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西藏某复杂铜钼混合精矿浮选分离及铜抑制剂的试验研究

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摘要

1.1.1钼的性质

1.1.2钼的应用

1.2钼资源概况

1.2.1钼的矿物和硫化相矿石

1.2.2我国钼资源概况

1.3辉钼矿可浮性的相关研究

1.3.1辉钼矿晶体结构与可浮性

1.3.2辉钼矿电化学性质与可浮性

1.3.3浮选矿浆中金属离子的影响

1.4铜钼浮选分离中的药剂

1.4.1铜钼浮选分离中辉钼矿的浮选药剂

1.4.2铜钼浮选分离中铜矿物抑制剂

1.4.3硫化钠铜抑制剂的氧化失效

1.5铜钼混合精矿分离工艺

1.5.1铜钼混合精矿浮选分离方案

1.5.2抑钼浮铜浮选分离工艺

1.5.3抑铜浮钼浮选分离工艺

1.5.4铜钼分离浮选工艺新设备

1.6论文研究内容及意义

1.6.1研究意义

1.6.2研究内容

第2章试验材料和分析方法

2.1试验材料

2.1.1矿样

2.1.2试验仪器

2.1.3试验药品

2.2分析方法

2.2.1矿样的工艺矿物学研究

2.2.2钒酸铵滴定法测钼和碘量法测铜

2.2.3硫离子选择电极测硫电位

第3章工艺矿物学研究

3.1化学元素分析

3.2粒度组成分析

3.3矿物组成分析

3.4偏光显微镜分析

3.4.1铜钼混合精矿的矿物单体解离度分析

3.4.2浮选后钼精矿的单体矿物解离度分析

3.5本章小结

第4章浮选分离试验

4.1铜钼混合精矿浮选分离条件实验

4.1.1矿浆浓度试验

4.1.2 pH值条件试验

4.1.3浮选时间条件试验

4.2铜钼混合精矿浮选药剂条件试验

4.2.1硫化钠用量条件试验

4.2.2水玻璃用量条件试验

4.2.3煤油用量条件试验

4.3其他铜抑制剂用量试验

4.3.1硫氢化钠抑制剂试验

4.3.2巯基乙酸钠抑制剂试验

4.3.3巯基乙酸抑制剂试验

4.3.4抑制剂抑制效果和经济对比

4.4.1硫化钠和巯基乙酸钠复配抑制剂探索试验Ⅰ

4.4.2硫化钠和巯基乙酸钠复配抑制剂探索试验Ⅱ

4.4.3硫化钠和亚铁氰化钾复配抑制剂探索试验

4.4.4复配抑制剂抑制效果和经济性对比

4.5浮选柱探索试验

4.6开路试验

4.7本章小结

第5章硫化钠氧化分解相关试验

5.1硫化钠氧化分解试验

5.1.1硫化钠氧化分解空白试验

5.1.2硫化钠鼓入空气氧化分解试验

5.2浮选矿物对硫化钠氧化分解的影响

5.2.1黄铜矿对硫化钠氧化分解的影响

5.2.2黄铁矿对硫化钠氧化分解的影响

5.2.3辉钼矿对硫化钠氧化分解的影响

5.3金属离子对硫化钠氧化分解的影响

6.3.1 Fe3+对硫化钠氧化分解的影响

5.3.2 Cu2+对硫化钠氧化分解的影响

5.4金属离子对铜钼浮选分离的影响

5.4.1 Fe3+对铜钼浮选分离的影响

6.4.2 Cu2+对铜钼浮选分离的影响

5.5本章小结

第6章结论

参考文献

致谢

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摘要

浮选是分离铜钼混合精矿最行之有效的方法。本文针对西藏某复杂铜钼混合精矿,以工艺矿物学研究为基础,确定精矿中矿物的赋存状态以制定浮选工艺;经浮选条件和药剂条件试验确定最优浮选条件。为减少传统硫化钠铜抑制剂消耗量大的问题,本文以试验探究了硫化钠氧化失效的原因,并通过其他铜抑制剂试验和抑制剂复配的浮选试验来降低铜抑制剂的消耗量。最后,以最优条件进行该混合精矿开路浮选试验。 工艺矿物学研究表明:混合精矿所包含的金属矿物主要为黄铜、黄铁、斑铜和辉钼矿,脉石矿物主要为石英和长石。混合精矿含钼0.58%,含铜25.90%。铜、钼矿物达到良好的单体解离,且钼精矿中赋存有大量的细颗粒黄铜矿和斑铜矿,故不进行磨矿处理。 为达到更好的浮选效果,通过浮选条件试验和各抑制剂的浮选试验,综合考虑各浮选指标和经济消耗,以Na2S抑制剂最好用量条件15kg·t-1为最优,可得到钼品位20.80%,钼回收率为87.67%的粗钼精矿。硫化钠氧化失效探究试验表明:Na2S消耗量大与浮选时鼓入空气,黄铜、辉钼矿的作用有关。 抑制剂的复配试验表明:10kg·t1Na2S+200g·t-1巯基乙酸钠为铜矿物抑制剂时,钼回收率达到87.90%,与单独使用硫化钠抑制剂相比,可降低三分之一硫化钠的使用量,抑制剂使用成本可节约31.75%。 在最佳粗选条件下,通过开路试验,得到含钼46.87%,含铜1.44%的钼精矿,其钼回收率达到67.34%。铜精矿含铜27.21%,其铜回收率为89.85%。铜钼分离指标良好。

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