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毒砂和黄铁矿的浮选分离研究现状及趋势 总被引:3,自引:0,他引:3
毒砂和黄铁矿的浮选分离是硫化矿分选中比较有代表性的,存在一定的难度。就目前的研究内容看,分选毒砂和黄铁矿的主要方案为抑砷浮硫,采用氧化剂法分选毒砂和硫化矿是主要的研究方向,组合调整剂和有机抑制剂法也逐渐被研究者重视。 相似文献
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天马山矿石金、砷、硫的选矿分离回收工艺试验研究 总被引:5,自引:1,他引:4
天马山矿矿石属含砷高硫难选金矿石,对该矿石进行了选矿工艺试验研究,采用优先浮选金、次氯酸钙作氧化剂氧化浮选分离黄铁矿和毒砂、磁选分离磁黄铁矿和毒砂工艺流程,综合回收金、硫、砷,取得了较好的选别指标。此工艺比较适合天马山矿石性质和该矿实际生产情况。 相似文献
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电位-pH图是一种重要的热力学分析方法,能够直观地反映出浸出体系中的各种热力学平衡,有助于推断出物质发生化学反应的趋势,在难处理金精矿生物浸出体系中有重要指导作用。通过热力学计算,针对生物浸出环境绘制并分析了313 K温度下,pH=0~7.0,E=-1.2~1.2 V范围内适宜生物氧化黄铁矿-水系、毒砂-水系的电位-pH图。结果表明:在酸性体系下黄铁矿的稳定区域存在于0.336 V以下,毒砂则为0.133 V以下,毒砂的稳定性比黄铁矿的稳定性低,在较低的电位条件下便会被氧化溶解。 相似文献
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射流曝气——碱氧化预处理工艺研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
射流曝气-碱氧化预处理工艺是根据常温常压有氧参与的条件下,在NaOH体系中黄铁矿,毒砂,锑矿物等能够部分被氧化分解的原理,提出的一种预处理工艺。文章介绍了该介绍的原理,试验研究及工业应用情况。 相似文献
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综述了黄铁矿在选矿过程中有关的电化学行为及工作机理,重点讨论了黄铁矿结构特性、溶液中氧化、金属离子作用和抑制剂对黄铁矿电化学行为的影响;此外,还讨论了磨矿过程中电偶相互作用、研磨介质形状、介质材料和研磨气氛对研磨中黄铁矿电化学行为的影响。其中黄铁矿晶体结构的不同对黄铁矿表面的氧化具有较大影响,从而间接的影响黄铁矿的可浮性,半导体性质对黄铁矿的导电率具有显著的影响;同时适度的氧化有利于黄铁矿的无捕收剂浮选,而强烈的还原电位或氧化电位会抑制黄铁矿的浮选;电位的增加,对铜活化黄铁矿有不利影响,主要原因是电位增加导致活化Cu+的浓度降低,同时黄铁矿表面被铁氧化物覆盖阻碍了铜离子的吸附。抑制剂的加入可以直接参与捕收剂与黄铁矿之间的氧化还原反应,从而抑制黄铁矿的浮选;同时磨矿介质及气氛条件的不同也会影响黄铁矿电化学行为。 相似文献
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用BBS取代二氧化锰对硫化银锰精矿进行氧化预处理湿法提银工艺的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
用BBS取代MnO2作氧化剂,对硫化银锰精矿进行氧化预处理,使被毒砂、黄铁矿包裹的银暴露出来,被氯盐浸荆浸出,获得了较好的经济效益。 相似文献
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《稀有金属》2017,(3)
黄铁矿是地球表面最丰富的硫化矿,它的氧化与有色金属提取工业和酸性水治理密切相关。一方面,对于难处理金矿石,金矿物浸染状分布于黄铁矿中,有效地氧化黄铁矿是金矿物释放的关键。另一方面,生物堆浸体系中黄铁矿的氧化会不断产酸,增加中和成本。浸矿微生物既存在于矿物表面又存在于溶液中,对于黄铁矿的氧化发挥着各自的作用。浸矿微生物在黄铁矿表面的吸附/脱附,表面胞外聚合物(EPS)的形成以及定殖是生物氧化黄铁矿的关键环节,同时其机制也是促进或抑制工业体系中黄铁矿氧化的理论依据。然而微生物与黄铁矿表面作用力的实质,胞外聚合物(EPS)组成的调控机制,以及这些吸附于黄铁矿表面的浸矿微生物对于黄铁矿生物氧化中所扮演的角色还不甚明了。本文综合国内外文献报道,着重讨论浸矿微生物与黄铁矿的"接触作用"中各个环节及其所扮演角色,根据目前研究现状总结了存疑问题并提出了未来研究方向。 相似文献
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前言Sao Bento 金矿位于巴西里约热内卢以北约500km 处。矿石中主要的硫化矿物是毒砂、黄铁矿和磁黄铁矿,其中的金大部分难以用常规方法回收。根据对几个处理浮选精矿的方法的评价,选择了加压氧化的Sherritt Gorden 法。氧化试验工作的合同于1983年5月提交Sherritt 研究中心。合同包括间歇试验,然后是单动试验和小型工厂联动试验。该工作已于1983年11月至1984年2月中旬进行。根据小型工厂的试验数据,制定了整套过程设计及设备的详细说明书,工程承包人设计了可 相似文献
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张积寿 《有色金属(冶炼部分)》1974,(5)
毒砂与黄铁矿的分选研究较少,生产经验也有限。近年来,含有这两种原料的矿山渐逐增加,分选问题也渐为人所注意。据现有资料,毒砂和黄铁矿的浮选分离方法可分 相似文献
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细菌浸出磁黄铁矿机制的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为配合从金川含镍磁黄铁矿中细菌氧化浸出提取镍的新工艺开发,研究了用氧化亚铁硫杆菌(At.f.)氧化浸出磁黄铁矿的机理研究。实验结果表明,细菌浸出磁黄铁矿过程是以间接反应为主,即细菌将溶液中Fe^2+氧化成Fe^3+,然后Fe^3+进一步氧化磁黄铁矿。细菌附着于矿物表面与反应生成的单质硫进行反应对磁黄铁矿的浸出也具有重要贡献。细菌的适应能力和活性是影响细菌浸出磁黄铁矿的重要因素。 相似文献
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采用SEM、XPS检测手段和前线轨道理论计算,对碱性环境下的黄铁矿表面反应机理进行研究。结果表明,黄铁矿中的S、Fe、Cu原子由晶格跃迁到表面,并氧化形成硫酸盐、氢氧化物、单质S或S8。随着处理时间的增加,黄铁矿表面氧化产物明显增多,在处理4 h后,黄铁矿表面已经完全被氧化。黄铁矿中Cu原子进入晶格后,改变了HOMO轨道中Fe、S原子电子得失能力(反应活性),但对LUMO轨道的原子性质变化影响不大。在氧化过程中,Fe、S原子更易与氧作用,其次为Cu原子。这也可以解释黄铁矿表面先出现铁、硫化合物,之后才发现有铜的产物的现象。 相似文献
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张毓芳 《有色金属(冶炼部分)》2023,(2):77-81
高盐矿区往往缺乏淡水资源供生产使用。针对矿区盐水现状,进行高砷难处理金精矿生物氧化-氰化提金试验,考查不同氯离子浓度对硫化物氧化率、金浸出率等技术指标的影响。结果表明,氯离子浓度对金精矿生物氧化的不利影响随着浓度的升高而增强,氯离子浓度1.5 g/L以上时,硫化物的氧化率显著降低,10 g/L氯离子盐水生物氧化延长至18 d,砷浸出率88.4%,硫氧化率仅为35.3%。相同生物氧化渣在相同氰化条件下采用清水和10 g/L氯离子盐水进行氰化浸出时,盐水将降低金的浸出率。1.5 g/L、5 g/L氯离子盐水生物氧化10 d后的氧化渣采用10 g/L氯离子盐水氰化,金的浸出率分别比清水氰化时的分别低2.8、3.4个百分点。难处理金精矿生物氧化砷浸出率均高于硫氧化率,表明毒砂氧化率高于黄铁矿,金浸出率与毒砂氧化率的相关性较黄铁矿氧化率更加密切。 相似文献
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《稀有金属》2017,(6)
黄铁矿的溶解过程受表面化学反应控制,表面性质的变化是影响溶解动力学的关键因素。X射线光电子能谱技术(XPS)是研究矿物溶解过程先进的表面分析技术,可分析矿物表面5 nm范围内化学组成的变化,为解释矿物溶解机制和动力学提供可靠的数据指导。本文采用XPS分析了常温下黄铁矿生物浸出过程中矿物表面的变化,黄铁矿表面主要由含Fe和含S的两种化合物组成。其中,含Fe化合物主要为FeS_2、针铁矿、硫酸盐、高铁络合物;含S化合物主要为FeS_2、硫酸盐、半胱氨酸、多硫化合物。研究表明,黄铁矿的溶解与表面硫的氧化密切相关(从S_2~(2-)氧化至SO_4~(2-)),黄铁矿溶解过程首先是Fe-S键断裂,在细菌、溶氧等氧化剂的作用下,Fe~(2+)和S_2~(2-)迅速被氧化,化学反应界面逐步内扩至黄铁矿本体,最后铁氧化物或氢氧化物型氧化产物稳定存在于未反应的黄铁矿表面。黄铁矿的生物浸出遵循硫代硫酸盐机制,间接浸出和直接浸出机制同时存在,浸出过程中形成稳定的铁氧化物或氢氧化物型氧化产物,在一定程度上加快了表面电子传递速率,促进了黄铁矿电化学氧化溶解。 相似文献
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孙晓华 《有色金属(冶炼部分)》2000,(1):27-28,38
某蚀变岩型金矿床金矿石为高砷高硫高碳含金矿石,金主要为自然金,嵌布粒度微细,浮选得金精矿主要矿物是毒砂和黄铁矿,该金精矿经细菌氧化后氰化浸金,金浸出率达90%. 相似文献
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本文介绍了吉林省某金矿难选冶矿石提金工艺结果。该矿石难选冶的原因在于金嵌布粒度微细,且大量自然金以显微或超显微状态包裹在毒砂及黄铁矿矿物之中,另含有一定量的有机炭。试验采用原矿氰化-浸渣浮选-浸渣浮选精矿碱浸热压氧化-氧化渣氰化提金工艺,获得了金总回收率为90.50%~91.53%的结果. 相似文献
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对金牙金矿床的主要地质特征作了较为详细的描述.对矿区氧化带进行了划分,并对金牙金矿矿石中金的分布及其赋存状态作了研究.结果表明,金的赋存形式主要有三种:即显微—超显微自然金包体形式、类质同像固溶体形式以及肢体吸附形式.在原生矿石中,载金矿物主要为毒砂,次为黄铁矿;在氧化矿石中,主要为粘土类矿物,碳质及褐铁矿等. 相似文献