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21.
针对某复杂难选铜锌矿石,采用优先选铜原则流程进行铜锌分离,利用小分子有机抑制剂抑制锌矿物,分离效果良好。小型闭路试验可获得铜精矿含铜23.15%、铜回收率为77.61%、含锌5.61%,与常规锌组合抑制剂Zn SO4+Na2SO3相比,新药剂可使铜精矿中铜品位和回收率分别提高3.91和7.36个百分点、杂质锌的含量降低2.61个百分点,锌精矿的锌品位与回收率分别提高了0.66%、0.31%。  相似文献   
22.
高钛渣中各元素分析一般采用行业标准方法,流程长、步骤繁琐、效率低。本方法采用ICP-AES测定高钛渣中三氧化二铝、氧化镁、氧化钙、钠、锰、五氧化二钒和三氧化二铁的含量,方法简单快速、准确有效,能满足冶金分析要求。以盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸、硫酸溶解样品。试验了样品基体及共存元素之间的干扰影响,选择元素较佳分析谱线和仪器工作参数。运用基体匹配和同步背景校正相结合的方式消除基体影响。方法的检测限(3s)在0.001~0.030 mg/L范围内,回收率在97.4%~108.2%之间,相对标准偏差(n=12)小于2.5%。  相似文献   
23.
本文以青海某金矿石的原生矿和氧化矿样为研究对象,运用工艺矿物学的研究方法,通过工艺矿物学手段,查明了该矿石中金的赋存状态和分布规律:原矿为花岗型含硫化物金矿床,矿石中的金主要以次显微状(0.02μm)赋存于毒砂和黄铁矿中,矿石中没有独立的金矿物。毒砂含金量显著高于黄铁矿。氧化矿石的含金量明显高于原生矿。  相似文献   
24.
为提锂铷冶金尾渣制备硅肥试验研究表明:提锂铷尾渣采用配碱高温改性制备硅肥,有效硅活化效果良好。提锂铷尾渣制备硅肥优化的硅肥改性参数为:碱配比10%,焙烧温度850~950℃,焙烧时间60~90min,改性硅肥有效硅可达20%以上。合成浸渣硅肥满足国家标准硅肥(NY/T 797-2004)的各项指标要求。锂铷矿石资源有望实现全相回收。  相似文献   
25.
26.
四川德昌大陆槽稀土矿工艺矿物学   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
大陆槽稀土矿是川西冕宁-德昌稀土成矿带著名的大型稀土矿,矿石不仅富集轻稀土,而且伴生铅、锶、钡、萤石可供综合利用。本文对大陆槽稀土矿矿石进行了系统的工艺矿物学研究,查明矿石的稀土矿物主要为氟碳铈镧矿,分布在萤石、方解石、重晶石、天青石等矿物粒间或被其包裹。由于氟碳铈镧矿与长石、石英、碳酸盐矿物、萤石及褐铁矿等矿物密度差异大,粒度较粗,可采用重选分离;重晶石、天青石的比重与氟碳铈镧矿相同,但不具有电磁性,可采用磁选方法与氟碳铈镧矿分离。  相似文献   
27.
广西某地硫铁矿石属难处理的叶蜡石型低品位硫铁矿,矿石中的黄铁矿原生粒度整体微细,与粘土矿物混杂相嵌,嵌布关系复杂。基于矿石特性,开发出"强化分散选择性抑制-全粒级浮选"浮硫新技术,使易浮叶蜡石粘土得到有效分散及选择性抑制、同时强化了微细粒黄铁矿的捕收效果,从而实现了该类硫铁矿中获得高品级硫精矿产品的重大突破,工业应用前景广阔。  相似文献   
28.
本文采用化学元素多项分析、显微镜鉴定分析、X射线衍射分析、红外吸收光谱分析、扫描电镜微区能谱分析、电子探针分析等多种岩矿测试技术手段,对贵州某地二叠系宣威组富稀土岩系进行详尽的工艺矿物学研究,结果表明,样品中有价可利用组分为稀土,稀土总量为2454×10-6,具有以轻稀土为主的特点,轻稀土占稀土总量的88.51%。矿物组成以粘土矿物为主,含量合计约86%,其中主要为高岭石,含量为83%,另有少量的埃洛石(2%)、水云母和绿泥石(1%)。其他矿物含量微少,且其中不含有稀土独立矿物。粘土矿物的电子探针分析结果显示,其中含稀土总量0.21-0.36%不等,平均稀土总量为0.27%。研究结果表明,认为样品中的稀土元素:以类质同象替代的形式赋存于粘土矿物中,其中可能有部分以吸附形式存在,但需通过冶金浸出试验进一步确认。  相似文献   
29.
重庆地区煤系高硫稀有金属复合矿含有稀土、铌等稀有金属元素,矿样中部分稀土呈离子吸附形态存在,为一种新类型的高硫稀有金属复合矿资源。试验采用铵盐为浸出剂,考察了铵盐种类、浸出方式及浸出条件对稀土浸出情况的影响。试验结果表明,分别以硫酸铵、氯化铵、硝酸铵、乙酸铵、柠檬酸铵为浸出剂浸出矿样,稀土浸出率为31.96%~34.60%。以氯化铵为浸出剂浸出复合矿,稀土浸出率为34.60%,略高于其他铵盐浸出剂。从铵盐价格、稀土浸出率的高低、浸出时对杂质钙的抑制能力多方面综合考虑,选择硫酸铵为浸出剂较为适宜。以硫酸铵为浸出剂,分别对矿样进行了搅拌浸出、池浸、渗滤浸出试验研究。搅拌浸出、池浸、渗滤浸出的离子型稀土浸出率分别为91.88%、80.50%、88.70%,获得了较高的离子型稀土浸出率。  相似文献   
30.
四川某稀土尾矿中含萤石27.58%,重晶石45.25%,氟碳铈矿1.25%,由于长期堆存,其综合回收利用难度大。试验通过磨矿—萤石浮选—萤石精矿磁选分离稀土—萤石尾矿重选回收重晶石的选矿流程,可综合回收利用萤石、重晶石及稀土矿物。试验结果表明,以YS-1#为萤石捕收剂,EM326为重晶石抑制剂,通过一次粗选、一次扫选、六次精选的浮选流程,可获得萤石精矿品位大于95%的指标,对浮选萤石精矿进一步强磁分离稀土矿物,可获得萤石精矿CaF2品位97.63%、回收率73.57%、稀土精矿REO品位38.57%、回收率45.27%的指标;萤石浮选尾矿通过分级—重选流程可获得重晶石精矿BaSO4品位90.35%,BaSO4回收率75.48%的指标。  相似文献   
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