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1.
某锡多金属矿综合回收选矿试验研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
对某锡多金属矿中伴生元素进行了选矿试验研究,针对该矿的矿石性质,采用优先浮选的工艺流程,实现了铜、铅、锌、银、硫的综合回收.其中铜、铅、锌、硫品位分别为20.06%、60.04%、50.06%、36.28%,回收率分别为86.31%、83.73%、88.50%、73.10%,伴生银在各种选矿产品中得到富集回收,银总回收...  相似文献   
2.
某石英脉型多金属硫化物金矿的工艺矿物学研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
某石英脉型多金属硫化物金矿中伴生有银、铜、铅、锌。工艺矿物学研究表明,金、银、铜、铅、锌主要分布于金属硫化物中,金属硫化物密切共生。虽然各金属硫化物粒度较细,相互之间嵌布复杂,但是如果把金属硫化物看作一个整体,其粒度要粗的多,与脉石之间的关系也较简单。因此,可以采取粗磨抛尾,再磨分选综合回收铜、铅、锌,或粗磨抛尾,浮选回收金属硫化物→造酸→酸浸铜、铅、锌→氰化浸出金、银,综合回收金、银、铜、铅、锌。  相似文献   
3.
从白银铜矿矿坑水中筛选分离的BY 1#细菌对黄铁矿有较好的氧化效果,也具有较好的抗剪切性和金属离子抗性。生物浸出综合试验表明该细菌在对黄铜矿的生物氧化溶解过程中,矿物表面可能存在某种钝化膜层,导致铜浸出率偏低,延长浸出时间所获得的效果也较差。在接种浓度10%、矿浆浓度5%、矿样粒度D70=400、摇床转速175rpm的试验条件下,浸出60d可获得的铁浸出率为57.24%,铜浸出率为42.16%。  相似文献   
4.
从生物浸出液中将铜萃取分离是后续制备电积铜的重要步骤。试验结果表明,M5640萃取剂可有效实现生物浸出液中的铜铁分离。在温度20℃,料液pH值1.50、萃取剂浓度30%、萃取相比(浸出液/有机相)4/1、萃取时间1.5min的萃取工艺参数条件下两级逆流萃取铜萃取率大于99.9%。  相似文献   
5.
某钒矿选矿试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在对某粘土型钒矿性质分析的基础上,重点对分级产品进行了加药与否的擦洗试验,以及抑制剂选择试验,最终获得产率29.86%、V2O5含量2.16%、总回收率73.31%的钒精矿.  相似文献   
6.
低品位黏土型钒矿资源综合利用新技术研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对某黏土型钒矿矿石开展研究,采用原矿加药擦洗—药剂分散离析—分级富集的工艺,结合新型药剂的高效选择性抑制功能,可以产出品位较好的钒精矿,达到提高湿法提钒原料品位的目的。新工艺方案具有流程结构简单、设备投资省、选矿成本低廉、对环境无污染的优异特征。对低品位黏土型钒矿资源的综合利用,提供了高效实用的技术支撑,具有广阔的推广应用前景。  相似文献   
7.
某金矿金浸出率不高的原因及解决措施   总被引:1,自引:1,他引:0  
某金矿采用堆浸工艺,金的浸出率一直较低,改用全泥氰化浸出工艺进行试验,金的浸出率也没有明显的提高。为此,对该矿矿石进行了工艺矿物学研究,查明了影响金浸出的主要因素为雄黄、雌黄等。根据工艺矿物学研究结果,采用原矿先经浮选除去雄黄、雌黄等硫化物,浮选精矿预处理后氰化浸出,浮选尾矿直接氰化浸出的方案进行试验,金的总浸出率达到88.52%,较原矿直接全泥氰化浸出提高25.02个百分点。  相似文献   
8.
范伟平  方苹  张俊  刘厚明 《化工学报》2004,55(2):242-246
对照扫描电镜照片考察了底物对氧化亚铁硫杆菌T.ferrooxidans N1 能量代谢和菌体生长的影响,分析了硫化矿的生物浸出过程中T.ferrooxidans的能量代谢产物之间的反应作用.实验结果表明:T.ferrooxidans的硫代谢产H+为溶液中Fe2+氧化代谢提供了必需的酸性条件;同时破坏了硫化矿晶格向溶液里释放Fe2+和Cu2+,使生物浸铜得到产品成为可能;菌体能量代谢中间产物之间氧化还原反应加快了T.ferrooxidans代谢速率,减缓了Fe3+的水解反应,使硫化矿浸出过程能持续进行;T.ferrooxidans代谢产物之间的氧化还原反应是硫化矿细菌浸出过程的关键.  相似文献   
9.
刘厚明 《有色矿冶》1998,14(3):16-17
该文介绍了VS耐磨涂料在冷水选矿厂的工业应用试验,取得了延长设备易磨损件使用寿命2~4倍的良好效果,预测了推广应用前景。  相似文献   
10.
产自中国西部的一种铜锡矿石,属较难选的复杂铜锡矿,根据矿石的工艺矿物学特点,首先采用浮选回收其中的硫化物矿物,得到铜品位达15.81%,铜回收率为73.14%的铜精矿和硫品位为34.59%,硫回收率为70.99%的硫精矿,使矿石中的铜和硫得到了有效回收。然后采用重选-浮选联合流程回收浮铜尾矿中的锡,得到锡品位为35.02%,锡回收率为20.95%的锡精矿和3种锡中矿。这表明,采用浮选-重选-浮选联合流程可以综合回收这种铜锡矿石中的铜、锡和硫。  相似文献   
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