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1.
本文就河南焦作电厂粉灰中沉珠的化学成份、矿物组成、谱学特性及表面电性等进行系统研究,研究表明,沉珠的主要化学成份为SiO2和Al2O3,矿物相为(非晶质)玻璃体,主要结晶相为莫来石和少量石英。  相似文献   
2.
以油酸钠为捕收剂,研究了六偏磷酸钠对菱镁矿和白云石浮选行为和浮选动力学特性的影响。结果表明:不添加六偏磷酸钠时两种矿物可浮性相近,分离困难;在矿浆pH值为9-11.5的区间里,添加适量的六偏磷酸钠,菱镁矿仍保持较好的可浮性和较高的浮游速度,而白云石的可浮性和浮游速度大幅降低,从而有利于两种矿物浮选分离。菱镁矿和白云石的浮选分别符合经典一级动力学模型和二级矩形分布模型。  相似文献   
3.
印度某铁矿选矿工艺研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
针对印度某铁矿在工艺矿物学研究基础上进行了选矿工艺研究,采用阶段磨矿—粗细分别磁选流程,可以获得品位为64.23%、回收率为74.89%的铁精矿;采用磁选—反浮选流程,可以获得品位为64.57%、回收率为72.11%的铁精矿;采用焙烧—磁选流程,可以获得品位为67.98%、回收率为95.18%的铁精矿。在目前条件下,阶段磨矿—粗细分别磁选工艺较为适宜。  相似文献   
4.
基于常用捕收剂油酸,通过化学改性及复配合成了一种耐低温型脂肪酸类捕收剂,将其应用于贵州某胶磷矿的反浮选试验,并与常规捕收剂油酸钠和氧化石蜡皂731进行了对比,结果表明:在捕收剂用量800g/t,硫酸用量10kg/t,矿浆温度10~15℃时,采用一步粗选,可得到磷精矿P2O5品位28.58%,MgO质量分数1.60%,回收率90%,脱镁效率达79.98%的良好指标。  相似文献   
5.
铝土矿反浮选脱硅中BK5O1抑制剂的研制与应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过浮选试验,EDS、动电位和红外光谱测定,考察了BK501抑制剂在一水硬铝石与高岭石反浮选分离中的作用效果和机理.浮选试验表明,通过药量加大,一水硬铝石几乎全部被抑制,而高岭石则可出现轻微的活化作用.最终分选指标:不脱泥,将一水硬铝石:高岭石=2:1的人工混合矿反浮选,槽内产品Al203回收率77.59%,铝硅比10.74.脱泥后,槽内产品Al2O3回收率80.12%,铝硅比10.79.机理分析表明,药剂与一水硬铝石除氢键作用外,还出现了强烈的化学键合,对高岭石产生絮凝作用而显现活化上浮.  相似文献   
6.
崔强  周兵仔  陈康康  郑桂兵 《矿冶》2021,30(3):138-144
某硫锌型深海多金属硫化物锌、硫品位分别为20.44% 和36.6%,贵金属金、银分别为6.89 g/t和141 g/t.采用先硫后锌的优先浮选工艺,先获得自然硫精矿,再获得锌精矿.闭路流程可获得硫品位70.36%、硫回收率23.09%、锌品位14.61%、锌回收率8.34% 的自然硫精矿,以及锌品位49.90%、锌回收...  相似文献   
7.
某复杂金矿石选矿试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
某金矿矿石中矿物种类丰富,有用成分较多,但矿山原选矿工艺只生产金精矿1种产品,影响企业效益。为此,分别采用铅金混合浮选-铅金分离-混浮尾矿选硫和铅金混合浮选-铅金分离两种选别流程对该矿石进行了选矿试验,结果表明,前者可以获得Pb品位为49.36%,Au含量为260.30 g/t的铅精矿,Au品位为34.20 g/t,Pb含量为2.21%的金精矿和S品位为42.31%的硫精矿,后者可以获得Pb品位为51.21%,Au含量为249.29 g/t的铅精矿和Au品位为24.26 g/t,Pb含量为1.05%的金精矿,  相似文献   
8.
β型坡缕石的SEM、TEM下单体及集合体显微形貌揭示其为典型的纳米级纤维矿物,且晶体生长缺陷十分发育。经改性后,不仅纤维束间的解聚增加,而且H^ 对八面体中阳离子Mg^2 、Fe^3 、Al^3 置换造成微空隙增多、比表面增大,导致物理吸附性能增强,为金属离子型无机抗菌剂的优良载体。  相似文献   
9.
铝土矿反浮选脱硅中BK501抑制剂的研制与应用   总被引:5,自引:2,他引:5  
通过浮选试验,EDS、动电位和红外光谱测定,考察了BK501抑制剂在一水硬铝石与高岭石反浮选分离中的作用效果和机理。浮选试验表明,通过药量加大,一水硬铝石几乎全部被抑制,而高岭石则可出现轻微的活化作用。最终分选指标:不脱泥,将-水硬铝石:高岭石=2:1的人工混合矿反浮选,槽内产品Al2O3回收率77.59%,铝硅比10.74。脱泥后,槽内产品Al2O3回收率80.12%,铝硅比10.79。机理分析表明,药剂与-水硬铝石除氢键作用外.还出现了强烈的化学键合,对高岭石产生絮凝作用而显现活化上浮。  相似文献   
10.
铝土矿试验矿样来自马达加斯加Sofia地区,Al2O3含量为32.06%,SiO2含量为34.06%。矿石中含铝矿物主要为三水铝石;含硅矿物主要为石英,其次为高岭石。三水铝石以微晶聚合体形式存在,微细粒的其他矿物以包体形式嵌布在其中,矿样粒级越细聚合体中杂质矿物含量越高。矿样中-0.028 mm粒级产率约占30%,高杂质含量的三水铝石聚合体占比超过95%,反浮选或正浮选几乎没有脱硅效果。石英的嵌布粒度集中于0.1~0.8 mm,原矿矿样常规破碎磨矿产品中SiO2在0.074 mm以上粗粒级富集,富含石英矿物的矿粒过粗,采用反浮选无法脱除。研究提出了便于工业化实施的脱泥、分级、分别磨矿合并反浮选工艺流程,未破碎原矿矿样用2 mm的筛子筛分,+2 mm粒级矿样单独破碎磨矿,-2 mm粒级矿样脱泥、沉砂单独磨矿,两种磨矿产品合并进入反浮选脱硅,获得铝硅比大于10、Al2O3回收率大于40%的精矿。  相似文献   
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