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41.
铁闪锌矿与磁黄铁矿浮选分离新方法研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在中性介质中,使用组合抑制剂一氯化钙与腐殖酸钠,成功地分选经大量铜离子活化并被丁基黄药捕收后的铁闪锌矿与磁黄铁矿混合矿物。人工混合矿物浮选分离表明,在介质pH6.3~8.2之间进行一次浮选,均取得了满意的结果,其中当介质pH为7.2时,获得的锌精矿含锌为43.9%,锌回收率95.14%。分选机理表明,组合抑制剂不能解吸矿物表面吸附的疏水物质──黄原酸亚铜,钙离子能选择吸附在磁黄铁矿表面上,继与腐殖酸钠络合生成凝絮状腐殖酸钙胶团,其强烈的亲水性使磁黄铁矿受到抑制,而铁闪锌矿几乎不吸附钙离子和腐殖酸钙,故仍保持良好的可浮性。  相似文献   
42.
高效选择性铜捕收剂AP应用研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
研究用高效选择性铜捕收剂AP浮选新疆某斑岩型铜矿石。该矿石含铜0.52%、含硫1.62%。试验采用一次粗选、两次扫选、粗精矿再磨、三次精选流程,获得铜品位24.41%、回收率90.04%的铜精矿。表明捕收剂AP对黄铜矿具有很好的捕收能力和选择性。  相似文献   
43.
澳大利亚Caim Hill磁铁矿选矿试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对澳大利亚Cairn Hill含铜、金的磁铁矿矿石,进行了先磁后浮及先浮后磁两大原则流程方案的选矿试验,并在先浮后磁的浮选方案中又进行了铜优先浮选流程和铜硫混合浮选两种流程方案试验。最终确定优先浮选铜、后浮选硫、尾矿弱磁选铁的先浮后磁联合工艺。小型闭路试验获得了铜品位21.15%、铜回收率88.94%、含金4.10g/t、金回收率49.50%的铜精矿和铁品位70.68%、铁回收率92.14%的铁精矿,以及硫品位40.58%、硫回收率57.80%的硫精矿。  相似文献   
44.
伊利石矿降铁降钛选矿工艺研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
陈金中 《非金属矿》1999,22(2):26-28
含有微线料铁、钛染色矿物低质量伊利石矿,采用浮选-磁选-分级联合选矿工艺流程,产出92-5μm的超细伊利石精矿,其中,Fe2O3和TiO2的量分别由1.59%和1.41%下降至0.3%和0.62%,Al2O3的含量由33.0%上升至35.25%,产品白度由70.3%提高到81.7%,选矿除杂效果显著。  相似文献   
45.
本文对艾伦(Allen)课堂英语词汇教学技巧理论作了介绍,并结合其他学者的观点提出了该理论对英语教学的积极意义和不足.文章最后提出这一理论给外语教学带来的启示.  相似文献   
46.
巴尔布拉乌赤铁矿选矿工艺扩大试验研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
通过对哈萨克斯坦巴尔布拉乌微细粒嵌布难选赤铁矿选矿工艺研究,最终开发出强磁-反浮选微细粒嵌布赤铁矿选矿工艺。并进行了选矿工艺扩大试验,采用强磁预先抛尾,而后再磨应用高效的调整剂CN及高效复合捕收剂BK959,经一次粗选、三次扫选、三次精选的反浮选流程,有效实现难选赤铁矿的浮选分离,得到了高品位的赤铁矿精矿,铁精矿品位达到66%以上、回收率达到70%以上。为该矿的工业开发提供了选矿技术依据。  相似文献   
47.
哈萨克斯坦微细粒嵌布赤铁矿选矿工艺研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
对平均嵌布粒度仅15μm的哈萨克斯坦巴尔布拉乌赤铁矿进行选矿工艺研究,最终开发出强磁-反浮选微细粒嵌布赤铁矿选矿工艺。采用强磁预先抛尾,而后再磨,应用高效调整剂CN及捕收剂BK959,经一次粗选、两次扫选、三次精选的反浮选处理,有效实现难选赤铁矿的浮选分离,得到了高品位的赤铁矿精矿,铁精矿品位达到66%以上、回收率达到70%以上。为该矿的工业开发提供了选矿技术支撑。  相似文献   
48.
针对云南某钛粗精矿提高品位问题,对钛粗精矿进行了磁选、重选及浮选多种方案的试验研究,最终推荐反浮选工艺流程。采用捕收剂BK425,小型闭路试验获得了TiO2品位48.21%、回收率96.48%的钛精矿。  相似文献   
49.
处理造纸法烟草薄片生产废水的试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用混凝—厌氧—好氧—深度处理的中试系统处理造纸法烟草薄片生产废水。结果表明,厌氧处理的水力停留时间为8~12h,COD负荷为8~12kgCOD/(m3.d)时,对COD的去除率为80%~90%。好氧处理对COD的去除率为48%~70%。出水COD、BOD5、SS和色度最终分别达到100、50、25mg/L和70倍,各项出水指标均优于烟草薄片厂目前已有的处理系统。  相似文献   
50.
废纸脱墨废水絮凝处理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从理论上分析了影响废水絮凝处理的动力学因素,并对脱墨废水絮凝处理的絮凝剂和助凝剂的种类和用量进行了试验。结果表明:PIO较硫酸铝絮性能好,添加少量PAM助凝剂有利于絮凝物的沉降,脱墨废水中SS,CODcr和BOD5的去除率分别达到85.4%和71.7%。  相似文献   
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