復(fù)雜,其中金屬礦物質(zhì)就有多達(dá)四五種,比如黃銅礦、鎳黃鐵礦等這些硫化物具有天然的可浮性[2]
世界有色金屬 2018年9期2018-07-12
- 含鎂硅酸鹽礦物在硫化銅鎳礦浮選分離體系中的行為機(jī)理研究
組成的,所以在硫化銅鎳礦中可以開采出大量含鎂硅酸鹽礦物。當(dāng)然無(wú)論哪一地區(qū)的硫化銅鎳礦中,礦石的組成成分是相類似的[1]。在硫化銅鎳礦中,礦石容易泥化,有磁性,可浮性等特征,含鎂硅酸鹽礦物的浮選分離就可以緊緊圍繞其特征而展開。在礦產(chǎn)開采實(shí)際出發(fā),硫化銅鎳礦的浮選分離行為機(jī)理,主要是降低含鎂硅酸鹽礦物中雜質(zhì)的含量,進(jìn)而解決礦產(chǎn)資源中MgO含量高的問(wèn)題。所以,從含鎂硅酸鹽礦物的特征出發(fā),運(yùn)用多種手段與方法探究硫化銅鎳礦浮選分離含鎂硅酸鹽礦物行為機(jī)理,從而尋找到最
世界有色金屬 2018年9期2018-07-12
- 用于高性能硫化鎘敏化太陽(yáng)能電池對(duì)電極的硫化銅/還原氧化石墨烯納米復(fù)合材料的合成
Amr Hessein, Ahmed Abd El-Moneim(1. Department of Materials Science and Engineering, Egypt-Japan University of Science and Technology, New Borg El Arab City, Alexandria21934, Egypt; 2. Department of Mathematical and Physical Engin
新型炭材料 2018年1期2018-03-15
- 硫化銅礦石浮選技術(shù)研究進(jìn)展
開發(fā)研究?jī)r(jià)值的硫化銅礦石。輝銅礦,黃銅礦,黃鐵礦,磁黃鐵礦是硫化銅礦石中最重要的幾種礦石,硫化銅礦石中除過(guò)含有有銅元素和硫元素之外,還含有大量的有益元素(如金,鐵,鉬,銀等元素),因此,這些有益元素可以提高硫化銅礦石的使用效率,所以在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中應(yīng)提高對(duì)硫化銅礦石的利用效率,避免浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,推動(dòng)我國(guó)冶金行業(yè)的發(fā)展。1 浮選工藝1.1 快速、分步優(yōu)先浮選工藝在浮選工藝中,不斷加深對(duì)“快收、早收”的理解,推動(dòng)我國(guó)快速、分步優(yōu)先浮選工藝的發(fā)展速度。楊昌龍?jiān)?/div>
世界有色金屬 2018年7期2018-01-30
- 石墨烯負(fù)載硫化鋅/硫化銅異質(zhì)結(jié)的制備及光催化性能
烯負(fù)載硫化鋅/硫化銅異質(zhì)結(jié)的制備及光催化性能曾 斌1,2,陳小華2,汪次榮2(1湖南文理學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院,湖南 常德415000;2湖南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,長(zhǎng)沙410082)采用微波輔助加熱方法制備石墨烯負(fù)載硫化鋅納米顆粒,在其基礎(chǔ)上,通過(guò)離子交換反應(yīng)形成石墨烯負(fù)載硫化鋅/硫化銅異質(zhì)結(jié)的復(fù)合物(rGO-ZnS/CuS)。通過(guò)SEM,TEM,XRD等手段對(duì)樣品進(jìn)行形貌觀察和物相分析,并分別討論氧化石墨烯含量、不同硫源和微波加熱時(shí)間對(duì)復(fù)合物形貌和光催化材料工程 2017年12期2017-12-21
- 硫化銅在低共熔溶劑中的合成及光催化研究
113001)硫化銅在低共熔溶劑中的合成及光催化研究孫興林1,錢仲雯2,賴君玲2(1. 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 安徽 巢湖 238000; 2. 遼寧石油化工大學(xué), 遼寧 撫順 113001)在四丁基氯化銨:乙二醇(1:3)低共熔溶劑中,以硫粉和銅粉為原材料,直接反應(yīng)一步成功合成具有分層結(jié)構(gòu)的微米級(jí)球狀硫化銅。用XRD表征手段分析了合成的硫化銅的純度、用SEM、TEM表征手段觀察了硫化銅的形貌與微觀結(jié)構(gòu)。通過(guò)在紫外光下降解染料亞甲基藍(lán),探究了硫化銅的光催化性能當(dāng)代化工 2017年11期2017-12-07
- 攪拌調(diào)漿對(duì)硫化銅鎳礦物浮選的影響
飛?攪拌調(diào)漿對(duì)硫化銅鎳礦物浮選的影響馬桂起,盧毅屏,馮其明,石晴,趙冠飛(中南大學(xué)資源加工與生物工程學(xué)院,湖南長(zhǎng)沙,410083)采用四葉直槳和四葉斜槳及其組合的攪拌裝置,對(duì)高品位硫化銅鎳礦和蛇紋石的人工混合礦進(jìn)行攪拌調(diào)漿處理后浮選,采用非線性擬合得到浮選最大回收率和浮選速率系數(shù),運(yùn)用CFD數(shù)值計(jì)算方法得到攪拌槽流場(chǎng)參數(shù),進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系分析,研究攪拌調(diào)漿對(duì)硫化銅鎳礦浮選的影響。研究結(jié)果表明:攪拌調(diào)漿有利于減弱蛇紋石與硫化銅鎳礦的異相凝聚,流體的剪切應(yīng)力和軸向- 長(zhǎng)春地辛在硫化銅納米花/石墨烯修飾玻碳電極上的電化學(xué)行為
0)長(zhǎng)春地辛在硫化銅納米花/石墨烯修飾玻碳電極上的電化學(xué)行為高寶平1,2,郭滿棟1*,武五愛(ài)2(1.山西師范大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院,臨汾041004;2.呂梁學(xué)院汾陽(yáng)師范分校,汾陽(yáng)032200)通過(guò)改進(jìn)的Hummers法和溶劑熱法分別制備了石墨烯和硫化銅納米花。采用滴涂法進(jìn)一步依次將石墨烯和硫化銅納米花修飾于玻碳電極,制備了硫化銅納米花/石墨烯修飾玻碳電極(Nanoflower CuS/GR/GCE)。利用循環(huán)伏安法和差分脈沖伏安法等研究了長(zhǎng)春地辛在該修飾理化檢驗(yàn)-化學(xué)分冊(cè) 2017年5期2017-07-20
- 硫化銅鎳礦分選難點(diǎn)與工藝技術(shù)進(jìn)展
430070)硫化銅鎳礦分選難點(diǎn)與工藝技術(shù)進(jìn)展羅立群1,2,魏金明1,2,王 召1,2(1.武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,湖北 武漢 430070;2.礦物資源加工與環(huán)境湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430070)針對(duì)硫化銅鎳礦的浮選分離技術(shù),詳細(xì)總結(jié)了其選礦過(guò)程中銅鎳礦物難于單體解離、含鎂脈石礦物易于混雜、磨礦與分選過(guò)程溶液化學(xué)變化、銅鎳分離中銅鎳互含較高等技術(shù)難點(diǎn),分別介紹了優(yōu)先浮選、混合浮選、階段磨浮、預(yù)先脫泥-浮選及浸出等工藝特點(diǎn)和應(yīng)用,歸納了新中國(guó)礦業(yè) 2017年5期2017-05-16
- 云南東川高碳銅礦選礦試驗(yàn)研究
銅礦,銅主要以硫化銅的形式存在,占總銅總含量的93.44%。根據(jù)其工藝礦物學(xué)性質(zhì),采用脫碳工藝消除碳的影響。通過(guò)預(yù)先脫碳、兩段銅粗選、一段銅精選、一段銅掃選、中礦順序返回的流程處理該礦物,獲得了銅品位為16.23%、回收率為82.39%的良好指標(biāo)。Abstract: A copper ore from Yunnan Dongchuan is carbonaceous, has copper grade 0.61%, carbon grade 10.30%,價(jià)值工程 2017年3期2017-05-14
- 沐浴書香,浸潤(rùn)靈魂
看真金,免得受硫化銅的欺騙。而且一識(shí)得真金,一面也就真的識(shí)得了硫化銅,一舉兩得了。”我們心里先有了這個(gè)數(shù),就可隨著自己的喜好和專業(yè)選定一些需要精讀的書。尤其要多讀教育書籍,《給教師的建議》《情境教育的詩(shī)篇》《魅力教師的修煉》,其中很多的思想精華讓我獲益匪淺。那怎樣去讀呢?我覺(jué)得讀書就像品云南三道茶,一苦二甜三回味??嗄兀皇窃谖覀冏x的時(shí)候,先要解其言,尤其是古代優(yōu)秀的散文,必須要攻破語(yǔ)言文字關(guān)。當(dāng)然要攻這道關(guān)的時(shí)候,要先作許多準(zhǔn)備,用許多工具,如字典和詞典語(yǔ)文周報(bào)·教研版 2017年1期2017-02-06
- 新疆某低品位氧化銅礦選礦試驗(yàn)研究
究,采用優(yōu)先選硫化銅再選氧化銅工藝,有效回收了銅資源,經(jīng)優(yōu)先選硫化銅“一粗-再磨-二精礦”-再選氧化銅“一粗-一掃-三精礦”閉路流程,可獲得銅品位17.94%、銅回收率20.12%的硫化銅精礦和銅品位23.78%、銅回收率51.02%的氧化銅精礦,總銅精礦銅品位21.77%、銅回收率71.14%,取得了較好的選礦效果。關(guān)鍵詞氧化銅礦試驗(yàn)浮選0 前言近年來(lái),由于高品位、易選銅礦越來(lái)越少,加上我國(guó)銅礦資源貧礦多、富礦少的資源特點(diǎn),開發(fā)利用低品位銅礦資源顯得特別新疆有色金屬 2016年3期2016-08-04
- 某高次生銅硫化銅礦選礦工藝研究
)?某高次生銅硫化銅礦選礦工藝研究武 釗1,肖 駿2 (1.江西銅業(yè)集團(tuán)公司 德興銅礦,江西 德興 334224;2.湖南有色金屬金屬研究院 復(fù)雜銅鉛鋅共伴生金屬資源綜合利用湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南 長(zhǎng)沙 410100)摘要:針對(duì)新疆某高次生銅硫化銅礦進(jìn)行選礦工藝研究。在工藝礦物學(xué)研究的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性地提出了銅優(yōu)先浮選—粗精礦再磨再選的工藝流程,對(duì)于原礦中次生銅礦物可浮性較差的現(xiàn)象,采用BP+硫氮的組合捕收劑實(shí)現(xiàn)了對(duì)次生銅礦物的高選擇性捕收。該工藝在原礦含銅業(yè)工程 2016年2期2016-07-05
- 還原氧化石墨烯-硫化銅納米復(fù)合材料的制備及在癌癥熱療中的應(yīng)用
原氧化石墨烯-硫化銅納米復(fù)合材料的制備及在癌癥熱療中的應(yīng)用孔祥權(quán), 嚴(yán)剛, 鄺淼, 容建華(暨南大學(xué)材料科學(xué)與工程系, 廣州 510632)摘要通過(guò)一步水熱法制備了一種具有光熱性能的納米復(fù)合材料——還原氧化石墨烯-硫化銅(rGO-CuS), 利用傅里葉變換紅外光譜、拉曼光譜、紫外-可見(jiàn)光譜及高分辨透射電子顯微鏡對(duì)所合成納米復(fù)合物的結(jié)構(gòu)和形貌進(jìn)行了表征, 并通過(guò)細(xì)胞實(shí)驗(yàn)和動(dòng)物實(shí)驗(yàn)考察其癌癥熱療效果. 結(jié)果表明, 與未復(fù)合的氧化石墨烯(GO)和硫化銅相比, r高等學(xué)?;瘜W(xué)學(xué)報(bào) 2016年1期2016-02-17
- 硫?qū)巽~基診療試劑的研究進(jìn)展
熱診療試劑,如硫化銅、氧化鎢等,美國(guó)德克薩斯大學(xué)的Li[9]和東華大學(xué)胡俊青[10]開發(fā)了多種超小的基于硫化銅的近紅外光熱診療試劑.相對(duì)于其他類診療試劑,基于硫化銅納米材料的診療試劑具有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),1)硫化銅類診療試劑價(jià)格相對(duì)低廉、制備方法簡(jiǎn)單,很大程度降低了治療費(fèi)用;2)具有近紅外吸收的硫化銅類納米材料粒徑可調(diào),如2 nm的硫化銅納米材料仍具有特別強(qiáng)的近紅外吸收性質(zhì).這類材料具有更好的藥代動(dòng)力學(xué)、清除性質(zhì)和更高的腫瘤組織積累[9];3)64Cu放射性核- 溶劑熱法合成硫化銅及其電化學(xué)性能
300130)硫化銅因其較高的理論比容量(560 mAh/g)和良好的電導(dǎo)率(10-3S/cm),是最具發(fā)展?jié)摿Φ匿囯x子電池負(fù)極材料之一[1],也是鋰硫二次電池所用硫系電極材料的研究熱點(diǎn)之一。近年來(lái),利用模板法[2]、微波輻射法[3]、原位法[4]等方法成功制備了多種形貌的硫化銅微納米材料。在這些制備方法中,溶劑熱法因?qū)υO(shè)備要求低、工藝簡(jiǎn)單,制備的材料純度高,材料的形貌和顆粒大小可控等優(yōu)點(diǎn)而備受研究者的青睞。本文以氯化銅和硫代乙酰胺為原料,采用超聲輔助的溶電源技術(shù) 2015年6期2015-11-21
- 從海底熱液硫化物中回收銅的可選性試驗(yàn)研究
粒的氯銅礦中。硫化銅礦物(包括黃銅礦、輝銅礦、銅蘭)主要以不規(guī)則粒狀產(chǎn)出,三種硫化銅礦物間嵌布關(guān)系密切,?;ハ噼偳肚恫荚诿}石礦物中,少量黃銅礦、輝銅礦與黃鐵礦、白鐵礦復(fù)雜共生;硫化銅礦物嵌布粒度粗細(xì)不均,以中細(xì)粒為主,偶爾可見(jiàn)微細(xì)粒的硫化銅礦物分布在脈石礦物中。黃鐵礦和白鐵礦是礦石中主要的硫化礦物,主要以半自形晶粒狀、它形晶粒狀局部富集嵌布在脈石礦物中,有時(shí)呈壓碎結(jié)構(gòu)產(chǎn)出;偶爾可見(jiàn)沿黃銅礦、輝銅礦等晶粒間隙或裂隙充填呈脈狀產(chǎn)出;黃鐵礦和白鐵礦嵌布粒度比硫化中國(guó)礦業(yè) 2015年1期2015-03-05
- 硫化銅礦石浮選捕收劑的最新研究進(jìn)展
較高開發(fā)價(jià)值的硫化銅礦石。硫化銅礦石主要礦物有黃銅礦、黃鐵礦、輝銅礦、磁黃鐵礦等,硫化銅礦石除了含有銅和硫元素外,還伴生著一些鐵、金、鉬、銀等有益元素,因此,加強(qiáng)對(duì)硫化銅礦石的綜合利用的研究,盡可能綜合回收硫化銅礦石資源,對(duì)我國(guó)銅礦山以及冶金工業(yè)的發(fā)展具有重要意義[1-2]。硫化銅礦石主要使用捕收劑浮選出銅精礦,但是我國(guó)硫化銅礦大多數(shù)為低品位多金屬?gòu)?fù)雜礦,早期使用常規(guī)的藥劑對(duì)礦石資源的不斷開發(fā)利用,使有限的硫化銅礦資源變得越來(lái)越貧乏。硫化銅礦石浮選使用常規(guī)應(yīng)用化工 2015年9期2015-02-11
- 汽車制動(dòng)摩擦材料中銅對(duì)磨損性能影響的研究
粉、氧化亞銅和硫化銅等亞銅材料基于商用配方的摩擦材料進(jìn)行了研究。研究利用全慣性制動(dòng)測(cè)功器和1/5刻度測(cè)功器進(jìn)行了制動(dòng)性能和磨損試驗(yàn)。結(jié)果顯示,亞銅材料對(duì)摩擦表面形成穩(wěn)定的摩擦薄膜起到了至關(guān)重要的作用,因此能夠提高摩擦穩(wěn)定性并減少制動(dòng)盤的損傷。有效性測(cè)試顯示,通過(guò)添加銅纖維或硫化銅可以提高摩擦穩(wěn)定性。試驗(yàn)結(jié)果同樣顯示出,在制動(dòng)性能和磨損試驗(yàn)中,如果摩擦材料包含10%質(zhì)量的氧化亞銅,就會(huì)形成良好的抗衰退性,從而避免摩擦因數(shù)突然下降。摩擦材料中添加銅纖維比添加氧汽車文摘 2014年9期2014-12-13
- 澳大利亞某富含自然銅硫化銅礦石選礦工藝
亞某富含自然銅硫化銅礦石選礦工藝胡根華(中國(guó)瑞林工程技術(shù)有限公司,江西 南昌 330031)澳大利亞某擬開發(fā)的富含自然銅硫化銅礦石中主要有用礦物為自然銅、輝銅礦、黃銅礦、黃鐵礦、硫銅鈷礦、磁鐵礦。根據(jù)礦石特點(diǎn)和澳大利亞方面的選礦試驗(yàn)結(jié)果,為避免選礦生產(chǎn)過(guò)程中具良好延展性的自然銅黏附在圓錐破碎機(jī)和磨機(jī)的襯板上造成破碎機(jī)的損壞和磨機(jī)的堵塞,中國(guó)瑞林工程技術(shù)有限公司為該礦石設(shè)計(jì)了有針對(duì)性的選礦工藝:在破碎過(guò)程中以對(duì)輥破碎機(jī)為第2、第3段破碎設(shè)備,使粒度大于40金屬礦山 2014年12期2014-08-08
- 鉍銻試金測(cè)定硫化銅鎳礦中釕銠鈀銥鉑
立了用于預(yù)富集硫化銅鎳礦中釕銠鈀銥鉑5種鉑族元素的鉍銻試金方法。1 引 言鉑族元素作為我國(guó)短缺的戰(zhàn)略高技術(shù)礦產(chǎn)之一,廣泛應(yīng)用于汽車、珠寶、電子等領(lǐng)域,其95%以上的儲(chǔ)量分布于銅鎳型礦床中,多以銅鎳硫化物的伴生礦床形式產(chǎn)出[1],因此準(zhǔn)確測(cè)定硫化銅鎳礦中鉑族元素的含量對(duì)于評(píng)價(jià)礦石價(jià)值及綜合利用意義重大。目前,硫化銅鎳礦中鉑族元素分析的前處理方法多采用锍鎳試金2 實(shí)驗(yàn)部分2.1 儀器與試劑References1 Rao C R M, Reddi G S. Tr分析化學(xué) 2014年6期2014-07-10
- 云南某氧化銅礦石選礦試驗(yàn)
的不同,可分為硫化銅礦石(氧化率小于10%)、氧化銅礦石(氧化率大于30%)和混合銅礦石(氧化率介于10% ~30%之間)。目前,易選硫化銅礦石資源的開發(fā)明顯不能滿足我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的需要,因此,對(duì)氧化銅礦石和混合銅礦石開展開發(fā)利用研究就變得越來(lái)越重要[1-3]。1 礦石性質(zhì)云南某銅礦石屬于典型難選氧化銅礦石,礦石氧化程度高,風(fēng)化劇烈,礦化不均勻。礦石中的銅礦物主要為次生硫化銅礦物和氧化銅礦物,次生銅礦物主要以浸染狀、條帶狀分布在脈石礦物中,與脈石礦物接觸金屬礦山 2013年7期2013-10-31
- 硫化銅礦物電子結(jié)構(gòu)的第一性原理研究
的作用[1]。硫化銅礦物是提取銅的主要礦物資源,它占銅礦資源的80%,因此,硫化銅礦物的理論與試驗(yàn)研究受到廣泛關(guān)注[2-5]。硫化銅礦物主要有黃銅礦、輝銅礦、銅藍(lán)和斑銅礦,其中與黃藥作用最強(qiáng)的為輝銅礦,其次為銅藍(lán),然后為斑銅礦,最弱的為黃銅礦。由于一種硫化銅礦石中常常含有幾種不同的硫化銅礦物,而各種硫化銅礦物浮選所需的藥劑種類、用量、pH等浮選條件也各不相同[6]。另外,不同硫化銅礦物氧化的難易度也存在差異,其中輝銅礦最容易氧化,當(dāng)銅礦石中含有輝銅礦時(shí),氧- 美國(guó)勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室研制低成本高質(zhì)量納米線太陽(yáng)能電池
鎘作為內(nèi)核,以硫化銅作為外殼。其在開路電壓以及填充系數(shù)(fill factor)方面均優(yōu)于傳統(tǒng)平板太陽(yáng)能電池, 而這兩者決定了太陽(yáng)能電池所能產(chǎn)生的最大電能。該電池轉(zhuǎn)換效率達(dá) 5.4%, 與平板太陽(yáng)能電池相當(dāng)。研究人員表示,目前傳統(tǒng)太陽(yáng)能電池采用高純度單晶硅晶圓制造, 厚度要求達(dá)到約 100 μm以滿足光吸收量的要求。另外,晶硅在純度上的高標(biāo)準(zhǔn)使得制造硅基平板太陽(yáng)能電池成為高耗能、高成本的復(fù)雜過(guò)程。由于過(guò)去采用高溫?fù)诫s工藝進(jìn)行處理時(shí)表面復(fù)合和 p-n 結(jié)(p浙江電力 2011年12期2011-02-13
- 硫化銅納米晶體材料的研究進(jìn)展*
243002)硫化銅納米晶體材料的研究進(jìn)展*裴立宅,楊連金,樊傳剛(安徽工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,安徽省金屬材料與加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽馬鞍山 243002)硫化銅納米晶體材料具有納米顆粒、納米棒、納米線、納米管、納米花等多種形態(tài),擁有良好的光學(xué)、光電特性及催化能力,可以通過(guò)水熱法、濕化學(xué)合成法、模板法、微波法等多種方法來(lái)合成。詳細(xì)介紹了不同形態(tài)的硫化銅納米晶體材料近年來(lái)在國(guó)內(nèi)外的最新研究進(jìn)展,最后指出了硫化銅納米晶體材料的發(fā)展方向。硫化銅;納米晶體;進(jìn)展銅業(yè)工程 2010年2期2010-08-15
- 石墨烯負(fù)載硫化鋅/硫化銅異質(zhì)結(jié)的制備及光催化性能