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池汝安 《金属材料与冶金工程》1989,(5):38-42
本文把离子吸附型稀土选矿分成渗透淋洗、沉淀、灼烧和母液再生回收四个阶段进行工艺分析,对各阶段可能碰到的问题,提出了解决方法。还给出了整个工艺可能发生的化学反应。 相似文献
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我国南方离子吸附型稀土矿 总被引:6,自引:1,他引:6
我国南岭地区为华南花岗岩类集中分布区域之一。也是我国丰富的有色、稀有和放射性金属的重要成矿区。七十年代初首先在江西南部发现了独特的花岗岩风化壳离子吸附型稀土矿床。这类稀土矿床具有类型新、储量大、分布广、中重稀土含量高、配分全、采冶性能好和放射性活度低等特点,近年来在江西南部的邻省地区也相继发现该类新型稀土矿床。但目前其储量规模、矿床类型和稀土品位等均不及江西地区。 相似文献
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本文针对离子吸附型矿中离子吸附相稀土存在的特点,作了浸取条件及分光光度法测定的试验。提出了以7.5%氯化钠浸取,不经分离直接光度法测定。方法快速、准确、重现性好,与目前国内所采用的容量法相比,工效提高一倍多。 相似文献
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《稀土》2016,(5)
根据稀土元素在矿石中的存在形式及其成因、开发利用对象,当前将稀土矿床划分为原生型、砂矿型、风化壳离子吸附型等三种工业类型。原生型矿床其稀土元素绝大部分呈矿物相形式存在,选矿工艺一般为浮选,并常辅以重选、磁选而组成联合工艺,开发利用对象为稀土矿物中的稀土,一般工业品位以稀土氧化物百分含量(即"总量"品位)表示。风化壳离子吸附型矿床稀土元素则以可交换阳离子吸附态(也称离子相)赋存于风化壳粘土中为主,但存在较大比例尚不能被利用的其它相态,选矿采用浸提工艺,利用对象为可交换并能被浸出的那部分稀土,其现行一般工业品位也以稀土氧化物含量表示。勘查开发研究实践表明,该指标由于包含尚不能被利用的其它相态稀土,而且这部分稀土在不同的矿区占有率高低相差很大,仅凭该指标圈定的矿体无法真实反映可利用资源分布状态与特征,不适用该类矿床的勘查评价,宜修订为与利用对象一致的可交换阳离子稀土氧化物含量(即"浸出量"品位)表示。 相似文献
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采用联合掩蔽共沉淀分离,共沉淀下的少量杂质在显色时加入掩蔽剂消除,在PH2.2~3.0范围内以偶氮砷Ⅲ显色,分光光度法直接测定,测定范围为0~50μg·mL-1×25-1,变异系数为2.2%,回收率为(100±3.8)%. 相似文献
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针对龙南某矿山的半风化离子型稀土进行浸取试验研究.矿样中全相品位为 0.11 %,其中离子相稀土含量为 0.083 7 %.考察了浸取剂种类,浸取剂浓度,淋洗液固比以及尾水液固比对浸取的影响,其最佳柱浸浸取条件为:HT-13 浓度 2 %,淋洗液固比(指质量比,下同)为 0.4:1,尾液水液固比为0.6:1, 在此条件下稀土离子相浸出率为 98.06 %. 在放大试验中 HT-13 浸出液中稀土离子浓度为1.14 g/L,铝浓度为 10.8 mg/L,铁浓度为 7.8 mg/L,且 HT-13 可以循环使用. 相似文献
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简述了离子型稀土分离生产工艺流程、物料及产品,分析该项目的生产过程可能存在的职业病危害因素及分布、职业病危害防护设施、个人防护用品、卫生辅助用室、职业卫生管理等情况,并进行工作场所职业病危害因素评价,确定了酸溶、萃取、沉淀、灼烧等车间的危害因素关键控制点.在正常生产情况下,该项目工作场所中的职业病危害因素的浓度和强度可以控制,对劳动者健康不会产生明显影响. 相似文献
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离子吸附型稀土总量快速容量法测定的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了0.2—0.01%范围内离子吸附型稀土矿中稀土总量的直接测定法,其回收率96~102%,变异系数0.96~3.56。方法简便,终点明显,结果稳定可靠。 相似文献
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离子吸附型稀土矿是主要分布在南方各省,和燕山期花岗岩有关。该矿床处于南岭成矿带中段南侧,燕山期复式花岗岩体中。其成因是含稀土矿物的花岗岩体在亚热带潮湿气候条件下风化,长石被水解形成粘土矿物。稀土矿物被水解形成离子状态,被黏土矿物吸附,稀土矿物元素迁移富集,形成花岗岩风化壳离子吸附型稀土矿床。 相似文献
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《稀土》2017,(5)
为研究离子吸附型稀土矿在浸出过程中矿体的渗透系数和孔隙率的关系,对稀土试样进行室内渗透和测定孔隙率试验,进而分析矿体的内部孔隙和渗透的变化规律。在同种试验条件下重塑相同物理性质的渗透试样和测定孔隙率的试样进行试验。结果表明,纯水浸矿时,矿样的渗透率和孔隙率都出现先增大后平稳的变化规律。(NH_4)_2SO_4溶液浸矿后的矿样的渗透系数在有效浸矿时间内逐渐增大,同时孔隙率也出现同样的变化规律。最后对矿样的孔隙率和渗透系数变化进行拟合曲线得出,矿样的渗透系数与其孔隙率有极强的相关性,渗透系数随孔隙率的增大而增大。且(NH_4)_2SO_4溶液浸矿对矿样内部微观结构改变起到进一步加深作用,具体表现在矿样的孔隙率和渗透系数相对单纯水作用下进一步增大。 相似文献