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1.
原矿化学多元素分析表明,四川某铅锌尾矿中主要有价元素为氟,CaF_2的含量为38.13%。主要杂质为SiO_2、CaCO_3,其含量分别为55.02%、4.91%。并通过详细的浮选条件试验及开路流程试验,在调整剂碳酸钠用量2 000g/t、水玻璃用量2 000g/t、抑制剂RS用量100g/t、捕收剂油酸钠用量300g/t条件下,其结果为萤石精矿产率26.38%,品位97.10%,回收率65.56%。  相似文献   
2.
为给开发利用庙沟菱镁矿提供合理的工艺设计,通过采用光学显微镜、X衍射定性分析、化学多元素分析等研究方法,全面了解了该菱镁矿的化学组成、矿石结构构造、主要矿物嵌布特征及赋存状态等。通过相对可磨度试验及反浮选—正浮选流程和单一反浮选两种不同工艺流程的试验探索,试验结果表明,该矿属易磨型,且推荐选矿试验重点可从单一反浮选工艺流程实现该菱镁矿的除杂提纯。  相似文献   
3.
用累托石与铁交联剂在适宜条件下进行交联反应而制得累托石层孔材料.由XRD显示,其d001由2.3nm提高到3.6~4.0nm.用累托石层孔材料对含硝基酚钠工业废水进行吸附处理试验.结果表明:每克累托石层孔材料对硝基酚钠的静态吸附容量为12.89mg,吸附热力学参数分别为:ΔH=6.68kJ·mol-1,ΔG=-3.91kJ·mol-1,ΔS=35.9J/(mol·K),等温吸附遵循Freundlich曲线,表观吸附速率常数K295=4.72×10-4s-1.  相似文献   
4.
用累托石与铁交联剂在适宜条件下进行交联反应而制得累托石层孔材料.由XRD显示,其d001由2.3 nm提高到3.6~4.0 nm.用累托石层孔材料对含硝基酚钠工业废水进行吸附处理试验.结果表明:每克累托石层孔材料对硝基酚钠的静态吸附容量为12.89 mg, 吸附热力学参数分别为:ΔH=6.68 kJ·mol-1, ΔG= -3.91 kJ·mol-1, ΔS =35.9 J/(mol·K),等温吸附遵循Freundlich曲线,表观吸附速率常数K295=4.72×10-4s-1.  相似文献   
5.
铁交联累托石处理含硝基酚钠废水的研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
用累托石与铁交联剂进行交联反应,在原土悬浮液为5%,铁交联剂投加质量分数为6%,pH值为3.00,温度为40℃,交联2h的条件下所得铁交联累托石,由X射线衍射(XRD)显示,其d001由2.3nm提高到3.6~4.0nm。对含硝基酚钠工业废水进行吸附处理试验,结果表明,铁交联累托石对硝基酚钠的静态吸附容量为12.89mg/g,吸附热力学参数分别为:ΔH=6.68kJ/mol,ΔG=-3.91kJ/mol,ΔS=35.9J/(mol·K),等温吸附遵循Freundlich曲线,吸附速率常数K295=4.72×10-4s-1。  相似文献   
6.
介绍了随着矿山资源的不断开采,矿山资源的日益减少,矿山不得不面对日益贫、细、杂的矿物以及长期堆积的数以亿吨计的老尾矿进行开发的现状.但近半个世纪来,重选工艺没有新的重大突破,通过对现有主要重选设备的分析探讨,以寻求重选设备的开发研制方向.  相似文献   
7.
多元素分析表明,庙沟菱镁矿中主要有价元素为镁,Mg O的含量为46.35%,主要杂质为Si O2,其含量为1.56%。采用单一反浮选流程对庙沟菱镁矿进行试验探索研究。结果表明:采用单一反浮选一次粗选一次扫选的开路分选流程,可获得高纯优质菱镁矿精矿,其产率为65.74%,Mg O含量为47.28%,Si O2含量为0.067%,Ca O含量为0.42%,Fe2O3含量为0.20%,Al2O3含量为0.016%,P2O5含量为0.0039%,各项杂质的总和为0.7069%。  相似文献   
8.
用累托石与铁交联剂在适宜条件下进行交联反应而制得累托石层孔材料.由XRD显示,其d001由2.3 nm提高到3.6~4.0 nm.用累托石层孔材料对含硝基酚钠工业废水进行吸附处理试验.结果表明每克累托石层孔材料对硝基酚钠的静态吸附容量为12.89 mg, 吸附热力学参数分别为ΔH=6.68 kJ·mol-1, ΔG= -3.91 kJ·mol-1, ΔS =35.9 J/(mol·K),等温吸附遵循Freundlich曲线,表观吸附速率常数K295=4.72×10-4s-1.  相似文献   
9.
研究了利用累托石层孔材料处理化学耗氧量(COD)为1 000~4 000 mg/L的硝基苯废水.在pH为 7.4~9.0, 搅拌强度为200 r/min;搅拌时间为60 min时,废水中还原剂FE 用量为1 g/L; 累托石层孔材料投加量为15 g/L时,COD一次去除率达70%以上.处理水经累托石层孔材料二次吸附,COD去除率达92%以上.COD值降至96 mg/L,而且该累托石层孔材料可经脱水再生.  相似文献   
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