浮选溶液化学 研究生结课论文
浮选药剂的研究概况及其今后发展方向
浮选药剂是一种用于矿石浮选过程中的化学试剂,能够改变矿石表面的物化性质,从而实现矿石的选择性浮选和分离。
以下是浮选药剂研究的概况及其今后的发展方向:
概况:
近年来,随着矿石开采难度的增加和矿石品位的下降,对浮选药剂的研究需求越来越高。
浮选药剂的研究主要集中在开发新型药剂、提高浮选效率、减少环境污染等方面。
研究者通过理论模拟、实验研究和应用验证等手段,不断改进和优化浮选药剂的性能和应用效果。
发展方向:
绿色环保:未来浮选药剂的发展趋势将更加注重绿色环保,减少或避免对环境的污染。
研究人员将致力于开发低毒、低污染的新型浮选药剂,并改进废弃药剂的处理和回收技术。
提高选择性:矿石的成分和性质多种多样,要实现高效的浮选分离,需要不同选择性的浮选药剂。
今后的研究将注重开发更具选择性的浮选药剂,以实现更精确和高效的矿石分离。
联合应用:浮选药剂的应用通常是多种药剂的联合使用,形成药剂体系,以提高浮选效果。
今后的研究将更加注重药剂体系的设计和优化,寻求药剂之间的协同效应,提高浮选效率和选择性。
先进技术应用:随着科技的发展,先进技术在浮选药剂研究中的应用将得到进一步推广。
例如,利用分子模拟、机器学习和人工智能等方法,预测和优化浮选药剂的性能,加快药剂研发的速度和效率。
应用范围扩大:浮选技术不仅在金属矿物的提取中得到广泛应用,还在非金属矿物、煤炭、工业废料等领域有潜力。
今后的研究将致力于拓展浮选药剂的应用范围,满足不同矿石和废料的浮选需求。
总体而言,浮选药剂的研究将朝着环保、高效、选择性和智能化的方向发展,以满足不断变化的矿石开采需求和环境保护要求。
浮选论文
关于浮选操作大平掌铜矿铜铅锌资源丰富,矿石属于多金属硫化矿,矿石中金属矿物为黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿、砷黝铜矿、方铅矿、孔雀石和褐铁矿等,脉石矿物为石英、方解石、白云石、绿泥石、透闪石和白云母等。
大平掌铜矿床主要由二个矿体组成V1、V2矿体。
V1铜锌矿,矿体铜、锌品位较高,储量相对较小;V2单铜矿,矿体储量大、但铜锌品位相对较低。
大平掌矿石性质复杂多变,对浮选工的操作提出了较高的要求。
浮选工要熟练掌握本岗位的安全、技术知识;按规定穿戴好劳动保护用品,准时参加班前会,接受当班生产指令、安全抽查,掌握当班生产任务及要求。
浮选操作岗位工人对浮选生产的制度控制,并根据生产控制过程的变化,及时加以调整,最终获得好的生产技术指标。
浮选操作中最常见的是维持设备的正常运转,根据各种现象判断浮选,在操作中使浮选得到有效的控制。
浮选操作的要求在长期的浮选操作中,掌握必要的操作可以使浮选过程得到有效控制,就是要做到三会、四好、两及时、一不动。
三会指会观察泡沫,会测浓度,粒度,会调整。
四准指药剂配制和添加准,品位变化看得准,发生变化的原因找得准,泡沫刮出量掌握准。
四好指浮选与处理量控制好,浮选与磨矿分级联系好,浮选与药台的联系好,浮选各作业联系好。
两及时指出现问题发现及时,解决处理问题及时。
一不动指生产正常不乱动。
矿化泡沫的观察浮选操作最重要的一项技能是观察泡沫,并根据泡沫变化情况来判断浮选效果的好坏。
有经验的浮选操作工人从观察泡沫的表观现象的各种变化,就能判断出引起变化的原因,从而及时调整,以保证浮选过程在最优条件下进行。
浮选工能否正确地调节浮选药剂添加量、精矿刮出量和中矿循环。
首先取决于他对浮选泡沫外观好坏判断的正确程度,而观察、判断的能力主要是从不断的、认真的总结操作实践经验中获得。
浮选泡沫的外观包括泡沫的虚实、大小、颜色、光泽、形状、厚薄、强度、流动性、音响等现象,这些现象主要是由泡沫表面附着的矿物种类、数量、粒度、颜色、光泽、密度、起泡剂用量多少等决定的。
苯甲羟肟酸捕收白钨矿浮选溶液化学研究
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白 钨 矿( -.89+ )含 89* 76 ) :*; 、-.9 一般为四方晶系, 呈板状或晶体, 亦有致密 (3 ) +,; , 状, 性脆, 不均匀嵌布, 硬度为 + ) : < : ) 6, 密度 : ) 7 < 无磁性, 具有较好的可浮性。白钨矿常用捕收 5 ) /, 剂有胺类、 磺酸或硫酸类、 脂肪酸类、 羟肟酸类、 膦酸 类等。近年来人们对苯甲羟肟酸与黑钨矿的作用机 理研究较多, 而对苯甲羟肟酸捕收白钨矿的机理研 究较少。本文运用浮选溶液化学手段研究苯甲羟肟 酸与白钨矿的作用机理。
化学在矿物浮选中的应用及进展
化学条 件 , 是实 现或 提高 非硫 化矿 物 , 别是 盐类 矿 特
物浮选 分 离 的重 要 途径 之一 。
2 电化 学 2 1 浮选 电化学 研究 概况 .
自 15 9 3年 Slm a y和 Nx n 首 次提 出用 电化 a i ' o
胡岳 华等 根 据浮 选 溶 液 化 学 原 理 , 究 了一 研 水硬 铝石 型铝 土矿 浮选 脱 硅 的主 要 控 制参 数 , 预 并 测 了最佳 作 用 条件 。高 玉 德 等 用 浮 选 溶 液 化 学
比拟 的优 点 。随着 工 业 矿 床 向贫 细 杂 资 源转 移 , 浮 选技 术迅 速发 展 , 选 理论 的研 究 也 随之 深 化 和 发 浮 展 。其 中 , 选 基 础 研 究 主 要 围 绕 浮 选 化 学 展 浮 开 … 。近 年来 , 由于 量 子 化 学 、 面 及胶 体 化 学 、 表 固
的观 点 论 述 了 白 钨 矿 与 苯 甲 羟 肟 酸 溶 解 组 分 的 l Cp o .H图 , 理 论 上 分 析 了 白钨 矿 表 面 的 8 电位 g 从 - 与矿浆值 p 的关 系 ,研 究 了苯 甲 羟肟 酸 与 白钨矿 H 的作用 机 理 。任 飞 等 从 浮 选 溶 液 化 学 的角 度 研
Ke ywo d S lto he sr r s: ou i n c mity;El cr c e c l e to h mia ;Col i he sr ;Cr sa h mit ;Fltto l d c mit o y y tlc e sr y oai n
浮 选 是在 气. 固三相 界 面分 选 矿 物 的科 学技 液. 术 , 处 理低 品位 和难 选 矿 石 方 面 有 其 他 方 法 无 法 在
浮选论文(精品)
铝土矿浮选脱硅理论基础及工艺研究论文课题:矿物分离及分选工艺姓名:***学号:**********专业:矿物加工工程班级:02班【摘要】概述了铝土矿的性质,铝土矿浮选脱硅的理论基础及浮选工艺与浮选药剂作用的机理,为今后铝土矿的选矿提供理论依据。
【关键词】铝土矿浮选正浮选反浮选脱硅工艺流程药剂【Abstract】Summarizes the properties of bauxite, the theoretical basis of bauxite flotation desilication process and the function of the flotation reagents and flotation mechanism, as to provide theoretical basis for the future of bauxite ore dressing.【Keywords】bauxite flotation Positive flotation Reverse flotation desilication The process flowPotion【正文】铝土矿浮选脱硅基础理论及工艺研究文献综述铝是地壳中含量最丰富的金属元素,人们主要以铝土矿为原料提取金属铝。
由于铝土矿中氧化铝的含量较高,一般只要经过简单洗矿脱泥即可满足生产氧化铝的要求。
因此,相对其他金属矿来说,铝土矿选矿研究较少。
迄今为止,世界上还没有工业化的铝土矿浮选脱硅选矿厂。
在中国,铝土矿主要属一水硬铝石型矿石,含硅高,铝硅比低,大部分氧化铝生产采用能耗相对较高的混联法和烧结法。
氧化铝工业具有规模大、投入大的特点,在相当一段时间内,国内氧化铝工业依靠政府行为保持发展。
自我国市场经济开始建设以来,这一情况发生了变化,各氧化铝企业为了维护生产和发展,大量收购民采富矿,使得乱开乱采的现象非常严重,矿石综合利用率不足40,造成资源的极大浪费。
浮选药剂化学原理与应用-绪 论
作者工作经历:
在研究苄基胂酸的合成及选矿性能时,著者即在研究报告及当时 使用的教材中表明用同分异构原理寻找新药剂的论点。接着在此 论研究了浮锡灵、亚磷酸脂、两性捕收剂和苯甲氧肟酸等一系列 氧化矿捕收剂,逐步充实浮选药剂的同分异构原理。此理论研究 结果,于93年通过部级鉴定并获有色总公司科技进步三等奖。95 年《矿冶工程》发表代子林等的论文,该文应用这原理,在工业 上合成了苯甲氧肟酸。用干柿竹园“八·五”攻关项目,细泥工业 试验获得成功,进一步证明浮选药剂的同分异构原理的正确。
70年代末,著者从浮选药剂的同系列同分异构原理观最出 发.与株洲选矿药剂厂部分同志在工业上成功地合成了甲苯 胂酸的同分异构体——苄基胂酸,在广西大厂长坡选厂、云 锡新冠选厂、江西浒坑钨矿、铁山垅钨矿等选厂浮选锡石或 黑钨矿,获得成功。从此,苄基胂酸在选矿工业上得到推广 应用。直至今日,浮选锡石细泥、黑钨矿细泥、金红石细泥 的选厂仍在使用该药剂作为捕收剂。
浮选药剂化学原理与应用
第一讲 绪 论
Hale Waihona Puke 1、课程说明本课程的开设,是以有机化学为基础的专业课程。有良好的有机 化学基础是学好该门功课的基础。
a)课程系统的完整性 b)课程的必要性 (1)继续深造(读研究生)(2)工作(3)相 关学科的学习 c)课程的意义。
2、 课堂纪律。 3、 课堂作业。
浮选技术和浮选药剂的发展是互相联系的,20年代浮游选矿 发展的初期,只有几种矿物油和焦油作浮选药制使用。药剂 简单,能分选的矿物种类也不多。待到黄药、黑药、氰化物 等药剂发现和应用后,就使复杂的硫化矿分选发展起来。随 着生产的需要,各种比较特效的药剂不断出现,浮选矿物的 类型及分选效果也不断增加和改善。
著者在带研究生期间,均为研究生开设“选矿药剂”课程,使用的 教材就是以《浮选药剂的化学原理》为主。
可溶性钾盐正浮选的浮选化学研究
可溶性钾盐正浮选的浮选化学研究【摘要】:可溶性钾盐,主要为氯化钾和硫酸钾,作为钾肥的原料是我国急缺的矿种。
为了满足农业对钾肥的需求,我国每年都要花费大量的外汇进口,目前我国70%的钾肥都依赖于进口。
我国现已探明的钾盐资源主要分布于青海等地的内陆盐湖中,在钾盐的提取工艺中,正浮选法由于具有工艺简单易于操作,对原矿品位的要求不高等诸多特点而被广泛应用。
盐湖中存在的可溶性钾盐以及伴生的其他可溶盐的溶解度都很高,所以可溶性钾盐的浮选过程都是在其饱和溶液中进行的。
这是可溶盐浮选与其他矿物浮选的主要区别,溶液中的离子类型和高离子强度都使得可溶性钾盐的浮选具有特殊性,目前有关浮选的研究均难以描述该过程。
所以,本论文以我国钾盐生产中存在的光卤石、钾石盐、硫酸钾体系为研究对象,对胺类药剂的吸附、浮选行为以及浮选机理展开研究。
研究结果为:(1)在捕收剂胶体化学方面,研究了溶液的pH对捕收剂十八胺盐酸盐(ODA)吸附作用的影响。
通过对ODA捕收剂在不同的浮选体系中在气/液界面吸附,氯化钾晶体表面吸附以及浮选回收率的测定,考察不同的浮选体系对ODA浮选的影响。
结果表明,浮选体系对ODA浮选行为的影响主要是由于镁离子的存在而引起的。
浮选体系中镁离子的大量引入不仅增加了溶液的离子强度,而且增加了溶液的黏度,降低了溶液的流动性,导致ODA的扩散受阻。
(2)使用接触角、诱导时间、单分子膜、原子力显微镜观察和分子模拟的手段对ODA作用下的气泡矿化过程展开研究。
明确了ODA捕收剂在浮选体系中以分子状态在KC1晶体表面的吸附很弱,在浮选过程中主要以沉淀的形式吸附于气泡上发挥着作用。
同时也观察到了ODA在晶体存在缺陷的位置可以优先吸附,而矿化过程是靠捕收剂以类似桥联的作用同时与KCl颗粒和气泡吸附而完成的。
(3)在浮选机理研究方面,以氯化钾,光卤石,硫酸钾等我国实际生产中具体存在的可溶盐为研究对象,运用光谱学的研究手段以及黏度、表面张力等研究手段,对溶液的水结构的变化进行研究。
有关溶剂浮选法在分析化学中的应用探讨
有关溶剂浮选法在分析化学中的应用探讨摘要:在当前技术条件支持下,能够将富集与分离最高效融合的分析方法当属溶剂浮选法。
对于溶剂浮选法而言,其在应用过程当中所表现出的高度灵活的选择性、优秀的分离效果以及规模化的富集倍数使其进一步发展与完善。
对于现阶段分析化学研究工作的开展有着极强的指导性意义。
基于此,本文以溶剂浮选法为研究对象,结合分析化学研究实际,从溶剂浮选法在分离重金属离子中的应用分析、溶剂浮选法在分离有机物中的应用分析以及溶剂浮选法在中草药成分提取中的应用分析这三个方面入手,围绕溶剂浮选法在分析化学中的应用这一中心问题展开了较为详细的分析与阐述,希望能够为今后相关研究与实践工作的开展提供一定的参考与帮助。
关键词:溶剂浮选法分析化学重金属离子有机物中草药富集分离何谓浮选法呢?从理论上来说,浮选法是以物质表面所表现出的差异性活性指标为基础,使物质在正常状态下能够粘附或是吸附于气泡表面文职当中,并在气泡的上升运动过程当中使其能够与母液完全分离,其本质在于一种分离技术方式。
在当前技术条件支持下,浮选法已广泛应用于包括分子、离子、胶体、悬浮微粒以及固体颗粒在内等多种物质的分离作业当中。
本文所研究的溶剂浮选法正是在浮选法深入发展过程当中逐步形成。
其区别于一般浮选法最显著的特征在于:溶剂浮选法实现了富集与分离的高效融合。
这一职能的实现也是的溶剂浮选法在分许化学领域中有着极为深远的研究与应用价值。
笔者现从重金属离子分离,有机物分离以及中草药成分提取这三个方面入手,针对溶剂浮选法在分许化学中的应用问题做详细分析与研究。
一、溶剂浮选法在分离重金属离子中的应用分析一般来说,我们将比重参数在5以上的金属称之为重金属,并且绝大部分重金属元素均隶属于过渡性元素。
对于人体而言,一定量的部分重金属元素是人体活动所必须的,但重金属元素一旦过量就会对人体产生严重危害,而溶剂浮选法在针对重金属离子进行富集分离中的重要应用价值需要引起我们关注。
论述有色金属选矿过程中浮选药剂的合理使用
论述有色金属选矿过程中浮选药剂的合理使用1. 引言1.1 研究背景有色金属选矿是矿业领域中的一个重要环节,其过程中浮选药剂的合理使用对于提高选矿效率和降低生产成本至关重要。
随着我国矿产资源日益减少,对有色金属的需求不断增加,如何科学合理地利用浮选药剂成为矿山企业面临的重要问题。
研究背景中,我们需要了解浮选药剂的种类及作用机理,以及当前在有色金属选矿过程中存在的问题和挑战。
随着科技的进步,浮选药剂的种类和性能不断得到提升,但在实际生产中仍然存在着一些不合理使用的情况,导致浪费资源和影响矿石选矿效果。
本文将深入探讨有色金属选矿过程中浮选药剂的合理使用问题,分析其重要性和影响因素,提出相应的解决方案,以期为矿山企业提供科学的指导和参考。
在我们首先对研究背景进行了简要介绍,然后将阐述研究目的和意义,为后续内容打下基础。
明确问题所在,引出研究的必要性和价值。
1.2 研究目的研究目的是为了探讨有色金属选矿过程中浮选药剂的合理使用对提高选矿效率和降低生产成本的重要性。
通过深入分析浮选药剂的种类及作用机理,以及合理使用浮选药剂的重要性,我们旨在为有色金属选矿工艺提供更科学、更可持续的解决方案。
通过研究如何合理选择浮选药剂、如何控制浮选药剂的使用量以及如何监测浮选药剂的效果,我们的目的是为了帮助有色金属选矿企业更好地优化生产流程,提高产品品质,实现可持续发展。
通过本研究,我们希望能够为行业提供更深入、更全面的理解,为提高有色金属选矿工艺的效率和经济效益提供有力支持。
1.3 研究意义有色金属选矿是一项重要的矿业工艺,浮选药剂作为有色金属选矿过程中的关键因素,对提高选矿效率和降低生产成本起着至关重要的作用。
合理使用浮选药剂可以改善矿石的浮选性能,提高矿石的回收率和品位,从而提高选矿过程的经济效益。
通过研究浮选药剂的合理使用,可以为有色金属选矿技术的进一步发展提供valuable insights,推动相关领域的研究与应用。
浮选工作总结长篇
浮选工作总结长篇
浮选工作总结。
浮选是一种重要的矿石分离工艺,广泛应用于金属矿石的提取和选矿过程中。
在长期的工作实践中,我们对浮选工作进行了深入总结和分析,不断改进工艺流程和技术手段,取得了一系列显著的成果和经验。
在这篇文章中,我们将对浮选工作进行全面总结,分享我们的经验和思考。
首先,我们对浮选工作的基本原理和流程进行了深入研究和理解。
浮选是通过物理化学性质的差异实现矿石和杂质的分离,主要包括破碎磨矿、矿浆调理、气泡吸附和泡沫分离等环节。
我们通过对各个环节的优化和改进,提高了矿石的回收率和品位,降低了生产成本,取得了显著的经济效益。
其次,我们对浮选设备和药剂进行了系统的研究和应用。
浮选设备是实现浮选分离的核心装备,我们对各种类型的浮选机进行了比较和选择,优化了设备配置和运行参数,提高了设备的处理能力和稳定性。
同时,我们还对浮选药剂进行了筛选和应用,找到了适合不同矿石的药剂配方,提高了浮选效果和产品品质。
最后,我们对浮选工作中的管理和技术人员进行了培训和提升。
浮选工作需要专业的技术人员和管理团队,他们需要具备丰富的实践经验和较高的专业素养。
我们通过定期的培训和交流会议,不断提升技术人员的专业能力和管理水平,形成了一支高效的浮选团队。
总的来说,浮选工作是一个复杂的系统工程,需要我们在不断的实践中总结经验,不断改进工艺和技术手段,不断提升管理和技术人员的能力。
我们相信,在今后的工作中,我们将继续发扬我们的优良传统,不断创新和进步,为矿山的可持续发展做出更大的贡献。
论述有色金属选矿过程中浮选药剂的合理使用
27M ine engineering矿山工程论述有色金属选矿过程中浮选药剂的合理使用孟 博1,2,何 欢1,2(1.内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司,内蒙古 锡林浩特 026000;2.内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院,内蒙古 锡林浩特 026000)摘 要:选矿的药剂主要是在浮游选矿的时候,以改变矿物质的表面和物理化学物质来为矿物可浮创造调节的一种药剂。
现如今在我国科研力度不断加大的基础上,对于浮选药剂的使用也是更加重视。
那么现如今如何才能将有色金属在选矿的过程当中去选择合理的浮选药剂是目前研究学者所要重视的任务。
关键词:有色金属;浮选药剂;合理使用中图分类号:TD923.1 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)01-0027-2 收稿日期:2021-01作者简介:孟博,男,生于1984年,汉族,辽宁阜新人,本科,工程硕士,工程师。
研究方向:矿物资源综合利用。
我国是一个地大物博的国家,其中含有丰富的矿产资源,在进行开采的过程当中,为了节约资源并达到科学的利用,就要注重其中的技术和质量。
在国家标准化体系的支持下,很多矿产开采企业也积极的响应,并按照标准的技术与手段进行科学开采,然后利用合理的浮选药剂来处理这些有色的金属矿物,这也是对于资源合理化开采的重要环节,用时也能提高金属矿物质的质量。
但是在一些浮选药剂使用的过程当中还是存在着很多的不良问题,就比如说浮选药剂的种类有很多,而要想在进行金属选矿的时候保证质量和效率,选择浮选药剂是至关重要的。
因此,本文从浮选药剂的分类、分析浮选药剂在有色金属选矿处理的功效和发展的用途、我国有色金属选矿浮选技术的进展以及有色金属选矿过程浮选药剂的合理使用方式这几个方面展开讨论,并对有色金属选矿过程中浮选药剂的合理使用提出了个人的见解。
1 浮选药剂的分类对有色金属矿物质进行分析,这其中所需求的药剂特性可以帮助其在最短的时间范围内将矿区里面的各种金属的种类和它的性质都分析出来,然后结合相应的检测技术和实际需求来帮助技术人员为开采计划和方案提供理论基础。
新型浮选药剂论文
新型浮选药剂论文一:浮选原理及新型浮选药剂浮选是利用矿物亲水性的差异而实现矿物分离的方法。
易被水湿润的表面称为亲水表面,难被水润湿的表面称为疏水表面。
煤各部分的显微组分是不同的,煤粒表面的大部分为非极性区域,部分为极性区域。
有机组分的表面主要是非极性区域,矿物杂质等的表面主要是极性区域。
煤粒在水中,其表面的质点和水分子互相极化,从而产生程度不同的水化作用。
极性区域的水化作用较强,能生成较厚且较稳定的水化层,从而表现出亲水性。
非极性区域的水化作用弱,甚至没有水化作用,表现出疏水性。
浮选时,在搅拌和起泡剂的作用下产生气泡,气泡和煤中的疏水表面相接触时,因水化层较薄容易破裂,结果使气泡和煤中的有机组分黏在一起而上浮。
而当气泡和由煤中的矿物杂质构成的亲水表面相接触时,要克服较厚的水化层的阻挡是困难的,故难以使其上浮。
当煤粒表面吸附液相中的离子或分子后,其水化作用的大小程度会变化,故可通过向水中加入药剂的方法来扩大被分离组分间亲水性的差别,并产生大量合适的气泡,促进有机组分的上浮。
按其作用可把这些药剂分为两类。
其中一类属于起泡剂,它们能在气-液界面上促进气体向水中的扩散,从而生成大量均匀、稳定性好的气泡。
另一类属于捕收剂,其主要作用是在固-液相界面上增加有机组分的疏水性,从而使煤粒和气泡结合的更牢固。
捕收剂浮选是细粒煤泥精选的最为有效的方法,煤泥浮选过程中通常要加入捕收剂来提高煤颗粒表面的疏水性,捕收剂多为煤油、轻煤油,约占80~90%。
而这类浮选药剂普遍存在药耗量过大的问题,而且,对于细粒煤含量较多和低变质程度的焦煤,由于其可浮性和选择性更差,因而浮选药剂耗量更大。
煤泥浮选中烃类油用量一般在吨干煤泥1~2kg,随着油价上涨,浮选药剂费用将大幅度上升,从而导致浮选成本上升,最终影响到选煤厂的经济效益,近年来,世界各国都在研制新型高效的浮选药剂,以求降低成本,提高精煤产率。
以下是新型捕收剂的种类。
第一类:ZNX-0711捕收剂ZNX-0711捕收剂是一种新型煤泥浮选捕收剂具有捕收性能好、浮选速度快、分选效率高的特点。
浮选溶液化学(2012)
非导体矿物可用Nernst公式计算。
∆G= ∆G0+RTlna+/a-
∆G= -F Φ0
•Stern电位φՁ紧密层与溶液之间的电位差。
•动电位(ζ):当矿物-溶液两相在外力(电场、机械力)作用 下发生相对运动紧密层的配衡离子吸附牢固随矿物一起移动, 而扩散层沿滑移面移动,滑移面上的电位为动电位(ζ)。
60 40 20 0 0 2 4 pH 6 8 10 12
高岭石和伊利石浮选回收率与pH的关系
高岭石浮选回收率与pH的关系
2 定义和研究内容
2.1 浮选溶液化学的定义 浮选溶液化学,是根据溶液化学的基础知 识,研究浮选剂在溶液中的溶解、解离和缔 合平衡,矿物溶解、解离与表面电荷平衡及 浮选剂与矿物相互作用的各种平衡关系,以 确定浮选剂对矿物起浮选活性的有效组分及 浮选剂与矿物相互作用的最佳条件,进而确 定矿物浮选或抑制的最佳条件。
50
60
AFM检测的ZnS与黄铁矿作用能
调整剂 石灰,捕收剂 黄药 活化剂 硫酸铜
浮选药剂结构性能理论
浮选剂分子内的化学基团组装
通过分子设计,筛选有针对性改变矿物表面性质的专用表面活性剂 表面活性剂分子的基团独立性原理 浮选剂基团组装模型(见下图) 通过量子化学及经验公式的计算,定量设计分子结构
细粒浮选理论
颗粒间相互作用力
DLVO力 –范德华引力 – 静电斥力
扩展DLVO力
– 溶剂化力 (斥力) 离子化力 – 位阻力 (斥力) – 疏水力 (引力)
1.0
AFM检测的ZnS与黄铁 矿作用能表明,随着 pH升高,闪锌矿与黄 铁矿颗粒间的吸引能 减小,排斥能变化不 大,导致两者发生异 相凝聚的几率减小, 有利于品位提高。
浮选药剂论文
选矿药剂作业学院:矿业工程学院姓名:学号:班级:矿加09—3班时间:2012年12月05日选矿药剂的原理及其部分领域的应用摘要对一铜铅锌硫多金属硫化矿铜铅混合浮选后, 用重铬酸钾与水玻璃的混合液作为铅矿物的抑制剂进行铜铅分离, 对锌硫采用部分混合浮选再分离流程获得较好的选别铜铅锌多金属硫化矿有效分选一直是多金属硫化矿浮选的难题之一,一直以来不少选矿学者致力于铜铅锌多金属硫化矿药剂与矿物表面吸附作用的研究,如何适应矿石性质的变化以及越来越强的环境意识,已成为当代浮选科技的重大问题之一。
关键词铜铅锌硫多金属硫化矿铜铅混合浮选铅矿物抑制剂稀土应用矿石性质本试验矿样为一铜铅锌硫多金属硫化矿, 主要金属矿物有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、磁黄铁矿、白铁矿、毒砂、黄铜矿、褐铁矿和菱铁矿等。
并赋存有一定量的铋、镉、银等稀散元素和贵金属。
主要脉石矿物有石英、绿泥石、绢云母、铁白云石和炭质等。
方铅矿一般粒度为0. 36~0. 0097mm,多数呈不规则脉状他形粒状嵌布于闪锌矿间。
有些也交代充填于黄铁矿颗粒间。
闪锌矿一般粒度为0. 36~0. 039mm, 大部分为含铁高的黑色闪锌矿, 他形, 粗粒。
闪锌矿包含有方铅矿、黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿。
闪锌矿同周围脉石矿物或所包含矿物之间的关系多为不规则港湾状, 部分呈微波状。
黄铜矿为伴生元素铜的主要赋存矿物,多数呈粗粒度嵌布于闪锌矿裂隙之中, 其接触关系较为平直, 解离性能较好。
少部分黄铜矿呈尘点状、马尾丝状嵌布于闪锌矿内, 或在闪锌矿内的磁黄铁矿边部呈镶边状, 它们之间的接触关系比较复杂, 多为岛屿状、海湾状。
黄铁矿、磁黄铁矿、白铁矿为回收硫的主要矿物, 其中以黄铁矿为主, 磁黄铁矿次之。
磁黄铁矿与闪锌矿关系密切, 常包含其中; 黄铁矿除与闪锌矿、方铅矿关系密切外, 也常独自呈不规则团块嵌布于脉石中; 白铁矿总是和黄铁矿交生, 很少单独嵌布于其它矿物之中, 他们之间的关系有微波状、港湾状。
浮选化学的研究和应用
Peng & Grano, International Journal of Mineral Processing 97 (2010)
CRICOS Provider No 00025B
30
二次离子质谱仪来研究不同粒级上的铁污染
Fine particles (-10 um)
30% Cr
MS
Intermediate particles (+10 um)
CRICOS Provider No 00025B
20
泡沫稳定性测量-成像
气回收率Air Recovery:
*+
,
-
./ 0
1- = fraction of bubble bursting on the froth surface
CRICOS Provider No 00025B
21
浮选中机械夹带
Peng & Grano, International Journal of Mineral Processing 97 (2010)
CRICOS Provider No 00025B
31
粗细颗粒溶解和氧化以及对氧化铁的亲和力
Particle size (microns) >10
Intermediate
Purged gas
Added Fe+3 (mole/m2)
EDTA extracted metal (mole/m2)
Pb 2.01×10-4
2.11×10-4 2.15×10-4 1.01×10-3 1.15×10-3 1.08×10-3
Fe
0 0 4.32×10-6 0
Nitrogen Oxygen Oxygen
概述溶剂浮选法在分析化学中的应用进展
概述溶剂浮选法在分析化学中的应用进展摘要:溶剂浮选法主要通过在物质表面存在的活性差异,将物质粘附或者吸附在气泡的表面。
当气泡上升之后,物质就会与母液相脱离,实现各种物质之间的分离状态。
本文结合溶剂浮选法的优势,对其在分析化学中的具体应用与进展进行分析。
关键词:溶剂浮选法分析化学优势应用所谓溶剂浮选法,主要在需要浮选的溶液表面,加入混合性的有机溶液。
在水中,所有具备表面活性的分离组分都在水中产生微小气泡,并且随着气泡的逐渐上升而到达选浮柱的上端,进而从中提取需要检测的离子。
溶剂浮选法是一种全新富集分离的方法,当前已在我国得以广泛认可与应用。
具体分析如下:一、溶剂浮选法的优势与传统的溶剂萃取方法相比,应用溶剂浮选法,主要具备以下优势:1.具有良好的选择性在溶剂浮选应用过程中,随着气泡的逐渐上升,活性物质将被带入到有机溶剂中,不会在有机相中混入水分,也不会出现乳化问题。
另外,以热力学理论为出发点,如果气体的流速放缓,此时有机相和水相的界面出现静止,不会再受到平衡常数的影响。
2.分离效果良好与传统使用的溶剂萃取法相比较,应用溶剂浮选法,不涉及到如何分配比的问题,因此具有良好的选择空间,灵敏度极强,可提高回收率高达90%,同时可有效测定单位为ng/ml的痕量组分状况。
3.提高富集的倍数由于采用溶剂浮选法可更好地增强富集能力,因此应用范围随之加大。
既可以测定环境水样中的痕量组分,也可以分离或富集高纯度金属中的微量杂质,尤其测试单位ng/ml级别,也能表现其特有的优势。
4.应用性能良好溶剂浮选法的应用性能良好,主要表现为以下几方面:①降低有机溶剂的流失量。
应用溶剂浮选法,可实现与水相的非平衡溶解,与传统的溶剂萃取方法相比,可减少在水相中有机溶剂的损失;②在溶液表面产生的有机溶剂,可发挥消泡作用,加快浮选速度,尤其适合应用于泡沫层不稳定的状态下;③采取溶剂萃取方法,需要搅拌或者震荡,在这一过程中可能产生乳浊液,但是采取溶剂浮选法,由于不需要两相混合,因此不会产生乳浊液;④溶剂浮选法的设备操作简单、便捷,可在短时间内完成大量试样的处理工作,具有良好的自动化与连续化特征。
浮选溶液化学
1、浮选溶液化学研究的主要内容?举例说明其意义。
浮选溶液化学研究的主要内容包括三大方面:①浮选剂在溶液中的平衡与浮选意义。
这方面主要研究浮选剂在溶液中的酸碱平衡、解离平衡、缔合平衡、在各界面的吸附平衡、无机离子的水解水化平衡及大分子浮选剂在溶液中的平衡。
②矿物溶解与表面电荷平衡。
这一部分主要讨论矿物溶解组分对矿物表面电性及浮选的影响。
通过平衡计算确定矿物表面零电点及表面电荷分布,讨论它们的浮选意义。
③浮选剂与矿物相互作用的平衡通过浮选剂与矿物离子相互作用的各种平衡计算,确定相互作用的最佳条件,介绍各种图解及计算方法及其在浮选研究中的应用。
2、简述一元弱酸阴离子型浮选剂解离平衡及其浮选意义?MaA+ NaOH* +A- K a= JPH - = log--S^IM A」意义在于能确定浮选剂对矿物产生有效静电作用的条件。
当PHvPZC时矿物表面呈正电荷,当Pk a vPH时浮选剂在溶液中主要以负离子的形式存在。
①如果捕收剂以静电力同矿物表面作用,一元弱酸型浮选剂对矿物以静电力有效作用的PH范围为Pk a vPHvPZC ②如果药剂在矿物表面以分子吸附为主,则控制溶液条件应为PH<Pk a [HA]V[A -]。
3、何谓两性捕收剂的零电点?以静电吸附为主时应如何控制矿浆PH ?⑴性捕收剂在溶液中处于阴阳平衡状态的PH称为零电点PH,用PH o表示。
⑵当矿物与两性捕收剂以静电吸附为主时,应调整矿浆PH为:PH o<PH<PZC.其中PH o为零电点时的PH o4、以黄药为例说明Ig-PH对数图的浮选意义。
(1)黄药在矿将中的lgC-PH图中,可以看出当PHvPka时,闪锌矿的浮选是黄药以HX的形式附着于矿物表面而实现浮选的;当PH>Pka时,黄药以X—的形式存在,并与矿浆中的OH —发生竞争吸附,造成方铅矿可浮性降低。
(2)由图看出黄药的浓度是否达到其有效的作用范围。
如:其对硫化矿作用需要的浓度为105 mol/l以上才可以。
浮选药剂实习报告总结
实习报告总结:浮选药剂实习一、实习目的与任务浮选药剂实习是我学习矿物加工专业的一个重要阶段。
通过实习,我期望能够深入了解浮选药剂的应用原理、选用的原则以及浮选过程中的各项技术指标,提高自己在浮选药剂方面的实际操作能力和技术水平。
二、实习时间和安排本次实习共计三个月,实习期间,我分别在实验室和生产现场进行学习,了解浮选药剂的配制、使用和效果评价等环节。
三、实习内容与过程1. 浮选药剂的配制在实验室,我学习了浮选药剂的配制方法,掌握了如何根据矿物的性质和浮选条件来调整药剂的用量和配比。
我了解到,浮选药剂的配制需要严格遵循试验结果和生产经验,以达到最佳的浮选效果。
2. 浮选药剂的应用在生产现场,我参与了浮选药剂的现场应用,学习了如何根据浮选机的工作状态和矿物性质来调整药剂的用量和种类。
我了解到,浮选药剂的应用需要根据实际情况进行调整,以提高浮选效率和选矿指标。
3. 浮选效果评价在实习过程中,我学习了如何评价浮选效果,掌握了浮选机的处理能力、回收率、品位等指标的计算方法。
我了解到,浮选效果评价是衡量浮选药剂使用效果的重要手段,也是指导生产的重要依据。
四、实习收获与总结1. 知识与技能的提升通过实习,我对浮选药剂的应用原理和选用原则有了更深入的了解,掌握了浮选药剂的配制方法和应用技术。
同时,我的实际操作能力和技术水平也得到了提高。
2. 团队合作与沟通能力的培养在实习过程中,我学会了与同事和老师进行有效的沟通,共同解决问题。
在团队合作中,我提高了自己的责任感和协作精神。
3. 敬业精神与职业素养的培养实习期间,我深刻体会到敬业精神和职业素养的重要性。
我学会了如何遵守规章制度,认真对待工作,养成良好的工作习惯。
总之,通过本次实习,我对浮选药剂有了更深入的了解,提高了自己的实际操作能力和技术水平。
我将把在实习中学到的知识和技能运用到今后的学习和工作中,为我国矿物加工事业做出贡献。
浮选药剂实习报告
实习报告:浮选药剂实习经历一、实习背景与目的近期,我有幸参加了一次浮选药剂的实习活动。
浮选药剂是矿业领域中的一种重要物质,它能够有效地提高矿物资源的利用率,减少浪费,对环境保护也具有积极意义。
此次实习旨在加深我对浮选药剂的了解,提高我的实践操作能力。
二、实习内容与过程实习期间,我参与了浮选药剂的制备、性能测试和应用等方面的实践操作。
首先,我学习了浮选药剂的基本制备方法,了解了不同原料的选择和配比对药剂性能的影响。
在导师的指导下,我亲自参与了药剂的制备过程,并学会了如何控制反应条件以获得理想的药剂产品。
其次,我参与了浮选药剂性能的测试工作。
通过一系列实验,我掌握了如何评价药剂的溶解性、稳定性和浮选性能等指标。
我还学会了如何处理实验数据,并将其与理论知识相结合,以深入理解浮选药剂的性能与结构之间的关系。
最后,我参与了浮选药剂的实际应用。
在矿业公司的浮选车间,我观察了浮选过程,并亲身体验了浮选药剂的使用。
通过与现场工作人员的交流,我了解了浮选药剂在实际生产中的应用效果和可能存在的问题。
这使我更加明确了浮选药剂在矿物加工中的重要性,也让我对浮选工艺有了更深刻的认识。
三、实习收获与反思通过这次实习,我对浮选药剂的制备、性能测试和应用有了更深入的了解,实践操作能力也得到了提高。
我认识到,浮选药剂的研究和应用是一个复杂而深入的过程,它涉及到化学、物理、矿物学等多个学科的知识。
同时,我也意识到,理论知识和实践操作相结合对于深入理解浮选药剂的重要性。
这次实习让我明白了,浮选药剂的研究和应用不仅要关注实验室内的实验结果,还要关注实际生产中的应用效果。
只有将实验室的研究成果与实际生产相结合,才能真正发挥浮选药剂的作用,提高矿物资源的利用率。
四、实习总结通过这次浮选药剂的实习,我对浮选药剂的研究和应用有了更深入的了解,实践操作能力也得到了提高。
我将继续努力学习相关知识,提高自己的综合素质,为将来从事浮选药剂研究和应用工作打下坚实的基础。
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《浮选溶液化学》结课论文
——孔雀石的浮选研究
孔雀石的浮选研究
摘要本文主要通过德兴铜矿的例子讲述了影响孔雀石浮选的部分因素,其次通过分子力学的模型分析了药剂与孔雀石作用的形式。
关键词孔雀石分子力学浓度丁黄药硫化
孔雀石是典型的氧化铜矿物,有众多研究者对孔雀石的活化浮选研究做了大量工作,有硫化一黄药浮选研究、硫酸铵活化浮选、胺活化浮选研究等。
一、单矿物孔雀石可浮性试验
以德兴铜矿的矿样为例。
德兴铜矿中的氧化铜矿主要是孔雀石,如能采用有效的措施浮选回收对总铜回收率的提高很有意义。
1.试验准备
试验所用孔雀石为单矿物含铜55.2%,其它为石英和少量褐铁及赤铁矿、黄铜矿、黄铁矿纯矿物,分别按规定程序制备。
将上述纯矿物用陶瓷磨罐磨细取-180目+320目作浮选用,丁黄药、硫化钠、氢氧化钠和硫酸均为化学试剂:松醇油为工业用品。
浮选试验在挂槽浮选机中进行,转速2000r/min。
单矿物每次2g,用水配成固液比1:20,调浆在浮选槽中进行,用硫酸或氢氧化钠调PH。
除注明外,所有PH均在添加松醇油前用PHS 3C型酸度计测定,松醇油用量95mg/L。
2.最佳浮选条件确定
2.1硫化钠浓度
硫化钠浓度对孔雀石可浮性的影响如图1,
从图1可见,不用硫化钠,孔雀石的可浮性很差,回收率只有18%,孔雀石的可浮选性随硫化钠的浓度增加而变好但最大回收率不超过85%,而且孔雀石的可浮性存在一个最佳值,所需硫化钠的浓度范围很窄。
当硫化钠的浓度超过1.5X10-3mol/l时,孔雀石的可浮性变坏,硫化钠的浓度增高,孔雀石的可浮性急剧下降,表明此时硫化钠对孔雀石有强烈的抑制作用。
业已证明预先硫化的活化作用使孔雀石表面生成了一层类似CuS硫化膜,从而稳定了表面的捕收剂膜。
硫化钠不仅是一种活化剂,还是调整剂,它对矿浆PH有很大影响。
2.2硫化时间
孔雀石可浮性与硫化时间的关系如图2.从图2可见,预先硫化3min即可获得最佳的浮选效果,延长硫化时间孔雀石的可浮性基本保持不变。
说明硫化速率是比较快的。
因此选取硫化时间为3min
是合理的。
硫化时间对矿浆PH影响不大。
2.3丁黄药浓度
硫化时孔雀石可浮性与丁黄药浓度的关系曲线如图3所示
由图3可见,增大丁黄药浓度孔雀石的可浮性变好,并且孔雀石的可浮性可渐近达到一个最佳值继续增大丁黄药浓度。
孔雀石的可浮性反而变差,这与丁黄药在矿浆中存在形式有关。
说明硫化时要使孔雀石具有良好的可浮性需要较大浓度的丁黄药,但单靠增大黄药浓度来提高孔雀石的可浮性是有限的。
2.4硫化时PH对孔雀石可浮性的影响
硫化时矿浆对孔雀石的可浮性关系如图4所示。
由图可见在试验PH5~7.6范围内孔雀石的可浮性随PH升高而变好,至7.6~11达到最佳并基本保持不变,PH>11可浮性开始下降,在PH值6.0~13的广泛范围内孔雀石都可以得到活化,可浮性基本保持不变.
二、药剂与孔雀石表面作用的分子力学模拟和分析
Universal Force Field力场是分子力学方法中的最常用力场,是由Rappe及其研究小组在1992年开发的优秀通用力场,它对整个元素周期表进行了参数化,所有力场参数是由一系列基于元素、杂化及化合连接的规则产生的。
4种黄药捕收剂官能团与孔雀石相互作用以及水分子和氢氧根离子与孔雀石相互作用的分子力学模型和计算结果见表1、图5、6、7。
图5水及氢氧根与孔雀石的作用模型
图6 乙黄药及丁黄药与孔雀石的作用模型
图7 辛基黄药及十二烷基黄药与孔雀石的作用模型
根据分子力学的模拟和计算结果,4种黄药与未活化的孔雀石作用的能量变化比H20和OH一与孔雀石表面相互作用能更负(见表1),因此从分子力学数据可初步判断孔雀石表面存在捕收剂的作用(吸附)。
这个分子力学的能量判据与FTIR红外结果吻合。
根据孔雀石浮选试验结果,乙基黄药不能使未活化的孔雀石浮游,只有高级黄药可以在很高捕收剂用量时浮游孔雀石。
为什么乙基黄药不能浮游未活化的孔雀石呢?。
酯水分离系数定义为药剂在正丁醇和水中平衡浓度的比值,它体现了药剂的疏水性能力,见公式(1)。
根据分子力学计算结果(见表1)和黄药的酯水分离系数logP的计算结果,红外光谱检测到未
活化孔雀石表面存在黄药的特征吸收峰,说明乙基黄药是可以克服矿物表面水化层而与孔雀石作用,但乙基黄药的logP值仅为1.59,它的疏水性不足于使孔雀石浮游。
丁基黄药的logP值为2.483,但它需要很高的药剂浓度才能勉强使未活化的孔雀石浮游。
分子力学模拟结果(见图6~7)显示,黄药类捕收剂与孔雀石作用形式是黄药分子官能团中的一个硫代原子与孔雀石表面铜原子相互作用。
这是因为孔雀石表面两个邻近的铜原子距离较大使二硫代类捕收荆官能团中只能由一个硫原子与孔雀石表面的一个铜原子相互作用。
根据黄药捕收剂与未活化孔雀石表面作用能数据(见表1),还可以推断4种黄药与未活化孔雀石表面相互作用的能力强弱排序如下:十二烷基黄药>辛基黄药>丁基黄药>乙基黄药。
三、结论
1. 硫化钠对孔雀石具有很强的活化作用,可使孔雀石的可浮性得到很大的改善,但孔雀石的回收率不超过85%。
2. 矿浆中过量的硫化钠对孔雀石有强烈的抑制作用。
孔雀石的可浮性最好时,硫化钠只有一个非常窄的浓度范围,故硫化钠的用量难以准确控制,使操作调节极不方便。
这些与生产实践是一致的。
3. 使孔雀石的可浮性达到最佳时需要很大的丁黄药和硫化钠浓度。
在此浓度范围内黄铜矿和黄铁矿已经受到很强的抑制。
即使用硫化钠硫化时不可能同时使孔雀石,黄铜矿和黄铁矿的可浮性达到最佳状态,所以在硫化矿浮选体系中,在不影响硫化矿浮选的前提下,采用硫化钠,黄药法不可能使孔雀石的可浮性达到最佳。
因此在处理实际矿石时,建议应根据矿石氧化率的高低来严格控制硫化钠的添加量并浮出,或是选择氧化铜矿的直接捕收剂浮选。
4. 分子力学模拟和计算结果认为:黄药官能团中的一个S原子与孔雀石表面的铜原子作用,黄药可以克服水分子和氢氧根离子在矿物表面的作用能形成捕收剂作用层。
与FTIR结果吻合;结合药剂的酯水分离系数logP值,认为乙基黄药的logP值太小不能使未活化孔雀石表面足够疏水,因此乙基黄药不能浮选该矿物,其它的高级黄药可以浮游该矿物。
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