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1.
本文提出了纳米级金刚石在高温分解,用差减重量法测试碳的含量,剩余物质用NaOH和KOH熔解,盐酸提取后用钼酸铵显色,分光光度计测试硅的含量的方法,进行了最佳温度选择试验和空白试验,通过加标回收试验,硅的加标回收率最高为105%,本方法适合高纯度的金刚石的分析。  相似文献
2.
通过对该类型卤水样品的夏季自然蒸发试验,了解了卤水样品在夏季自然蒸发过程中,卤水的化学组成变化,水分的蒸失量,盐类矿物的析出顺序、种类和数量及物理化学性质的特征变化,获得了盐类矿物的分离控制条件,从而为该类型样品的选矿工艺路线提供了合理的建议。  相似文献
3.
本文提出了纳米级金刚石在高温分解后,经HF+H2SO4溶解,用1+1HCl提取ICP-AES测试金刚石中9种成分的分析方法。样品在105℃烘干,放置在铂金坩埚中750℃分解,再经过HF+H2SO4分解后经过高温马弗炉950℃灼烧,剩余物经过1+1HCl提取,ICP-AES测试Cu、Mn、Ca、Mg、Ti、Li、Be、Co、Ni元素。ICP测试些元素的检出限在0.2~20μg/L加标回收在90%~108%。本方法适应于高纯度金刚石的分析。  相似文献
4.
蛇纹石、滑石、绿泥石等镁硅酸盐矿物常对硫化矿浮选造成不利影响。因其特殊物理性质,使得不同镁硅酸盐矿物,其选矿特征与抑制方法也不相同。国内对硫化矿中镁硅酸盐矿物影响的研究主要集中在铜镍硫化矿中,并且镁硅酸盐通常是以共伴生组合的形式出现,不同的镁质硅酸盐矿物组合与不同的多金属硫化矿生成,造成各矿区独有的选矿特征与表现,增加了浮选分离的难度。本文通过文献查阅,对蛇纹石、滑石、绿泥石的基本性质、可浮性以及抑制剂和抑制手段进行了综述,意在针对不同的矿物性质和组合可以有针对性的选择有效的抑制剂进行抑制。本文还对含镁硅酸盐矿物的多金属矿选矿工艺进行了综述,为以后镁硅酸盐型多金属矿的选矿工艺研究提供了一定的参考价值。  相似文献
5.
6.
青海某矽卡岩型铁多金属矿含Cu 0.42%、S 5.30%、TFe 35.86%,是以蛇纹石、透辉石、绿泥石为主要脉石矿物的复杂难选铁多金属矿。主要矿石矿物磁铁矿、黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿间嵌布关系密切,多呈港湾状分布并与脉石矿物包裹、接触,粒度粗细不均,20μm以下含量高,单体解离困难,较难得到合格的精矿产品。根据矿石性质,进行了多种流程试验,最终采用铜硫依次浮选—尾矿选铁流程进行选别,获得了铜精矿品位为16.51%,铜回收率为71.37%;硫精矿品位为29.03%,硫回收率为76.48%;铁精矿品位为63.19%,全铁回收率71.79%,铁精矿含硫0.73%的选矿指标。  相似文献
7.
西藏某低品位氧化铜矿是一高氧化率的氧化铜矿。原矿含铜1.14%,其中氧化铜占其总铜量的92.7%。矿石中可选含铜矿物主要为孔雀石和赤铜矿。选矿试验结果表明,采用硫化浮选法,可获得含铜25.35%,回收率73.91%的铜精矿,选别效果较好。  相似文献
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