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1.
在选矿试验研究的基础上,结合对蚀变岩、花岗岩及石英脉等类型辉钼矿的工艺矿物学特征考察,分析了矿石类型、嵌布特征和矿粒粒度等与其选矿指标的关系。研究表明,辉钼矿的选矿指标与其矿粒粒度关系密切,随着辉钼矿矿粒面积累计含量的增加,其选矿指标提高明显。本研究的开展,将为全面开展典型矿产资源工艺矿物学特征调查,运用现代测试分析技术(如MLA等),快速分析矿物嵌布粒度、分布状态等矿石特征,研究总结其与选矿工艺指标关系,建立矿产资源节约与综合利用评价指标体系,实现矿产资源合理开发利用评价,为促进矿产资源节约与综合利用管理奠定基础。  相似文献   
2.
难浸金矿微生物槽浸工艺半工业试验的基本技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
1引言微生物槽浸工艺属于生物矿冶技术范畴。它是处理高硫、高砷难浸金精矿很有工业应用前景的一种方法。目前,国内外用来处理此类难浸金矿的主要方法有焙烧氧化法、热压氧化法、微生物氧化法、硝酸催化氧化法、闪速氢化法等等几种。其中微生物氧化法,包括地浸、堆浸、槽浸三个方向,其中增浸是最具生命力的主要方向,以其投资低,无环境污染,操作方便简单,经济效益好等优点,因而逐渐引起人们的重视。随着易处理金矿资源的大量开发利用,难处理金矿逐渐成为国内外提金的重要原料。目前国外已有六座处理量为35~72Ot/d的细菌氧化提金…  相似文献   
3.
介绍了直廓环面蜗杆的形成与常规加工方式,结合加工原理分析了传统方法加工某些异参数直廓环面蜗杆存在的硬件障碍,提出了采用车铣复合机床加工异参数直廓环面蜗杆的创新工艺方法,并编制出异参数直廓环面蜗杆的加工程序。  相似文献   
4.
刚果某氧化铜矿石氧化率和结合率高,单一硫化法分选效果不理想.采用组合调整剂和组合捕收剂获得了较好的浮选指标.在铜精矿品位波动不大的情况下,组合药剂的使用能显著提高铜的选矿回收率.铜精矿品位达20.03%,铜回收率达80.79%.  相似文献   
5.
为解决传统单环小数分频锁相电路存在的整数边界杂散的问题,该文设计了一种基于双环小数分频锁相的电路结构。设置两级锁相环,通过前级锁相环产生可变参考信号,进入后级小数锁相环进行频率合成,实现了宽带小步进、低杂散频综的设计,电路结构简单,可靠性高;同时也提高了宽带频率合成器在细步进模式下的杂散抑制能力,是一种实现宽带细步进频率合成的好方法。  相似文献   
6.
采用臭氧氧化法使黄铜矿和辉钼矿表面可浮性产生差异,对某铜钼混合精矿进行了铜钼分离试验研究。结果表明,在适宜臭氧氧化条件下,经过一次粗选三次精选闭路试验,可获得钼品位47.46%、钼回收率94.96%、铜含量0.10%的钼精矿。臭氧氧化浮选的指标显著高于硫化钠作抑制剂时的指标,说明可以用臭氧氧化取代硫化钠进行抑铜浮钼。  相似文献   
7.
河南某鲕状赤铁矿石铁品位为52.50%,铁主要以赤铁矿形式存在,分布率为75.37%。矿石中主要矿物为赤铁矿、伊利石及菱磷铝锶矾。为给矿石合理开发利用提供参考,对其进行了工艺矿物学研究。结果表明:赤铁矿常呈椭圆形鲕粒,细粒或隐晶状赤铁矿集合体与脉石矿物呈椭圆状的包复颗粒由核心和同心状外壳聚集而成,鲕粒中各成分相互混杂,局部赤铁矿聚集;部分赤铁矿呈他形粒状单体或集合体不均匀分布;偶见赤铁矿呈隐晶状胶结物分布于砂屑粒间;赤铁矿嵌布粒度微细,0.037~0.003 mm粒级占87.17%。采用传统选矿方法处理该矿石难以取得理想的指标。推荐采用深度(直接)还原工艺将微细粒弱磁性铁矿物转变为可通过弱磁选分离的磁铁矿或金属铁,再通过磁选分离。  相似文献   
8.
宋翔宇 《黄金》2012,33(4):39-42
云南某矿氰化尾矿中含有金铜铅铁等有价元素。为了充分利用矿产资源,对该氰化尾矿进行了选矿综合回收试验研究。试验结果表明:通过提高磨矿细度和延长浸出时间,氰化尾矿金品位由0.83 g/t可以降至0.35 g/t;采用异戊基黄药和环烷酸皂混合捕收剂选铅,可得到品位和回收率分别为46.83%和35.15%的铅精矿;采用CL-5消除矿浆中游离氰以及铅浮选残留药剂对铜浮选的影响,活化剂AS-2和Na2S活化铜,混合黄药T820、F-1黑药和C5-9羟肟酸作混合捕收剂选铜,可得到品位和回收率分别为17.72%和53.33%的铜精矿;磁选回收铁矿物,先弱磁后强磁,可以得到品位64%和51%两种铁精矿。  相似文献   
9.
对河南某铁、硫、铜多金属矿进行了选矿试验研究。根据该矿石的工艺矿物学特性,采用铜、硫优先浮选—浮选尾矿弱磁选的联合工艺,综合回收矿石中的铁、硫、铜。获得的铁精矿品位65.50%、回收率43.04%,硫精矿品位42.50%、回收率90.63%,铜精矿品位17.50%、回收率54.80%,并且铁精矿含铜和含硫分别为0.15%和0.25%,达到国家铁精矿粉矿二级品的质量标准。  相似文献   
10.
该多金属矿石矿物组成复杂,矿石中富含金、铜、钴、锡、铋、硫等有价元素。根据矿石性质,采用"优先选铜,砷、硫、铋混浮,砷、铋—硫分离,浮选尾矿摇床重选回收锡"的选矿工艺流程,较好地解决了该多金属矿的选矿难题,获得了较理想的经济技术指标。  相似文献   
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