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相似文献
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1.
通过单矿物浮选试验、浮选溶液化学计算、红外光谱分析及MS分子模拟和计算,研究了甲苯胂酸对金红石浮选行为的影响以及甲苯胂酸在金红石表面的吸附机理。结果表明:甲苯胂酸在p H值4.5左右时,对金红石纯矿物具有良好的捕收性能,捕收效果优于水杨氧肟酸、苄基胂酸、苯乙烯膦酸,且金红石与甲苯胂酸的吸附主要以化学吸附为主。  相似文献   

2.
为分离金红石与石榴石,在以亚硝基苯胲胺作捕收剂,硝酸铅做活化剂的体系中,研究抑制剂氟硅酸钠对金红石与石榴石浮选分离的影响,同时借助Zeta电位、接触角及X射线光电子能谱(XPS)分析了氟硅酸钠选择性抑制石榴石的作用机理。单矿物浮选实验表明氟硅酸钠对石榴石具有明显的选择抑制效果,在pH=6.5,抑制剂浓度80 mg/L条件下,石榴石回收率仅为6.13%,金红石仍保持较好的可浮性,回收率高达81.53%,两者回收率差异高达75.40个百分点,接触角及Zeta电位试验表明氟硅酸钠在石榴石上的吸附强度明显高于金红石,石榴石与氟硅酸钠发生了化学吸附,氟硅酸钠中的SiF62-是抑制石榴石的主要组分,XPS证明了SiF62-中的氟元素和石榴石表面的铁元素之间形成Fe—F化学键,石榴石表面没有了足够的活性位点供捕收剂作用,从而起到抑制石榴石的作用。  相似文献   

3.
通过微浮选试验、ζ电位测试、X射线光电子能谱(XPS)测试,研究了辛基羟肟酸对金红石在硝酸铅活化前后的浮选行为。未经硝酸铅活化的金红石很难被辛基羟肟酸浮选,在pH=6.5、硝酸铅浓度为5×10-5 mol/L、辛基羟肟酸浓度为5×10-5 mol/L时,金红石的回收率达83%,表明辛基羟肟酸是金红石在硝酸铅活化后的高效捕收剂。ζ电位测试结果表明,铅离子可以在金红石表面吸附,使矿物的ζ电位正移,可以促进辛基羟肟酸在金红石表面的吸附。此外,XPS测试结果表明,吸附的铅离子在金红石表面生成了PbOH+,辛基羟肟酸通过金红石表面的铅作用而吸附在矿物表面。  相似文献   

4.
铅离子对水杨氧肟酸浮选金红石的活化作用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
水杨氧肟酸是金红石的良好捕收剂。铅离子对水杨氧肟酸浮选金红石具有强烈的活化作用。通过动电应测定、洗涤—浮选试验以及X射线光电子能谱和红外光谱分析研究认为,水杨氧肟酸是与金红石表面的钛质点生成稳定的金属螯合物而吸附,铅离子起活化作用的机理主要在于使金红石表面钛质点与水杨氧肟酸作用的活性显著提高,从而大大活化了金红石的浮选。  相似文献   

5.
金红石与磷灰石浮选分离中硫酸铝的作用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究表明,在FL108作捕收剂条件下,硫酸铝强烈抑制金红石而使磷灰石上浮,采用“FL108+Al2(SO4)3”的浮选药剂制度可实现两矿物的分离。通过分析Al^3+和金红石表面Ti^4+和金红石表面Ti^4+磷灰石表面Ca^2+的水解特性,还阐述了Al2(SO4)3的选择抑制机理。  相似文献   

6.
水杨氧肟酸(SHA)对金红石具有良好的捕收作用。Pb^2^+是金红石浮选的有效活化剂。通过动电位测定,洗涤-浮选试验以及X射线光电子能谱和红外光谱分析等手段,对有关的捕收和活化机理作了详细的分析。  相似文献   

7.
金红石浮选中消除Ca^2+对石英活化作用的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
  相似文献   

8.
在矿物浮选过程中,矿浆中的金属离子对矿物浮选行为有重要影响。分析和总结相关文献,综述了金属离子对硅酸盐矿物抑制作用、活化作用、分散行为的影响规律及机理。在不同浮选体系中,金属离子以络合物或沉淀吸附于矿物表面,通过消耗浮选药剂,改变矿物表面电性等方式,来影响矿物浮选行为。金属离子改变矿物表面电性,影响硅酸盐分散行为,金属氢氧化物沉淀通过桥连作用促使矿物聚沉。金属离子的干扰作用一般采用沉淀、络合或屏蔽法消除。  相似文献   

9.
原生金红石矿浮选研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

10.
复合捕收剂浮选金红石的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

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