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1 引 言近年来,重点已经放在开发工业处理工艺以便从复杂沉积矿床和火成矿床中回收钙钛矿、钛铁矿和金红石。在考查的各种捕收剂中,改性的磷酸酯捕收剂显示了对脉石矿物良好的选择性,也能回收金。一般讲,磷酸酯是聚乙二醇酯的酸性磷酸单酯和双酯的混合物,具有以下通式:0这些捕收剂通常用乙醇酯硫酸盐、石油磺酸盐、或琥珀酰胺酸盐改性、改性后的磷酸酯较未改性的具有较好的捕收能力和较低的用量,这些捕收剂在pH2.0~5.5时性能最好。试验用钙钛矿矿石取自科罗拉多(USA)、磷灰石-钛铁矿矿石取自加拿大、金红石取自巴西。钙钛矿属于… 相似文献
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温旺光 《广东有色金属学报》2000,10(1):30-40
研究了选择氯化钛铁矿制取人选金红石反应的Fe-Ti-C-O2-Cl2系平衡图,计算了氧与某些氯化物相互作用的自由能变化,采用”通氯一步选择氯化法“,在钛铁矿原料配加适量的碳,并往炉内通入相应量的氧气或空气,可以解决选择氯化”自热“反应持续进行的技术关键,对反应参数,如温度、配碳量、物料粒度、氯化时间和通氧量等均进行了实验室、半工业和工业化试验,研究证明,选择氯化过程的动力学模型是”固体颗粒粒度保持 相似文献
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温旺光 《广东有色金属学报》2000,(1)
研究了选择氯化钛铁矿制取人造金红石反应的Fe-Ti-C-O2-Cl2系平衡图,计算了氧与某些氯化物相互作用的自由能变化,采用“通氧一步选择氯化法”,在钛铁矿原料中配加适量的碳,并往炉内通入相应量的氧气或空气,可以解决选择氯化“自热”反应持续进行的技术关键.对反应参数,如温度、配碳量、物料粒度、氯化时间和通氧量等均进行了实验室、半工业和工业化生产试验研究.研究证明,选择氯化过程的动力学模型是“固体颗粒粒度保持不变的缩核反应模型”,动力学区的活化能为34.33kJ/mol;扩散区的活化能为0.80kJ/mol.试验结果表明,这种选择氯化新工艺具有流程短、产能大、产品质量好、成本低、操作简单等优点.研究开发的无筛板沸腾氯化炉可以长期稳定地连续运转,生产出的人造金红石品位为92.10%.经摇床和磁选,品位达到95%,钛的回收率和氯的利用率都大于95%,床层单位炉产能达12.4t/m2d.该工艺和设备已成功地应用于工业生产. 相似文献
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研究了选择氯化钛铁矿制取人造金红石反应的Fe-Ti-C-O2-Cl2系平衡图,计算了氧与某些氯化物相互作用的自由能变化,采用"通氧一步选择氯化法",在钛铁矿原料中配加适量的碳,并往炉内通入相应量的氧气或空气,可以解决选择氯化"自热"反应持续进行的技术关键.对反应参数,如温度、配碳量、物料粒度、氯化时间和通氧量等均进行了实验室、半工业和工业化生产试验研究.研究证明,选择氯化过程的动力学模型是"固体颗粒粒度保持不变的缩核反应模型",动力学区的活化能为34.33kJ/mol;扩散区的活化能为0.80kJ/mol.试验结果表明,这种选择氯化新工艺具有流程短、产能大、产品质量好、成本低、操作简单等优点.研究开发的无筛板沸腾氯化炉可以长期稳定地连续运转,生产出的人造金红石品位为92.10%.经摇床和磁选,品位达到95%,钛的回收率和氯的利用率都大于95%,床层单位炉产能达12.4t/m2d.该工艺和设备已成功地应用于工业生产. 相似文献
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浮选金红石用的捕收剂和调整剂 总被引:3,自引:0,他引:3
本文介绍了浮选金红石用的捕收剂和调整荆,在捕收荆部分介绍了脂肪酸、美狄兰、苄基胂酸、苯乙烯膦酸、烷胺二甲膦酸、烷基磷酸氢酯、烷基羟肟酸和水杨羟肟酸等对金红石的捕收性能;在调整剂部分,介绍了硝酸铅、六偏磷钠、羧甲基纤维素(CMC)、氟硅酸钠、硫酸铝和糊精等的活化或抑制性能,简略说明捕收剂和调整剂的作用机理,并略加述评. 相似文献
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复合捕收剂浮选枣阳原生金红石矿的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
苯乙烯膦酸在弱酸性介质条件下对枣阳原生金红石有一定的捕收能力,脂肪醇的加入不仅能提高浮选效果,而且还能大幅度降低前者的用量。对比试验表明,采用苯乙烯膦酸与辛醇组成的复合捕收剂,浮选效果明显优于苄基胂酸。 相似文献
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提高胂酸对金红石浮选性能的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
摘要通过对金红石矿石浮选研究发现:用苄基胂酸(BAA):非离子型表面活性剂(F2):离子型表面活性剂(E4)配比为l:l:002组成复合捕收剂(BF2/E4)浮选原生金红石矿石,结果粗精矿品位为75.41%,回收率68.25%;而单一BAA浮选金红石粗精矿品位为76.24%,回收率66.89%,这两者结果是很相近的。在捕收剂总用量不变条件下,复合BF2/E4中的BAA用量只有单一BAA用量一半,而且F2来源广,价格低,无毒。使用BF2/E4后,不仅提高了浮选作业回收率,而且该作业成本将降低1/3左右,环境污染也相应地减轻了。 相似文献
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风化细粒钛铁矿及伴生金红石的选矿试验研究 总被引:3,自引:1,他引:3
就云南某地风化严重的细粒钛铁矿及伴生金红石进行了选矿试验研究,在采用弱磁选—强磁选工艺不能获得理想的指标后,采用弱磁选—强磁选—还原焙烧—弱磁选—浮选—重选—酸浸的工艺流程,获得了理想产品,铁精矿品位61.08%,回收率6.23%;钛铁精矿TiO2品位49.69%,回收率87.33%;金红石精矿TiO2品位86.57%,回收率11.77%。 相似文献
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作者利用氧化→还原→浸取工艺成功地处理了钛铁矿精矿,浸取液为具选择性溶解特性的盐酸。浸取渣经高温焙烧后磁选,可获得TiO2>96%的人造金红石,其含铁量<1%,除铁率达98%。 相似文献
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