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1.
为有效利用印度尼西亚某难选铜铅锌多金属硫化矿资源,对该矿石进行详细的工艺矿物学研究。研究发现铜、铅、锌主要以独立矿物形式赋存在黄铜矿、方铅矿和闪锌矿中,嵌布粒度极不均匀。其中固溶体分离状黄铜矿粒度一般在2~30μm,方铅矿粒度在6~3 000μm,闪锌矿粒度在10~10 000μm。三种目的矿物呈不均匀稀疏-稠密浸染状分布,彼此共生关系密切,且与脉石矿物呈不规则毗连镶嵌,使得铜、铅、锌分选困难,难以获得高品位精矿。此外,受游离状态铜离子的活化作用,闪锌矿可浮性增强,会进一步恶化铅锌分选指标。 相似文献
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为了高效综合利用青海某复杂多金属硫化矿,查明矿石性质,制定合理的选矿工艺流程,进行了工艺矿物学研究。研究结果表明:矿石中的铅和锌主要以硫化物为主,硫化物中的铅分布率为95.78%,硫化物中的锌分布率为92.37%;矿石中方铅矿多呈不规则块状分布,粒度分布不均,嵌布粒度较铁闪锌矿嵌布粒度较细,-0.074 mm粒级含量占96.95%,-0.038 mm粒级含量占62.82%;铁闪锌矿多呈粒状分布,粒度分布较为均匀,平均粒径为0.062 mm,其中铁闪锌矿-0.074 mm粒级含量占67.68%,-0.038 mm粒级含量占39.95%;矿石中的有用矿物主要为硫化物,较易回收。 相似文献
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针对某低品位硫化铜矿进行工艺矿物学研究,结果表明,该铜矿石矿物成分复杂,主要原生硫化铜矿物为黄铜矿,次生硫化铜矿物为铜蓝和少量辉铜矿、砷黝铜矿,氧化铜矿物为黑铜矿;脉石矿物以石英、绿帘石、石榴石、透辉石、透闪石、绿泥石、绢云母、长石为主。原矿含铜0.55%,铜在原生硫化铜和次生硫化铜矿物中的分布率分别为42.18%和36.36%。黄铜矿为细~微细粒不均匀嵌布,粒度集中在0.01~0.16 mm;铜蓝嵌布粒度则集中在0.02~0.16 mm。由于部分硫化铜矿物常和石英、磁黄铁矿共生,选择合理的磨矿细度,使细粒嵌布的铜矿物充分单体解离是本矿石获得较好选矿指标的关键。 相似文献
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熊玉旺 《有色金属(选矿部分)》2022,(4):9-19
矿石系多金属硫化矿,含锡1.07~1.23%、砷1.0%左右、铜0.030~0.46%、铁>10.0%、硫8.91~12.93%、铋0.045~0.25%、三氧化钨30.05~0.105%,铜+锡0.80%。采用光学显微镜、SEM-EDS、AMICS、MLA,从矿石矿物组成、单体解离度、结晶嵌布粒度、共生关系、金属分布以及锡、铜、铁、砷、铋、钨有价元素的赋存状态等方面,详细查明了其矿石性质,为选矿采用合理的选别工艺综合利用矿石资源提供了矿物学依据。 相似文献
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针对某复杂低品位铜锌硫化矿,为降低选矿成本及为生产提供指导依据,进行了工艺矿物学研究。采用化学多元素分析、矿物自动分析仪(MLA)、光学显微镜等分析手段,查明了矿石的元素组成及矿物组成、主要矿物的嵌布特征、共生关系、粒度分布及解离度特征。结果表明,矿石中Cu品位为0.60%,锌品位为0.25%;含铜矿物主要为黄铜矿,含锌矿物主要为闪锌矿;铜锌硫矿物嵌布关系复杂,嵌布粒径大小悬殊,主要矿物单体含量低,黄铜矿及闪锌矿的单体解离度分别为37.92%、32.43%、单体解离度不高;矿石中存在极细粒黄铜矿且细粒级黄铜矿包裹于黄铁矿、磁铁矿、闪锌矿、脉石中导致铜回收困难,部分闪锌矿粒度极细且铜锌硫矿物共生关系紧密,相互包裹,共同赋存于脉石中导致铜锌分离困难。 相似文献
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熊玉旺 《有色金属(选矿部分)》2016,(2):1-8
云南某地矿石含锡0.819%、铜0.322%、银62.60μg/g、砷0.74%。采用MLA、X-射线衍射仪、光学显微镜对矿石矿物组成、结晶嵌布粒度、共生关系、金属分布等进行研究,详细论述了该矿石中锡、铜、砷、银有价元素的赋存状态,为采用合理的选别工艺提供了矿物学依据。 相似文献
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熊玉旺 《有色金属(选矿部分)》2019,(1):6-13
内蒙古某硫化矿中含铜1. 29%、锌1. 27%、锡0. 267%、铁13. 46%、砷0. 878%、银74. 60μg/g。通过采用化学物相分析以及MLA、XRD、EDS、光学显微镜等分析方法和手段,查明了铜主要载体矿物为黄铜矿,锌为铁闪锌矿,闪锌矿次之,锡为锡石,砷为毒砂,铁为绢云母以及黄铁矿,银以类质同象形式分布于方铅矿、黄铜矿以及独立矿物银黝铜矿中,为选矿提高矿石综合利用率提供了矿物学依据。 相似文献
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为缓解国内铁矿石资源短缺与需求急剧攀升的矛盾,推行矿产资源全球化发展战略,开发国外铁矿资源已势在必行。通过光学显微镜、化学分析、X射线衍射、扫描电镜等分析手段,对国外某难选铁矿石的化学组成、矿物组成、元素赋存状态及矿物间的嵌布特征进行了详细研究。结果显示:矿石TFe品位为55.88%,矿物组成相对简单,主要有用矿物为赤铁矿和褐铁矿,主要脉石矿物为三水铝石;赤铁矿主要呈他形粒状或他形-半自形粒状与其他矿物紧密连生,褐铁矿主要以他形粒或胶状结构分布于赤铁矿周围,三水铝石主要呈粒状或碎屑状包裹于铁矿物中,矿物间嵌布关系复杂,结晶粒度微细,单体解离困难;主要矿物面扫描结果显示,铁、铝元素在铁矿物和三水铝石中分布均匀、共生关系密切,部分铝以类质同象的形式存在于赤铁矿和褐铁矿中,物理选矿方法无法实现铝、铁的有效分离,建议采用选冶联合流程处理该矿石。 相似文献
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黑龙江某低品位铜钼矿平均含Mo 0.026%,含Cu 0.015%,属低品位矿。由于矿石含钼、铜较低,为降低选矿成本,有效回收有价金属,对矿石进行详细的工艺矿物学研究。研究发现,主要金属硫化矿有辉钼矿、黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿等,主要脉石矿物有钾长石、斜长石、石英等。辉钼矿主体嵌布粒度在0.01~0.5 mm,约49.44%,属于微细粒级-细粒级嵌布。黄铜矿主体嵌布粒度在0.02~0.25 mm,多属于微细粒-细粒级嵌布。此外辉钼矿与黄铜矿彼此共生关系密切、黄铜矿可浮性好,造成铜钼分离困难。根据工艺矿物学研究结果,建议采用“快浮+粗选”工艺流程,钼精选强化对黄铜矿的抑制,并增加精扫选作业,有效降低了钼精矿中铜的含量,且实现了铜的综合利用。 相似文献
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某镍铜矿随着不断深部开采,矿石逐渐趋于“贫细杂”,给该资源的综合利用造成一定的困难。本文对该镍铜矿进行详细的的工艺矿物学特征研究,为该矿石的高效回收提供技术支撑。研究表明,该矿石属硫化型镍铜矿石,Ni品位0.38%,硫化率84.00%,Cu品位0.09%,硫化率97.24%,铜氧化率低,对铜的浮选回收有利;Co、Au、Ag可考虑综合回收。矿石中金属硫化矿物主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿,其次为黄铁矿、黄铜矿、少量及微量针镍矿、闪锌矿、红砷镍矿、辉砷镍矿和方铅矿。脉石矿物中片状或纤状矿物较多,在磨矿过程中易集中于相对较粗的粒级,且有部分含镍滑石浮于矿浆表面,易进入精矿。因此,筛选对滑石等易浮脉石的抑制剂至关重要。矿石中硫酸镍为水溶性镍,如碧矾、含镁碧矾等,硅酸镍为以离子状态被某些硅酸盐矿物吸附或与其钙镁离子置换形成的含镍硅酸盐矿物,氧化镍为由于氧化作用残留于磁性铁中的镍,这三类矿物均为氧化作用的产物,是浮选难以富集的,影响镍的回收。 相似文献
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以四川某低品位难选磷矿石为研究对象,采用化学分析、显微鉴定分析、X射线衍射分析、红外吸收光谱分析等手段进行了详细工艺矿物学研究。矿石矿物主要由胶态磷灰石、细晶白云石和石英三大部份组成,另含有少量黄铁矿、褐铁矿、水云母、炭质等。试样中P2O5、MgO、SiO2含量分别为17.54%、6.83%、18.36%,属于高镁中硅型低品位沉积磷块岩。研究结果表明,该磷矿石采用单一反浮选工艺无法获得合格的磷精矿产品,可以采用正-反浮选工艺或者X射线分选技术获得高品质磷精矿产品。 相似文献
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某金矿部分矿区属于蚀变型金矿,含金蚀变带系由花岗岩热液蚀变而发生的绢云母、硅化、黄铁矿化组成。矿体大部分赋存在黄铁绢云岩内,部分赋存在黄铁绢英岩化花岗岩内。利用光学显微镜、矿物分析系统(BPMA)、扫描电子显微镜及能谱对矿物进行工艺矿物学特性分析,分析发现矿石中以硫化矿为主,氧化带深度很浅。金品位5.23 g/t,主要金矿物有自然金、银金矿,主要金属矿物为黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、黄铜矿、闪锌矿等硫化矿和磁铁矿等氧化矿物,脉石矿物主要有石英、绢云母、长石等。金的嵌布粒度较细,全部分布在37 μm以下,嵌布粒度较细。根据金矿物的赋存状态来看,以单体形式存在和与黄铁矿共生的含金矿物含量83.18%,这部分金矿物易于回收;与绢云母、石英和磁铁矿共生的含金矿物含量为16.82%,这部分是导致浮选过程中金回收率低的主要原因。 相似文献
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研究的河南低品位铝土矿的铝硅比为3.81,Al2O3含量为59.67%,铝的赋存状态复杂,铝矿物主要为微晶—隐晶产出的一水硬铝石,与铝硅酸盐矿物之间的嵌布关系复杂,在粗磨条件下矿物难以解离。但此类矿石中具有一定产出形状的一水硬铝石集合体的铝硅比相对较高,一般大于7,为富集合体,符合选冶物料品质要求,能成为选矿回收的对象。据此来确定此类矿石中一水硬铝石的磨矿细度,为放粗矿石的磨矿细度提供基础数据,也为氧化铝的高效低耗富集提供科学依据。 相似文献
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本文通过对难选锡铜共生矿样的工艺矿物学研究,采用工艺矿物学所研究的手段,针对矿石的在选矿中不易选别的难度,从矿石的物质组成,锡、铜、铁、硫元素的赋存状态,晶体形态,结晶粒度,元素在空间分布状态作了综合分析,提出了影响该矿体回收率难以提高的工艺矿物学因素,从中帮助选矿工作者找到选别该矿样的最佳选矿工艺流程,最大限度来提高有价金属的回收率。 相似文献