海水中钙镁离子对黄铜矿浮选的影响机理文献综述
2020-04-15 15:47:15
一、 目的及意义 随着淡水资源的日益匮乏和选矿工业废水排放标准的日益提高,越来越多的选矿厂重复利用含大量水解杂质离子的海水、循环水及地下水等多种水资源作为浮选媒介,例如,智利lasLuces铜钼矿厂就利用海水与尾矿坝水混合进行磨矿-浮选;澳大利亚西部地区的镍浮选厂(MtKeith矿,Leinster矿和BHPBilliton运营的Kambalda镍矿选厂)使用高离子强度的钻孔水;加拿大魁北克北部的Raglan选矿厂(斯特拉塔镍矿)使用了高盐含量的浮选循环工艺水。然而,水中的水解离子(如钙、镁离子)的存在使得浮选过程更加复杂,影响矿物表面性质及颗粒——气泡附着过程,进而影响浮选效果。尽管很多研究者探究了钙镁离子对硫化矿浮选效果及表面性质的影响,但并未从分子水平上解释这些现象。 另外,铜钼硫化矿高效浮选分离一直是一个世界性难题。其中铜以黄铜矿为主,钼以辉钼矿为主。由于黄铜矿和辉钼矿都具有天然可浮性,导致其分离困难。传统上,抑铜浮钼工艺是最常用的铜钼矿分离浮选方法,主要是通过抑制硫化铜来实现铜钼分离。现有研究表明能抑制硫化铜的药剂有几十种,但实际运用到工业中的主要有以下三种:诺克斯药剂、硫化钠(主要含P2S5 [WQL11] Na OH、As2O3等)、氰化物(NaCN、Na4Fe(CN)6、Na4Zn(CN)6 等)。但这些药剂或有污染性或有剧毒性。 另一方面,无机电解质会压缩矿物表面的双电层。Raghavan和Hsu(1984)证明,CaCl2通过降低辉钼矿的表面电位,提高了辉钼矿在煤 为此,本项目拟以黄铜矿为典型硫化矿代表,从分子、原子水平上研究在浮选条件下,水解钙、镁离子对黄铜矿典型晶面的作用机制,为实现黄铜矿和辉钼矿高效分离提高理论依据。
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2. 研究的基本内容与方案
{title} 二、研究(设计)的基本内容、目标、拟采用的技术方案及措施 研究目标: 本研究以黄铜矿为原料,研究二价水解离子,钙、镁离子,对黄铜矿浮选回收率、颗粒的zeta电位、表面接触角 研究内容: (1)黄铜矿固体样品的表征 采用 (2)溶液中常见的二价水解离子(Ca2 , Mg2 )对黄铜矿浓度的浮选效果。 (3)基于密度泛函理论研究这些杂质离子对黄铜矿典型晶面的作用机理。
拟采用的技术方案及措施: (1) 纯黄铜矿的表征 取38-75μm的纯黄铜矿,采用XRD对其进行化学成分分析。 (2) Ca2 , Mg2 影响下的黄铜矿浮选实验 ①浮选的回收率 在去离子水条件下,分别在0.01M CaCl2溶液,0.05M MgCl2溶液中不同PH条件下对黄铜矿浮选的回收率进行实验 ②zeta电位测定 在去离子水条件下,分别在0.01M CaCl2溶液,0.05M MgCl2溶液中不同PH条件下测量黄铜矿颗粒的zeta电位并分析其影响 ③表面接触角的测定 在去离子水条件下,分别在0.01M CaCl2溶液,0.05M MgCl2溶液中PH=10条件下测量黄铜矿颗粒的表面接触角 0.01M CaCl2溶液,0.05M MgCl2溶液的物相组分图及化学反应方程式 显微镜测试,在不同条件下的黄铜矿表面物相分析 |
参考文献
[1] 郑锡联. 新型抑制剂在铜钼分离中的试验研究[D]. 江西理工大学, 2012.
[2] Choi, J.,Choi, S.Q., Park, K., Han, Y. and Kim, H. Flotation behaviour of
malachite in mono- and di-valent salt solutions using sodiumoleate as a collector.
International Journal of Mineral Processing ,2016(146):38-45.
[3]穆迎迎, 孙伟, 耿志强,等. 含易浮钙镁矿物的某黄铜矿的浮选试验[J]. 金属矿山, 2014, 32(11):67-70.
[4]eldres, R.I.,Arancibia-Bravo, M.P., Reyes, A., Aguirre, C.E., Cortes, L. and Cisternas,L.A. The impact of seawater with calciumand magnesium removal for the flotation of copper-molybdenum sulphide ores.Minerals Engineering ,2017(109): 10-13.[
[5] Jeldres, R.I., Forbes, L. and Cisternas, L.A. Effect ofseawater on sulfide ore flotation: A review. Mineral Processing and ExtractiveMetallurgy Review, 2016(37), 369-384.
[6]Castro, S. and Laskowski, J.S. Froth flotation insaline water. Powder amp; Particle ,2011(29):4-15.
[7] 魏明安, 孙传尧. 矿浆中的难免离子对黄铜矿和方铅矿浮选的影响[J]. 有色金属工程, 2008, 60(2):92-95.
[8] 王禹, 王柏林, 董畅,等. 铜钼分离浮选新型抑制剂CMSD的作用机理[J]. 金属矿山, 2016,V45(3):77-79
[9] 蒋玉仁, 周立辉, 薛玉兰,等. 新型抑制剂浮选分离黄铜矿和辉钼矿的研究[J]. 矿冶工程, 2001,21(1):33-36.
[10]黄真瑞, 钟宏, 王帅,等. 黄铜矿浮选工艺及捕收剂研究进展[J]. 应用化工, 2013,42(11):2048-2051
[11] Li Y, Li W, Xiao Q, et al. The Influence of CommonMonovalent and Divalent Chlorides on Chalcopyrite Flotation[J]. Minerals, 2017,7(7):111
[12] 国土资源部. 2017中国矿产资源报告[R]. 北京:地质出版社,2017.
[13] 张宝元. 铜钼矿石的浮选及铜钼分离工艺[J]. 化工技术与开发, 2010,39(5):36-38.
[14] 周峰, 孙春宝, 刘洪均,等. 某低品位铜钼矿低碱度浮选工艺研究[J]. 金属矿山, 2011,V40(3):80-83
[15] 王闻单. 选矿回水对铜钼分离的影响及机理研究[D]. 东北大学, 2014.
[16] Hirajima, T., Suyantara, G.P.W., Ichikawa, O., Elmahdy,A.M., Miki, H. and Sasaki, K. Effect of Mg2 and Ca 2 as divalent seawatercations on the floatability of molybdenite and chalcopyrite. MineralsEngineering ,2016:96-97, 83-93.
[17] 胡志刚, 代淑娟, 孟宇群,等. 某低品位铜钼矿石选矿试验[J]. 金属矿山, 2012,41(6):68-71.[18] 祁忠旭. 高硫难选铜矿石的浮选研究[D]. 中南大学, 2010.
[19] 余斌.论铜矿资源特点及其开发技术发展趋势[J]. 矿产综合利用, 1998(4):30-35.
[20] 饶峰, 宋少先. 拉美矿业的发展与浮选技术应用[C].中国矿业科技文汇——2015