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41.
刘耀武  米寰鹏 《中国矿业》2021,30(S2):281-285
某铅锌矿原矿Pb品位6.67%,Zn品位13.26%,矿石中含有一定量的易浮脉石——碳质物,同时含硫较高,原矿S品位32.51%,属复杂难选铅锌矿石。矿石中方铅矿嵌布粒度不均匀,且与闪锌矿、黄铁矿共生关系复杂,严重影响选矿过程中铅锌分离及铅硫分离。根据原矿性质,采用“易浮脉石预先浮选-铅锌依次优先”浮选工艺流程进行试验研究,实验室闭路试验获得铅精矿铅品位53.22%,铅回收率85.07%,含锌8.73%;锌精矿锌品位56.19%,锌回收率83.68%,含铅1.23%,实现了铅、锌矿物和黄铁矿的高效分离。  相似文献   
42.
采用化学滴定和光谱技术(便携式X射线荧光光谱(P-XRF)、电子探针能量色散光谱(EPMA-EDS)、电子探针波长色散光谱(EPMA-WDS)和飞行时间二次离子质谱(To F-SIMS))测定天然闪锌矿样品中Fe和Zn的含量。此外,利用EPMA-WDS成像和To F-SIMS成像分析闪锌矿样品中Fe和Zn的分布。结果表明,各光谱法测定的Fe和Zn含量与化学滴定法测定的Fe和Zn含量具有良好的线性关系(R2>0.77),并且总体上Fe的R2值大于Zn的R2值。成像分析结果表明,Fe和Zn在闪锌矿中分布不均匀。  相似文献   
43.
通过浮选试验、离子络合测试、接触角测试和XPS分析,研究组合抑制剂硫酸锌(ZnSO4)和二甲基二硫代氨基甲酸钠(DMDC)对闪锌矿的抑制机理。浮选试验表明,与单一抑制剂ZnSO4和DMDC相比,组合抑制剂ZnSO4+DMDC对闪锌矿有更好的选择性抑制效果。离子络合试验表明,DMDC对铅离子或其羟基络合物有很强的络合能力。接触角测试证明,与单一抑制剂ZnSO4和DMDC相比,组合抑制剂ZnSO4+DMDC使闪锌矿表面更加亲水。XPS分析表明,组合抑制剂通过竞争吸附阻止捕收剂在铅离子活化后的闪锌矿表面吸附,而在方铅矿表面,组合抑制剂与捕收剂产生共吸附。  相似文献   
44.
通过浮选实验、zeta电位测试、接触角测量和X射线光电子能谱研究高浓度Zn2+对闪锌矿在酸性体系中可浮性的影响.结果表明,Zn2+吸附于闪锌矿表面,且当pH=4和Zn2+浓度为4×10-2 mol/L时,在闪锌矿表面形成Zn-羟基络合物.zeta电位增加且接触角从84.80°减小到36.48°,从而极大地抑制闪锌矿的可...  相似文献   
45.
介绍了乌恰林斯克选矿厂锌浮选中矿浆加热处理对浮选指标的影响。矿浆加热处理可使矿物表面上黄药分解,加速硫化矿物的氧化和改变矿浆液相离子组成。矿浆加热处理可抑制黄铁矿,只稍稍降低黄铜矿的回收率,几乎不影响被铜活化的闪锌矿的浮选。在锌粗选和精选1前对矿浆加热可使最终锌精矿回收率从73.9%提高78.5%。  相似文献   
46.
某含银铅锌硫化矿含铅1.66%、含锌1.63%、含银12.3 g/t,铅锌含量低,矿物单体粒度小且嵌布不均匀,单体解离困难。为了给该矿石的铅、锌、银资源开发利用提供技术依据,对其进行了选矿试验。结果表明:采用铅锌优先浮选流程,在磨矿细度为-74μm占70%条件下,铅粗选以25号黑药为捕收剂,硫酸锌为抑制剂;锌粗选以石灰为p H值调整剂,丁基黄药为捕收剂,硫酸铜为活化剂,YS为抑制剂;铅锌系统各经一次粗选三次精选两次扫选作业,闭路试验可获得铅品位70.35%、含锌3.48%、含银292.00 g/t、铅回收率96.59%、银回收率51.11%的铅精矿和锌品位43.84%、含铅0.32%、含银32.20 g/t、锌回收率86.60%、银回收率8.08%的锌精矿,铅锌分离效果较好,银在铅精矿和锌精矿中总回收率达到59.19%。  相似文献   
47.
研究了在闪锌矿存在和不存在的情况下,Cu^2+、Fe^2+和Ca^2+离子对于用黄药浮选黄铁矿的可浮必一与PH的关系的影响。  相似文献   
48.
49.
典型金属离子对闪锌矿浮选行为具有显著影响。总结了闪锌矿浮选矿浆体系中金属离子的来源,综述了Cu2+、Pb2+、Fe2+、Fe3+、Ca2+、Mg2+、Zn2+等金属离子对闪锌矿浮选行为的影响及其作用机制。根据金属离子本身的性质和浮选环境的不同,其作用效果和作用机制也有不同,分析表明金属离子是通过取代、吸附和覆盖的方式对闪锌矿可浮性产生影响。展望了金属离子在闪锌矿浮选中的应用前景,并提出了闪锌矿与金属离子作用机制的研究方向。   相似文献   
50.
Elective culture of Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans in 9K medium modified with pyrrhotite was studied. Bioleaching of flotation concentrate of sphalerite by the selected bacteria was carried out. The results show that the microorganisms cultured by pyrrhotite are a mixture of Acidithiobacillusferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans, of which the capability to oxidize ferrous to ferric irons is enhanced by the high mass ratio of Fe to S in pyrrhotite. Three pyrrhotite samples were separated into various parts with corresponding S/Fe ratios by magnetic separation and were used to culture the elective bacteria as the substrate. The association of the cultures could provide a more rapid and complete oxidation of sphalerite than that of bacteria cultivated by conventional methods.  相似文献   
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