首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
我国原生金红石矿具有矿物成分复杂、目的矿物品位低、嵌布粒度较细等特点, 浮选法是回收利用金红石和提高其品位的重要手段, 其中浮选药剂是关键。浮选金红石的捕收剂主要有脂肪酸类、膦酸类、胂酸类、羟肟酸类, 调整剂可分为活化剂与抑制剂。为促进金红石选矿技术的进步, 以及为选矿工作者们提供技术理论的参考, 文章在概述了金红石矿性质、浮选难点以及微纳气泡浮选的基础上, 对捕收剂、抑制剂、活化剂的研究进展与作用机理进行了详细的阐述, 以加深对原生金红石矿浮选药剂的认识与了解, 并对未来药剂的研究方向进行了展望。   相似文献   

2.
为充分利用尾矿中的金元素,采用乳化-絮凝作用强化浮选回收金尾矿中的金,分别进行乳化剂、絮凝剂、捕收剂用量条件试验。结果表明,乳化-絮凝浮选优于常规浮选,并且可以降低捕收剂用量。在最佳药剂制度条件下进行闭路试验,从含金1.26g/t的金尾矿中,获得金的回收率77.13%,精矿品位18.74g/t的良好指标,为金尾矿中有价成分综合利用提供理论参考。  相似文献   

3.
提高金矿选矿技术指标研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为提高金精矿品位,开展了选金药剂及用量条件试验研究,最终确定了硫化钠+HQ77+丁铵黑药的新组合药剂制度,在适宜药剂用量条件下进行了闭路试验,获得了金精矿品位52.69 g/t、回收率71.12%。工业试验中,稳定期金精矿累计品位50.39 g/t、回收率71.59%、平均金总回收率91.11%。采用新的药剂制度,可以在保证金回收率变化不大的情况下大幅提高金精矿品位。  相似文献   

4.
针对氰化法提金中存在的氰化物污染问题,在不改变原有氰化工艺流程和设备的基础上,用碱性环保提金药剂替换氰化钠,考察了H2O2用量、药剂用量、矿浆浓度、浸出时间、保护碱等因素对金、银浸出率的影响。结果表明,环保药剂在常温空气搅拌下即可浸金,当其用量为30 kg/t、矿浆浓度40%、p H值12、浸出时间48 h时,金浸出率达99.41%,浸金效果和氰化法相当。经贫液调浆优化,药剂消耗降至13 kg/t。另外,指出了环保药剂应用过程存在的主要问题,研究结果为其工业化推广应用奠定一定技术基础。  相似文献   

5.
柳耀鹏  卢亮  张宝 《采矿技术》2018,18(2):46-48,73
根据四儿沟金矿矿石性质和金物相,进行了低毒环保药剂替代氰化钠浸出提金实验室对比实验、现场对比优化试验,发现低毒环保药剂"金蝉"、"喜金"相比氰化钠浸出提金具有环保无毒、溶金能力强、稳定性好、使用单耗低、药剂成本低等优点。通过对原有氰化钠浸出提金工艺的优化改进,技改后工艺指标稳定,浸出回收率高,经济社会效益突出,开创了金矿企业降低环保压力的新途径,推广应用前景良好。  相似文献   

6.
几种新药剂应用于篦子沟矿石的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过几种复合型选矿新药剂应用于篦子沟矿石的小型试验,研究其不同性能及适用性,优选出最佳组合MOS-2与丁铵黑药药剂制度,铜回收率有所提高,并且有效提高了伴生金回收率。  相似文献   

7.
微爆处理法提高金精粉氰化浸出率的机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹佳宏  赵晓光 《矿冶工程》1999,19(4):32-34,
某些金精粉中单体金和裸露金所占比例虽然较高,但采用常规氰化法直接浸取时,金的浸出率仍然很低。这种金精粉经微爆处理后,由于组成矿物的特性发生了一系列的变化,加之脱除了残留在矿粒表面的浮选药剂,金的浸出率可得到大幅度的提高。  相似文献   

8.
竹林矿高砷铜锡多金属硫化矿浮选药剂制度改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过闭路浮选试验,采用KM—109捕收起泡剂,研究提高高砷铜锡多金屑硫化矿铜精矿品位和回收率的浮选药剂制度。结果表明,新药剂方案对降低铜锡多金属硫化矿精矿含砷量,提高铜精矿品位和回收率有明显效果,铜精矿品位提高1.12%,铜回收率提高3.63%,铜精矿含砷降至0.87%。新药剂方案药剂种类少,加药点少,药剂消耗少。  相似文献   

9.
以水杨羟肟酸在金红石表面的吸附特性为研究对象,系统考察了药剂p H值、药剂浓度、矿浆温度对水杨羟肟酸离子在金红石表面的吸附动力学及热力学的影响。结果表明,水杨羟肟酸离子在金红石表面的吸附动力学符合准二级动力学方程,金红石表面活性质点在矿物表膜中的扩散是吸附过程的控制性步骤;药剂吸附等温线符合Langmuir模型,吸附过程的ΔG随温度上升而降低,但随药剂浓度的增加而增加;温度低时水杨羟肟酸在金红石表面的吸附属于离子交换吸附模式,但在温度升高时转变为化学反应吸附模式。  相似文献   

10.
针对氰化法提金中存在的氰化物污染问题,在不改变原有氰化工艺流程和设备的基础上,用碱性环保提金药剂替换氰化钠,考察了H2O2用量、药剂用量、矿浆浓度、浸出时间、保护碱等因素对金、银浸出率的影响。结果表明,环保药剂在常温空气搅拌下即可浸金,当其用量为30 kg/t、矿浆浓度40%、p H值12、浸出时间48 h时,金浸出率达99.41%,浸金效果和氰化法相当。经贫液调浆优化,药剂消耗降至13 kg/t。另外,指出了环保药剂应用过程存在的主要问题,研究结果为其工业化推广应用奠定一定技术基础。  相似文献   

11.
近年来,随着氰化物在金矿石浸出过程中所造成的环保压力急剧加大,越来越多的黄金矿山开始寻找氰化物的替代品。随着选矿技术的不断进步,以代替NaCN为目标的浸金药剂亦在不断推陈出新。从作用机理、特点及应用等方面介绍了传统无氰药剂和新型环保浸出药剂在金矿石浸出工艺中的研究与应用进展。与氰化物浸出效果对比表明,无氰药剂和新型环保浸出剂在黄金提取生产中替代氰化物的趋势越来越明显,并概述了金矿石的新型环保浸出剂未来的发展趋势。   相似文献   

12.
The technological capability of extraction of platinum from zonal basic-ultrabasic dunite ore is theoretically stated and experimentally proved. The article describes development of new selective complexing agents meant for extraction of sulfide minerals with emulsion gold shots. The authors also inform on a method and regimes of extra sulfur removal and platinum group metal extraction from final rejects at the Talnakh copper-nickel preparation plant with a view to their further introduction in backfilling mixtures as binding components.  相似文献   

13.
以氯金酸和硝酸银为原料,水合肼为还原剂,明胶为分散剂,采用液相还原法制备了平均粒径分别约为50 nm和45 nm的单分散球状纳米金与纳米银颗粒。利用紫外分光光度计(UV-vis)、X射线衍射仪(XRD)、红外光谱仪(FT-IR)和扫描电子显微镜(SEM)等分析测试设备对所得到的纳米金与纳米银颗粒进行了表征,探讨了在纳米金与纳米银颗粒制备过程中工艺参数条件对纳米金与纳米银颗粒结构和性能的影响。结果表明:所得到的纳米金与纳米银粒度分布均匀;前驱体溶液用量、还原剂用量和明胶溶液用量等对纳米金与纳米银的粒径与形貌影响较大,随着前驱体溶液溶用量、还原剂用量和明胶溶液用量的增加,纳米颗粒的粒径呈现出先减小后增大的趋势,当明胶溶液用量为5 mL、前驱体溶液用量为2 mL、水合肼用量为2 mL时,所制备纳米金与纳米银的平均粒径最小。  相似文献   

14.
分析了焦家金矿床中深部矿石中主要载金矿物———金属硫化物的物质组成及成分特征 ,查明了金银矿物的物质组成 ,对主要载金矿物黄铁矿、方铅矿、闪锌矿和黄铜矿的成分进行了重点分析 ,明确了各矿物的化学组成及分布状态 ,并与浅部矿石成分作了对比。同时 ,对矿石中微量元素特征进行了研究 ,分析了不同矿物中微量元素的相关性 ,指明了微量元素特征与成矿温度、压力等矿床成因方面的联系。  相似文献   

15.
As a result of the present research into the effect of xanthogenate and new collecting agents on flotation properties of gold, the authors defined selective characteristics of a nitrogen-containing agent (MTKh) and phosphorus-containing agent (DIPh) relative to gold. The article describes testing the new collecting agents on gravity tailings of the quartz-sulfide-gold ore.  相似文献   

16.
One of the ways of assessing organic fouling of activated carbon during gold cyanide adsorption is thermogravimetry (TG). Unfortunately TG only gives an overall percentage of organic fouling agents and not the identity of individual compounds. However, previous work with pure reagents adsorbed on activated carbon indicated that when thermally decomposed, the evolved gases are characteristic of a specific fouling agent. This current work reports on the use of this information and three thermal analysis techniques, namely thermal desorption-pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry (TD-py-GC-MS), thermogravimetry-mass spectrometry (TG-MS), and thermogravimetry-Fourier Transform Infrared (TG-FTIR) spectroscopy, to identify the organic fouling agents on activated carbon samples from commercial gold processing plants. Analysis of a suite of samples from one gold processing plant, Plant A, showed that fouling by a xanthate compound had occurred as indicated by the detection of carbonyl sulfide at 360–400 °C. For another gold processing plant, Plant B, the detection of propanal at approximately 370 °C and carbonyl sulfide at 215 to 540 °C indicated fouling due to both frothing agents and xanthates respectively. The thermal analysis of these samples showed many other gases had evolved indicating the presence of other unknown organic fouling agents.  相似文献   

17.
德兴铜矿铜厂矿区矿石中金的平均品位为0.196g/t。由于矿石中金的品位太低,现行分析方法的偏差较,这给金的生产指导带来了困难。为了解决这一难题,研究采用泡沫塑料预富集金,再将泡沫塑料消解,用有机试剂萃取,使用有机相直接喷雾测定金。使用这一方法,有效提高了测定金的准确性和灵敏度。  相似文献   

18.
系统地研究了从高碳银精矿中提取银和金的3种方法,即①强氧化法;②氰化—强氧化法;③酸性FeCl_3浸银—氯化浸金法。针对高碳银精矿的特点,探索了碳质对金银浸出过程的有害影响以及消除碳质影响的有效方法。这3种方法中,银浸出率达94%~99%,金浸出率88%~95%,浸出剂可再生利用。  相似文献   

19.
李小菲  向虹  廖经慧 《矿冶》2016,25(2):77-82
陕西王家坪原生金矿石是卡林型金矿,属于秦岭地区较典型的难处理金矿石,通过显微镜及电子探针分析手段对矿石中金矿物的赋存状态、嵌布粒度等进行了详细研究,同时对矿石物质组成,特别是对选冶工艺有害成分的矿物也进行了系统研究,目的是为选矿工艺设计提供依据。  相似文献   

20.
某难选低品位金矿的选矿试验研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
对某难选低品位金矿进行的研究结果表明,载金黄铁矿的嵌布粒度微细和易浮脉石矿泥是影响金精矿金品位和回收率的两个重要因素,在强化载金黄铁矿捕收的同时,选择合适的调整剂可以显著提高金的选矿指标。原矿金品位为1.69 g/t时,实验室闭路试验可获得金回收率69.85%、金品位20.47 g/t的金精矿。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号