[发明专利]一种高纯石英砂制备工艺在审

专利信息
申请号: 201811155989.8 申请日: 2018-09-30
公开(公告)号: CN109336115A 公开(公告)日: 2019-02-15
发明(设计)人: 王清江;兰伟超;黄基财;杨清波 申请(专利权)人: 福建省吉康新型建材有限公司
主分类号: C01B33/12 分类号: C01B33/12
代理公司: 泉州市潭思专利代理事务所(普通合伙) 35221 代理人: 谢世玉
地址: 363800 福建*** 国省代码: 福建;35
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摘要: 发明提出一种高纯石英砂制备工艺,突破传统石英砂的工艺形式,根据石英矿原料质量进行人工选矿;对石英矿原料进行流水冲洗;利用圆锥破碎机对石英矿原料进行破碎成石英矿石颗粒;将石英矿石颗粒加热,然后冷却;将石英矿石颗粒从水中过滤出并晾干;将石英矿石颗粒磨碎成石英粗砂,在磨碎石英矿石颗粒过程中,将粒径小于设定目数的石英粗砂筛选出来,并在石英粗砂中加入更加细小的石英研磨砂进行研磨;将研磨石英粗砂中的石英研磨砂、杂质及粒径过小的石英砂粒过滤掉;对过滤石英粗砂进行脉冲除尘制成除尘石英粗砂;对除尘石英粗砂进行磁选;利用色选机对磁选石英粗砂进行色选;对磁选石英粗砂进行微波照射。
搜索关键词: 石英 粗砂 石英矿石 石英矿 除尘 磁选 过滤 高纯石英砂 制备工艺 研磨 研磨砂 粒径 圆锥破碎机 工艺形式 矿石颗粒 流水冲洗 石英砂粒 微波照射 颗粒磨 色选机 石英砂 碎石英 晾干 选矿 脉冲 目数 色选 水中 加热 冷却 破碎 筛选
【主权项】:
1.一种高纯石英砂制备工艺,其特征在于,包括如下步骤:(1)根据石英矿原料质量进行人工选矿;(2)对石英矿原料进行流水冲洗;(3)利用圆锥破碎机对石英矿原料进行破碎成石英矿石颗粒;(4)将石英矿石颗粒加热至800‑1000℃,然后将石英矿石颗粒倒入水中进行冷却;(5)将石英矿石颗粒从水中过滤出并进行清洗,然后将石英矿石颗粒晾干;(6)将石英矿石颗粒磨碎成石英粗砂,在磨碎石英矿石颗粒过程中,将粒径小于设定目数的石英粗砂筛选出来,并在石英粗砂中加入更加细小的石英研磨砂进行研磨,将石英粗砂上的杂质磨掉制成研磨石英粗砂;(7)将研磨石英粗砂中的石英研磨砂、杂质及粒径过小的石英砂粒过滤掉,留下粒径符合设定目数范围的石英粗砂制成过滤石英粗砂;(8)对过滤石英粗砂进行脉冲除尘制成除尘石英粗砂;(9)对除尘石英粗砂进行磁选,去除残留的铁磁性矿物质和加工过程引入的金属碎屑杂质,制成磁选石英粗砂;(10)利用色选机对磁选石英粗砂进行色选;(11)对磁选石英粗砂进行微波照射。
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  • 本实用新型涉及一种熔融石英用余热利用装置,包括用于装载熔融石英物料使其冷却的受料车和用于蒸发并回收废水中的固体物料的蒸发装置;所述蒸发装置包括自上而下设置的冷凝水收集部、蒸发槽及冷却腔;所述受料车上端开口,底部安装有用于承载及带动所述受料车运动的轮毂,所述冷却腔的底部设置有与所述受料车轮毂相匹配的轨道,使所述受料车可以在所述冷却腔中运动。本实用新型充分利用熔融石英冷却的余热对石英除酸过程中产生的废水进行回收利用,保证正常生产的同时实现了绿色节能。
  • 废弃封装材的二氧化硅再生方法-201810777954.1
  • 谢雅敏;周信辉;李明宪 - 成亚资源科技股份有限公司
  • 2018-07-16 - 2019-09-06 - C01B33/12
  • 本发明公开了一种废弃封装材的二氧化硅再生方法,其方法如下:(1)破碎:将废弃封装材进行破碎;(2)纯化:将(1)所得的粉粒进行脱碳纯化;(3)超音波清洗:将(2)所得的粉粒置入超音波清洗槽内进行清洗;(4)磁选:将(3)所得的粉粒进行磁选;(5)第一次水清洗:将(4)磁选后所得的粉粒进行5~15分钟的清洗;(6)酸洗:将(5)清洗后所得的粉粒进行5~15分钟的酸洗;(7)第二次水清洗:将(6)酸洗后所得的粉粒以纯水进行15~30分钟的清洗;(8)烘干:将(7)水清洗后的粉粒以100~150℃烘干30~200分钟;(9)粒径分级:将(8)烘干后所得的粉粒进行粒径分级,可得粒度均匀的高纯度二氧化硅粉体;如此,所得的高纯度二氧化硅粉体可作为耐火材料、工业用填充材、陶瓷材料等的原料,可使废弃封装材资源化再利用。
  • 管壁呈放射孔排列的右手螺旋硅纳米管材料及制备方法-201910472309.3
  • 陈媛丽;王栋;查新林;王跃丹 - 武汉纺织大学
  • 2019-05-31 - 2019-09-06 - C01B33/12
  • 本发明公开了一种管壁呈放射孔排列的右手螺旋硅纳米管材料及制备方法,属于纳米材料技术领域。该硅纳米管材料由一根以上的长度为100nm~20μm、直径为3nm~100nm之间的硅纳米管在空间中排列组成,每根硅纳米管为一端开口、另一端封闭设置的中空腔体,在中空腔体的侧壁上分布有一个以上的孔道,每个孔道均为从中心向边缘辐射的放射状孔道,其平均孔径为2nm~50nm。该手性硅纳米管的比表面积达到600~1400m2/g,其可作为药物、蛋白和基因的纳米载体用于体内治疗,同时,具备该结构的手性纳米管还可进一步组装亦可用于手性催化和拆分等领域。
  • 一种SiO2中空纳米棒的制备方法和尺寸调控方法-201910416694.X
  • 邵斌;杨棋棋;熊易;陈小立;周兴超;马毅龙;孙建春;陈登明;郭东林;李春红;栗克建 - 重庆科技学院
  • 2019-05-20 - 2019-09-03 - C01B33/12
  • 本发明公开了一种SiO2中空纳米棒的制备方法,按以下步骤进行:步骤一,制备前驱体FeOOH纳米棒;步骤二,制备中间体FeOOH@SiO2,将步骤一制得的所述FeOOH纳米棒分散为混悬液,加入氨水和硅源进行反应,然后收集固体产物,经后处理得到中间体FeOOH@SiO2;步骤三,酸洗反应去除FeOOH,制备SiO2中空纳米棒。本发明还公开一种SiO2中空纳米棒的长径比调控方法,通过在步骤一中提高铁盐溶液的浓度来增大制得的FeOOH纳米棒的长径比,从而增大SiO2中空纳米棒的长径比。有益效果:本发明利用廉价的FeOOH作为模板,利用正硅酸乙酯的缩合反应直接对FeOOH进行SiO2包覆,后经酸洗得到单分散的SiO2中空棒状胶囊,产物形貌完整,整个制备方法简单,合成条件温和,易操作、成本低,适合大量生产。
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