CN109115569A - 用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法,在选冶流程中取足够制备环氧树脂样品的矿浆样品量;将矿浆静置,抽出并抛弃上清液;往矿石颗粒中倒入无水乙醇,充分搅拌,静置到矿石颗粒完全沉淀;往抽取上清液的后剩下的被无水乙醇浸没的矿石颗粒中加入体积为湿的矿石颗粒体积2倍的粒度为7‑10微米的纯石墨粉,再往混合固体中加入无水乙醇,使无水乙醇充分浸没混合固体,在超声波中超声振动混合20‑30分钟;将超声振动混合后的无水乙醇矿石颗粒石墨混合固体悬浊液过滤或抽滤,过滤或抽滤后的微湿的矿石颗粒石墨混合固体进行环氧树脂镶嵌。制备的易团聚絮凝细粒选冶流程样品中的矿石颗粒基本不再团聚。

Description

用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法
技术领域
本发明涉及一种用于工艺矿物学自动测试技术的易团聚絮凝细粒选冶流程样品的制备,尤其涉及一种用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法。
背景技术
工艺矿物学自动测试技术要求样品中矿石颗粒尽量分散开,不粘连,从而提高工艺矿物学自动测试系统的测试精度,但现有技术中易团聚絮凝细粒选冶流程样品制样难度大。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明的用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法,包括:
A、在选冶流程中取足够制备环氧树脂样品的矿浆样品量;
B、将矿浆静置,直到矿浆中矿石颗粒完全沉淀,抽出上清液,将上清液抛弃;
C、往抽取并抛弃了上清液后剩下的被水浸没的矿石颗粒中倒入无水乙醇,充分搅拌,静置到矿石颗粒完全沉淀,抽取上清液,并收集上清液备用,再重复此过程一次;
D、往抽取上清液的后剩下的被无水乙醇浸没的矿石颗粒中加入体积为湿的矿石颗粒体积2倍的粒度为7-10微米的纯石墨粉,再往混合固体中加入无水乙醇,使无水乙醇充分浸没混合固体;
E、将被无水乙醇充分浸没的混合固体在超声波中超声振动混合20-30分钟;
F、将超声振动混合后的无水乙醇矿石颗粒石墨混合固体悬浊液过滤或抽滤,过滤或抽滤后的微湿的矿石颗粒石墨混合固体直接按步骤I所描述进行环氧树脂镶嵌,或依次进行步骤G、H、I;
G、矿石颗粒石墨混合固体自然风干,自然风干的混合固体用颜料笔轻轻刷三遍,用于解除混合固体颗粒间的团聚,使其不再有强的团聚;
H、解团聚后的混合颗粒以环氧树脂及固化剂固结镶嵌;
I、以环氧树脂及固化剂固结镶嵌了解团聚后的矿石颗粒石墨混合颗粒的环氧树脂片经过粗磨、细磨、精磨、抛光、喷碳镀膜,即能应用于工艺矿物学自动测试。
由上述本发明提供的技术方案可以看出,本发明实施例提供的用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法,工艺简单,可实现工艺矿物学自动测试技术中易团聚絮凝细粒选冶流程样品的制备,制备的易团聚絮凝细粒选冶流程样品中的矿石颗粒基本不再团聚。
具体实施方式
下面将对本发明实施例作进一步地详细描述。本发明实施例中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
本发明的用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法,其较佳的具体实施方式是:
包括:
A、在选冶流程中取足够制备环氧树脂样品的矿浆样品量;
B、将矿浆静置,直到矿浆中矿石颗粒完全沉淀,抽出上清液,将上清液抛弃;
C、往抽取并抛弃了上清液后剩下的被水浸没的矿石颗粒中倒入无水乙醇,充分搅拌,静置到矿石颗粒完全沉淀,抽取上清液,并收集上清液备用,再重复此过程一次;
D、往抽取上清液的后剩下的被无水乙醇浸没的矿石颗粒中加入体积为湿的矿石颗粒体积2倍的粒度为7-10微米的纯石墨粉,再往混合固体中加入无水乙醇,使无水乙醇充分浸没混合固体;
E、将被无水乙醇充分浸没的混合固体在超声波中超声振动混合20-30分钟;
F、将超声振动混合后的无水乙醇矿石颗粒石墨混合固体悬浊液过滤或抽滤,过滤或抽滤后的微湿的矿石颗粒石墨混合固体直接按步骤I所描述进行环氧树脂镶嵌,或依次进行步骤G、H、I;
G、矿石颗粒石墨混合固体自然风干,自然风干的混合固体用颜料笔轻轻刷三遍,用于解除混合固体颗粒间的团聚,使其不再有强的团聚;
H、解团聚后的混合颗粒以环氧树脂及固化剂固结镶嵌;
I、以环氧树脂及固化剂固结镶嵌了解团聚后的矿石颗粒石墨混合颗粒的环氧树脂片经过粗磨、细磨、精磨、抛光、喷碳镀膜,即能应用于工艺矿物学自动测试。
所述步骤B中,抽取上清液时不能抽去到矿石颗粒。
本发明的用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法,工艺简单,可实现工艺矿物学自动测试技术中易团聚絮凝细粒选冶流程样品的制备,制备的易团聚絮凝细粒选冶流程样品中的矿石颗粒基本不再团聚。
具体实施例:
步骤1、在选冶流程感兴趣节点系统取矿浆样品;
步骤2、将矿浆样品缩分,得到足够制备环氧树脂样的量;
步骤3、将缩分矿浆静置,直到矿浆中矿石颗粒完全沉淀,用洗耳球抽出上清液,上清液抛弃,抽取上清液时不能抽去到矿石颗粒;
步骤4、往抽取并抛弃了上清液后剩下的被水浸没的矿石颗粒中倒入无水乙醇,充分搅拌,静置到矿石颗粒完全沉淀,抽取上清液,并收集上清液备用,再重复此过程一次;
步骤5、往抽取上清液的后剩下的被无水乙醇浸没的矿石颗粒中加入体积大约为湿的矿石颗粒体积2倍的粒度为7-10微米的纯石墨粉,再往混合固体中加入无水乙醇,使无水乙醇充分浸没混合固体;
步骤6、将被无水乙醇充分浸没的混合固体在超声波中超声振动混合20-30分钟;
步骤7、将超声振动混合后的无水乙醇矿石颗粒石墨混合固体悬浊液过滤,或抽滤,过滤或抽滤完的被无水乙醇浸润又被充分过滤和抽滤过的微湿的样品可直接按步骤10所描述进行环氧树脂镶嵌,或接如下步骤;
步骤8、矿石颗粒石墨混合固体自然风干;自然风干的混合固体用颜料笔轻轻刷三遍,来解除混合固体颗粒间已不再有强的团聚;
步骤9、解团聚后的混合颗粒以环氧树脂及固化剂固结镶嵌;
步骤10、以环氧树脂及固化剂固结镶嵌了解团聚后的混合颗粒的环氧树脂片经过粗磨、细磨、精磨、抛光、喷碳镀膜即可应用于工艺矿物学自动测试,易团聚絮凝细粒选冶流程样品中的矿石颗粒基本不再团聚。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

Claims (2)

1.一种用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法,其特征在于,包括:
A、在选冶流程中取足够制备环氧树脂样品的矿浆样品量;
B、将矿浆静置,直到矿浆中矿石颗粒完全沉淀,抽出上清液,将上清液抛弃;
C、往抽取并抛弃了上清液后剩下的被水浸没的矿石颗粒中倒入无水乙醇,充分搅拌,静置到矿石颗粒完全沉淀,抽取上清液,并收集上清液备用,再重复此过程一次;
D、往抽取上清液的后剩下的被无水乙醇浸没的矿石颗粒中加入体积为湿的矿石颗粒体积2倍的粒度为7-10微米的纯石墨粉,再往混合固体中加入无水乙醇,使无水乙醇充分浸没混合固体;
E、将被无水乙醇充分浸没的混合固体在超声波中超声振动混合20-30分钟;
F、将超声振动混合后的无水乙醇矿石颗粒石墨混合固体悬浊液过滤或抽滤,过滤或抽滤后的微湿的矿石颗粒石墨混合固体直接按步骤I所描述进行环氧树脂镶嵌,或依次进行步骤G、H、I;
G、矿石颗粒石墨混合固体自然风干,自然风干的混合固体用颜料笔轻轻刷三遍,用于解除混合固体颗粒间的团聚,使其不再有强的团聚;
H、解团聚后的混合颗粒以环氧树脂及固化剂固结镶嵌;
I、以环氧树脂及固化剂固结镶嵌了解团聚后的矿石颗粒石墨混合颗粒的环氧树脂片经过粗磨、细磨、精磨、抛光、喷碳镀膜,即能应用于工艺矿物学自动测试。
2.根据权利要求1所述的用于工艺矿物学自动测试的环氧树脂样品制备方法,其特征在于,所述步骤B中,抽取上清液时不能抽去到矿石颗粒。
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