本發(fā)明公開了一種山東地區(qū)鈦鐵礦選礦浮選藥品,包括:捕收劑MOH、調整劑、抑制劑和活化劑,所述捕收劑MOH、調整劑、抑制劑和活化劑質量百分比濃度為濃度為1~10%的溶液。利用本發(fā)明的配比合成的浮選藥品,不僅彌補了單獨用藥的不足之處,還提高了浮選的質量和效益,經(jīng)浮選精選后可以產(chǎn)出含40~48.73%TiO2的鈦精礦。
本發(fā)明提供一種芽孢桿菌,該菌種分類名稱為:芽孢桿菌(Bacillus?sp.)Biometek-T4,保藏單位:中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,地址為:北京市朝陽區(qū)北辰西路1號院3號,中國科學院微生物研究所,保藏日期:2013年1月10日,保藏編號:CGMCC?No.7118。該菌可接種至臭氧氧化-填料生物膜反應器,采用生物膜接觸氧化法處理選礦廢水,可以在處理浮選廢水過程中通過發(fā)酵產(chǎn)有機酸降低廢水pH值,使得選鋅廢水可回用選鉛流程,實現(xiàn)浮選廢水的處理回用,實現(xiàn)節(jié)能減排。
本發(fā)明提供了一種輝鉬礦抑制保護劑和含易浮層狀硅酸鹽脈石礦物的鉬礦選礦方法,具體涉及選礦技術領域。該輝鉬礦抑制保護劑,包括A組分、B組分和C組分;A組分包括2?巰基苯并噻唑、2?巰基苯丙咪唑和1?苯基?2巰基苯丙咪唑中的至少一種;B組分包括硫化鈉、硫氫化鈉和過硫化鈉中的至少一種;C組分包括氨水、氫氧化鈉、氫氧化鉀、碳酸鈉、碳酸鉀、碳酸氫鈉、碳酸氫鉀和碳酸銨中的至少一種。本發(fā)明提供的輝鉬礦抑制保護劑,A組分、B組分和C組分通過化學與物理作用吸附在輝鉬礦表面,形成一層輝鉬礦礦物的“保護墻”,阻止易浮層狀硅酸鹽礦物抑制劑吸附在輝鉬礦表面,后續(xù)可比較容易地把輝鉬礦浮選上來。
本實用新型提供一種智慧礦山選礦廠搖床重選智能接礦裝置,包括安裝架體、傳動鏈條、連接桿、發(fā)光燈帶、固定安裝架、固定桿、攝像機、減速馬達、主動齒輪以及從動齒輪,安裝架體右端面固定有固定桿,固定桿左端面上側固定有固定安裝架,固定安裝架內部左側安裝有減速馬達,減速馬達下端面安裝有主動齒輪,主動齒輪左側安裝有從動齒輪,主動齒輪與從動齒輪連接處安裝有傳動鏈條,傳動鏈條前端面固定有連接桿,連接桿下端面安裝有攝像機,固定安裝架前后端面安裝有發(fā)光燈帶,該設計解決了原有智慧礦山選礦廠搖床選礦過程中觀察效果不好的問題,本實用新型結構合理,便于組合安裝,觀察效果好。
貧磁鐵礦的粉磨干選裝置,包括一個錕壓機(10)、一個第一穩(wěn)壓倉(20)、一個風力分級設備(30)、一個集塵設備(40)、一個第二穩(wěn)壓倉(50)及數(shù)個干式磁選機(60)。第一穩(wěn)壓倉的出料口與錕壓機的入料口相連。風力分級設備的入料口與錕壓機的出料口相連。集塵設備的進風口與風力分級設備的出風口相連。第二穩(wěn)壓倉的入料口與風力分級設備的出料口相連。干式磁選機的入料口與第二穩(wěn)壓倉的出料口相連,干式磁選機的富集礦出料口連接錕壓機的入料口,干式磁選機的尾礦出料口連接拋廢系統(tǒng)。本實用新型提供的粉磨干選裝置能夠在低能耗下實現(xiàn)更高的選礦效率。本實用新型還提供了具有上述粉磨干選裝置的選礦系統(tǒng)。
本發(fā)明涉及一種藍晶石選礦尾礦轉型轉相制備SiC-Al2O3復相粉體的方法,屬于耐火材料制備技術領域。本發(fā)明以藍晶石選礦尾礦和碳質材料為原料,經(jīng)配料、球磨混料、高溫碳熱還原反應以及除碳等工藝制備得到了SiC-Al2O3復相粉體。本發(fā)明制備得到的SiC-Al2O3復相粉體中SiC-Al2O3含量高于95wt.%,可以用于制備SiC-Al2O3復相耐高溫材料并廣泛應用于高性能耐火材料領域。本發(fā)明解決了目前藍晶石選礦尾礦處理成本高、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益差、開發(fā)利用率低等缺點,為藍晶石選礦尾礦這類固體廢棄物提供了一條具備高附加值的新途徑。
本申請?zhí)峁┮环N高硫含金混合銅礦的選礦方法,涉及選礦領域。該選礦方法包括:將高硫含金混合銅礦的原礦進行磨礦得到原礦礦漿;原礦礦漿進行硫化銅粗選,得到硫化銅粗精礦和硫化銅粗選尾礦;硫化銅粗精礦經(jīng)過再磨和精選得到硫化銅精礦,硫化銅粗選尾礦進行掃選得到硫化銅掃選尾礦;硫化銅掃選尾礦進行硫粗選得到硫粗選精礦和硫粗選尾礦;硫粗選精礦進行精選得到硫精礦,硫粗選尾礦進行掃選,硫掃選尾礦進行氧化銅酸浸回收銅;硫精礦進行焙燒得到焙燒煙氣和焙燒渣,焙燒煙氣用于制備硫酸,焙燒渣采用浸出法回收金。本申請?zhí)峁┑母吡蚝鸹旌香~礦的選礦方法,在提高銅和金的回收率的同時降低了藥劑成本,在實現(xiàn)資源綜合利用的同時提升了經(jīng)濟效益。
本實用新型公開了一種選礦廢水初級處理裝置,所述選礦廢水初級處理裝置包括進水管和出水管、投藥機構、沉淀機構和排泥管,其中:所述進水管、投藥機構、沉淀機構和出水管按照選礦廢水的流向依次連接在選礦廢水管道上;所述排泥管與沉淀機構相連,設置在選礦廢水管道的下方;所述投藥機構包括投藥混合倉和投藥口,該投藥機構連接在進水管上;所述沉淀機構設置在投藥機構后方,包括設置有斜板的沉淀倉,沉淀倉底部與排泥管連通。本實用新型能極大地提高藥劑添加的效果,且通過一組或多組沉淀機構提高了礦選廢水的凈化速度和凈化效果,同時可有效地避免了傳統(tǒng)的斜板上沉淀堆積堵塞的情況。
本發(fā)明涉及選礦方法技術領域,具體涉及一種混合鐵礦石的選礦方法。包括如下步驟:a、將破碎后的混合鐵礦石經(jīng)一次閉路磨選、粗細分級得到沉砂產(chǎn)品和溢流產(chǎn)品;b、將所述步驟a得到的沉砂產(chǎn)品進行重選?磁選得到第一精礦和第一尾礦;c、將所述步驟a得到的溢流產(chǎn)品進行磁選?浮選得到第二精礦和第二尾礦。本發(fā)明實施例的選礦方法,通過弱磁選將粗細分級作業(yè)細粒級產(chǎn)品中的磁鐵礦優(yōu)先選出,降低了反浮選作業(yè)的給礦量,減少浮選藥劑消耗,大幅度降低鐵礦石的選礦成本。
本發(fā)明涉及一種鈾鈹?shù)V選礦分離富集方法,屬于選礦技術領域。本發(fā)明提供的鈾鈹?shù)V選礦分離富集方法,包括以下步驟:將鈾鈹?shù)V原礦進行第一次次磨礦,得到+0.1mm~?0.3mm粒級礦石;將所述+0.1mm~?0.3mm粒級礦石進行第二次磨礦,得到磨礦粉;將所述磨礦粉進行調漿,將所得礦漿進行浮選,得到粗選鈹精礦和粗選尾礦;將所述粗選尾礦進行掃選,得到含鈾尾礦;將所述粗選鈹精礦進行精選,得到鈹精礦。本發(fā)明能夠將螢石和羥硅鈹石分離,避免鈹精礦中氟含量超標,實現(xiàn)鈾和鈹?shù)母咝Х蛛x。
本發(fā)明提供了一種低品位含鈾多金屬礦的綜合回收選礦方法,所述方法包括以下步驟:(1)將含鈾多金屬礦經(jīng)磨礦得到的溢流產(chǎn)品依次進行順流磁選粗選作業(yè)和逆流磁選精選作業(yè),得到鐵精礦和第一尾礦;(2)將尾礦經(jīng)濃縮和浮選得到第一精礦和第二尾礦,第一精礦進行精選得到鉛銀精礦,第二尾礦進行掃選得到第三尾礦;(3)將第三尾礦經(jīng)浮選粗選和精選后得到鈾鈮稀土混合精礦。本發(fā)明選礦指標良好,實現(xiàn)了在粗磨條件下充分回收重選拋尾粗粒粗精礦中各有用組分的目的,為我國低品位復雜多金屬硬巖型鈾礦的大規(guī)模開發(fā)利用提供了一種高效選礦分離富集技術,并大幅降低了后續(xù)鈾礦水冶提鈾、鈮和稀土的成本。
本發(fā)明提供一種選礦企業(yè)三維動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),包括數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、監(jiān)控服務器和監(jiān)控終端,其中數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)包括三維數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),其中三維數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)至少用于采集選礦企業(yè)的生產(chǎn)設備的三維數(shù)據(jù),生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)用于采集生產(chǎn)設備的生產(chǎn)過程檢測參數(shù);監(jiān)控服務器包括三維模型系統(tǒng)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)和動態(tài)仿真系統(tǒng),其中三維模型系統(tǒng)至少用于根據(jù)生產(chǎn)設備的三維數(shù)據(jù)建立生產(chǎn)設備的三維模型,生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)至少用于對生產(chǎn)過程檢測參數(shù)進行處理,動態(tài)仿真系統(tǒng)至少用于基于生產(chǎn)設備的三維模型和生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的處理結果進行仿真得到動態(tài)顯示實時生產(chǎn)狀態(tài)的生產(chǎn)設備的三維圖像;以及監(jiān)控終端用于呈現(xiàn)三維圖像。
本發(fā)明屬于黑色金屬選礦領域,涉及一種將復雜難選赤鐵礦經(jīng)微生物還原磁化和選礦提高品位的方法。主要工藝包括磨礦、強磁選、微生物還原磁化等步驟。其特征是:將粒度為0~4mm的赤鐵礦給入磨礦機磨礦至-200目占50-65%,磨細的礦樣用高梯度強磁選機選別,選出精礦再次入磨至-200目以下,然后以有機廢水為培養(yǎng)基,經(jīng)微生物還原磁化,最后強磁選選出最終精礦,鐵品位可達55-70%,回收率70%以上,有機廢水COD明顯降低。本發(fā)明能夠使復雜難選赤鐵礦得到充分回收利用,較傳統(tǒng)強磁選工藝所得產(chǎn)品品位和回收率都有明顯提高,而且能耗低,環(huán)境友好。
本申請?zhí)峁┮环N鋰云母浮選捕收劑及選礦方法,涉及礦物加工技術領域。本申請的鋰云母浮選捕收劑,包括以下重量份的原料:N?十八烷基?N?1,?2二羧基乙基磺化琥珀酰胺四鈉鹽4~40份、醚二胺1~10份、烷基酚聚氧乙烯醚1~10份、醇類極性有機物添加劑1~10份。鋰云母的選礦方法包括:將含鋰云母的礦石破碎、磨礦,加水制成礦漿;向所述礦漿中添加上述鋰云母浮選捕收劑,經(jīng)過兩次粗選、一次掃選、兩次精選的浮選工藝,得到鋰云母精礦。該捕收劑的藥劑種類少、浮選泡沫流動性好、對水質和礦泥適應性強、流程穩(wěn)定、浮選指標優(yōu)良,可用于鋰云母的選礦方法中,無需添加調整劑,無需脫泥,提升了鋰云母精礦品位和回收率。
本實用新型涉及一種選礦豎爐水封池污水余熱回收裝置,在選礦豎爐水封池(1)內安裝非金屬換熱器(2),非金屬換熱器(2)的換熱器管內通入的供暖水和所述水封池內污水換熱后,經(jīng)熱水泵(5)送入采暖裝置(6)用于冬季供暖;通過控制水封池補水量和換熱器管內供暖水流量保證供暖水溫恒定在一定范圍。非金屬換熱器沉浸安裝在選礦豎爐水封池中,節(jié)省了污水的輸送泵及管網(wǎng)、過濾凈化系統(tǒng)的建設;使用非金屬材質的換熱器解決了傳統(tǒng)換熱器腐蝕、結垢、堵塞等問題。通過本實用新型可以有效回收選礦豎爐水封池內污水的余熱,顯著提高余熱回收系統(tǒng)的使用壽命,降低鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。
本發(fā)明涉及選礦技術領域,具體涉及一種高碳酸鹽難選鐵礦石的選礦方法。包括:a、將所述鐵礦石進行X射線透射預選得到富含菱鐵礦的預選精礦和預選尾礦;b、將所述富含菱鐵礦的預選精礦進行磁化焙燒,將磁化焙燒產(chǎn)物經(jīng)磨礦后進行弱磁選得到焙燒磁選精礦和焙燒磁選尾礦;c、將所述預選尾礦經(jīng)磨礦后進行強磁選得到強磁選精礦和強磁選尾礦,將所述強磁選精礦進行反浮選得到反浮選精礦和反浮選尾礦。本發(fā)明實施例的選礦方法通過X射線透射預選,預先分離出鐵礦石中的菱鐵礦,降低入浮給礦中菱鐵礦含量,防止菱鐵礦附著于赤/磁鐵礦顆粒表面阻隔浮選藥劑與赤/磁鐵礦顆粒的接觸,從而提升浮選效果。
本發(fā)明涉及用于礦物加工領域一種高磷鮞狀赤鐵礦強磁反浮選脫磷脫硅選礦工藝,工藝流程由給礦⑴、磨礦⑵、一段強磁選⑶、二段強磁選⑷、再磨⑸、脫磷粗選⑹、脫磷精選⑺、脫磷精選⑻、脫磷掃選⑼、脫磷掃選、脫硅粗選、脫硅精選和脫硅掃選組成。本發(fā)明采用強磁拋尾?反浮選脫磷?反浮選脫硅的雙反浮選聯(lián)合選礦工藝技術,并借助脫磷、脫硅高效復合捕收劑TL和BK?859,顯著提高了高磷鮞狀赤鐵礦的分選效率,成功解決了該類鐵礦的提鐵降磷問題,使該類資源的開發(fā)成為可能。采用本發(fā)明一種高磷鮞狀赤鐵礦強磁反浮選脫磷脫硅選礦工藝,可使高磷鮞狀赤鐵礦選礦技術指標達到:鐵精礦品位高于55.74%,含磷低于0.12%,鐵回收率高于62%,磷脫除率高于94%。
本發(fā)明公開了一種低品位鋰輝石礦浮選新型捕收劑及鋰輝石礦選礦方法,該捕收劑包括以下質量份的各組分:油酸30~40份,磷酸三丁酯5~15份,咪唑15~25份,酒石酸10~20份,苛性鈉10~20份。該選礦方法包括對原礦礦漿進行磁選,脫除磁性脈石礦物,然后采用胺類藥劑和石油磺酸鈉作為捕收劑對磁選精礦進行浮選,脫除非磁性雜質礦物,再采用上述捕收劑對脫除非磁性雜質礦物的礦漿進行一次粗選三次精選一次掃選,從而得到鋰輝石精礦。本發(fā)明的捕收劑耐低溫、易分散,選擇性好,對低品位鋰輝石礦具有很好的富集效果,顯著提高了鋰輝石精礦產(chǎn)品的回收率和品位,且本發(fā)明的選礦方法有力地提升了鋰輝石精礦品位。
本發(fā)明涉及一種低品位一種三水鋁石型鋁土礦的選礦方法,其特征在于其選礦過程首先對鋁土礦物進行分級;將分級得到的粗粒級分級產(chǎn)物進行反浮選脫硅或是采用預先拋尾?反浮選脫硅工藝進行處理;將分級得到的細粒級采用正浮選脫硅工藝處理;得到的正浮選精礦和反浮選精礦合并進行磁選除鐵,得到鋁土礦精礦。本發(fā)明的選礦方法,根據(jù)不同粒級中主要脈石礦物含量的差異,分別采用正浮選脫硅和反浮選脫硅的方法處理同一鋁土礦的不同粒級礦物,具有工藝流程簡單、易于操作,針對性強、浮選效果好的優(yōu)點。成功的解決了原礦中細粒級所占比例較高,通過洗礦拋尾無法顯著提升洗精礦品位實現(xiàn)低品位的難題,大大提高了超低品位三水鋁石型鋁土礦的利用價值。
本發(fā)明公開了一種鋁土礦選礦廢水的處理方法,根據(jù)鋁土礦選礦廢水的特征,結合氣浮、臭氧氧化、砂濾等處理廢水工藝的優(yōu)缺點,通過改進廢水處理工業(yè)化過程中存在的問題,形成一套處理成本低、處置效率高和系統(tǒng)運行穩(wěn)定的鋁土礦選礦廢水處理方法;該法采用鋁土礦廢水-調節(jié)池-氣浮池-淺層砂濾池-臭氧池-回用池工藝,處理后的廢水能夠實現(xiàn)回用或者達到排放的標準,不會造成二次污染,本發(fā)明適應性強,工藝流程操作簡便,可以實現(xiàn)企業(yè)的節(jié)能減排和低成本運行。
本發(fā)明提供了一種基因選礦流程案例推理匹配方法和系統(tǒng),涉及基因礦物加工工程技術領域,該方法包括:首先獲取基因選礦流程的案例庫,案例庫中包括多個待匹配案例;然后基于礦物基因屬性,計算目標案例與每個待匹配案例的綜合匹配值,目標案例包括礦物基因屬性信息和基因選礦流程信息;最后確定綜合匹配值達到匹配閾值的待匹配案例為目標案例的匹配案例。通過上述方法可以緩解現(xiàn)有技術中存在的技術門檻高、選礦流程匹配難度大的技術問題,實現(xiàn)了提高礦物加工試驗效率的技術效果。
一種硫化銅鎳礦選方法, 涉及一種有色金屬濕法 選礦方法, 特別是含銅鎳金屬硫化礦的選礦工藝。其特征在于礦 漿浮選的準備過程為 : 將原礦磨、加入的改性硅酸鈉, 控制pH值 再加入硫酸銅, 控制Es電位值。采用本發(fā)明的方法, 對硫化銅礦 進行浮選, 特別是對高鎂含量的硫化銅鎂礦進行浮選, 其銅鎳回 收率可以提高1%~3%, 選得的精礦中氧化鎂的含量在6.5%以 下, 完全可滿足閃爍爐冶煉對精礦雜質含量的要求, 是一種比較 理想的硫化銅鎳礦選礦方法。
本發(fā)明涉及礦物加工領域,公開了一種用于非洲砂質硅藻土礦的干法選礦方法,以解決現(xiàn)有技術中的選礦方案難以適用于超低品位的砂質硅藻土礦的選礦提純的技術問題,包括:對硅藻土原礦進行破碎打散獲得硅藻土礦粉,硅藻土礦粉的粒度<10mm;對硅藻土礦粉通過臥式?jīng)_擊磨進行粉碎分散,粉碎分散后的粉體的粒度<1mm;將粉碎分散后的粉體通過自分流式氣流分級機進行干法分選,分別獲得粗粉、細粉和微細顆粒,其中粗粉具體為粒度位于40μm~1mm的粉末,細粉具體為粒度位于3μm~40μm的粉末,微細顆粒具體為粒度小于3μm的粉末,細粉則為硅藻土。達到了能夠對超低品位的砂質硅藻土礦進行選礦提純的技術效果。
一種除去鋁土礦選礦尾礦中鐵的方法,涉及一種鋁土礦選礦尾礦外理方法。其特征在于首先將尾礦礦漿進行磁選,再用草酸作為浸出溶液浸出分離鋁土礦尾礦中的雜質鐵。采用此方法可以除去尾礦中大部分雜質鐵,使尾礦的氧化鐵含量下降到0.5%以下,而只有不足1%的鋁被浸出,基本上不會破壞尾礦中鋁礦物的晶體結構。脫除雜質鐵的鋁土礦選礦尾礦可以作為生產(chǎn)優(yōu)質耐火材料的原料。
一種含硫鋁土礦的選礦脫硅脫硫方法,涉及一種低品位含硫鋁土礦的選礦脫硅脫硫方法。其特征在于其選礦過程的是將含硫鋁土礦經(jīng)過磨礦后,采用硫酸調節(jié)pH為3-6,依次添加抑制劑,活化劑,硅酸鹽礦物捕收劑,含硫脈石礦物捕收劑,經(jīng)過攪拌調漿后進行浮選;經(jīng)過浮選后,大部分含硫鋁土礦中的硅酸鹽礦物和含硫脈石被富集到泡沫中作為尾礦,浮選后的礦漿作為精礦。采用本發(fā)明的方法可以快速實現(xiàn)含硫鋁土礦的同步浮選脫硫脫硅,具有流程短,工藝簡單的特點。
本發(fā)明涉及一種鋰輝石礦的選礦方法,選礦方法包括:將鋰輝石礦依次經(jīng)磨礦和分級,得到粗粒礦和細粒礦;對得到的粗粒礦依次進行溜槽粗選和搖床精選,得到鋰輝石精礦A;對得到的細粒礦進行脫泥,得到礦泥和沉砂,沉砂經(jīng)浮選得到鋰輝石精礦B;將鋰輝石精礦A和鋰輝石精礦B混合后得到鋰輝石精礦;浮選包括粗選、精選和掃選;浮選中所用的捕收劑以重量份計由磺化油酸、烷基羧基羥肟酸、脂肪醇聚氧乙烯醚和辛醇組成并經(jīng)皂化處理后得到。該選礦方法通過對鋰輝石礦采用磨礦?粗細分級?粗粒重選?細粒離心機脫泥和浮選的粗細分別處理聯(lián)合工藝,有效地回收鋰輝石礦中的粗粒級和細粒級,解決了粗粒鋰輝石和細粒鋰輝石的選礦同時回收難題。
本發(fā)明提供一種芽孢桿菌,該菌種的名稱為(Bacillus?Biometek-T1),保藏單位為:中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,地址為:中國科學院微生物研究所,保藏日為:2013年1月10日,保藏登記號為:CGMCC7115。該菌可高效降解選礦藥劑,可用于選礦廢水處理。
本發(fā)明公開了一種氟碳鈰礦的選礦方法。該選礦方法依次包括有害離子去除步驟以及稀土浮選工藝;其中,有害離子去除步驟包括通過添加螯合劑去除礦漿中的有害離子。應用本發(fā)明的技術方案,通過采用螯合Fe3+、Cu2+等有害離子的措施,避免捕收劑與有害離子作業(yè)而失效,解決了稀土浮選技術指標低、藥劑消耗大的難題;該技術方案僅需要添加EDTA螯合劑螯合有害離子,工藝簡單、操作穩(wěn)定,使得氟碳鈰礦的選礦方法技術指標優(yōu)良,經(jīng)濟效益顯著。
一種用于處理選礦廢水的光催化反應器及其制造方法和處理廢水的方法,反應器包括:支架,支架上固定一平板,平板上固定有可見光光催化薄膜。所述的反應器處理選礦廢水的方法,其特征在于:(1)將固定在平板上的薄膜與泡沫塑料結合,并調節(jié)比重,使反應器剛好沒入水平面下,(2)將制備好的光催化反應器投入尾礦壩,進行光催化反應。由于制備完成的光催化反應器僅需懸浮于尾礦壩內在可見光照射下進行廢水處理,因此運行成本很低,光催化反應器運轉3個月需要清理,一年以上才需要再生涂膜一次,因此較為容易。而光催化反應器的高效率則來自于產(chǎn)生具有高反應活性的羥基自由基(·OH),可以無差別,高效率的氧化尾礦壩內存在的各種選礦藥劑。
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