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11.
九十年代铝土矿选矿除杂研究现状与展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
概述90年代铝土矿选矿除杂的研究现状,对已存在的除杂方法进行简明系统的综述,并对铝土矿选矿的发展趋势作了探讨。  相似文献   
12.
电化学调控浮选能带模型及应用(Ⅱ)   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
13.
铝土矿浮选尾矿强化沉降试验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对河南某铝土矿沉降困难的问题,以该浮选尾矿为研究对象进行静态沉降试验,通过单因素试验和正交试验考察了pH、尾矿矿浆浓度、絮凝剂种类及用量等条件对尾矿沉降行为的影响规律,并研究了强化尾矿沉降的措施。静态沉降试验结果表明:尾矿中物质表面所带电荷和颗粒粒径是导致尾矿沉降速度低的主要原因,调节pH可强化尾矿的沉降;分子量为800万的阴离子型聚丙烯酰胺(以下简称PAM)能显著提高尾矿沉降速率;pH、PAM单耗与PAM配制浓度这3个因素中,pH对尾矿沉降速率的影响最显著,PAM单耗的影响次之,PAM配制浓度的影响相对较弱;在给料浓度为8%、pH=7.05、PAM单耗为200 g/t、PAM配制浓度为0.15%时,能得到良好的沉降指标,平均沉降速率为5.58 mm/min,优于强化沉降前的尾矿沉降速度0.35 mm/min。  相似文献   
14.
总结了Eh-pH图形数据库开发方法及应用的现状,探讨了今后研究方向。针对硫化矿浮选实践,提出了Eh-pH图形数据库的应用前景。  相似文献   
15.
浮选药剂的量子化学研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了量子化学HMO法的基本原理,采用QBASIC语言和数据库技术,设计了实用的HMO法量子化学计算程序。用HMO法对常用浮选药剂的基团进行了计算,讨论了取代原子和不同分子状态对浮选药剂性能的影响。  相似文献   
16.
新型有机抑制剂CTP对硫化矿的抑制性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究了一种从植物中提取的小分子有机抑制剂CTP对硫化矿的抑制作用;考察了不同pH下,CTP对黄铜矿、毒砂、黄铁矿、方铅矿、辉锑矿、闪锌矿六种矿物的抑制性能;并用CTP进行了人工混合矿分离。  相似文献   
17.
近年浮选进展   总被引:9,自引:3,他引:9  
通过浮选相关文献量的分布比较,从数量上描绘了浮选近5年的发展的概貌。重点评述了浮选以下几方面的发展:浮选设备(浮选机、浮选柱和磁力浮选设备)、浮选新药剂(捕收剂、起泡剂和调整剂)、泡沫中分选(粗粒浮选新方法)、载体浮选、无捕收剂浮选、物理作用(外加电场、磁化、超声波等)与浮选、生物浮选(生物捕收剂和调整剂)、浮选泡沫图象、硫化矿和铝土矿浮选等。此外,简述了国内近年浮选工业实践的进展。  相似文献   
18.
一水硬铝石(α-AlOOH)及其(010)表面的密度泛函研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用基于密度泛函-赝势的量子化学方法研究了一水硬铝石(α-AlOOH)晶体及其(010)表面的原子和电子结构.研究表明: GGA-PBE几何优化得到的晶体结构参数与实验测定数据相符; 通过体相原子间重叠布局分析确定了α-AlOOH(010)表面最容易解理的位置; 通过一系列测试计算选择原子层数为4, 真空层厚度为7.5的slab模型模拟α-AlOOH(010)表面, 结果表明表面原子发生弛豫, 且驰豫表面的表面能为0.491J/m2; 根据表面态密度分析、表面原子排布情况和前线轨道理论推测, 阴离子捕收剂很难与一水硬铝石(010)的表面Al原子间发生化学作用, 却容易与水硬铝石(010)的表面H原子相互作用.  相似文献   
19.
通过油脂脂肪酸组成分析、浮选试验、zeta电位测定、捕收剂表面张力测定、捕收剂溶液化学分析,研究了硬脂酸、猪油、花生油、大豆油、橡胶籽油5种油脂在20℃时对硅质胶磷矿浮选性能的影响。结果表明,几种油脂不饱和度大小顺序为橡胶籽油大豆油花生油猪油硬脂酸,且该次序与5种油脂对胶磷矿捕收能力大小一致;随着浮选温度的增加,不饱和度较小的油脂捕收能力明显增强;zeta电位和表面张力分析表明,含有不饱和脂肪酸较多的油脂对矿物表面电荷改变的能力较强,且具有较强表面活性;脂肪酸溶液化学分析表明,油脂中所含脂肪酸饱和度决定了其钠盐在水中溶解和分散程度,不饱和度较高的油脂有利于胶磷矿浮选。  相似文献   
20.
纤蛇纹石制备氧化硅纳米线   总被引:5,自引:0,他引:5  
以天然矿物纤蛇纹石为原料,通过化学分散、酸浸制备了氧化硅纳米线.运用X射线荧光光谱、热分析、X射线衍射、红外光谱和扫描电镜对产物进行了表征.结果表明:制备的氧化硅纳米线的化学组成为SiO18·0.6H2O;其结构虽为无定形,却具有一定的有序度,组成单元仍为硅氧四面体,但四面体交替上下排列,六元环高度扭曲变形.氧化硅纳米线基本呈圆柱状,表面较为光滑平整,分散性好,长度约十数微米,直径为25~55nm.  相似文献   
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