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多糖作为非极性矿物表面抑制剂应用非常普遍,但关于其抑制机理和影响其抑制的因素研究还未完善。将国内外有关采用糊精、羧甲基纤维素(CMC)、木质素磺酸盐及古尔胶抑制滑石和辉钼矿的研究进行了总结,介绍了多糖抑制剂抑制非极性表面的研究进展,并从浮选分离滑石和辉钼矿的角度分析了这4种有机抑制剂对这2种矿物抑制的影响因素和抑制效果。研究表明,多糖的抑制效果不仅与矿浆的pH值、离子强度和离子种类有关,还与多糖分子的特性有关;在2种矿物的浮选分离方面,除了木质素磺酸盐能够高效率地分离滑石和辉钼矿外,十二烷在辉钼矿表面的吸附可有效阻止木质素磺酸盐的吸附,使木质素磺酸盐也可能成为滑石和辉钼矿有效分离的抑制剂;多糖对2种矿物的抑制不能仅从吸附量方面阐释,更重要的是多糖吸附层的特性;关于多糖的吸附机理则存在争议,主要有疏水力论、静电力论、化学力论、氢键和羟基作用论,或它们的综合作用论。 相似文献
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辉钼矿和滑石共伴生关系密切且可浮性相近,因此两者的高效分离一直是浮选领域的难点。目前辉钼矿-滑石分离工艺主要有浮钼抑滑石的正浮选和先浮选脱除滑石再浮钼的反浮选两类,两种工艺都涉及辉钼矿与滑石的抑制剂和辉钼矿捕收剂。近些年来报道了很多辉钼矿-滑石分离的新型药剂,但是缺乏对药剂化学组成、官能团和空间构型等方面相似性、递变性和差异性的系统总结和分析。因此,在总结了目前辉钼矿和滑石晶体结构与亲/疏水特性的研究进展基础上,较详细论述了辉钼矿和滑石抑制剂类型、吸附机理和应用效果,分析了抑制剂作用的构效关系,并介绍了辉钼矿/滑石抑制剂和辉钼矿捕收剂的分子设计最新进展。通过总结晶体结构和基面/端面的亲/疏水性性质,发现两种矿物的端面都存在离子溶解、氧化等行为,导致其亲水性较强,但由于基面占据了整体表面积的90%以上,因此两种矿物整体上表现出较好的天然疏水性,这是其浮选分离困难的根本原因。水溶性金属盐是传统的辉钼矿和滑石的无机抑制剂,存在用量大、选择性差的缺点,因而其应用受到限制。有机高分子物质是辉钼矿/滑石抑制剂的研究热点,该类药剂在矿浆中往往表现为酸性,此时辉钼矿/滑石表面的碱度越高,两者间的相互作... 相似文献
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邱允武 《有色金属(选矿部分)》1991,(6):5-9
一般而言,磁黄铁矿容易被抑制,然而却不全然。本文主要对黄铜矿与易浮磁黄铁矿的浮选分离进行了研究。采用组合抑制剂亚硫酸钠+石灰较其它种类抑制剂优越,它使易浮磁黄铁矿能有效地被抑制,而黄铜矿不但不受抑制,反而促进其浮游,该组合抑制剂的双重性使黄铜矿与易浮磁黄铁矿分离具有很高的选择性。本文还对易浮磁黄铁矿的某些特性及组合抑制剂亚硫酸钠+石灰的抑制机理进行了探讨。 相似文献
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滑石矿是在国民经济中占有重要地位的矿种之一,为给我国滑石资源的高效利用提供参考,系统研究了滑石的结构及其浮选性能。滑石为层状结构硅酸盐矿物,层间解离极完全,滑石晶体破碎解离后,有2个性质不同的面,基面疏水性较好,端面疏水性略差,滑石矿物具有非常好的天然疏水性。水介质中,碱金属离子Na^+、K^+会破坏滑石表面的水化膜,提高滑石的天然可浮性;多价金属离子存在时,会以金属离子、羟合络离子或氢氧化物沉淀的形式吸附在滑石表面,只有当氢氧化物吸附在滑石表面时,滑石受抑制,pH升高后,吸附在滑石表面的氢氧化物会脱落,滑石的天然可浮性恢复。煤油与起泡剂混合使用可以提高滑石的回收率,但由于煤油分散性差,浮选过程不太稳定,特别是煤油与松油醇共用时;胺类捕收剂在低pH条件下对滑石的浮选效果较好,高碱性下,胺类捕收剂在矿浆中的分散性变差,作用效果也会与煤油相似,严重影响浮选泡沫性能,恶化浮选效果;油酸不太适宜用于滑石的浮选,使用油酸时可考虑用多价金属离子做滑石的活化剂;阴离子型高分子抑制剂分子中的疏水基团会与疏水性的滑石基面通过范德华力产生物理吸附,而亲水性基团朝外,从而使滑石表面亲水而被抑制;多糖类抑制剂只能通过物理吸附在滑石表面;聚丙烯酰胺经N原子改性后,对滑石抑制效果显著。 相似文献
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简要介绍了我国萤石矿资源特点,并分析了其浮选分离困难的原因。概述了萤石矿捕收剂的研究现状及发展方向,对脂肪酸类捕收剂进行化学或生物改性及组合用药是提高药剂选择性的有效方法。同时对萤石与方解石、重晶石浮选分离的抑制剂研究现状及作用机理进行了阐述,在适宜的矿浆pH值条件下,多种无机或有机抑制剂组合使用,能够实现萤石与方解石、重晶石的浮选分离。 相似文献
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随着我国对金属铜资源需求的不断增加,有效处理和高效利用铜矿石对我国的经济建设有着极大的意义,当前大多数硫化铜矿中含砷较高,砷一旦进入自然环境会对环境及人类健康有着极大的危害。由于黄铜矿与毒砂的性质相近且铜离子会对毒砂起到活化作用,这导致铜、砷矿物分离成为一大难题。从砷的抑制方向出发,综述了当前铜砷浮选分离的研究方法和技术,重点介绍了硫化矿降砷抑制剂的应用、溶液离子对矿物的影响及机理、物理化学方法改性的应用。在抑制剂研究方面必须进一步研究其在矿浆中与矿物表面发生作用的机理,从而更加清楚地调控矿浆环境及改变矿物表面性质,增强抑制剂对毒砂的选择性。最后指出,发展新型药剂、采用特定方法改性、利用量子化学理论计算铜、砷硫化矿物的晶体结构与表面性质差异是今后铜砷浮选分离的研究方向。 相似文献
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刘玺 《有色金属(选矿部分)》1979,(5)
在浮选含有易浮脉石的多金属硫化矿时,易浮脉石会造成严重的不良影响。我们在某铜锌硫多金属硫化矿的浮选试验中采用羧甲基纤维素抑制易浮脉石获得较好的结果。 (一) 矿石性质该矿是沉积变质加热液改造为特点的铜锌硫多金属硫化矿。金属矿物主要为黄铁矿,次为磁黄铁矿、闪锌矿,及少量的黄铜矿、铜兰等;脉石矿物为滑石、透辉石、绿泥石、绢云母、透闪石、蛇纹石等。 相似文献
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在浮选含有易浮脉石的多金属硫化矿时,易浮脉石会造成严重的不良影响。我们在某铜锌硫多金属硫化矿的浮选试验中采用羧甲基纤维素抑制易浮脉石获得较好的结果。(一)矿石性质该矿是沉积变质加热液改造为特点的铜锌硫多金属硫化矿。 相似文献
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金川矿石中脉石矿物易浮原因的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对金川原矿矿石性质研究和精矿及尾矿中硫化矿物的XPS表面测试、扫描电镜统计及能谱测试,探索了金川矿石中脉石矿物易浮的原因。结果表明,金川硫化物表面易与镁结合,蛇纹石表面常有墨铜矿及羟镁硫铁矿,这两个矿物在蛇纹石表面形成使蛇纹石向滑石转变,蛇纹石表面已滑石化或为蛇纹石与滑石的过渡相,这是造成金川脉石矿物易浮且难以抑制的原因。 相似文献
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黑钨矿、白钨矿与含钙矿物异步浮选分离研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过单矿物浮选及人工混合矿浮选试验, 研究了黑钨矿、白钨矿与含钙矿物异步浮选分离。采用XPS及AAS测试手段并结合晶体化学与溶液化学分析, 初步探讨了异步浮选的作用机理。结果表明, 苯甲羟肟酸是黑钨矿、白钨矿与其它含钙矿物分离的选择性捕收剂, 矿物可浮性顺序为黑钨矿>白钨矿>其它含钙矿物。柠檬酸可作为黑钨矿优先浮选的选择性调整剂, 其选择性抑制作用在于: 柠檬酸在黑钨矿表面吸附并不牢固, 难以阻碍苯甲羟肟酸在其表面吸附; 柠檬酸能选择性络合白钨矿与其它含钙矿物表面Ca2+离子, 导致矿物表面与捕收剂作用的活性质点减少, 使矿物浮游受到抑制。 相似文献
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<正> 一、原矿特性海城县范家堡子滑石矿,是由富含硅酸的热液与菱镁矿(岩)或白云石大理岩直接交代的产物,属中低温浅成开放系统的热液交代矿床。矿物中,滑石和菱镁矿占95%以上,仅含有极少量的石英、磷灰石、黄铁矿和微量的绿泥石、蛇纹石、电气石、透闪石、金红石、石墨等。滑石沿菱镁矿解理,粒间及裂隙交代,呈鳞片状集合休存在.菱镁矿呈大小不等的残留体。 相似文献
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《有色金属(选矿部分)》1984,(3)
<正> 在河流、湖泊和池塘中均存在腐植酸。某一特定水源的腐植酸浓度取决于水的pH值,同腐烂植物的接触情况以及季节温度变化等条件。据土壤科学知识,土壤中所含腐植酸的溶解度取决于淋滤液的碱度,即碱性愈大,溶解度愈高。形成腐植酸的必要条件是土壤温度和水,在有水和适当温度条件下细菌才能有效分解枯死植物。因此可知,夏季温度、灌溉水流和内含高量植物腐体的死水,均可使水内的腐植酸含量增高。 相似文献
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黑钨矿与脉石矿物浮选分离的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了螯合捕收剂、中性油对细粒黑钨矿及其伴生脉石的浮选作用,并与油酸钠作比较。螯合剂中性油可以作为细粒黑钨矿的有效捕收剂,其选择性远比油酸钠好。对黑钨矿脉石中最难分离的电气石、方解石等可获得较好的分选效果(选别效率为30—50%),远高于用油酸钠获得的结果(选别效率小于10%)。 相似文献
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氧化铜、铁矿物直接浮选分离是难选氧化铜矿物浮选回收的关键。本文以孔雀石和最难选的假孔雀石作为氧化铜矿物的代表性矿物,对假孔雀石、孔雀石和褐铁矿的人工混合矿样(含孔雀石和假孔雀石各16.6%,褐铁矿66.8%),在矿浆自然pH值下,用辛基羟肟酸钾作捕收剂,(Na PO_3)_6作抑制剂,一次浮选可获得铜回收率97.33%,精矿含铜46.57%的指标,分选效率高达87.30%。通过一系列的分析测试证明:(NaPO_3)_6对Fe~(3 )、Ca~(2 )的络合能力远大于Cu~(2 ),它以σ键和反馈π键与氧化铁矿物表面晶格中的铁原子形成极其稳定的配合物,抑制了氧化铁矿物。并提出了捕收剂、抑制剂的作用模型。 相似文献
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周维志 《广东有色金属学报》1996,6(1):14-19
萤石与伴生含钙矿物的浮选分离是国内、国外选矿工作者长期研究急待解决的难题.采用我们推出的由水玻璃与多种药剂配制而成的“H”系列调整剂组合物(中国发明专利91112718.6)不仅能使萤石与方解石有效分离,而且可从萤石、柘榴石、白钨矿、辉石、方解石等复杂矿石中选择性地浮出合格萤石精矿.品位从17.54%CaF2(给矿)提高到97.58%CaF2(精矿),回收率60.37%,超过同类矿石“八五”攻关规定指标. 相似文献