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王雅富 《有色金属(选矿部分)》1990,(3):40-41
<正> 近年来,中南工业大学对硫化矿无捕收剂浮选新工艺研究取得进展。1988年与铜绿山铜矿合作,进行降低硫化铜矿石浮选黄药用量的试验研究,并进行工业试验,获得了预期效果。在铜回收率相近的条件下,提高了铜精矿品位,并大幅度降低浮选药剂用量,经济效益显著。硫化铜矿实现无捕收剂浮选的理论基础是电化学。根据硫化矿物浮选电化学理论发展起来的新研究领域—矿浆电化学,用来研究硫化铜矿物,尤其是黄铜矿表明,在不同表面状态和矿浆环境下,表现出四种不同的可浮性。 相似文献
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硫化矿物无捕收剂浮选基本规律及其分离方案的设计 总被引:3,自引:0,他引:3
矿浆电位是影响硫化矿物无捕收剂浮选的最重要参数,无捕收剂浮选需要有一个适宜的矿浆电位范围。不同的硫化矿物有不同的浮选电位范围,调控矿浆电位可以实现硫化矿物间无捕收剂浮选分离,这是一个新的研究方向。以黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、黄铁矿和毒砂为例,讨论它们的无捕收剂浮选行为的基本规律,在此基础上,设计用无捕收剂浮选技术进行各类复杂硫化矿体系的浮选分离方案。 相似文献
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铜硫矿石浮选中,不用Na2S可进行硫化铜矿无捕收剂优先浮选;添加适量Na2S可进行铜、硫无捕收剂混合浮选.利用Na2S诱导,可进行硫铁矿无捕收剂浮选.巧妙使用 Na2S,可打破传统的Mo(硫化钼)-Bi(硫化铋)-S(硫化铁)可浮性顺序.在Na2S作用下,无须捕收剂,S(硫化铁)可同Mo一起上浮.而Bi被抑制.获得的Mo S混合精矿又用Na2S抑制S,进行Mo/S分离,得Mo精矿和S精矿.被抑制的Bi用硫酸或氧化剂活化,再用黄药类捕收剂浮选,得Bi精矿.其工艺条件,药剂制度和流程结构都非常简单,仅用8个浮选作业就获得Mo、Bi、S三个高质量最终精矿. 相似文献
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无捕收剂浮选在硫化矿石分离中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
不使用捕收剂,在实验室及现场实现了矽卡岩型、斑岩型和浸染状三类硫化铜矿的浮选及铜硫浮选分离。与黄药作捕收剂的浮选相比,无捕收剂浮选的铜精矿品位较高,表明无捕收剂浮选及分离过程较有捕收剂的浮选和分离过程有更高的选择性。 相似文献
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黄铁矿除非是在酸性溶液中,否则不会表现出从带有石英的混合物中自感应浮游特性。然而,在有方铅矿和一种金属络合剂存在的情况下,黄铁矿无需捕收剂即可从矿石和矿物混合物中迅速浮出,利用分批浮选试验,在中等碱性条件下,采用方铅矿、黄铁矿和石英的混合物研究了黄铁矿的这一行为,有证据表明,黄铁矿的浮游是由于来自氧化方铅矿的以硫为基础的本体形式所致,而此时的方铅矿已被黄铁矿的三价铁离子所氧化,用环己烷对浮起的矿物 相似文献
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评述了前硫化矿电位调控浮选的研究现状,总结了前人的研究成果。指出了电位调控浮选工业化需解决的问题以及应该努力的方向。 相似文献
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硫化钠作还原剂硫化矿物无捕收剂浮选规律及分离方案的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
硫化钠作为一种还原电位调整剂,在硫化矿物无捕收剂浮选中起着特殊作用。它能促进黄铁矿和毒砂的无捕收剂浮选,能抑制黄铜矿和方铅矿的无捕收剂浮选,从而表现出不同于其它常用还原剂(如S_2O_4~(2-)、SO_3~(2-))的特殊性能。通过控制硫化钠浓度来调控矿浆电位,实现硫化矿物之间的无捕收剂浮选分离。本文以黄铜矿、方铅矿、毒砂、黄铁矿和闪锌矿为例,设计了硫化钠存在下无捕收剂浮选分离的方案。这是一种新的浮选分离思想,可供硫化矿物浮选分离研究及生产实践参考。 相似文献
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捕收剂BK—301浮选硫化矿回收铜,锌及伴生金银的研究 总被引:5,自引:1,他引:5
BK-301是一种新型的硫化矿复合捕收剂。对铜、锌硫化矿及伴生金银的浮选研究表明,由于该药剂在低碱度介质中兼有捕收能力适中和选择性好的特点,因此它有利于铜、锌的浮选分离和硫化铁矿物及伴生金银的综合回收。 相似文献
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硫化矿浮选中的矿浆电位简述 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简述了有关硫化矿浮选中矿浆电位的研究现状。虽然硫化矿浮选中矿浆电位的测量和解释已有30多年的历史了,但将矿浆电位的知识应用于工业实践中的过程却是相当缓慢。本文讨论了热力学电位和一些电位动力学问题,以制定出解释矿浆电位的合理方法。讨论了矿浆电位在工业实践中应用的机遇和挑战。 相似文献