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从超细粒氰化尾渣中回收有价元素是浮选中的难题,目前采用的方法主要是先加入氧化剂预处理脱氰,再加入捕收剂浮选。然而,该工艺存在药剂成本高、氰化物无法循环使用及矿物表面二次氧化等问题。以山东某高铅锌氰化尾渣为研究对象,在不脱氰的条件下,以氰化贫液为浮选用水,通过浮选试验和闭路试验等方法研究氰化尾渣的浮选回收效果。试验结果表明,在不脱氰的条件下,可浮选回收铅锌,铅精矿铅品位为56.61%,回收率为89.04%;锌精矿锌品位为32.6%,回收率为74.5%。SEM显微镜研究表明,铅精矿中铜矿物表面包裹一层小颗粒方铅矿,改变了黄铜矿界面性质,使得铜矿物表面特性趋于方铅矿界面性质,导致铜矿物大部分进入铅精矿中。 相似文献
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青海某难处理含砷金矿矿石性质较为复杂,产出的金精矿金品位及回收率均较低。为充分掌握矿石性质、提高金品位及回收率,利用偏光显微镜、场发射扫描电子显微镜(SEM)等手段对矿石进行了系统
的工艺矿物学研究。结果表明:①不同矿区金品位分布极不均匀,平均Au品位3.0 g/t;矿石中主要金属矿物为黄铁矿,少量闪锌矿和方铅矿以及微量黄铜矿,并且含有少量毒砂,主要非金属矿物为石英和长石,以及
部分绿帘石、透辉石、绢云母、方解石。②矿石中金矿物主要为含量81.58%的银金矿,其余为含量14.80%的自然金与含量3.62%的金银矿;矿石中金矿物颗粒细小,细粒金占93.39%,微粒金占6.64%,最大粒径为31 μ
m,最小粒径为2 μm,平均粒径为10 μm;金矿物的赋存状态有包裹金、晶隙金和裂隙金3种,包裹金占79.30%,晶隙金占12.76%,裂隙金占7.94%;金矿物的形态以圆粒状为主,其余为长条状与不规则状。③矿石中
主要载金矿物为黄铁矿和少量毒砂,相比理想黄铁矿中铁含量,矿石中普通黄铁矿与载金黄铁矿中Fe含量分别低2.06个百分点和2.66个百分点,表现出低铁高硫的特征;普通毒砂与载金毒砂中的Fe、As含量相较于理
想含量低,其中普通毒砂Fe、As含量分别低1.65个百分点、3.30个百分点;载金毒砂Fe、As含量分别低0.50个百分点、6.15个百分点,普通毒砂与载金毒砂中S含量分别比理想含量高4.28个百分点和6.65个百分点。④
矿石中主要载金矿物为黄铁矿,且金的粒度为微细粒,建议通过细磨提高黄铁矿的单体解离度,同时强化黄铁矿的捕收,以进一步增加金的回收率。 相似文献
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基于田口方法,提出微波浸出铜阳极泥的优化方法,并对铜、碲、硒的浸出率进行信噪比分析。结果表明,固液比对铜、碲、硒浸出率的贡献率最大,贡献率分别达到60.83%、54.76%和62.05%。固液比是铜阳极泥微波浸出过程最重要的工艺参数,时间对于铜、碲浸出率为较重要因素,酸浓度对于硒浸出率为较重要因素,微波功率对于铜、碲、硒浸出率的贡献率都较小,分别为4.23%、12.37%和10.32%。铜浸出最优条件如下:微波功率450 W、时间5 min、固液比0.10 g/mL、酸浓度1.0 mol/L;碲、硒浸出最优条件如下:微波功率700 W、时间9 min、固液比0.10 g/mL、酸浓度1.0 mol/L。在优化后的工艺条件下进行验证实验,铜浸出率达到99.88%以上,碲浸出率达到95.70%以上,硒浸出率达到38.22%以上。 相似文献
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氧化亚铁硫杆菌(SH—T)氧化毒砂的机理 总被引:13,自引:2,他引:11
采用优良的氧化亚铁硫杆菌SH-T菌株对含金毒砂势光片和纯毒砂粉末进行氧化试验,并作了定量定域的显微观察分析,研究了每一阶段毒砂表面的性质和毒砂氧化膜的形成过程,毒砂在细菌氧化后覆盖了黄色氧化膜,抑制了细菌的快速氧化。用X射线粉晶衍射法对细菌氧化产物进行物相分析,结果表明氧化物的主要成分为黄钾铁矾,其次为砷华,细菌氧化膜的X射线光电子谱分析表明毒砂晶体中As表现出[AsS]^2→As(Ⅲ)→As(Ⅴ)的价态变化过程,揭示了细菌氧化过程中毒砂形貌变化规律和晶体的内在联系。 相似文献
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本研究采用扫描电镜、光学偏光显微镜、化学分析、元素分析、能谱分析、MLA矿物自动检测分析技术等手段对含碲金矿石中的金-银碲化物的化学成分、共生组合、赋存状态进行系统普查。结果表明:金-银碲化物是该金矿中最重要的一类金矿物,发现除自然金外,还含有亮碲金矿、含银碲金矿、杂碲金银矿等碲金矿。金矿物颗粒细微,多数小于5μm,它们主要嵌布于黄铁矿、脉石、磁铁矿的表面、裂隙和孔洞中。该矿物主要金属硫化物为黄铁矿,主要脉石矿物为石英和方解石,属于高钙镁微细粒Te-Au型复杂难处理金矿石。研究结果对此类矿石分选工艺流程的制定具有指导意义,可为该类难处理金矿的开发利用提供借鉴。 相似文献