首页 产品中心 案例中心 新闻中心 关于我们 联系我们

细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

方解石矿化学吸附

  • 天然有机质和金属离子在矿物表面的共吸附

    2018年8月3日  NICADonnan模型可用于描述HS对质子、金属离子的吸附:对质子吸附的参数有位点密度(Q max, H1,Q max, H2 )、质子亲和常数(logK H1,logK H2 )、表观化学异 2022年4月25日  矿物表面的 F 会部分溶出并吸附到矿物表面,从而影响矿物表面性质。 本文研究了 F 在方解石表面的吸附及其 对方解石表面性质的影响机理。 结果表明,在矿浆 pH 值为 5 F在方解石表面的吸附及其对方解石表面性质的影响百度文库摘要: 基于密度泛函理论的性原理,采用Materials Studio 61软件的CASTEP模块对方解石的晶体结构及与水分子及水分子簇的吸附作用进行了研究结果表明,方解石在参与化学反应时O的 方解石晶体结构及表面活性位点性原理 USTB2022年9月12日  摘要 氟元素主要存在于磷矿和萤石等矿物中, 这些矿物中都伴生有方解石脉石矿物, 在浮选分离的弱酸条件下, 矿物表面的F会部分溶出并吸附到矿物表面, 从而影响矿物表面 F在方解石表面的吸附及其对方解石表面性质的影响

  • 两种不同极性有机小分子在方解石 (104)面吸附的密度泛函研究

    2018年12月18日  摘要: 利用密度泛函理论研究苯甲酸和甲苯两种不同极性的有机小分子在方解石(104)面的吸附特征,分析极性对有机小分子吸附的影响结果表明:苯甲酸趋向于以分子 2021年3月1日  AFM结果表明四种有机分子在方解石表面的吸附量依次为苯甲酸>吡啶>噻吩>甲苯。FTIR和XPS结果表明在苯甲酸吸附过程中形成了COOR和OH官能团;方解石表面的Ca和 方解石与四种代表性有机分子的相互作用机理:实验和DFT 2021年2月1日  摘要 采用电化学方法和多尺度模拟研究了CO2 在三种矿物(方解石、白云石和菱镁矿)表面的吸附性能。 实验结果表明,白云石由于吸附时间较短,吸附容量较大,因此在 方解石、白云石和菱镁矿表面 CO2 吸收特性的新见解2020年10月2日  计算结果表明,方解石矿物可用于去除重金属原子,对砷和铅原子具有较高的去除能力。 此外,还深入研究了As或Pb /方解石(104)体系的晶格弛豫,不同电荷分布和电子 方解石(104)表面重金属As和Pb吸附机理的理论研究

  • 磨矿方式对方解石颗粒形貌及浮选行为的影响

    2020年7月1日  本文选取方解石为研究对象,为考察磨矿方式对方解石颗粒形貌及浮选行为的影响,采用陶瓷球磨和陶瓷棒磨两种不同磨矿方式处理方解石,对 处理后的方解石进行了相关试验研 摘要: 方解石是中低品位钙质磷矿石主要脉石矿物之一,与磷灰石同属于微溶含钙盐类矿物,具有相似的表面物理化学性质,导致两者的浮选分离十分困难目前比较有效的方法是酸性条件下采用 方解石晶体结构及表面吸附浮选药剂的性原理研究 2020年7月1日  磨矿方式对方解石 颗粒形貌及浮选行为的影响 宁江峰1,2,李茂林1,2,3,崔瑞 收率都逐步下降,这可能是由于方解石表面的单分子 吸附 变成双分子层吸附或者可能是NaOL与钙离子反 应形成的油酸钙沉淀附着在方解石表面,使得方解石 磨矿方式对方解石颗粒形貌及浮选行为的影响2023年12月1日  抑制剂以实现白钨矿与方解石的分离,HXMA−8与 NaOL皆以化学吸附形式吸附于白钨矿及方解石表面,但方解石表面受到抑制剂SS的影响而导致捕收剂吸 附量较少,因此实现了两者的高效分离[16]。Yao Xiang 等采用羟胺法合成了新型肉桂异羟肟酸捕收剂新型双极性捕收剂烷基羟肟酸磺酸对白钨矿的浮选性 能及吸附

  • 含钙矿物浮选过程中Ca油酸胶体捕收剂的作用机理

    2022年3月14日  Ca(OL) 2 胶体吸附后的三种矿物表面疏水性差异增大,白钨矿、萤石表面疏水性强于油酸钠作用后,而方解石表面疏水性弱于油酸钠作用后。 Ca(OL) 2 胶体在白钨矿表面发生化学吸附,在萤石和方解石表面以化学吸附为 2022年5月5日  表面发生较强的化学吸附 ,并且钙离子的吸附比镁离子更强。水化后的菱锌矿(101)表面也会与钙离子和镁离子发生吸附 锌矿和方解石 的分离产生影响。QingShi等[15]发现方 解石和菱锌矿在水溶液中都会发生相应阳离子的溶 钙(镁)离子在菱锌矿表面吸附的量子化学研究2020年11月6日  图3 HBM壳体和软方解石纤维状方解石的比较:(A) HBM外壳斜棱柱层中的方解石层的扫描电镜图像。(B和C)软方解石的SEM图像,显示由方解石组成的层次结构。该软方解石材料的比表面积为37 m2/g,是热处理蓝贻贝壳粉末的9倍。变废为宝:神奇的 “软方解石”海绵可作为高性能污染物吸附材料2015年11月14日  化铁矿物表面化学特征及吸附机理认为:方解石表面和整体之间在化学成分、状态和结构等方1方解石矿物学及其表面性质研究面存在明显差异性,矿物表面具有更为复杂的化1.1方解石矿物表面性质研究学成分、状态和结构特征以及分布的不均匀性,矿物表面方解石矿物学与微量元素地球化学研究现状 豆丁网

  • Fe 与水玻璃组合抑制剂对萤石和方解石浮选分离

    2021年2月24日  重晶石-萤石矿、方解石-萤石矿和硫化矿-萤石 矿[3]。其中方解石-萤石矿由于矿物表面都含有 Ca2+的活性位点,使其可浮性相似,浮选分离比较困 难[4]。萤石和方解石在物理化学性质方面有许多相似2017年8月3日  胺;Zeta 电位和红外光谱研究表明,腐殖酸钠在白钨矿表面吸附作用较弱,与萤石和方解石矿物表面作用较强,主要发生了化学吸附作用。 关键字:白钨矿;浮选;大分子有机抑制剂;分离 文章编号:10040609(2017)07152708 中图分类号:TD923白钨矿浮选体系中大分子 有机抑制剂的抑制性能2014年12月23日  (中国粉体技术网 班建伟)萤石是重要的含氟工业矿物,广泛应用于冶金、化学、硅酸盐工业及其他相关领域。近年来,随着高品位、单一萤石矿资源的逐步开采与枯竭,贫、细、杂难选的萤石矿有了开发利用价值。在选矿实践中发现,萤石浮选的难点主要是萤石与方解石、重晶石的分离。萤石与方解石、重晶石等盐类矿物浮选分离现状 选矿提纯 2022年7月18日  及其吸附和作用机理,对于进一步完善浮选理论和指 导含钙矿物浮选实践具有重要的现实意义。本文以白钨矿、萤石和方解石为研究对象,以Ca (OL) 2胶体为捕收剂,研究其在白钨矿、萤石和方解石 浮选过程中的行为和作用机理。通过溶液化学计算和含钙矿物浮选过程中 Ca-油酸胶体捕收剂的作用 cgs

  • 钙(镁)离子在菱锌矿表面吸附的量子化学研究 cgs

    2022年4月29日  表面发生较强的化学吸附 ,并且钙离子的吸附比镁离子更强。水化后的菱锌矿(101)表面也会与钙离子和镁离子发生吸附 锌矿和方解石 的分离产生影响。QingShi等[15]发现方 解石和菱锌矿在水溶液中都会发生相应阳离子的溶 2021年9月23日  氟碳铈矿是已发现的储量最大、化学成 分中稀土氧化物含量最高的稀土矿物,但由 于氟碳铈矿矿石组成复杂,多含有与氟碳铈 矿浮游性能相近的方解石、萤石、重晶石等矿 物,使得氟碳铈矿的分选较困难。所以,选取 合适的捕收剂或捕收剂组合一直是该矿物浮组合用药及其在氟碳铈矿浮选中的应用2019年7月1日  吸附实验表明XG在方解石表面的吸附密度远高于白钨。FTIR 结果表明,XG 被选择性地化学吸附在方解石表面,而油酸钠 (NaOL) 在抑制剂 XG 的存在下仍然可以化学吸附在白钨矿表面。XPS 结果表明 XG 的羧基 (COO−) 可以与方解石表面上的钙离子物质进行化学黄原胶抑制剂从方解石中选择性浮选白钨矿 XMOL2022年1月20日  与菱锌矿伴生的高可溶性碳酸盐类矿物方解石、白云石会导致矿浆中含有大量钙(镁)离子, 从而影响菱锌矿的浮选。采用密度泛函理论对钙(镁)离子在菱锌矿(101)表面吸附进行模拟。计算结果表明, 钙离子和镁离子会与清洁菱锌矿(101)表面发生较强的化学吸附, 并且钙离子的吸附比镁离子更强。水化后的 钙(镁)离子在菱锌矿表面吸附的量子化学研究

  • 文章精选丨Zn2+与腐殖酸钠组合抑制剂对萤石、方解石浮选

    2024年1月11日  摘要: 常见的方解石型萤石矿由于方解石与萤石表面物理化学性质相似,两者的浮选分离较为困难。 本文研究了ZnSO47H2O与腐殖酸钠组合抑制剂对萤石和方解石选择性分离浮选的影响,通过吸附量测定、XPS检测、红外光谱分析以及溶液化学计算进行 2011年3月1日  (1) 矿样 方解石取自长沙矿石粉厂,块矿经手碎手选后用 瓷球磨细并筛分至粒径小于015 mm,化学分析与X 射线衍射分析均表明其纯度在95%以上。 (2) 试剂 油酸钠,化学纯,相对分子质量30445;六偏磷 酸钠(NaPO3)6,分析纯,相对分子质量61177;无水六偏磷酸钠对方解石的抑制机理2018年7月6日  溶液化学难以应用式(1)~(5)的计算方法求得,Atademir等测得了该复杂溶液体系钙离子和钨酸根 离子的浓度,结果如图7所示。图7 白钨矿/方解石混合矿溶液中的离子浓度[12] Fig.7 Ionsconcentrationofscheelite/calcitemixtures白钨矿浮选中方解石对磷酸钠抑制 性能的影响及机理研究2019年11月20日  磨矿是浮选分离成功的前提。通过磨矿试验、单矿物浮选试验、润湿性测试、扫描电镜测试,研究了陶瓷棒磨与陶瓷球磨,不同磨矿方式对方解石颗粒表面形貌及浮选行为的影响。试验结果表明,经过陶瓷球磨处理后的方解石矿物颗粒相较于经过陶瓷棒磨处理后的方解石矿物颗粒有着更大的疏水性 磨矿方式对方解石颗粒形貌及浮选行为的影响

  • 与腐殖酸钠组合抑制剂对萤石、方解石浮选分离 的影响及

    2023年12月1日  摘要 常见的方解石型萤石矿由于方解石与萤石表面物理化学性质相似,两者的浮选分离较为困难。本文研究了ZnSO4 7H2O与腐殖酸钠组合抑制剂对萤石和方解石选择性分离浮选的影响,通过吸附量测定、XPS检测、红外光谱分析以及溶液化 学计算进行了机理锰方解石在锰含量较少的时候类似方解石,当锰含量高时较似菱锰矿。方解石的产状可以区分为沉积型、热液型、热变质型及风化型几种。方解石在岩石中极为普遍,尤其以沈积岩及变质岩更为重要,下列环境中都可找到方解石的踪迹:(1) 锰方解石 百度百科2024年5月21日  摘要 白钨矿、萤石和方解石的浮选中,抑制剂的加入往往会增加后续萤石、方解石浮选分离的难度。 通过浮选实验、吸附量 测试、Zeta电位测量及溶液化学计算,研究了Fe 3+ 对浮钨尾矿中受抑萤石的活化作用及其与方解石浮选分离的影响及机理。对浮钨尾矿中受抑萤石的活化作用及其与方解石 浮选分离的影响2023年12月1日  官能团[17],与白钨矿、方解石等含钙矿物的Ca活性位 点作用[18],因而未经过改性时选择性较差,难以实现有 用矿物与脉石矿物的浮选分离。相比于其他有机抑 制剂,淀粉只有羟基官能团,这既是其选择性、可溶性 差的原因,又是利于改性处理的优势所在。Al−淀粉配合物对白钨矿浮选中微细粒方解石的选择 性抑制

  • 萤石矿物吸附油酸钠表面特征研究 豆丁网

    2014年5月6日  结果表明,吸附前萤石的可浮性最差;吸附后萤石和方解石的可浮性都明显改善,因而它们很容易共浮,浮选萤石时需加入抑制剂抑制方解石;吸附特性结果表明,pH=70时,捕收剂主要以物理吸附的方式吸附在萤石上,以化学吸附的方式吸附在方解石上,而对于由试验研究知:[SiO(OH)3]可能是水玻璃对萤石、方解石起抑制作用的主要组分,同时溶液中还有水玻璃组分[Si(OH)4]、[SiO2(OH)22]动电位和红外光谱结果表明:TAB3在白钨矿表面发生化学吸附,在萤石表面发生非化学吸附,在方解石表面的吸附微弱;在白钨矿表面白钨矿与萤石、方解石及石英的浮选分离 百度学术2018年8月3日  在pH值为825时,方解石对Cu(Ⅱ)的吸附随着溶解性HA浓度的增加而降低,表明形成CuHA水溶性络合物是控制方解石表面对Cu(Ⅱ)吸附的主要因素。 XAFS光谱分析显示,存在和不存在HA的情况下,CuC的原子间距为283~295 Å,CuCa的原子间距为385~390 Å,表明方解石表面吸附Cu(Ⅱ)的局部配位非常相似。天然有机质和金属离子在矿物表面的共吸附方解石资源分析报告方解石矿 由于矿物成分简单,一般不含有害成分,无论何种成因类型,其矿石外观均易于识别。且开采容易,有无机械设备,均可开采,依矿体大小,销路,而有不同的产量。因而各地均有规模不等的开采。商业上对矿石质量的要求 方解石资源分析报告百度文库

  • 白钨矿与萤石、方解石电子结构的性原理研究

    采用基于密度泛函理论的性原理,计算了理想白钨矿、萤石和方解石的电子结构,及水分子和聚丙烯酸钠在3种矿物表面吸附的吸附能,并采用单矿物浮选试验验证了水体系中聚丙烯酸钠在3种矿物表面的吸附能的关系计算结果表明:白钨矿、萤石和方解石的优化都采用局域密度泛函近似(LDA)下 2016年1月4日  矿物表面动电位测定结果表明,当GYR与水杨醛肟组合捕收剂作用于白钨矿、方解石和萤石时,白钨矿表面电位的负移程度大于方解石和萤石,说明组合捕收剂在白钨矿表面的吸附更多,水玻璃与组合捕收剂的联合使用,矿物表面电位负移程度都减小,但是白钨矿白钨矿与方解石、萤石的浮选分离及机理研究 豆丁网2023年8月28日  吸附实验表明氟碳铈矿对BHA具有较大的吸附能力,而SHA对氟碳铈矿的选择性吸附优于方解石和白云石。 Zeta 电位测量证实,与单一捕收剂相比,混合捕收剂在氟碳铈矿表面具有更强的吸附作用,这与浮选结果非常吻合。FTIR 分析表明,混合捕收剂 混合捕收剂浮选氟碳铈矿及吸附机理,Chemical Physics 2020年7月1日  磨矿方式对方解石 颗粒形貌及浮选行为的影响 宁江峰1,2,李茂林1,2,3,崔瑞 收率都逐步下降,这可能是由于方解石表面的单分子 吸附 变成双分子层吸附或者可能是NaOL与钙离子反 应形成的油酸钙沉淀附着在方解石表面,使得方解石 磨矿方式对方解石颗粒形貌及浮选行为的影响

  • 新型双极性捕收剂烷基羟肟酸磺酸对白钨矿的浮选性 能及吸附

    2023年12月1日  抑制剂以实现白钨矿与方解石的分离,HXMA−8与 NaOL皆以化学吸附形式吸附于白钨矿及方解石表面,但方解石表面受到抑制剂SS的影响而导致捕收剂吸 附量较少,因此实现了两者的高效分离[16]。Yao Xiang 等采用羟胺法合成了新型肉桂异羟肟酸捕收剂2022年3月14日  Ca(OL) 2 胶体吸附后的三种矿物表面疏水性差异增大,白钨矿、萤石表面疏水性强于油酸钠作用后,而方解石表面疏水性弱于油酸钠作用后。 Ca(OL) 2 胶体在白钨矿表面发生化学吸附,在萤石和方解石表面以化学吸附为 含钙矿物浮选过程中Ca油酸胶体捕收剂的作用机理2022年5月5日  表面发生较强的化学吸附 ,并且钙离子的吸附比镁离子更强。水化后的菱锌矿(101)表面也会与钙离子和镁离子发生吸附 锌矿和方解石 的分离产生影响。QingShi等[15]发现方 解石和菱锌矿在水溶液中都会发生相应阳离子的溶 钙(镁)离子在菱锌矿表面吸附的量子化学研究2020年11月6日  图3 HBM壳体和软方解石纤维状方解石的比较:(A) HBM外壳斜棱柱层中的方解石层的扫描电镜图像。(B和C)软方解石的SEM图像,显示由方解石组成的层次结构。该软方解石材料的比表面积为37 m2/g,是热处理蓝贻贝壳粉末的9倍。变废为宝:神奇的 “软方解石”海绵可作为高性能污染物吸附材料

  • 方解石矿物学与微量元素地球化学研究现状 豆丁网

    2015年11月14日  化铁矿物表面化学特征及吸附机理认为:方解石表面和整体之间在化学成分、状态和结构等方1方解石矿物学及其表面性质研究面存在明显差异性,矿物表面具有更为复杂的化1.1方解石矿物表面性质研究学成分、状态和结构特征以及分布的不均匀性,矿物表面2021年2月24日  重晶石-萤石矿、方解石-萤石矿和硫化矿-萤石 矿[3]。其中方解石-萤石矿由于矿物表面都含有 Ca2+的活性位点,使其可浮性相似,浮选分离比较困 难[4]。萤石和方解石在物理化学性质方面有许多相似Fe 与水玻璃组合抑制剂对萤石和方解石浮选分离2017年8月3日  胺;Zeta 电位和红外光谱研究表明,腐殖酸钠在白钨矿表面吸附作用较弱,与萤石和方解石矿物表面作用较强,主要发生了化学吸附作用。 关键字:白钨矿;浮选;大分子有机抑制剂;分离 文章编号:10040609(2017)07152708 中图分类号:TD923白钨矿浮选体系中大分子 有机抑制剂的抑制性能2014年12月23日  (中国粉体技术网 班建伟)萤石是重要的含氟工业矿物,广泛应用于冶金、化学、硅酸盐工业及其他相关领域。近年来,随着高品位、单一萤石矿资源的逐步开采与枯竭,贫、细、杂难选的萤石矿有了开发利用价值。在选矿实践中发现,萤石浮选的难点主要是萤石与方解石、重晶石的分离。萤石与方解石、重晶石等盐类矿物浮选分离现状 选矿提纯

  • 含钙矿物浮选过程中 Ca-油酸胶体捕收剂的作用 cgs

    2022年7月18日  及其吸附和作用机理,对于进一步完善浮选理论和指 导含钙矿物浮选实践具有重要的现实意义。本文以白钨矿、萤石和方解石为研究对象,以Ca (OL) 2胶体为捕收剂,研究其在白钨矿、萤石和方解石 浮选过程中的行为和作用机理。通过溶液化学计算和