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混合捕收剂在萤石浮选中应用的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
对油酸和YS( 氧化石蜡皂) 混合捕收剂在萤石浮选中的应用进行了试验研究,获得了理想的选别效果,同时降低了油酸的用量,提高了选别指标,降低了选矿成本,获得了制酸级萤石精矿 相似文献
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本文通过对不饱和脂肪酸进行磺化改性,然后与不饱和脂肪酸复配(两者质量比为1∶2)混合,再加入表面活性剂以及助剂混合得到一种耐低温型捕收剂,其中含有羧基、磺酸基等基团,将其用于萤石矿浮选,其浮选效果优于油酸、妥尔油和氧化石蜡皂(731)。针对河北某矿业公司萤石矿石性质,进行了详细的条件试验,最终确定一粗一扫五精浮选工艺流程,在矿浆温度为10~15℃条件下,以碳酸钠为调整剂,水玻璃为脉石抑制剂,闭路试验可获得萤石精矿Ca F2品位为97.26%、回收率为81.11%的浮选指标,具有较好的推广应用价值 相似文献
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对油酸和YS(氧化石蜡皂)混合捕收剂在萤石浮选中的应用进行了试验研究,获得了理想的选别效果,同时降低了油酸的用量,提高了选别指标,降低了选矿成本,获得了制酸级萤石精矿。 相似文献
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一种新型捕收剂在印度某难选萤石矿浮选中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
张行荣 《有色金属(选矿部分)》2016,(1):83-87
通过对混合脂肪酸进行皂化,然后与表面活性剂复配混合,再加入少量助剂混合得到一种新型萤石捕收剂,其中含有羧基、羟基等活性基团。将其应用于印度某难选萤石矿的浮选,并研究了表面活性剂及助剂用量对浮选指标的影响。研究结果表明,该捕收剂适合萤石矿浮选。开路试验表明,经过10次精选,可得到Ca F2品位为95.6%、回收率为37.1%的良好选矿指标;闭路试验可得到品位为91.1%,回收率为77.2%的萤石精矿。 相似文献
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萤石浮选捕收剂的研究进展 总被引:1,自引:1,他引:1
本文介绍了近10年来萤石浮选捕收剂的研究成果,并进行了归类和评价。这些捕收剂可分为羧酸类、烷基硫酸或磺酸类、胺类、膦酸类、两性捕收剂类及辅助捕收剂,其捕收性能的顺序为:两性捕收剂>膦酸>羧酸>烷基硫酸或磺酸>胺类;添加辅助捕收剂可降低选矿药剂费用,有时还可以提高选矿指标,改善作业环境。 相似文献
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淀粉类多糖在方解石和萤石表面吸附特性及作用机理 总被引:1,自引:0,他引:1
通过吸附试验,X-射线光电子能谱(XPS)和俄歇电子能谱(AES)、浮选试验、系统地研究了糊精在萤石和方解石表面作用行为,结果发现,方解石经糊精作用前后CaLMM俄歇参数变化值为0.80eV,变化显著,这说明糊精与方解石表面作用为化学键合;而萤石经糊精处理前后CaLMM俄歇参数变化值为-0.20eV,变化不明显,说明糊精与萤石表面化学作用很弱,更接近物理作用-氢键作用;浮选试验结果证实了测试结果可 相似文献
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本文对贵州某富含方解石的萤石矿进行了浮选研究.该矿方解石含量高达18.45%,萤石的品位仅为28.05%.本文采用脱硫后以油酸为萤石的捕收剂,以 F_(910)(一种无机盐组合药剂)为方解石等脉石的有效抑制剂,采用一粗四精的工艺,获得含 CaF_2 98%以上的特级萤石精矿,CaF_2的回收率大于80%. 相似文献
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增效油酸在萤石矿低温浮选中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
以表面活性剂对脂肪酸类捕收剂增效机理的研究为基础,针对增效油酸在萤石矿低温(5℃ ̄10℃)浮选工艺中的主要影响因素进行了系统的试验研究,为萤石矿低温条件下的有效浮选提出了一条新途径。 相似文献
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摘要:针对丹巴铜镍矿原矿品位低,氧化率高、脉石矿物可浮性好且易泥化的特征,通过试验研究,确定了铜镍混合浮选-铜镍分离的浮选工艺流程对该矿进行回收利用。并充分的利用了捕收剂的吸附竞争,在铜镍混浮精选作业中添加CMC,改变了脉石矿物对捕收剂的吸附竞争强度,使得有用矿物对捕收剂的吸附竞争强度增加,改善了镍矿物的可浮性,较好的实现了有用矿物与脉石矿物的浮选分离。在确定了较佳的浮选工艺条件下,小型实验室闭路试验可获得铜品位21.55%、铜回收率64.65%的铜精矿和镍品位5.19%、镍回收率66.80%的镍精矿的选矿指标。 相似文献
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萤石低温浮选捕收剂的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
在GY-2捕收剂的基质中加入适量的无机电解质或含中性分子的物质,可降低捕收剂的临界胶束浓度(CMC),提高药剂的活性,增强低温条件下药剂对矿物的捕收能力。研究表明,GY-2捕收剂在浮选温度为10 ℃时所得萤石选别指标与油酸在浮选温度为35 ℃时的指标相近,且GY-2捕收剂在6.5~15 ℃范围内均表现出良好的捕收性能。 相似文献
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矿物浮选中阳离子捕收剂作用机理的理论基础和规律性 总被引:1,自引:0,他引:1
胺离子和胺分子原则上可在矿物表面上吸附.捕收剂的吸附能由决定捕收剂在溶液中存在状态和矿物表面带电状态的电场的静电分量,与矿物和捕收剂晶体结构参数有关的被吸附的捕收剂的烃链的缔合能,捕收剂的极性基与矿物表面之间的非静电作用能(通过弱的化学吸附形成氢键、通过牢固化学吸附形成二维金属胺络合物和通过化学反应形成价饱和的金属胺络合物)组成.在矿物表面上形成浮选所必需的捕收剂吸附层是捕收剂离子和分子形成氢键和二维金属胺络合物来中和矿物表面所带的负电荷,并使矿物表面疏水化,以保证矿物浮选所需要的热力学稳定性,创造捕收剂物理吸附的最佳条件,即通过烃基之间的色散作用,形成半胶束、缔合物和胶束簇,从而促使矿粒浮选.矿物浮选所需要的捕收剂吸附密度与矿物原来的疏水程度有关,但是,在矿物表面上形成价饱和的金属胺络合物时,捕收剂的吸附密度会提高,使得形成捕收剂吸附层最佳结构变得困难.随着捕收剂烃链分支化,浮选所需要的捕收剂浓度增大, 相似文献
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