李文博

李文博

一、个人自然情况

李文博内蒙古赤峰,工学博士教授、博士生导师。国家级青年人才计划入选者、辽宁省优秀青年基金获得者、沈阳市领军人才,主要学术兼职:中国稀土学会地质矿山选矿专业委员会委员、中国冶金矿山企业协会固废资源化利用委员会委员,《International Journal of Mining Science and Technology》、《金属矿山》和《矿冶》期刊编委会青年委员。

围绕战略性矿产资源高效开发利用开展研究工作,主要从事弱磁性矿物磁性转变与强化分选、细粒矿物团聚分选及固废资源化利用相关基础与应用研究。主持国家重点研发计划项目(青年科学家项目)和国家自然科学基金等国家项目5项,辽宁省优秀青年科学基金等省部级项目7项,主持企业合作项目11项;发表学术论文50余篇;第一和第二完成人申请发明专利21件,授权11件;获得国家科技进步二等奖1项,省部级科技奖励6项、指导学生获全国学科竞赛奖4项;辽宁省教学成果一等奖2项,东北大学教学成果一等奖1项,东北大学首批PBL优秀教学案例2项,为本科生讲授的专业必修课《选矿研究方法》为辽宁省一流本科课程和东北大学课程思政示范课程

二、工作学习经历

2022.11 东北大学资源与土木工程学院矿物工程系教授(破格晋升)

2020.1-2022.10东北大学资源与土木工程学院矿物工程系副教授(期间2020.7-2021.7 教育部科技发展中心借调工作人员)

2015.4-2019.12东北大学资源与土木工程学院矿物工程系师资博士后/讲师

2004.9-2014.12东北大学矿物加工工程学士、硕士和博士学位
三、主要研究方向

弱磁性矿物磁性转变与强化分选;细粒矿物团聚分选;固废资源化利用
四、讲授课程情况

矿物加工工程专业必修课《选矿研究方法/《矿物加工研究方法

、主持科研项目

(一)国家及省部纵向项目(代表性10项):

[1] 国家重点研发计划青年科学家项目:白云鄂博稀土混合精矿物相调控强化分离基础研究,经费200(主持)

[2] 辽宁省优秀青年科学基金项目:水溶性高分子对铁矿物的桥联团聚及磁性捕获作用机制,2022.09-2024.08,经费50万(主持);

[3] 国家自然科学基金面上项目:稀土矿物在铁矿磁化焙烧过程中物相演变与表面性质演化规律,2022.01.01-2025.12.31,经费58万(主持);

[4] 十三五国家重点研发计划项目子课题:基于多段细磨过程的大鳞片石墨保护性粉碎解离与分离机制研究,2020.11.01-2023.10.31经费50万(主持);

[5] 国家自然科学基金面上项目弱磁性铁矿物的桥联团聚特征及其高梯度磁性捕获机制,2020.01-2023.12,经费60万(主持);

[6] 国家自然科学基金青年项目基于磁介质结构和体系特征的梯级磁场调控机制及其对弱磁性铁矿的分选特性,2017.01-2019.12经费20万(主持);

[7] 中央高校基本科研业务费项目:难选弱磁性铁矿石悬浮磁化焙烧基础研究,2019.01-2020.12,经费30万(主持);

[8] 中央高校基本科研业务费项目:典型弱磁性铁矿悬浮焙烧基础研究,2018.01-2018.12,经费20万(主持);

[9] 稀有金属分离与综合利用国家重点实验室开放课题:基于分选区域磁场分布特征的稀土矿物高梯度磁吸附行为,2018.01-2019.12,经费8万(主持);

[10]辽宁省博士科研启动基金项目:基于磁介质结构特征的高梯度磁场分布优化及磁力分选特性,2017.01-2018.12,经费5万(主持)。

(二)企业横向合作项目(代表性10项):

[1]某焙砂氰化渣及氰化渣磁选尾矿磁化焙烧试验研究2022.3-2022.10经费96万(主持)

[2] 印度某赤铁矿悬浮磁化焙烧-磁选试验研究,2020.12-2021.6经费65万元(主持)

[3] 强磁分级入选优化浮选给料特性的技术研究,2020.06-2021.12, 经费161万元(共同主持);

[4]氧化矿尾矿(褐铁矿)悬浮磁化焙烧磁选试验研究,2019.12-2020.04,经费147万元(主持);

[5]铜矿X射线预选技术研究,2019.03-2019.12,经费47万(主持);

[6]几内亚铝土矿工艺矿物学研究及磨矿功指数技术测定,2019.02-2019.06,经费15万(主持);

[7]强化细粒弱磁性铁矿物回收新技术,2018.06-2018.12,经费38.90万(主持);

[8]镜铁山式铁矿石细粒级高效回收技术研究,2017.08-2017.12,经费20 万(主持);

[9] 鞍千极贫赤铁矿粗粒湿式强磁预选及选别工艺优化研究,2016.02-2016.12,经费81.65万(主持);

[10]中钢阿矿悬浮磁化焙烧扩大试验研究,2019.02-2019.12,经费590万(执行负责);

发表学术论文(代表性10篇):

[1] 第一. Effect of bastnaesite as reductant on hematite reduction during in-situ suspension magnetization roasting of refractory iron ore under neutral atmosphere. [J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2022, 32(4), 877-886. Q1

[2] 第一. Recovery of vanadium from direct acid leaching solutions of weathered crust vanadiumtitanium magnetite via solvent extraction with N235[J]. Hydrometallurgy, 2022, 213, 105913. (Q1)

[3] 第一. Mineralogical reconstruction of Titanium-Vanadium hematite and magnetic separation mechanism of titanium and iron minerals [J]. Advanced Powder Technology, 2022, 33(2), 103408.Q1

[4] 第一. A selective flotation of fluorite from dolomite using caustic cassava starch and its adsorption mechanism: An experimental and DFT Study[J]. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects,2022,633(2), 127876.Q2

[5] 通讯. Numerical Simulation for Magnetic Field Analysis and Magnetic Adsorption Behavior of Ellipse Magnetic Matrices in HGMSPrediction Separation Performance via Numerical Simulation[J]. Minerals Engineering,2021(167).Q1

[6] 通讯. Study on polymer-bridging flocculation performance of ultrafine specular hematite ore and its high gradient magnetic separation behavior: Description of floc microstructure and flocculation mechanism[J]. Separation and Purification Technology,2021(267).  (Q1)

[7]第一. Numerical simulation and experimental verification for magnetic field analysis of thread magnetic matrix in high gradient magnetic separation[J]. Powder Technology,2019, 355(10): 300-308. (Q1)

[8]第一. Effect of carboxymethyl starch on fine- grained hematite recovery by high-intensity magnetic separation: experimental investigation and theoretical analysis[J]. Powder Technology,2019,343(2): 270-278. (Q1)

[9]第一. A preliminary investigation into separating performance and magnetic field characteristic analysis based on a novel matrix [J]. Minerals. 2018,8(3), 94. (Q2)

[10]第一. Effect of fluidized magnetizing roasting on iron recovery and transformation of weakly magnetic iron mineral phase in iron tailings [J]. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2019, 55(4): 906-916. (Q3)

七、授权发明专利(代表性10项):

[1] 一种菱铁矿强化铁基氰化尾渣的清洁化利用方法,排序1申请号202011622337.8;(授权)

[2] 一种微细粒石英反浮选组合捕收剂及反浮选方法,排序1申请号202110642859.2(授权)

[3] 一种含碳酸盐贫磁赤混合铁矿石磁浮联合分选方法,排序1申请号202011625191.2;(授权)

[4] 一种用于测量感应磁场的试验装置,排序1,申请号201710887944.9;(授权)

[5] 一种从伴生多金属矿物的铁尾矿中回收铁、稀土、萤石和铌的选矿方法,排序1,申请号201810354449.6;(授权)

[6] 一种对多金属伴生选铁尾矿预先焙烧的选矿方法,排序1,申请号2018107989643;(授权)

[7] 一种氟碳铈矿还原伴生稀土矿的赤铁矿的分离方法,排序1,申请号2018107995324;(授权)

[8] 一种多金属伴生选铁尾矿焙烧混浮联合选矿方法,排序2,申请号2018107995324(授权)

[9] 一种伴生稀土矿物的铁尾矿多组分回收选矿方法。排序2,申请号201810355216.8;(授权)

[10] 一种磁浮分段加药强化细粒弱磁铁矿物回收的分选方法。排序1,申请号201611176859.3

八、获得科技奖励

[1]2019年,贫杂铁矿石资源化利用关键技术集成与工业示范,国家科技进步二等奖,排序8

[2] 2021年,复杂难选铁矿资源物相精准调控高效清洁利用新技术与装备辽宁省技术发明一等奖,排序5

[3] 2020年,绿色矿山青年科技奖,排序1

[4] 2016年,增加铁矿石资源可利用储量选矿技术集成与示范,辽宁省科技进步一等奖,排序7

[5]2017年,超级铁精矿与洁净钢基料短流程绿色制备关键技术及应用,中国钢铁工业协会冶金科学技术奖二等奖,排序9

[6]2016年,新型高效水平磁系高梯度磁选机的开发及工业应用,中国有色金属工业科学技术奖二等奖1项,排序9

九、教育教学研究(代表性10项):

[1]主讲的《选矿研究方法》课程被认定为辽宁省线下一流本科课程和东北大学课程思政示范课程

[2]主持完成了《基于PBL教学法的选矿研究方法课程改革研究与实践》(PBL-JX2021ts004)校级教改项目1项;

[3]《基于PBL理念的选矿研究方法理论与实践教学》获东北大学PBL教学法优秀典型案例,并首批入选东北大学PBL教学法案例库;

[4]作为主要参与人申报的《矿石粉碎虚拟仿真实验》课程被认定为辽宁省虚拟仿真实验教学一流课程;

[5]作为主要完成人获得辽宁省教学成果一等奖2项(序2、序5

[6]作为主要完成人获得东北大学教学成果一等奖1项(序6);

[7]指导本科生获得全国高等学校矿物加工工程专业实践作品大赛一等、二等和三等奖各1项;

[8]指导本科生发表国内核心论文3篇,申请发明专利2件;

[9]在学院组织的“朝阳好班导”学生投票评比中被评为“春风化雨”好班导;

[10]指导矿物1802班申请2021年度东北大学班集体建设立项“五育”工程项目获批立项

招生信息

(一)研究生招生

每年招收博士生1-2名、硕士生2-3名,欢迎矿物加工、物理化学、有机化学、工程热物理及环境工程等专业学生报考。

(二)大学生创新训练项目

每年指导大学生创新训练项目1~2项,欢迎有兴趣的同学报名。

      邮箱liwenbo@mail.neu.edu.cn


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