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11.
氧化铜矿硫化浮选中硫化钠大量消耗机理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
针对氧化铜矿硫化浮选中硫化钠用量大的问题进行了研究.采用动态跟踪的方式测量矿浆中S2-浓度的变化,初步探索了氧化铜矿硫化浮选中S2-的去向.结果表明,硫化钠在氧化铜矿硫化浮选中除了用来活化氧化铜矿外,还可以被氧化铜矿催化氧化,这也是在氧化铜矿硫化浮选中硫化钠大量消耗的重要原因. 相似文献
12.
吴豫鄂 《武汉化工学院学报》2006,28(2):17-18
介绍了ZnS沉淀分离-EDTA络合滴定法测量工业硫化钠中Na2S含量的原理和方法,并对该方法的准确性和重现性进行了论证.实验结果表明:该方法具有良好的重现性,重复实验的相对标准偏差为0.55%;该方法具有较高的准确性,与碘量法(国标)相比结果相差0.11%,一致性达到99.5%. 相似文献
13.
高效率多硫化钠/溴储能电池的研究 总被引:7,自引:2,他引:7
采用高温还原的方法制备了多硫化钠/溴储能电池负极用Ni/C催化剂,Ni/C、Pt/C分别是多硫化钠/溴储能电池负极和正极性能良好的电催化剂。系统地研究了Nafion膜的厚度、电催化剂含量、操作条件对电池充放电性能的影响。采用较厚的膜,电池性能稍微降低,但可减少阴离子的渗透。这种新型储能电池放电时功率密度达到0 7W/cm2(U=1 0V)。循环性能研究表明:采用较厚的膜,电池的充放电性能好,性能衰减很小,在100mA/cm2充放电,电压效率达到86 7%。 相似文献
14.
15.
从硫脲浸出液中活性炭负载洗脱金是比较困难的,目前在这方面发表的文献并不很多。本文着重研究并讨论了从负载活性炭上洗脱金的不同方法,包括酸性硫脲有机溶液和非有机洗脱液。研究了丙酮、乙腈、丁醇、乙二醚和乙醇5种有机溶剂。研究了不同的硫脲、硫酸和有机溶剂的浓度和温度对洗脱的影响。试验表明了这5种有机溶剂对金的洗脱能力按如下顺序排列: 丁醇>乙腈>乙二醚>乙醇>丙酮当采用5%丁醇,50~100g/L硫脲和50~100g/L硫酸,温度40~60℃时,金的洗脱率可达98~99%,此时活性炭含金降至0.10mg/g以下。对于非有机洗脱液,像硫化钠和硫代硫酸钠,研究表明金的洗脱率主要取决于溶液的浓度和温度,在室温时,1~2mol的硫化钠溶液可以洗脱99%的金。如果溶液的浓度降低至0.5mol,则温度需升至80℃以上才可能获得相同的洗脱率。 相似文献
16.
用量子力学计算得到了方铅矿(PbS)和黄铁矿(FeS_2)的半导体能带图,以及分子氧和HS-离子的HOMO和LUMO的能量。计算结果画成方铅矿和黄铁矿半导体与分子氧和HS-离子作用的能级图,从电子转移微观层次上解释这两类矿物的无捕收剂浮选机理(包括自诱导浮选和硫化钠诱导浮选)。结果表明,P型半导体(以黄铁矿为典型代表)具有良好硫化钠诱导浮选行为,N型半导体(以方铅矿为典型代表)具有良好自诱导浮选行为。电子载流子浓度(n_e)与空穴载流子浓度(n_p)之比值可以作为一个参数来判断无捕收剂浮选行为:n_c/n_p值大,自诱导浮选行为好;n_p/n_e值大,硫化钠诱导浮选行为好。 相似文献
17.
硫化钠作还原剂硫化矿物无捕收剂浮选规律及分离方案的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
硫化钠作为一种还原电位调整剂,在硫化矿物无捕收剂浮选中起着特殊作用。它能促进黄铁矿和毒砂的无捕收剂浮选,能抑制黄铜矿和方铅矿的无捕收剂浮选,从而表现出不同于其它常用还原剂(如S_2O_4~(2-)、SO_3~(2-))的特殊性能。通过控制硫化钠浓度来调控矿浆电位,实现硫化矿物之间的无捕收剂浮选分离。本文以黄铜矿、方铅矿、毒砂、黄铁矿和闪锌矿为例,设计了硫化钠存在下无捕收剂浮选分离的方案。这是一种新的浮选分离思想,可供硫化矿物浮选分离研究及生产实践参考。 相似文献
18.
硫化钠在锌浸出渣银浮选中的研究 总被引:2,自引:2,他引:2
陈卫华 《有色金属(选矿部分)》2005,(4):45-46
铅银渣的银浮选作业中,加人硫化钠改造有用矿物表面结构与性质,同时降低流程中Zn2+影响,探索了较佳的工艺条件,粗选条件下比目前生产条件提高回收率11.71%。 相似文献
19.
硫化矿物硫化钠诱导浮选的电化学研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文研究了黄铜矿,黄铁矿的硫化钠诱导浮选行为。浮选实验,电化学研究表明,黄铜矿表现出较差的硫化钠诱导浮选行为,而黄铁矿则很好。硫化钠诱导浮选机理是由于HS-离子在矿物表面氧化产生疏水性的元素S0所致;硫化矿表面静电位的高低决定了HS-氧化成S0的可能性,黄铁矿表面静电位Ems高于HS-氧化成S0的电极电位,因而黄铁矿表现出良好的硫化钠诱导浮选特性;黄铜矿表面静电位低于这一电极电位,因而硫化钠诱导浮选性较差。 相似文献
20.
概述了乙烯装置中废碱液的处理方法及其必要性,特别是废碱液脱硫步骤。例举了在乙烯装置上采用的有代表性的高压湿式氧化、低压湿式氧化、催化氧化的流程及特点。 相似文献