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相似文献
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1.
影响黄铜矿细菌浸出过程的因素很多,重点研究了初始pH值对浸矿细菌ASH-07生长活性、黄铜矿浸出效果和黄铜矿表面氧化膜成分的影响。不同初始pH值条件下细菌培养和黄铜矿浸出实验结果表明,在初始pH=1.2~1.8的条件下,细菌培养24 h后,即开始进入生长平衡期,浓度迅速升高至1.4×108 cell/mL,黄铜矿在浸出6 d后浸出率即达到45.0%左右;氧化膜成分XPS检测实验结果表明,在初始pH值为1.2的条件下,黄铜矿浸出168 h后,矿物表面氧化膜成分中未检测到钝化膜黄钾铁矾。因此,在采用浸矿菌种ASH-07浸出黄铜矿的实验中,最佳的初始pH值约为1.2,pH值低于1.2或高于1.8都不利于黄铜矿的生物浸出。  相似文献   

2.
通过对羟肟酸类捕收剂性质和羟肟酸类捕收剂与钨矿物作用特性的描述,表明羟肟酸浮选钨矿物最佳pH在pKa附近,此时药剂吸附量最大,ζ电位更负,羟肟酸与矿物表面金属或金属离子羟基化合物发生螯合反应。同时吸附试验结果表明羟肟酸在钨矿物表面的吸附主要为化学吸附,同时存在不均匀、物理吸附,最终形成多层吸附。  相似文献   

3.
研究了草分枝杆菌在不同的影响因素条件下,在黄铁矿和闪锌矿表面的选择性吸附情况。实验结果表明,草分枝杆菌在黄铁矿和闪锌矿表面可发生明显的选择性吸附,在黄铁矿表面的最大吸附率可达到96.99%。而在闪锌矿表面的吸附率均在20%左右;草分枝杆菌在两种矿物表面的吸附在较短的时间内即可达到平衡;pH值是影响草分枝杆菌在两种矿物表面发生选择性吸附的关键因素,pH大于4.95后,选择性吸附现象明显;矿浆浓度超过6g/L和菌液浓度在0.5~4g/L之间利于选择性吸附;温度对吸附效果影响不大。扫描电镜检测结果表明,Mycobacterium Phlei细胞外膜表面的菌丝是重要的吸附位。  相似文献   

4.
研究在湿式磨矿条件下,十二胺和油酸钠作为捕收剂时,锆球和铁球作为磨矿介质对典型硅酸盐矿物浮选的影响。通过对矿物表面动电位和X射线光电子能谱检测,分析磨矿介质对硅酸盐矿物浮选影响的机理。研究表明:十二胺作为捕收剂,低于最佳浮选pH值时,锆球湿磨锆英石、绿柱石、锂辉石和石英的浮选回收率均高于铁球湿磨,pH值继续升高,锆球湿磨和铁球湿磨这四种硅酸盐矿物的浮选回收率相近;在pH值2~12范围内,锆球湿磨和铁球湿磨长石的浮选回收率相近;油酸钠作为捕收剂,相同pH值条件下,锆球湿磨锆英石、绿柱石、锂辉石、长石和石英的浮选回收率大多低于铁球湿磨。检测结果表明:锆球湿磨时,低于最佳浮选pH值条件下,锆英石、绿柱石、锂辉石和石英表面电位低于铁球湿磨,因而十二胺作为捕收剂时这四种矿物的浮选回收率高于铁球湿磨;铁球湿磨时,油酸钠作为捕收剂,锆英石、绿柱石、锂辉石、长石和石英表面Fe含量明显增加,对这五种矿物起到活化作用,因而浮选回收率高于锆球湿磨。   相似文献   

5.
O—正丁基—N—异丁基硫氨酯(NBIB)是一种新型铜硫分离捕收剂。利用紫外?可见分光光度计进行吸附量测定,研究吸附温度、pH值、时间和捕收剂浓度等对NBIB在黄铜矿表面吸附量的影响,并进行吸附热力学和动力学研究。纯矿物浮选实验表明,NBIB对黄铜矿具有较强的捕收能力,且受pH影响很小。在温度分别为288、298、308 K,pH值为6、9、12条件下,NBIB在黄铜矿表面的吸附量随NBIB浓度的增加而增大,当平衡浓度达到0.5×10?4 mol?L?1,吸附量增加幅度变小。相同pH值时,吸附量随温度的升高而增加,推测NBIB捕收剂在黄铜矿表面的吸附为吸热过程。pH值对吸附量影响不大。将吸附量数据进行Langmuir和Freundlich方程线性拟合,NBIB在黄铜矿表面的吸附过程更符合Langmuir单分子层吸附模型。热力学计算结果表明,吸附的吉布斯自由能变(?G)均为负值,焓变(?H)和熵变(?S)均为正值,说明黄铜矿吸附NBIB的过程可能为自发进行的、熵驱动的、吸热的化学吸附。吸附温度从288 K到308 K,吸附量随吸附时间和温度的增加而增大,当吸附时间达到20 min之后,吸附量的增加趋势变缓。动力学计算表明,二级反应速率方程的线性拟合结果更好,利用二级反应速率方程计算所得的平衡吸附量更接近于实验平衡吸附量,推测NBIB在黄铜矿表面的吸附符合二级吸附动力学模型。   相似文献   

6.
铀矿生物浸出过程中,浸矿微生物(氧化亚铁硫杆菌)对温度和液固比等环境因素较为敏感。基于铀矿生物浸出溶浸液中酸碱度、氧化还原电位(Eh)、铁离子浓度的变化和铀浸出率的差异,研究温度和液固比对南方某铀矿生物浸出的影响。结果表明,在温度为30 ℃和液固比为20的条件下,铀矿微生物浸出效果最佳,铀浸出率分别高达为96.15%和97.02%。因此,在生物浸出过程中,可以控制浸出体系温度和液固比,为浸矿细菌提供最适宜生长环境,以强化铀矿的生物浸出。研究结果为南方某铀矿工业生产提供重要参数和理论依据。  相似文献   

7.
张丽霞 《湿法冶金》2003,22(4):216-216
Y .Rodr姫guez等在《Hydrometallurgy》第 71卷上连续发表 3篇文章 ,分别介绍了黄铁矿、黄铜矿和闪锌矿在高、低温条件下的生物浸出机理。研究结果表明 ,黄铁矿的生物浸出明显受溶解铁的氧化状态的影响。Fe2 和Fe3 的比率控制着过程中的氧化反应的相对速率。另外 ,黄铁矿的溶解也受Fe2 、Fe3 在矿物表面的竞争吸附控制。矿物表面Fe2 的积累形成了扩散阻挡层 ,抑制了Fe3 的腐蚀作用 ,使得本体溶液中Fe3 浓度增高 ,在浓度为 16 g/L时 ,抑制了微生物的氧化能力。细胞附着到矿物表面的速率与矿物溶解速率…  相似文献   

8.
通过黄铁矿纯矿物浮选实验、紫外分光光度计(UV-Vis)分析、Zeta电位测定和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析研究了工业回水中超标离子(NH+4,Mg~(2+),Ca~(2+),F-)对黄铁矿浮选的作用机制。结果表明,回水中NH_4~+可以提高矿物表面的电位,扩大黄铁矿浮选的pH值范围,红外光谱表明其能促进黄铁矿与黄药发生化学吸附,且矿物表面黄药吸附量随着NH+4的增加而增加,经NH_4~+活化后,黄铁矿浮选回收率提高15.5%。而回水中Ca~(2+),Mg~(2+),F-会抑制黄铁矿对黄药的吸附,浮选回收率平均下降10%。其中,Ca~(2+),Mg~(2+)在黄铁矿表面易形成亲水膜,阻碍黄铁矿对黄药的表面吸附;Zeta电位测试发现F-吸附在矿物表面导致矿物表面带负电,与同为阴离子的黄原酸根离子形成竞争吸附,减少了黄原酸盐在黄铁矿表面的吸附量,降低了其可浮性。  相似文献   

9.
通过单矿物浮选试验,研究了不同海拔高度对方铅矿和闪锌矿浮选行为的影响。测定了不同海拔条件下方铅矿和闪锌矿两种矿物矿浆溶氧量的大小,讨论了两种矿物电化学行为差异,分析了海拔高度对两种矿物浮选分离影响的作用机制。结果表明,铅锌分离的最佳条件为p H在11左右,Eh130 m V。海拔升高,两种矿物矿浆溶氧量降低、矿浆电位降低,有利于方铅矿和闪锌矿的浮选分离。高海拔条件下矿浆溶氧量低,导致矿浆电位低,较低的矿浆溶氧量和电位对方铅矿与乙硫氮反应生成金属捕收剂盐的影响很小,不会对方铅矿的浮选产生影响,但在此条件下闪锌矿表面乙硫氮很难生成,对闪锌矿的浮选很不利,并且高p H值能使闪锌矿表面氧化生成亲水物质而受到抑制,这是高海拔条件下有利于硫化铅锌矿浮选分离的主要原因。  相似文献   

10.
研究了N-亚硝基苯胲铵在金红石表面的吸附特性,考察了药剂pH、药剂浓度、矿浆温度对吸附动力学及热力学的影响。结果表明:N-亚硝基苯胲离子在金红石表面的吸附动力学符合准一级动力学方程,矿物表面活性质点在矿物表面的扩散为吸附过程的主要控制步骤;低温条件下,吸附过程符合Langmuir单分子层吸附模型,而温度升高时则符合Freundlich吸附模型;吸附过程中ΔGΘ随温度升高而降低,但随药剂浓度增大而升高;研究条件下,药剂在金红石表面的吸附属于离子交换吸附模式。  相似文献   

11.
任俊 《有色矿冶》1992,(3):17-21
本文讨论了在稀土矿物浮选中pH对氟碳铈矿和独居石表面-电位、RE(Ⅲ)的水解、药液的化学性质及稀土矿物浮选的作用与影响。导出了稀土矿物浮选pH的理论计算式。计算结果表明,计算值与试验结果一致。  相似文献   

12.
溶液pH值对浸矿微生物活性及浸出速率的影响研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
研究了从紫金山铜矿生物堆浸矿堆中分离到的浸矿微生物,在不同的初始培养基pH(1.0~3.0)下的活性和在不同初始培养基pH(1.4~4.5)下对紫金山硫化铜矿石的浸出规律.结果表明,生长稳定后初始pH值小于1.8的溶液的pH值稳定在1.6左右,而初始pH值大于2.2的溶液的pH值稳定在1.9左右.而不同初始pH(1.4~4.5)的浸矿实验表明,适于该浸矿微生物浸矿的最佳pH值在1.8~2.3之间,最终矿浆电位与铜的浸出率存在一定的线性关系.  相似文献   

13.
针对低品位矿石生物浸出液中铁含量高而有价金属含量低的特点,研究低温、低pH条件下微生物成矾除铁方法,考察了温度、pH值、菌液接种量、时间等主要因素对微生物氧化及铁矾形成的影响规律,并采用正交实验对微生物成矾除铁规律进行多因素影响分析。结果表明:在生物氧化过程中,亚铁含量为9.46 g·L-1的料液,在pH范围为1.4~2.0,温度范围为30~40℃时,36 h细菌将亚铁氧化完全,细菌氧化亚铁的效果较好;在生物成矾除铁过程中,当pH为2,温度为45℃,菌液接种量为15%,反应时间为10 d时,除铁率达到99.97%,除铁后料液含铁0.015 g·L-1;通过正交实验,确定了影响生物成矾法除铁的主次因素顺序分别为反应时间、接种量、总铁浓度,最优水平组合为:总铁浓度50 g·L-1,接种量20%,反应时间10 d,在此最优组合条件下,沉淀除铁率高达99.95%,实现了低温、低pH条件下微生物成矾除铁,为微生物浸出液的低成本、高效净化除铁提供了一条新途径。  相似文献   

14.
利用单矿物实验,研究了十二胺(DDA)对黄锑矿的浮选行为.研究发现:pH值为2.0~8.0时,黄锑矿浮选回收率达到90%以上;pH值为8.0~10.0时,黄锑矿浮选回收率急剧降低;当pH值〉10.0时,十二胺对黄锑矿几乎没有捕收作用.十二胺浮选溶液化学分析结果表明,十二胺阳离子(DDA+)是对黄锑矿产生捕收作用的主要成分.采用密度泛函理论研究了黄锑矿晶体以及十二胺离子和分子的电子结构性质,考察了十二胺离子、十二胺分子和水分子在黄锑矿表面的吸附行为.三种吸附质在黄锑矿表面吸附能顺序为DDA 〉 H2 O 〉 DDA+,十二胺离子可排开黄锑矿表面的水化膜,实现黄锑矿的疏水上浮,十二胺离子主要通过物理吸附形式吸附于黄锑矿表面.   相似文献   

15.
王雪  黎艳  王晓军  陈平 《冶金分析》2017,32(2):59-64
在油酸钠体系下,考察了Fe~(3+)、Fe~(2+)随着pH值的变化对白云石、高岭土、石英纯矿物浮选的影响,以及在最佳pH值条件下Fe~(3+)、Fe~(2+)添加量对矿物浮选的影响;并分析了Fe~(3+)、Fe~(2+)对Zeta电位的影响作用。结果表明,白云石在油酸钠体系中有较好的浮选特性,且条件因素影响不显著;高岭土在油酸钠溶液中浮选回收率最高可达80%,在Fe~(3+)、Fe~(2+)参与的强酸强碱环境下几乎没有可浮性,Fe~(3+)一定程度上活化了高岭土,而Fe2+则起到了抑制作用;石英的可浮性较差,加入Fe~(3+)、Fe~(2+)后经调节pH值均能使石英的最佳回收率达到90%以上;Zeta电位测试证实了浮选实验的结果,说明Zeta电位的变化与回收率存在一定的内在关系。  相似文献   

16.
[目的]研究1株米根霉菌体对胰酶粉浸提液中色素的生物吸附作用.[方法]分别考察菌体预处理、菌体添加量、菌球吸附粒径、溶液初始值、吸附时间、温度等对生物吸附脱色的影响.[结果]米根霉菌体对胰酶粉漫提液中色素的最佳脱色条件为:0.2 mol/L NaOH溶液热处理20 min,添加菌体量2%,菌体粒径0.6 mm,溶液初始pH值6.0,吸附脱色时间160 min、10℃,脱色率在89.5%以上,激肽原酶活性损耗小.[结论]米根霉菌体对胰酶粉浸提液脱色效果显著.  相似文献   

17.
研究了以尿素作沉淀剂,十二烷基硫酸钠作表面活性剂,采用均匀沉淀法制备纳米ZnO并采用静态试验法研究纳米ZnO吸附溶液中U(Ⅵ)的性能,考察了溶液pH、固液质量体积比、反应温度、接触时间和U(Ⅵ)初始质量浓度对纳米ZnO吸附溶液中U(Ⅵ)的影响。结果表明:纳米ZnO对溶液中的U(Ⅵ)有较好的吸附效果;室温下,纳米ZnO吸附U(Ⅵ)的最佳条件为溶液pH=6.0,接触时间80min,固液质量体积比0.5g/L,U(Ⅵ)初始质量浓度30mg/L;最佳条件下,纳米ZnO对U(Ⅵ)的吸附率达(96.32±1.47)%,吸附量为(57.79±0.89)mg/g,其吸附行为符合Freundlich和Temkin等温吸附模型,吸附机制为不均匀多层吸附为主、表面单层吸附为辅。  相似文献   

18.
采用硫酸铝絮凝沉淀和活性氧化铝吸附相结合的方法脱除硫酸锰溶液中的氟化物,研究了反应温度、反应时间、硫酸铝用量和pH值等因素对除氟效果的影响。结果表明:使用硫酸铝絮凝沉淀法除氟,在反应温度50℃,反应时间60 min,pH值5.5和Al/F~-摩尔比2.33的条件下,氟脱除率达到97.4%;第2阶段使用活性氧化铝吸附法除氟,在吸附时间为180 min时,氟脱除率达到76.7%;两个阶段总氟脱除率达到99.3%。  相似文献   

19.
采用铁碳内电解法预处理焦化厂焦油车间综合废水,通过分析铁碳质量比、反应溶液pH值、反应时间及反应温度等条件对COD脱除率的影响,确定该废水处理法的最佳反应条件。试验结果表明,在常温条件下,铁碳质量比为6∶1、反应溶液pH值为3.0、反应时间为40min时,内电解法处理废水的COD脱除率为25%~26%。  相似文献   

20.
微细粒(0.010mm)铝、硅矿物浮选行为特性的研究结果表明:一水硬铝石的可浮性好;铝、硅矿物的浮选行为与pH值和捕收剂用量实验条件有关;高岭石的存在对浮选分离的影响显著。  相似文献   

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