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51.
52.
从金矿类型,难浸原因,浸出机理,主要微生物浸出设备、工艺及应用状况等方面,较为系统地对微生物预处理金矿技术进行了阐述和分析,并指出了微生物浸矿技术的发展方向. 相似文献
53.
铜冶炼渣中含有铜、铁等有价金属,其中铜金属可通过直接浮选回收,但铁的矿物组成复杂,很难直接通过磁选回收。以含铁38.76%、含铜2.26%的铜冶炼渣为研究对象,在矿石性质研究基础上,以烟煤为还原剂,通过直接还原焙烧—磁选工艺回收铜渣中的铜、铁。结果表明,铜冶炼渣、烟煤和还原助剂氧化钙以100∶25∶20的质量比混合,在焙烧温度1 200 ℃,焙烧时间80 min的条件下直接还原焙烧铜渣;焙砂在磨矿细度为-0.045 mm含量占80%,磁场强度为111 kA/m的条件下进行磁选试验,最终可获得铁品位为91.54%,铁回收率为90.54%,铜品位为6.06%、铜回收率为89.04%的含铜铁精矿,研究结果可为铜冶炼渣的回收利用提供依据。 相似文献
54.
为提高稀土浸出过程的选择性,以酒石酸为抑杂剂考察其对硫酸铵浸出稀土时浸出行为的影响。结果表明,以硫酸铵为浸出剂、酒石酸为抑杂剂浸出不同种类稀土矿时,与单独以硫酸铵作浸出剂相比,浸出液中铝、铁去除率可达90%以上,且不影响稀土浸出率。对酒石酸与Al~(3+)、Fe~(3+)的溶液化学计算和分析结果表明,3pH6时,酒石酸可解离出与金属离子稳定络合的配位离子C_4H_5O_6~-、C_4H_4O_6~(2-),与离子型稀土矿浸出时矿石表面解离出的Al~(3+)、Fe~(3+)生成难溶络合物而提高稀土浸出的选择性,浸出过程酒石酸络合铁离子与铝离子的适宜pH范围为4~5。 相似文献
55.
56.
57.
阐述了应用水系磁处理提高某金矿金浮选回收率及浸出率的工艺技术.工业试验结果表明,该新工艺可使浮选回收率提高1.0%金精矿一段氰化浸出率可提高3.83%,经济效益十分明显. 相似文献
58.
萤石磁处理浮选工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用Na2CO3、Na2SiO3、油酸及明矾等常规浮选药剂,对某萤石矿进行了磁处理浮选试验研究.结果表明,该工艺可减化萤石与石英分离的浮选流程结构,强化对石英的抑制,提高萤石浮选降硅效果.采用表面动电位()分析、浮选泡沫特性分析等方法研究了该工艺提高萤石与石英分离功效的作用机理. 相似文献
59.
含铜金矿的压力氧化浸出及其机理 总被引:4,自引:1,他引:4
含铜金矿在氧气分压为o.45 MPa、温度约为110℃条件下于高压釜中氧化一定时间,浸出铜后,渣氰化浸金,获得的铜、金浸出率分别为90.3%和96.55%.通过分析X射线衍射谱及CuFeS2-H2SO4-NaCl-H2O体系在25℃下的ψ-pH图,确定了载金矿物的氧化机理,分析了浸出体系的酸度、温度及氯化钠浓度对含铜金矿预氧化及浸出过程的影响规律.结果表明:硫化矿的氧化溶解首先是磁黄铁矿,其次是铜的次生硫化矿,再次是黄铜矿,最后是黄铁矿;载金黄铜矿的氧化首先是铁从黄铜矿的晶格中氧化溶解出来,生成中间产物CuS2和CuS;较高的酸度和氯化钠浓度有利于单质硫的生成、三价铁的水解和铜的浸出,进而有利于金浸出率的提高. 相似文献
60.
分析了长石类型,用途及相应的选矿方法,对某钾长石矿进行了脉动高梯度磁选除铁试验研究,结果表明,在磁场强度732kA/m冲次100次/min,冲程15mm,流速250ml/s条件下经一次磁选可获得含铁0.17%,钾钠回收率96.94%的钾长石精矿,满足了用户对铁含量要求小于0.2%的标准。 相似文献