硬質合金噴砂噴嘴介紹
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- 發佈於:2014-09-25, 週四 18:17
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鎢精礦選礦技術發展方向
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- 發佈於:2014-09-25, 週四 16:11
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隨著礦石的不斷開採和挖掘,當今開採的鎢礦石都面臨著原礦品味日趨下降,嵌布粒度更加細小,礦石成分愈加複雜的尷尬局面。從原礦選至精礦其富集比一般在40-300之間,這不僅使選礦的處理費用增加,同時也加大了選礦的難度。為了鎢精礦可持續發展,理應改善選礦技術,以下介紹可預測的今後鎢精礦選礦技術發展方向:
1:為了對資源進行充分利用,在選礦的過程中儘量減少金屬損失和謀求經濟上的最大效益。借助多種選礦方法相互結合,和採用選礦聯合流程已成為鎢精礦選礦的發展趨勢。
2:鎢精礦分選已經進入新藥劑新工藝並行時代,發展的重點已經由原來的分選指標轉移到重視成本和環保上。如何尋找和開發低污染、低成本而又高效的鎢精礦回收工藝和浮選藥劑,已成為中國乃至全世界取景框選礦工作者的工作重點。
3:近年來,白鎢礦選礦新工藝和新藥劑研究取得了較大進展沒注入疏水聚團分選、磁處理工藝、螯合類捕收劑等等,如何儘快實現新工藝和新藥劑在鎢選廠的推廣和使用,是目前急需解決的問題。
4:從浮選來說,常溫浮選是發展的必然趨勢,也是經濟和環保的必然要求。針對常溫浮選的藥劑,包括捕收劑和抑制劑時今後鎢精礦浮選研究的重點,而陽離子捕收劑和兩性捕收劑作為新型的、未被系統研究的藥劑,是比較有發展前景的藥劑,將是以後鎢精礦浮選捕收劑研究的主要反向。
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鎢精礦選礦面臨問題
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- 發佈於:2014-09-25, 週四 16:10
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鎢精礦選礦所面臨的問題:
1:選礦技術研究萎縮。長期以來,鎢礦選礦技術發展滯後於以往的發展,鎢精礦產量雖然保持持續增長的態勢,實際上是以拼資源消耗為代價換取的。在鎢礦資源的開發利用中長期不注重技術含量,不重視資源的損失浪費,不重視選礦技術的研發,尤其是黑鎢礦選礦技術更是萎縮,大多停頓在半機械化的水準,以至於鎢精礦選礦回收率的整體下滑。
2:浮選工藝面臨成本考驗。選礦藥劑是浮選的基礎,一些新型高效選礦藥劑研製成功被應用於鎢精礦的選礦工藝,但由於藥劑價格較高,浮選成本上升,使得浮選工藝面臨成本的考驗。因此,採用低廉原料,改良制藥工藝,降低新型高效浮選藥劑的價格,或研發價格更低的高效藥劑是推廣應用鎢精礦浮選新技術的重要基礎,也是面臨即將開發利用貧、細、雜難選鎢精礦資源應做好的技術儲備之一。
3:鎢精礦資源浪費大。長期以來,都未能很好的解決鎢礦資源存在盲目無序開採,盲目擴產的問題,導致了鎢精礦資源開發過快,浪費增大,造成資源無謂的提前消耗。
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白鎢礦磁選
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- 發佈於:2014-09-25, 週四 16:08
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磁選是利用磁力清除物料中磁性金屬雜質的方法,磁選的應用則是利用各種礦石或物料的磁性差異,在磁力及其他力作用下進行選別的過程。
磁選應用于白鎢礦的選礦中主要有兩個方面。一方面是基於黑鎢礦的弱磁性和白鎢礦的無磁性,用於白鎢礦與黑鎢礦的分離。有實驗針對黑鎢礦和白鎢礦互含影響彼此精礦品質的問題,進行了黑、白鎢分離研究,最後確定先磁選後浮選方案優於其他方案。當原礦品味含WO367.02%(黑鎢礦8.47%,白鎢礦58.55%)時,處理後回收率的達到96.34%。
另一方面是利用分離礦石中的其他磁性礦物,如磁黃鐵礦、磁鐵礦等,達到預先脫硫、預先富集白鎢礦等目的。有實驗證明先利用磁絮凝磁選脫除分級溢流中的雌黃鐵礦而後進行白鎢礦浮選,在白鎢礦入選品味為0.25%的條件下,可取的了精礦含WO365.046%、回收率50.47%的較好指標。
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白鎢礦重選
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- 發佈於:2014-09-25, 週四 16:07
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近百年來,我國鎢礦的選礦經歷了由單純的手撿露頭塊鎢到簡單的水力淘洗,由簡單機械重選到規範化流程重選,選礦的工藝不斷完善,生產效率也得到了很大的提高。其中重力選礦是目前最通用的幾種選礦方法之一,廣泛應用於處理礦物密度差較大的原料。針對于難選的白鎢礦,採用兩段一閉路棒磨機磨礦,經振動細篩進行分級,用搖床分選,中礦再磨再選處理,精礦最終經過搖床一次磁選,獲得白鎢礦。
白鎢礦性脆,與其伴生的石榴子石硬度大,採用開路磨礦易造成過粉碎,且磨礦細度不均勻。所以採用磨礦流程為兩段幫磨磨礦,並在第二段磨礦中採用振動細篩與棒磨機形成閉路,保證最終磨礦細度為-0.2mm,並有效防止了過粉碎。
接著是應用搖床選別,分級粗選-中礦再磨再選。搖床總精礦經一次磁選除鐵工藝處理難選白鎢礦,可獲得品味62.84%、回收率70.03%的白鎢礦,該結果達到了生產加工用重選回收難選白鎢礦的要求。
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白鎢礦捕收劑
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- 發佈於:2014-09-25, 週四 16:05
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捕收劑是改變礦物表面疏水性,使浮游的礦粒黏附於氣泡上的浮選藥劑。在礦物表面的作用有物理吸附、化學吸附和表面化學反應。捕收劑的吸附與礦物浮選行為有密切關係。在一定的捕收劑濃度範圍內,隨著藥劑濃度提高,吸附量增大,浮選回收率顯著上升;濃度達到相當值後,回收率隨濃度及吸附量提高的幅度變小;捕收劑濃度過高時,吸附量還可繼續增大,但浮選回收率卻不再升高,甚至反而下降。因此,在浮選過程中要正確掌握捕收劑的用量,以獲得最佳效益。
白鎢礦捕收劑處理陰離子捕收劑和陽離子捕收劑之外還有兩性捕收劑以及非極性捕收劑。以下主要介紹兩性捕收劑以及非極性捕收劑:
1:兩性捕收劑。兩性捕收劑即氨基酸類捕收劑,相對於其他捕收劑來說,對白鎢礦礦漿pH值適應性更強,但在低pH環境中,該捕收劑作用基團為NH離子,主要依靠靜電力與礦物表面發生作用,需要其他調整劑配合使用,使礦物表面符合選擇性捕收條件。
2:非極性捕收劑。非極性捕收劑分子結構中沒有極性基或非極性基,表面為惰性。一般是用來配合其他捕收劑而輔助使用的,它的主要作用時調整泡沫結構,強化疏水作用,促進疏水團聚,進而提高白鎢礦的回收率和品味。
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屏蔽材料-鎢合金的液相燒結
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- 發佈於:2014-09-25, 週四 10:53
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鎢是具有體心立方結構的高熔點、高密度、高硬度的金屬。鎢基高密度合金,是以鎢為基體(W 含量85~99wt%),並添加有Ni、Fe、Mn、Cu、Co、Mo、Cr 等元素組成的合金,按組成特性及用途分為W -Ni-Fe、W-Ni-Cu、W-Ni-Mn、W-Cu、W-Ta、W-Mo 等主要係列。鎢合金屏蔽件經常被用於防輻射領域。 Mclennan 和Smithells 於1935 年首次用粉末冶金液相燒結法研製出W-Ni-Cu 合金,並用作鐳射線的屏蔽材料。
燒結是製備高密度鎢合金的重要環節。燒結工藝對合金的緻密度、晶粒大小、偏析、組織形貌等有很大的影響。高密度W-Ni-Fe合金最為傳統的製備方法是製粉、壓制、燒結,屬於典型液相燒結。燒結過程中,粉末顆粒較大,燒結溫度高,燒結時間長,容易引起燒結過程中的坍塌和變形。而在較短時間內燒結可以發生全緻密,緻密度可接近100%,而隨著保溫時間的延長,孔隙增加,密度降低。由此,採用3~5min的瞬時液相燒結可得到近全緻密的細晶鎢合金,且燒結坯具有良好的延性。
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鎢合金屏蔽件在核洩漏檢測領域的應用
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- 發佈於:2014-09-25, 週四 10:48
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核洩漏又稱核能外洩,是核子反應爐核心冷卻系統故障,導致控制輻射的相關設備失常所引起。而核洩漏檢測技術主要有:1.熱釋光測量:熱釋光探測器是利用熱致發光原理測量核輻射的裝置,具有晶體結構的某些固體,常含有多種晶格缺陷,它們能吸引異性電荷形成“陷阱”。當射線照射時,在固體中產生的電子和正離子被其俘獲。檢測時加熱固體,則釋放的電子和正離子與固體其他部分的異性電荷複合並發光。其發光光線穿過並導至光電倍增管產生光電流,再經直流放大器放大,最後通過記錄器記錄。 2.放射性核污染測量:應用反康普頓譜儀進行測定。
而在進行核洩漏檢測時,檢測儀器的主探測器一般置於屏蔽件內。鎢合金屏蔽件不產生二次韌致輻射,硬度大,抗輻射損傷且耐腐蝕。且因鎢合金的高密度使其防輻射性能好而厚度薄,相比較而言,在空間較小的環境下,可以利用較小厚度的鎢合金達到較大程度的抗輻射目的。鎢合金屏蔽件以其高密度、極強的防輻射能力,高強度,無毒環保等優勢成為防輻射領域的首選屏蔽件。
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鎢合金屏蔽件對核輻射的屏蔽作用
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- 發佈於:2014-09-25, 週四 10:28
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α射線由帶2個正電荷的氦原子核(又稱α粒子)組成,所以,在磁場中的偏轉方向與正離子流的偏轉相同,質量大、電離作用強、貫穿本領小。 β粒子是高速運動的電子流,電離作用較小、貫穿本領較大;X射線和γ射線都是波長很短的電磁波,電離作用小、貫穿本領大。中子具有強的穿透能力,與物質中原子的電子相互作用很小,基本上不會因使原子電離和激發而損失能量,因而比相同能量的帶電粒子具有強得多的穿透能力。
在各種射線對人體的危害程度上,γ射線與中子位居首位。核屏蔽設計的主要任務就是屏蔽γ射線及中子。其中γ射線的屏蔽材料一般選用高原子序數材料和通用建築材料,包括鎢合金屏蔽件、鉛、貧鈾、混凝土、磚、離子水等。而專家指出,10cm厚度的合金屏蔽件可以屏蔽93%的中子,故屏蔽中子首推鎢合金屏蔽件。
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輻射屏蔽材料的選擇
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反應堆是核能源系統的核心部分,核裂變(或聚變)產生各種輻射射線如不同能級的中子、γ射線、二次γ射線及其它帶電粒子和高能射線。而這這些射線會對人體造成傷害。如何在保證人體安全情況下,有效進行核能源開發顯得尤為重要。
輻射防護依賴於屏蔽材料的性能和輻射屏蔽結構的優化設計,顯然,選擇材料時應該考慮的基本核性能是對中子和γ射線的減弱性能。重金屬如鉛、鎢合金、衰變後的鈾(238U)以及鐵、鎳等都是有效的γ射線減弱體,對快中子也有很好的慢化效果。而像硼、石墨、富氫化合物如水、重水及高分子材料則對中子的減弱或吸收更為有效,這些材料及其複合材料已大量應用於各種核反應堆屏蔽系統並發揮相當重要的作用。鎢合金屏蔽件以其高密度、極強的防γ 射線能力,高強度,無毒環保等優勢成為射線屏蔽的研究和發展的方向。
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