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红土镍矿磁选,红土镍矿钠盐还原焙烧

红土镍矿钠盐还原焙烧

2012年1月17日  由此开发出红土镍 矿钠盐还原焙烧 − 磁选制取镍铁合金原料的新工艺。 采用该新工艺处理含镍 1.58% 的腐泥土型红土镍矿 , 磁选所得磁性产品的镍品位可分别

红土镍矿钠盐还原焙烧−,磁选的机理|李光辉,饶明军,姜涛,史唐

配加钠盐焙烧可改善红土镍矿的还原−,磁选效果,显著提高磁性产品的镍、铁品位及回收率。通过热力学计算,并结合X射线衍射、光学显微镜以及环境扫描电镜分析,对硫酸钠和碳酸

红土镍矿钠盐还原焙烧 磁选的机理.pdf

2017年10月12日  为进一步揭示不同钠盐对红土镍 矿还原焙烧过程中镍铁颗粒长大的影响,对硫酸钠和 碳酸钠作用下还原球团显微结构的特征与主要元素分 布状态进行了分析。

进一步探索

红土镍矿磁选红土镍矿钠盐还原焙烧《红土镍矿的还原-磁选实验研究》-毕业论文.DOC 免费根据热度为您推荐•反馈

红土镍矿还原焙烧 磁选制取镍铁合金原料的新工艺

2011年12月31日  摘 要: 采用钠盐添加剂强化红土镍矿的还原焙烧 −磁选,确定了添加剂存在下适宜的焙烧和磁选技术参数 ,开 发出红土镍矿还原焙烧 −磁选制取镍铁合金原料的

红土镍矿钠盐还原焙烧-磁选的机理--《世界有色金属》2016

【摘要】:我国红土镍矿还原焙烧有湿法、火法工艺等之分,以钠盐掺入红土镍矿能够对于其还原焙烧-磁选效果产生显著改善,从而优化镍、铁品位和回收率。

红土镍矿湿法冶炼工艺流程 知乎

2021年6月3日  红土镍矿湿法冶炼工艺流程可以处理低品位的红土镍矿,一般为红土镍矿的褐铁矿层和过渡层,该矿层的铁含量较高,镁含量较低.目工业应用的湿法工艺有加压

红土镍矿含碳球团深还原-磁选富集镍铁工艺 USTB

2010年5月21日  以红土镍矿为原料,利用深还原工艺将镍和铁由其矿物还原成金属镍和铁,再通过磁选分离富集得到高品位的镍铁精矿.对深还原焙烧工艺参数进行了优化,得到最佳的

红土镍矿生产镍铁流程及设备 知乎

2021年6月6日  红土镍矿生产镍铁流程及设备根据矿物成分不同而不同,主要分为还原焙烧氨浸工艺、高压酸浸法、镍锍工艺、回转窑-矿热炉(RKEF)工艺、烧结-高炉还原熔炼法、直接还原工艺、转底炉-熔分

红土镍矿加工方法与工艺 知乎

2021年6月9日  还原焙烧-氨浸工艺又称为Caron流程.该工艺是将红土镍矿与NH3及CO2混合焙烧,目的是将金属镍和钴转化为氨的络合物进入溶液[19].氨浸法是最先使用的湿法处

利用直接还原-磁选工艺处理低品位红土镍矿 富集镍的研究

2019年6月3日  摘 要 对某低品位腐殖土型红土镍矿(镍和铁质量分数分别为 1.01%和 15.72%)进行压块—还原焙烧—磁选试验,研究还原温度、还原时间、复合添加剂用量

红土镍矿钠盐还原焙烧−,磁选的机理|李光辉,饶明军,姜涛,史唐

红土镍矿钠盐还原焙烧−,磁选的机理|李光辉,饶明军,姜涛,史唐明,黄晴晴-《中国有色金属学报》官方网站|全网首发|论文开放获取 您目所在的位置:首页 期刊简介 详细页面 中国有色金属学报 ZHONGGUO YOUSEJINSHU XUEBAO 第22卷 第1期 总第154期 2012年1月 [ PDF全文下载 ] 第1期 第1期 第2期 第3期 第4期 第1期 第2期 第3期 第4期 第1期 第2期

红土镍矿钠盐还原焙烧

2012年1月17日  显著强化红土镍矿的还原焙烧、改善磁选效果,提高 镍铁精矿中镍、铁品位和回收率。 由此开发出红土镍 矿钠盐还原焙烧 − 磁选制取镍铁合金原料的新工艺。 采用该新工艺处理含镍 1.58% 的腐泥土型红土镍矿 , 磁选所得磁性产品的镍品位可分别从无钠盐时的

红土镍矿还原焙烧 磁选制取镍铁合金原料的新工艺

2011年12月31日  还原焙烧 − 分选法处理红土镍矿制备镍铁的研究重点 之一 。 本文 作者 主要研究钠盐添加剂对红土镍矿还 原 − 磁选效果的影响, 开发添加剂作用下的红土镍矿 还原焙烧 − 磁选制取镍铁合金原料的新工艺及相关 技术。 1 实验 1.1 原料 1.1.1 化学试剂

红土镍矿钠盐还原焙烧-磁选的机理--《世界有色金属》2016

【摘要】:我国红土镍矿还原焙烧有湿法、火法工艺等之分,以钠盐掺入红土镍矿能够对于其还原焙烧-磁选效果产生显著改善,从而优化镍、铁品位和回收率。为了深入对于红土镍矿钠盐还原焙烧-磁选机理展开深入研究,可以科学辅以热力学分析,以及宏观形貌[光学显微镜(OM)检测]、微观形貌(如XRD、SEM

褐铁矿型红土镍矿钠化离析焙烧分离研究--《昆明理工大学

本文以YN红土镍矿作为原材料,采用钠化焙烧还原-磁选法处理。 该工艺可以得到品位较高的镍铁产品、氧化铝和铁含量超过50%的磁选尾矿,其主要实验结果如下:1)通过偏光显微镜、扫描电镜、XRD和MLA矿物分析等多种分析手段考察了实验用镍矿的物相成分、镍元素赋存规律等。 结果表明:该镍矿的主要物相构成为针铁矿,其次还有铬铁矿和赤铁矿。 其中镍主

119红土镍矿冶炼镍铁及冶炼渣增值利用关键技术与应用

学术论文“红土镍矿还原焙烧-磁选制取镍铁合金原料的新工 艺”和“红土镍矿钠盐还原焙烧-磁选的机理”均获 2014 年度中国 有色金属学报优秀论文奖。 (8)项目获奖 “红土镍矿冶炼镍铁关键技术及应用”获 2018 年度高等学校 科学研究优秀成果奖科技进步一等奖。 f高考 应用情况 本项目发明的红土镍矿选择性固态还原-磁选直接制备镍铁新工 艺,于 2010 年完成回转

红土镍矿冶炼工艺研究现状及进展-【维普期刊官网】- 中文

2007年9月12日  概述了全球及中国的镍资源现状、性质,介绍了红土镍矿还原硫化熔炼镍锍、回转窑-矿热炉生产镍铁、还原焙烧-磁选3种火法工艺以及还原焙烧-常压氨浸、高压酸浸、碱浸3种湿法工艺,并摘要介绍了生物浸出及微波在红土镍矿处理中的应用,为今后低品位红土镍矿的开发提供参考。 With the increasing demand of nickel and the sulfide nickel ore in the

硫酸钠对红土镍矿在氢气和甲烷气氛下的还原性研究--《太原

(3)红土镍矿还原焙烧-磁选工艺主要影响因素实验结果表明:影响硫酸钠催化活性和矿物晶相转变的最主要因素为还原温度的选择和硫酸钠用量。 还原时间和氢气分压则影响铁氧化物的还原程度,磁场强度和磨矿细度则影响镍铁的富集分选程度。 在总气速为200L/h (H2:70%, N2:30%),还原温度为800℃,还原时间为220min,硫酸钠添加量为20%,磨矿时间为10min,

国内外红土镍矿处理技术及进展-【维普期刊官网】- 中文期刊

摘要 综述了国内外红土镍矿的处理现状。 指出红土镍矿的开发要综合考虑矿石镍、钴含量和矿石类型的差异,以及当地燃料、水、电和化学试剂等的供应状况。现阶段回转窑干燥预还原-电炉还原熔炼工艺在红土镍矿的开发中仍占主导地位,加压酸浸法随着大型压力釜制造技术的成熟也越来越受到

红土镍矿回转窑还原焙烧—磁选处理技术研究--《重庆大学

(3)对红土镍矿球团在回转窑内的运动分析表明:红土镍矿球团在回转窑内以滚落运动的方式进行运动时对红土镍矿还原焙烧最为有利,通过质量守恒及动量守恒建立了相关运动动微分方程并求解,进而分析了窑径下与转速取值范围的关系。

红土镍矿钠盐还原焙烧−,磁选的机理|李光辉,饶明军,姜涛,史唐

红土镍矿钠盐还原焙烧−,磁选的机理|李光辉,饶明军,姜涛,史唐明,黄晴晴-《中国有色金属学报》官方网站|全网首发|论文开放获取 您目所在的位置:首页 期刊简介 详细页面 中国有色金属学报 ZHONGGUO YOUSEJINSHU XUEBAO 第22卷 第1期 总第154期 2012年1月 [ PDF全文下载 ] 第1期 第1期 第2期 第3期 第4期 第1期 第2期 第3期 第4期 第1期 第2期

红土镍矿钠盐还原焙烧-磁选的机理--《世界有色金属》2016

【摘要】:我国红土镍矿还原焙烧有湿法、火法工艺等之分,以钠盐掺入红土镍矿能够对于其还原焙烧-磁选效果产生显著改善,从而优化镍、铁品位和回收率。为了深入对于红土镍矿钠盐还原焙烧-磁选机理展开深入研究,可以科学辅以热力学分析,以及宏观形貌[光学显微镜(OM)检测]、微观形貌(如XRD、SEM

红土镍矿含碳球团深还原-磁选富集镍铁工艺 USTB

2010年5月21日  摘要. 摘要: 以红土镍矿为原料,利用深还原工艺将镍和铁由其矿物还原成金属镍和铁,再通过磁选分离富集得到高品位的镍铁精矿.对深还原焙烧工艺参数进行了优化,得到最佳的工艺条件如下:内配碳量 (C/O原子比)为1.3,还原时间为80 min,CaO质量分数为10%,还原温度为1300

褐铁矿型红土镍矿钠化离析焙烧分离研究--《昆明理工大学

本文以YN红土镍矿作为原材料,采用钠化焙烧还原-磁选法处理。 该工艺可以得到品位较高的镍铁产品、氧化铝和铁含量超过50%的磁选尾矿,其主要实验结果如下:1)通过偏光显微镜、扫描电镜、XRD和MLA矿物分析等多种分析手段考察了实验用镍矿的物相成分、镍元素赋存规律等。 结果表明:该镍矿的主要物相构成为针铁矿,其次还有铬铁矿和赤铁矿。 其中镍主

119红土镍矿冶炼镍铁及冶炼渣增值利用关键技术与应用

学术论文“红土镍矿还原焙烧-磁选制取镍铁合金原料的新工 艺”和“红土镍矿钠盐还原焙烧-磁选的机理”均获 2014 年度中国 有色金属学报优秀论文奖。 (8)项目获奖 “红土镍矿冶炼镍铁关键技术及应用”获 2018 年度高等学校 科学研究优秀成果奖科技进步一等奖。 f高考 应用情况 本项目发明的红土镍矿选择性固态还原-磁选直接制备镍铁新工 艺,于 2010 年完成回转

红土镍矿冶炼工艺研究现状及进展-【维普期刊官网】- 中文

2007年9月12日  概述了全球及中国的镍资源现状、性质,介绍了红土镍矿还原硫化熔炼镍锍、回转窑-矿热炉生产镍铁、还原焙烧-磁选3种火法工艺以及还原焙烧-常压氨浸、高压酸浸、碱浸3种湿法工艺,并摘要介绍了生物浸出及微波在红土镍矿处理中的应用,为今后低品位红土镍矿的开发提供参考。 With the increasing demand of nickel and the sulfide nickel ore in the

119红土镍矿冶炼镍铁及冶炼渣增值利用关键技术与应用

学术论文“红土镍矿还原焙烧-磁选制取镍铁合金原料的新工 艺”和“红土镍矿钠盐还原焙烧-磁选的机理”均获 2014 年度中国有色 金属学报优秀论文奖。 (8)项目获奖 “红土镍矿冶炼镍铁关键技术及应用”获 2018 年度高等学校科 学研究优秀成果奖科技进步一等奖。

红土镍矿还原焙烧 磁选制取镍铁合金原料的新工艺 道客巴巴

2014年3月6日  结果表明: 钠盐添加剂具有显著降低焙烧温度、 大幅 提高产品镍、 铁品位和回收率的作用; 对一种含镍 1.58%、 铁 22.06%的红土镍矿配加添加剂后, 在还原温度 1 100 ℃、 还原时间 60 min、 磁场强度 0.1 T 的条件下, 磁性产品的镍、 铁品位可分别从无添加剂时的 2.0%、 57.2% 提 高到 7.5%、 80.5%, 镍、 铁回收率也相应从 19.1%、

氢气氛下硫酸钠对红土镍矿晶相转变的促进作用-【维普期刊

实验结果表明:添加硫酸钠对促进红土矿晶相结构转变和提升H2的还原能力起到了积极的作用。 还原温度作为供热源能够显著改善硫酸钠的催化反应活性,提高磁性产品中镍铁含量。 在温度为800℃,总气速为200 L/h (H2/N2=7/3),还原时间为220 min的最优条件下,含20%硫酸钠的红土矿经还原-磁选后能够获得镍品位6.43%,镍回收率97%的较好指标。 从热力学角度分

红土镍矿回转窑还原焙烧—磁选处理技术研究--《重庆大学

通过研究得出以下结论: (1)红土镍矿还原热力学分析表明:理论上,红土镍矿焙烧还原温度在675℃~737℃之间就能保证红土镍矿中镍氧化物还原成金属镍和铁氧化物还原成稳定存在的氧化亚铁,但实际焙烧还原过程中很难达到这种理想状况,因此,需要探索合理的还原焙烧工艺条件对该型红土镍矿还原焙烧-磁选的影响。 (2)通过实验,得出了该型红土镍矿还原焙烧-磁选