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为了高效开发利用蒙古国某品位低、伴生成分多的钼矿资源,开展了系统的工艺矿物学研究。结果表明,矿石中有用矿物主要为辉钼矿、钼钨钙矿和白钨矿,有害脉石矿物主要为滑石;辉钼矿粒度变化大,白钨矿粒度微细,钼钨钙矿的粒度介于白钨矿和辉钼矿之间;矿石的结构主要为粒状柱状变晶结构,构造以块状构造为主;辉钼矿呈片状或弯曲的鳞片状,钼钨钙矿多呈自形晶粒状包含于石榴石、透辉石、方解石等矿物中,白钨矿与鱼眼石连生;矿石中有约30%的钼以氧化钼的形式存在,对钼的浮选回收率有很大影响;与辉钼矿可浮性相近的滑石可采用强磁选工艺除去。因此,矿石宜采用泥砂分选、磁选辅助、选冶联合的工艺处理。 相似文献
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我国的钽资源丰富 ,占世界钽资源的第五位 ,但我国钽铌矿资源品位低 ,粒度细 ,矿石性质复杂 ,多属难选矿石。作者详细研究了蚀变花岗岩型钽铌矿—我国南方某钽铌矿的工艺矿物学特性 ,并对其可选性进行了分析。该研究结果对选矿工艺流程的制定有着重要的指导作用。 相似文献
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云南某地蚀变玄武岩中含铷0.128%、铯0.039%,通过采用化学分析、物理分析的方法和手段,从工艺矿物学角度对铷、铯的赋存形式进行了全面的分析与研究,查明了黑云母、绿泥石是铷、铯的主要载体矿物,为回收铷、铯提供了矿物学依据,对采用合理的选矿工艺流程以及提取工艺具有重要的指导意义。 相似文献
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本文针对威宁县某铜矿试验样品,通过光学显微镜、扫描电镜(SEM)、能谱(EDS)和X射线衍射分析技术(XRD)进行了工艺矿物学研究,结果表明原矿为玄武岩型铜矿,Cu的含量为2.2%;铜矿物为自然铜、硅孔雀石和辉铜矿,总量达4%;脉石矿物主要为浊沸石、石英和钠长石。经过计算,铜矿物中铜的相对配分达到了42.28%,辉铜矿18.11%,硅孔雀石39.61%。自然铜和辉铜矿可浮性较好,硅孔雀石可浮性差,且粒度微细,嵌布特征复杂,难以解离,故选矿应着力回收自然铜和辉铜矿,部分硅孔雀石难以通过物理选别方法回收,为合理的损失。 相似文献
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为有效利用某极难选蚀变岩型金矿石,对原矿石开展了系统的工艺矿物学试验,重点研究了矿石的物质组成、粒度组成、结构构造、主要矿物嵌布特征及金粒特征等。结果表明:(1)原矿中主要可利用元素为金,有害杂质As含量较高,并含有一定的碳;金主要以硫化物包裹金的形式存在,其次为裸露金。(2)原矿中自然金痕量,主要载金矿物黄铁矿、磁黄铁矿的含量分别为3.829%、0.111%;脉石矿物以石英为主,占45.176%,此外还含有0.779%的毒砂。(3)原矿中-0.01 mm粒级含量及Au分布率均小于10%,各粒级Au的品位变化不大,仅有0.043~0.02 mm粒级水析沉砂中富集已解离金粒。(4)矿石主要结构包括自形—半自形晶粒状、他形晶粒状、他形碎裂化及乳滴状,主要构造包括稀疏浸染状、条带状、角砾状、细脉状。(5)金主要包含于毒砂、黄铁矿等硫化矿物中,其次包含于石英、绢云母等脉石矿物中,90%的金粒度小于8μm,以微细和超微细粒金为主。(6)主要载金矿物嵌布粒度由粗到细依次为黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂,毒砂嵌布粒度微细,浮选要注意细粒毒砂的回收。(7)在磨矿细度为-0.075 mm占62.57%时,黄铁矿... 相似文献
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对陕西某难选钼矿石进行了工艺矿物学研究。结果表明,矿石中金属矿物组成较简单,脉石矿物种类繁多;钼是矿石中唯一有回收价值的元素,硫化钼占总钼的90.26%,主要以辉钼矿形式存在;辉钼矿主要以充填裂隙的形式存在,颗粒发育不完整、粒度较小、分布不均、解离难度大、分选困难;采用阶段磨选工艺回收钼矿物,既有利于减少磨矿功耗和药剂消耗,又有利于提高分选指标。 相似文献
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云南某钼矿工艺矿物学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
袁明华 《有色金属(选矿部分)》2012,(2):7-8,14
云南某钼矿地质金属储量3万t,平均品位0.3%,矿石中含有少量铜。为了合理开发这部分资源,对采自矿床中的样品开展了工艺矿物学研究,在弄清矿石工艺矿物学性质的基础上,指出了加工回收工艺方向。以加工回收工艺结合矿石的工艺矿物学特性综合研究,预测出矿石的理论回收技术指标。 相似文献
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本文利用化学多元素分析、化学物相分析、光学显微镜及电子探针等综合手段,对陕西某钼矿石的矿石化学成分、矿物组成、钼的赋存状态以及含钼矿物的嵌布特征等影响钼回收的矿物学因素进行了系统的工艺矿物学研究.结果 表明,矿石中钼含量为0.092%.矿石中主要金属矿物为黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿及少量褐铁矿,主要脉石矿物为石英、方解石、天青石、钾长石及少量黑云母、角闪石等矿物.矿石中辉钼矿以细条长状和鳞片状分布于矿物粒间、岩石裂隙及构造破碎带中.在矿石硫化物中,辉钼矿与方铅矿的关系最为密切,辉钼矿呈网脉状分布于方铅矿裂隙中,微细粒方铅矿包含于辉钼矿集合体中.矿石工艺矿物学特征表明该矿属于易选矿石,但需在选别过程中注意钼与铅的分离,以便确保钼精矿质量和铅精矿的回收率. 相似文献
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对河南某钼多金属矿进行系统地工艺矿物学研究,查明矿石的矿物组成、结构构造、基本参数及主要矿物的特征。矿石伴生铜、铅、锌、铁等可综合回收。目的矿物辉钼矿主要呈片状、板状,嵌布粒度相对细小,矿石需磨矿到较细才能使辉钼矿充分解离。矿石中存在较多的片状硅酸盐矿物,过度细磨时可能泥化。阶段磨矿,分步作业将有助于消除这种影响。 相似文献
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云南境内高砷铜(银)矿众多,为给该类型矿石的选冶研究提供参考,对某高砷铜银矿石开展了工艺矿物学研究。结果表明:(1)矿石构造主要为细脉浸染状、条带状、角砾状等构造;主要结构为他形—半自形—自形粒状、鳞片变晶、碎裂、交代残余等结构。(2)矿石中的金属矿物主要为黄铜矿、砷铁锑黝铜矿、毒砂、黄铁矿,硫铋铜矿、孔雀石少量,偶见蓝辉铜矿等;非金属矿物主要为石英、白(绢)云母、白云石、方解石、斜长石等。主要有用矿物为黄铜矿,其次为砷铁锑黝铜矿及硫铋铜矿;有害矿物主要为毒砂。(3)矿石属于高银硫化铜矿石,硫化铜占总铜的97.25%,94.07%的银分布在硫化铜矿物中,在浮铜过程中,银将随铜矿物的回收而得以综合回收。(4)黄铜矿、砷铁锑黝铜矿的嵌布粒度主要为0.01~0.1 mm,属细粒嵌布,对磨矿细度有一定要求。(5)矿石宜采用抑砷浮铜原则流程进行选矿,对含砷严重超标的铜银精矿宜采用焙烧或焙烧+湿法浸出的工艺进行降砷。 相似文献
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为配合云南某铜、硫、铁多金属矿的矿石可选性试验,开展了该矿的工艺矿物学研究。结果显示,主要金属元素铜、铁、铋、金、银分别赋存于黄铜矿、磁铁矿、辉铋矿、银金矿等矿物中。矿石中的主要金属矿物磁铁矿含量较高,与其他金属硫化物矿物嵌布关系密切,且磁铁矿的嵌布粒度较粗,这对矿石的可选性影响较大。 相似文献
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为给安徽某铜矿资源合理开发利用提供依据,对其进行了工艺矿物学研究。结果表明:矿石中可回收的主要矿物为黄铜矿、磁黄铁矿、黄铁矿、磁铁矿,伴生金、银可综合回收,脉石矿物主要为石榴石、石英、辉石、滑石等;矿石结构主要有自形-半自形晶粒结构、交代结构、他形晶粒结构,可见填隙结构、星点状结构;矿石构造主要有块状构造、浸染状构造、条纹(条带)状构造、角砾状构造;黄铜矿常呈他形粒状浸染于脉石矿物间隙,部分与黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿等紧密堆积共生,以中细粒嵌布为主;磁铁矿多呈不规则块状或短条带状集合体形式嵌布,部分沿磁黄铁矿等硫化矿物边缘交代共生;黄铜矿嵌布粒度大小不一,+75 μm占8.19%,-13.5 μm占25.17%,宜采用阶段磨选工艺回收。 相似文献
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为给云南二郎铜矿资源合理开发利用提供依据,对矿石进行了工艺矿物学研究。结果表明:该矿石原岩由岩屑角砾岩、岩屑杂砂岩、变质岩屑石英砂岩等组成,主要结构为填隙结构、他形粒状结构矿石;主要构造为稠密浸染状构造、稀疏—星散浸染状构造。矿石中主要目的元素铜品位为1.72%,矿石中的铜主要为游离氧化铜,占总铜的89.89%,结合氧化铜占总铜的5.85%;铜矿物主要是孔雀石(蓝铜矿)、砷钙铜矿、含铜褐铁矿、假孔雀石;脉石矿物主要为石英、白云母、方解石。矿石中的孔雀石(蓝铜矿)多数呈半自形—他形粒状嵌布于脉石矿物中,+13.5μm粒级分布率为70.09%;砷钙铜矿集中分布在27~3.4μm粒级,累计分布率达88.85%;含铜褐铁矿的嵌布特征较复杂,部分以粗粒单体形式存在,粒度主要集中分布在+38μm粒级,累计分布率达71.61%。根据该矿石的工艺矿物学特征,宜采用酸浸工艺回收该铜资源。 相似文献
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某低品位难选锰矿石中有用矿物为菱锰矿,锰品位为14.50%。为给该矿石选矿工艺流程制定提供依据,通过光学显微镜、化学分析、X射线衍射等分析手段,对矿石化学成分、矿物组成及嵌布特征等进行了系统研究。结果表明,矿石中主要含锰矿物为菱锰矿、水锰矿、硬锰矿,其中菱锰矿含量为19.17%;脉石矿物主要有石英、白云石和绢云母等,其中石英含量达32.05%。矿石主要呈薄层状构造、片状构造、块状构造、条带状构造和浸染状构造分布;矿石中矿物的结构主要有自形半自形晶结构、他形晶结构、填隙结构等。菱锰矿主要以自形半自形粒状及粒状集合体产出,与石英、白云母、绿泥石等相互嵌布。石英主要以自形半自形粒状产出,粒度细小,与菱锰矿、白云石、绿泥石、白云母相互嵌布。白云石多以细小粒状及粒状集合体产出,与石英、白云母相互嵌布。菱锰矿的嵌布粒度呈两极分化,且在细粒级中分布率较高。研究结果对矿石分选工艺流程的制定具有指导意义,可以为该类难处理锰矿石的开发利用提供借鉴。 相似文献
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通过对云南某石英脉型铁矿石进行分析研究,查明了矿石中主要有用矿物为含铁矿物。铁物相分析显示,矿石中的铁元素主要是以磁铁矿的形态存在。对磁铁矿进行工艺特征分析后发现,矿石中的磁铁矿与石英、云母等脉石矿物均形成共生关系。工艺矿物学研究结果表明,含铁矿物与脉石矿物的共生嵌布关系紧密,针对该矿石,建议在进行选别作业时,将85%左右的矿石磨碎至-0.15 mm,有利于铁金属选矿回收率的提高。 相似文献