黄药在选矿中的应用 副本

合集下载

黄药在选矿中的应用副本

黄药在选矿中的应用副本

黄药在选矿中的应用摘要:随着当前矿物分选业的发展和对分选矿物要求的提高,矿用浮选剂的种类越来越多,对矿物的分离效果要求也越来越高,其中黄药主要用作浮选类选择性捕收剂,黄药是一种磺酸根与相应离子作用的巯基类矿用浮选剂,本文主要是介绍黄药、黄药分类、黄药的物理化学性质、制备及其黄药在硫化矿、重金属等分选选矿中的应用。

关键字:黄药黄药的制备黄药的应用。

Abstract:With the mineral separation industry development and improvement of mineral separation requirements, more and more kinds of ore flotation agent, the separation effect of mineral requirements are also getting higher and higher which xanthate is mainly used as selective flotation collector, xanthate is a sulfonic acid and the corresponding ion as with the thiol ore flotation agent, this paper is mainly xanthate, xanthate classification, xanthate, physical and chemical properties, preparation of xanthate and its application in mineral processing in sulfide mineral, heavy metal equal selection are introduced in this paper.Keywords: preparation of xanthate xanthate xanthate application一、黄药黄药是由英国化学家Keller发明于20世纪20年代,主要通过醇类、碱及二硫化碳反应生成。

黄金选矿药剂

黄金选矿药剂

浮选时使用各种药剂来调节入选矿物和浮选介质的物理化学性质,从而扩大金矿物或含金矿物与脉石间亲琉水性的差异,使之更好地分选,达到提高金回收率的目的。

常用的浮选剂分三大类:捕收剂,起泡剂,调整剂。

1.捕收剂自然界中除煤、石墨、硫磺、滑石和辉钼矿等矿物颗粒表面疏水、具有天然的可浮性外,大多数矿物均是亲水的,金矿物也是如此。

加一种药剂能改变矿物颗粒的亲水性而产生疏水性使之可浮,这种药剂通常称之为捕收剂。

捕收剂通常是极性捕收剂和非极性捕收剂。

极性捕收剂由能与矿物颗粒表面发生作用的极性基团和起疏水作用的非极性基团两部分组成。

当这类捕收剂吸附于矿粒表面时,其分子或离子呈定向排列,极性基团朝向矿物颗粒表面,非极性基团朝外形成疏水膜,从而使矿位具有可浮性与铜、铅、锌、铁等硫化矿物伴生的金,在浮选时常用有机硫代化合物作浦收剂.例如,烷基(乙、丙、丁、戊基等)二硫代碳酸钠(钾),又称黄原酸盐,俗称黄药。

如NaS2C·OCH2·CH3,在含金多金属矿石的浮选时,多采用乙基黄药和丁基黄药。

烷基二硫代磷酸或其盐类,如(RO)2PSSH,式中R为烷基,俗称黑药.烷基二硫代氨基甲酸盐和黄原酸盐的酯类衍生物等也是硫化矿物常用的捕收剂。

也是浮选含金多金属硫化矿的常用描收剂,常与黄药类同时使用.非离子型极性捕收剂的分子不解离,如含硫酯类,非极性捕收剂为烃油(中性油),如煤油、柴油等。

2.起泡剂具有亲水基团和疏水基团的表面活性分子,定向吸附于水一空气界面,降低水溶液的表面张力,使充入水中的空气易于弥散成气泡和稳定气泡。

起泡剂和捕收剂联合在一起吸附于矿物颗粒表面,使矿粒上浮。

常用的起泡剂有:松树油,俗称二号油、酚酸混合脂肪醇,异构己醇或辛醉、醚醉类以及各种酯类等.3.调整剂调整剂可分为五类:(1) pH值调整剂。

用它来调节矿浆的酸碱度,用以控制矿物表面特性、矿浆化学组成以及其他各种药剂的作用条件,从而改善浮选效果。

在氰化过程中也同样要调节矿浆pH值的。

个别黄药的合理应用

个别黄药的合理应用

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟个别黄药的合理应用我国选矿药剂厂利用上述方法,一般是生部乙基,丁基、戊基三种黄药,基本上已能满足我国浮选工艺的要求,而这些黄药的原料之一是醇,五十年代一般都用粮食发酵制醇,供给选矿药剂厂制造黄药。

六十年代以后,随着我国石油工业和倾学工业的发展,已研究成功几种用石油工业副产品或其它工业副产品为原料合成醇,作为制造黄药的原料。

1、用甲苯合成苄黄药。

一九六一年,我国沈阳选矿剂厂利用煤焦油产品之一——甲苯为原料,合成苄黄药。

将甲苯氯化生成氯甲苯(苄氯),再水解得到苄醇,以苄醇为原料,与氢氧化钠、二硫化碳作用,生成苄黄药,反应式如下:苄黄药能代替一般药用于浮选中,其性质与一般黄药的性质相似。

一九七六年八月中南矿冶学院浮选教研室用株州选矿药剂厂小批生产的苄黄药,浮选泡金山铅锌矿小型试验表明,可以代替丁黄药使用。

此外,潘家冲、桃林等十一个矿的试验灶、室用苄黄药代替一般黄药浮选自己的矿石,都得到良好的结果,其中潘家冲的试验结果已在有色金属发表[1],可见苄因黄药是可以推广使用的。

值得注意的是,当苄黄药中尚有苄氯存在时,则苄黄药易于分解,因苄氯遇水便解生成苄醇和盐酸,盐酸很快将苄黄药分解,所以在制备苄醇以作为合成苄黄药的原料时,应彻底的水解完全,以除尽苄氯。

2、异丁基黄药为了节约用粮,可以不用从粮食制得的醇作为制备黄药的原料。

我国采用石油裂解产生的丙烯、丁烯羰基合成正丁醛及异丁醛,将它们催化加氢后制得丁醇和异丁醇,以作制备正丁其黄药和异丁其黄药的原料。

或用丁烯与硫酸作用再水解得仲丁醇,作为制备仲丁基黄药的原料。

且上述原理合成的异丁醇,制得异丁基黄药。

异丁基黄药对铜、铅锌等硫化矿的浮选结果表明,其耗药量、使用特性和选矿指标,和我国传统使用的丁基黄药基本一致,适用于铜、铅、锌多。

黄药

黄药

黄药xanthatehuangyao 黄药(xanthate)硫化矿浮选常用的一种筑基S / 捕收剂。

学名为烃基黄原酸盐,通式RO一C一S一Na (K),R为CZ_5烷基。

醇与苛性碱和二硫化碳作用,生成黄药其基本反应式为S / ROH+MeOH+CS:一ROC一SMe+HZO+热性质黄药为黄色晶体或粉末,不纯品常为黄绿色或橙色的胶泥状物,有刺激性臭味,中等毒性,因此,生产黄药时应注意保护人体和防止环境污染。

短碳链黄药易溶于水,易燃,稳定性差,合成黄药含水分多,保存期为半年。

放置时间过长则结块变质,干燥黄药则比较稳定,能较长时间存放。

黄药在水中水解成黄原酸,溶液呈碱性: SS Z/ ROC一SNa一ROC一S一十Na个SS // RO C一S一十HZO二二=乏ROC一SH+OH- 在酸性介质中黄原酸分解成醇和二硫化碳: S / ROC一SH节二二二亡ROH+CSZ 黄药与重金属离子作用生成难溶性盐: SS // ZROC一S Na+Mez十一(ROC一S)ZMe十+ZNa十式中MeZ+为CuZ+、PbZ+、ZnZ+、FeZ+……等。

黄药被氧化则生成双黄药: S / 4ROC一SNa+02十ZHZO一SS 尹尹ZROC一S一S一C一OR+4NaOH 合成方法黄药早在1782年即已被合成,用作分析试剂,直至1925年才用于浮选作捕收剂。

合成工艺有多种,如直接合成法、水溶液法、稀释剂法、部分稀释剂法、过量醇法、蒸汽法、碱金属醇淦法等。

中国采用直接合成法生产,利用强烈搅拌的捏和机及在冷冻的条件下,将理论比例量的醇与氢氧化钠粉末互相作用,再缓慢加入二硫化碳,进行黄原酸化反应,得合成黄药,经干燥得干燥黄药;也可以采用“反加料法”,即先将醇与二硫化碳混合,再慢慢有控制地加入氢氧化钠粉末制成黄药。

应用黄药用j兔甚广,迄今已有近70年的使用历史,在浮选工业中黄药用作硫化矿捕收剂,橡胶工业中用作硫化促进剂,分析化学中用乙基黄原酸钠作铜镍等金属离子的沉淀剂及比色剂,冶金工业中用黄药从溶液中沉淀钻镍,纤维素黄药用于制造人造纤维。

浮选药剂黄药的原理及应用

浮选药剂黄药的原理及应用

浮选药剂黄药的原理及应用1. 引言浮选是一种物理化学处理方法,通过调整悬浮物料的表面状况,将其分离出来。

浮选药剂黄药是一种常用的浮选剂,被广泛应用于矿石选矿、废水处理和环境污染防治等领域。

本文将介绍浮选药剂黄药的原理及其应用。

2. 黄药的原理黄药是一种表面活性剂,其作用机理是通过改变矿石表面的性质来增加与浮选泡沫的亲和力,从而使矿石颗粒被泡沫吸附、浮起。

黄药分子的结构中含有亲水基团和疏水基团,亲水基团与水分子亲和力较大,疏水基团则与矿石表面亲和力较大。

当黄药被添加到矿浆中时,它会吸附在矿石表面,将矿石湿润,然后通过生成气泡来提高矿石的浮选性能。

3. 黄药的应用3.1 矿石选矿浮选是矿石选矿中的重要工艺环节,而黄药作为一种常用的浮选剂,在矿石选矿中具有广泛的应用。

黄药可以调整矿石表面的性质,使其与浮选泡沫的亲和力增加,从而实现矿石的有效分离和提纯。

3.2 废水处理黄药在废水处理中也有一定的应用。

废水中含有大量的悬浮物和污染物,黄药可以在废水处理过程中起到助凝剂和分离剂的作用,帮助悬浮物和污染物与水分离,提高废水的处理效果。

3.3 环境污染防治黄药还可以用于环境污染防治。

在一些污染源中,如煤矿废水和工业废水中的重金属离子,黄药可以与重金属离子形成络合物,从而去除重金属离子的毒性,达到净化环境的目的。

4. 黄药的优缺点4.1 优点•黄药作为浮选剂,使用方便,添加量少且效果明显。

•黄药对矿石的拟合性能较好,可以在不同类型的矿石中使用。

•黄药对环境的影响较小,不会对生态环境造成严重的污染。

4.2 缺点•黄药的价格较高,会增加矿石选矿和废水处理的成本。

•黄药的应用需要严格控制添加量,过量使用会引起浮选效果的下降。

•黄药的降解周期较长,可能会在一定程度上影响环境。

5. 结论浮选药剂黄药是一种常用的浮选剂,在矿石选矿、废水处理和环境污染防治等领域具有重要的应用价值。

黄药通过改变矿石表面的性质,达到提高浮选性能的目的。

金矿选矿药剂配方

金矿选矿药剂配方

金矿选矿药剂配方一、捕收剂捕收剂是用于从矿石中捕收金矿物的药剂。

最常用的捕收剂是黄药和黑药。

黄药是一种酸性药剂,可以有效捕收金矿物,而黑药则是一种胺类药剂,也可以用于金矿物的捕收。

二、抑制剂抑制剂是用于抑制非金矿物表面金矿物的药剂。

最常用的抑制剂是氰化物和硫化物。

氰化物可以抑制非金矿物表面的金矿物,使金矿物更容易被捕收剂捕收,而硫化物则可以抑制硫化物矿物表面的金矿物。

三、活化剂活化剂是用于将非金矿物表面金矿物活化的药剂。

最常用的活化剂是酸类和醇类。

酸类可以改变矿石表面的电性,使金矿物更容易被捕收剂捕收,而醇类则可以破坏非金矿物表面的保护膜,使金矿物更容易被捕收剂捕收。

四、调整剂调整剂是用于调整捕收剂、抑制剂和活化剂的药剂。

最常用的调整剂是碱类和盐类。

碱类可以改变矿石表面的电性,使金矿物更容易被捕收剂捕收,而盐类则可以增加药剂的溶解度,提高药剂的效率。

五、氧化剂氧化剂是用于将金矿物氧化成离子状态的药剂。

最常用的氧化剂是氯酸钾和高锰酸钾。

这些药剂可以将金矿物氧化成离子状态,使金矿物更容易被氰化物或硫化物抑制剂抑制。

六、抑制剂和活化剂的复合剂为了方便使用,有时会将抑制剂和活化剂混合在一起制成复合剂。

这种复合剂可以直接用于矿石表面金矿物的活化和抑制。

七、泡沫剂泡沫剂是用于制造泡沫的药剂。

泡沫可以吸附金矿物,使其更容易被捕收剂捕收。

最常用的泡沫剂是皂角苷和泡沫剂等。

八、絮凝剂絮凝剂是用于使金矿物絮凝沉降的药剂。

最常用的絮凝剂是有机高分子聚合物和无机盐等。

这些药剂可以使金矿物絮凝沉降,从而提高金矿物的回收率。

黄药在浮选中的应用

黄药在浮选中的应用

黄药在浮选中的应用在有色金属矿浮选工艺上,黄药是重要的浮选剂,它是最重要的巯基(—SH)捕收剂。

它对重金属硫化矿、贵金属都具有选择性捕收作用,对于重金属氧化矿如白铅矿、硫酸铅矿、角银矿等,也可以用黄药,特别是高级黄药进行浮选。

黄药的分子结构与浮选性能的关系,就一般说来,黄药分子中的碳链较长,其捕收作用也越强;带有支链的同素异构体较直链的作用强。

甲基黄药由于其捕收能力过弱,在浮选上没有实用价值。

就矿物的可浮性与黄药的关系看,凡是某一个矿物的金属离子与黄原酸生成的盐类,溶解度越大,越不容易浮选。

例如低级黄药的铁盐及锌盐在水中的溶解度大,用低级黄药就不能够浮选磁黄铁矿或闪锌矿(除非先前使矿物加以活化)。

另一方面,十六烷基黄原酸锌比较难溶于水,因此十六烷基黄药就可以用为闪锌矿的捕收剂。

矿物浮选时,黄药的消耗主要在三个方面:在浮游矿物上形成疏水性薄膜;造成矿浆中必要的浓度;和矿浆中存在的离子发生反应,形成不溶性的盐类。

此外,矿泥大量存在时,由于其吸附作用,要消耗一部分黄药。

用黄药浮选矿物时,并不需要在矿物表面形成单分子层的完全覆盖。

浮选有色金属硫化矿时,黄药一般用量为50~100 g/t。

在处理氧化铜矿或铅矿时,例如白铅矿、孔雀石,黄药的消耗量可以高达1 kg/t 以上;如果在浮选时使用黄药的目的不是作为捕收剂而是作为重金属离子的沉淀剂时,黄药的消耗量也较高。

在浮选铅锌矿、铜矿、铜锌矿、铅矿、锌矿及金矿石,无论一次作业或多次作业,一般都是以黄药为主的捕收剂。

在加药顺序方面,一般都是先加调整剂,然后再加黄药。

使用黄药时,一般是在弱碱性矿浆中。

用黄药浮选黄铁矿时,用乙基黄药比较适宜。

据介绍,在加入活化剂硫酸铜后,一次加人黄药、松脂酸盐、松油及水的混合乳化剂,比分次加入效果要好一些,同时还可节约药剂。

黄铜矿与黄铁矿的分选工艺,一般是用石灰抑制黄铁矿,用低级黄药浮选黄铜矿。

然后降低矿浆的pH 值,再用高级黄药浮选黄铁矿,如果黄铁矿的含量高时,一般是先在调整槽中通人空气,氧化黄铁矿,使黄铜矿的分离较易进行。

选矿药剂中黄药类与黑药类的功能及效果

选矿药剂中黄药类与黑药类的功能及效果

立志当早,存高远选矿药剂中黄药类与黑药类的功能及效果1、黄原酸盐黄原酸(R-O-CSSH)本身是一种不安定的无色或黄色的油状液体,微溶或难溶于水,分解时可能引起强烈的爆炸。

但它们的碱金属盐类却是相当安定的固体。

钠盐易潮解生成二水合物,钾盐不潮解。

都易溶于水、酒精及丙酮。

黄药在复杂多金属硫化矿浮选中的捕收性能,就一般说,分子中的碳链愈长,其捕收作用也愈强,与此相反,短碳链的黄药选择性强,长碳链的黄药选择性差。

例如,乙基钠黄药的选择性最强,异丙基钠黄药在国外由于生产成本低,捕收力和选择性都比较好;应用也最广。

异丁钠黄药成本也较低,捕收力更强。

戊基钾黄药捕收力最强但选择性也最差, 常将黄铁矿一起捕收上来,除非再添加适当的抑制剂。

黄药一般的给药浓度为10~20%,避免在强酸性矿浆中使用,防止黄药分解。

黄药的一般用量为23~90 克/吨矿石。

2、黄原酸酯类黄原酸酯类的特点是性质比较稳定,可以真空蒸馏;常温下为油状物,不溶于水,一般添加在球磨机中使用,是铜矿物的有效捕收剂,在添加石灰的矿浆中也是锌的良好捕收剂。

不捕收黄铁矿。

常能提高硫化矿中金、银的回收率。

3、三硫代碳酸盐类黄原酸分子中的氧为硫所代替,即成为三硫代碳酸盐,也是硫化矿的有效捕收剂,由于它们的生产成本高于相应的黄药,在工业上一直未获得应用和重视。

1970 年曾试用十二烷基三硫代碳酸钠(或钾)作为硫化镍矿及磁黄铁矿的捕收剂获得好效果,仍未引起注意,直至1982 年比利时等国专利提出用三硫代碳酸酯类(如下式)浮选辉钼矿可获得良好效益, 才在浮选工业中使用。

4、硫代氨基甲酸酯类黄原酸分子中的氧为氮原子置换,即构成硫代氨基甲。

MB黄药在宝山铅锌银矿选矿中的应用

MB黄药在宝山铅锌银矿选矿中的应用
13 生产 工艺 .
晶粒结 构 、 裂 结 构 、 代 结 构 、 浊 状结 构 等 。构 碎 交 乳 造主要 有 : 斑状 构造 , 块状 构 造 、 染状 构造 、 砾状 浸 角
构造 、 铅 矿 、 锌 矿 、 铁 矿 三 者 关 系 相 当 密 切 , 方 闪 黄
作 者 简 介 : 刚 (9 4一)男 , 王铁 16 , 工程 师 , 主要 从 事 选矿 技 术管 理 工 作
矿体 主要 赋 存 于 下 石 炭 统 梓 门 桥 白云 岩 中 , 次
为石磴 子组灰 岩及 测水组 砂 页 岩 中 , 以充 填 为 主 , 属
1 宝 山铅 锌 矿 石 性 质 与 现 场 生 产 工 艺
宝 山铅 锌 矿 主要 有 两 大 类 型 , 即北 部铅 锌 矿 和 西 部铅锌 矿 , 另有少 量 的外购 铅锌 矿石 。 1 1 北 部铅 锌矿 石性 质 .
结构 主要 有不规 则粒 状结 构 , 自形 晶粒结 构 、 形 半 他
矿 、 银矿 、 铜 银 矿 、 辉 辉 自然 银 、 黝 铜 矿 等 , 别 产 银 分 于方 铅矿 、 闪锌 矿等矿 物裂 隙 中 , 银和 各 伴生 元 素 分
别 富集在 铅锌 硫精 中 , 方铅 出 , 镶 紧 密互 相 包裹 且 产 或 嵌 出粒 度 范 围宽 广 , 以 中粒 为 主 的细 粗粒 不 等 粒 不 均 均 匀嵌 布 。
万方数据30的方铅矿被闪锌矿包裹5的闪锌矿被方铅矿包裹黄铁矿有5左右被方铅矿包裹15左右被闪锌矿包裹方铅矿闪锌矿黄铁矿大部分成角砾碎屑状或不规则粒状集合体存在被方解石石英白云石等脉石矿物胶结少部分细颗粒填于石英方解石的颗粒间隙中银矿物都呈微细小包体被包裹于载体矿物中矿石中主要金属矿物的粒度较粗矿石为深灰色浅灰色多数为致密块状少数为浸染粉沫状硬度大于5比重为3271

铜矿选矿药剂的选择与应用考核试卷

铜矿选矿药剂的选择与应用考核试卷
19.下列哪种药剂在铜矿选矿中可能用作絮凝剂?()
A.水玻璃
B.硫酸铜
C.氯化钠
D.聚丙烯酰胺
20.关于铜矿选矿药剂的选择,下列哪种做法是正确的?()
A.只考虑药剂的捕收能力
B.仅根据经验选择药剂
C.根据矿石性质、选矿目标综合选择
D.优先考虑药剂的价格
(以下为空白答题区域)
注意:请将答案填写在答题卡上,每题只能选择一个答案,多选、不选、错选不得分。
A.一次性添加
B.分批添加
C.持续添加
D.随意添加
10.在铜矿选矿中,以下哪些药剂可能影响浮选泡沫的稳定性?()
A.起泡剂
B.捕收剂
C.抑制剂
D.调整剂
11.以下哪些因素会影响铜矿选矿药剂的使用效果?()
A.药剂的纯度
B.药剂的配比
C.药剂的添加顺序
D.药剂的存储条件
12.在铜矿浮选中,以下哪些药剂可能导致浮选速度变慢?()
15.以下哪些情况可能需要调整铜矿选矿药剂的使用?()
A.矿石性质发生变化
B.选矿设备更新
C.环境保护要求提高
D.药剂供应商变动
16.以下哪些药剂在铜矿选矿中可能用作助剂?()
A.氯化钠
B.硫酸铜
C.油酸
D.聚丙烯酰胺
17.在铜矿浮选过程中,以下哪些药剂可能导致泡沫发黏?()
A.硫醇
B.黄药
C.水玻璃
B.硫酸铝
C.水玻璃
D.氢氧化钠
8.在铜矿浮选过程中,下列哪种药剂可用于防止过浮?()
A.硫酸锌
B.硫酸铜
C.水玻璃
D.硫醇
9.下列哪种药剂在铜矿选矿中可作为活化剂使用?()
A.硫酸

矿物加工中表面活性剂的作用机制

矿物加工中表面活性剂的作用机制

矿物加工中表面活性剂的作用机制在矿物加工领域,表面活性剂发挥着至关重要的作用。

它们能够显著改变矿物表面的物理化学性质,从而影响矿物的分选、浮选、浸出等工艺过程。

为了更好地理解和应用表面活性剂在矿物加工中的作用,深入探究其作用机制是十分必要的。

表面活性剂是一类具有特殊分子结构的有机化合物,其分子通常由亲水基团和疏水基团组成。

亲水基团如羟基、羧基等,具有亲水性,能与水相互作用;疏水基团如烷基、芳基等,具有疏水性,倾向于与油或其他非极性物质相互作用。

这种独特的两亲性结构使得表面活性剂能够在不同的界面上吸附和定向排列,从而产生各种作用。

在矿物加工的浮选过程中,表面活性剂的作用机制主要体现在对矿物表面润湿性的改变上。

矿物表面的润湿性是决定其可浮性的关键因素。

通常,亲水矿物在水中容易被润湿,难以附着在气泡上而上浮;疏水矿物则相反,不易被水润湿,容易与气泡结合并上浮。

表面活性剂通过在矿物表面的吸附,能够将亲水表面转变为疏水表面,或者增强疏水表面的疏水性,从而提高矿物的可浮性。

例如,在硫化矿的浮选中,常用的捕收剂如黄药就是一种表面活性剂。

黄药的疏水基团与硫化矿表面发生化学作用,亲水基团朝向水相,使矿物表面由亲水变为疏水。

同时,起泡剂如松醇油等表面活性剂能够降低水的表面张力,形成稳定的气泡,有助于矿物颗粒附着在气泡上并上浮。

在矿物的浸出过程中,表面活性剂也能发挥重要作用。

浸出是将有用成分从矿物中溶解出来的过程。

表面活性剂可以通过增溶、乳化等作用,提高浸出剂在矿物表面的渗透和扩散能力,从而加速浸出反应的进行。

以氧化铜矿的浸出为例,添加适量的表面活性剂可以增加浸出剂与矿物颗粒的接触面积,促进浸出剂在矿物孔隙中的渗透,提高铜的浸出率。

此外,表面活性剂还能够与浸出过程中产生的杂质形成络合物,减少杂质对浸出反应的不利影响。

在矿物的分散与团聚过程中,表面活性剂同样扮演着重要的角色。

在一些选矿工艺中,需要将微细粒矿物分散,以避免其团聚影响分选效果。

黄原酸盐选矿药剂建设项目背景概况

黄原酸盐选矿药剂建设项目背景概况

黄原酸盐选矿药剂建设项目背景概况一、项目提出背景黄原酸盐选矿药剂的品种很多,用途很广,一般的纯黄药(黄原酸盐选矿药剂,下同)是最重要的硫化矿浮选捕收剂,同时还用作橡胶的硫化助剂、除草剂、杀虫剂、抗酶剂和高压润滑油添加剂及分析试剂。

目前,黄药类捕收剂在国内外尚没有其他的替代品。

据调查,在国内黄药类捕收剂的年平均需求量在7.5万吨以上,预计全世界用于复选的各种黄药每年需要总量超过30万吨。

1化工科技有限公司为满足市场需求,抓住发展机遇,决定利用先进技术在沂水县庐山化工园区建设2.6万吨/年黄原酸盐选矿药剂新建项目。

该项目已于2013年10月12日取得了沂水县发展和改革局建设项目登记备案证明(登记备案号:沂发改备[2013]155号)。

该项目的建设可满足市场需求,解决供需矛盾,同时还可带动周边经济发展,解决部分人口就业问题。

因此,本项目的建设是必要的。

二、产业政策符合性该建设项目中产品黄原酸盐选矿药剂不属于危险化学品,根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号)第二条规定,该项目不属于危险化学品生产企业,根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号)第二条、第四十八条,该建设项目属于危险化学品建设项目。

1、根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)国家发展和改革委员会令[2013]第21号,拟建项目不属于限制、淘汰类,符合国家产业政策。

沂水县发展和改革局于2013年10月12日出具1化工科技有限公司2.6万吨/年黄原酸盐选矿药剂项目(一期)登记备案证明(登记备案号:沂发改备[2013]155号)。

2、该项目拟建用地位于沂水经济开发区庐山项目区规划范围内,庐山项目区东至沂河,西至庐山、榆山山体,南至许姚路,北至富安路,规划面积22.2平方公里,发展重点为石油化工、生物医药、精细化工等产业。

见附件《沂水县人民政府对沂水经济开发区管理委员会关于报批<沂水经济开发区“一区七园”总体规划>的请示批复》及《沂水县人民政府关于设立庐山化工项目集中区的通知》,符合要求。

黄药的研究与应用概述

黄药的研究与应用概述

黄药的研究与应用概述
刘龙利
【期刊名称】《国外金属矿选矿》
【年(卷),期】2005(042)007
【摘要】回顾了黄药发展的历史,阐述了几个典型的黄药制造工艺的特征,介绍了在黄药应用领域的一些值得注意的新发现,指出了进一步完善黄药生产工艺的方向.【总页数】3页(P11-12,37)
【作者】刘龙利
【作者单位】北京矿冶研究总院,北京,100044
【正文语种】中文
【中图分类】TD9
【相关文献】
1.黄药的生产方法概述 [J], 李刚
2.黄药的生产方法概述 [J], 李刚
3.地黄药用研究概述 [J], 李建军;李静云;王莹;范红军
4.Y89—3黄药提高湘西金矿金锑回收率的研究与应用 [J], 丁大森; 李希山; 等
5.Y89-3黄药提高湘西金矿金锑回收率的研究与应用 [J], 丁大森; 李希山; 彭子宜; 康复欢; 姜玉祥; 顾愚
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

选矿废水中黄药的处理技术及工艺研究进展

选矿废水中黄药的处理技术及工艺研究进展

选矿废水中黄药的处理技术及工艺研究进展摘要:近年来,我国对矿产资源的需求不断增加,选矿工程建设越来越多。

选矿废水中残留的黄药毒性较强,蓄积在尾矿坝中或排入天然水体中都会对周边生态环境产生一定的危害性。

本文首先分析了黄药主要的处理方法及净化机理,其次探讨了相关的结论与展望,以供参考。

关键词:黄药降解;处理工艺;氧化处理;吸附法引言选矿废水循环使用是实现选矿废水资源化利用的重要前提,开发和应用选矿废水处理回用技术,对实现我国实现矿山可持续发展具有重要意义。

目前,国内外选矿废水回用处理的主要方法有自然降解法、化学沉淀法、化学氧化法、混凝沉降法、气浮法、吸附法、离子交换法、生物法、膜分离法等。

1黄药主要的处理方法及净化机理1.1沉降法简单的选矿废水处理方法有自然沉降法和混凝沉降法。

自然沉降法是将选矿生产工作中产生的废水直接汇集于尾矿库,中间不加任何药剂,利用大面积的尾矿库、自然光照和重力沉淀等自然因素作用降解尾矿库废水中的有害物质,并根据后续需要添加调整剂以调整废水为中性外排或者其他性质。

谢巧玲采用自然沉降法净化湖南湘西氧化选矿矿选矿废水,净化后的废水与清水按一定比例回用于生产,经过7d连续生产6次循环使用,锌回收率达85%以上,精矿中锌45%左右,废水循环利用率高达98%以上,自然沉降法虽然简单易行,不会产生二次污染,但是自然沉降法处理所需时间长,对酸碱、残留药剂、重金属离子、处理能力相对较弱。

对于比重小,聚团速度慢的污染物长常在自然沉降的基础上加入一定量的混凝剂促进或者强化废水污染物的聚团沉淀。

1.2酸化分解法酸化分解法利用黄药在强酸性介质中易分解生成醇和二硫化碳的原理,通过向溶液中加入盐酸或硫酸降低溶液的pH来加速黄药的分解。

随着pH的降低,黄药的分解率也随之增加,当H+浓度达到0.4mol/L时黄药的分解速率最大。

若pH进一步降低,将生成质子化的黄原酸,导致黄药的分解速率反而下降。

酸化分解法经济实用、处理效果明显,且操作简便,因此在选矿厂使用较多,但需对其分解产物中易造成二次污染的物质进行妥善处理。

选矿药剂(黄药、乙硫氮、松油醇)性质

选矿药剂(黄药、乙硫氮、松油醇)性质

黄药(xanthate)硫化矿浮选常用的一种巯基扩捕收剂。

学名为烃基黄原酸盐,通式,R为C2~5烷基。

醇与苛性碱和二硫化碳作用,生成黄药其基本反应式为性质:黄药为黄色晶体或粉末,不纯品常为黄绿色或橙色的胶泥状物,有刺激性臭味,中等毒性,因此,生产黄药时应注意保护人体和防止环境污染。

短碳链黄药易溶于水,易燃,稳定性差,合成黄药含水分多,保存期为半年。

放置时间过长则结块变质,干燥黄药则比较稳定,能较长时间存放。

黄药在水中水解成黄原酸,溶液呈碱性:在酸性介质中黄原酸分解成醇和二硫化碳:黄药与重金属离子作用生成难溶性盐:式中Me2+为……等。

黄药被氧化则生成双黄药:合成方法:黄药早在1782年即已被合成,用作分析试剂,直至1925年才用于浮选作捕收剂。

合成工艺有多种,如直接合成法、水溶液法、稀释剂法、部分稀释剂法、过量醇法、蒸汽法、碱金属醇淦法等。

中国采用直接合成法生产,利用强烈搅拌的捏和机及在冷冻的条件下,将理论比例量的醇与氢氧化钠粉末互相作用,再缓慢加入二硫化碳,进行黄原酸化反应,得合成黄药,经干燥得干燥黄药;也可以采用“反加料法”,即先将醇与二硫化碳混合,再慢慢有控制地加入氢氧化钠粉末制成黄药。

乙硫氮三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠性质白色粉末,无明显臭味,m.p.87°C,极易溶于水,水溶液呈碱性,在空气中与水和二氧化碳作用逐步分解,遇酸时分解为二硫化碳和二乙胺等物。

(性质应与黄药类似)主要用途乙硫氮主要作为Cu、Pb、Sb及其他金属硫化物等的捕收剂,捕收性能与黄药及黑药类似,但与黄药黑药相比乙硫氮具有捕收能力强、浮选速度快、药剂用量、选择性高等特点。

还可用于金属冶炼提纯也可在橡胶工业上用作促进剂。

松油醇分子式C10H18O分子量154.2516CAS号8000-41-7性质无色液体或低熔点透明结晶体,具有丁香味,可燃。

一般工业上出售的是三种异构体的混合物,相对密度0.9337(20/4℃)。

常用选矿药剂

常用选矿药剂

常用选矿药剂一、浮选药剂:(也叫捕收剂)1、丁黄药:(丁基黄原酸钠):浅黄色、易溶于水、保质期十个月,含量≥84.5%,游离碱<0.5(没反应充分的碱)它是由钠碱,二硫化碳,丁醇反应合成的,在弱碱性矿浆中使用,捕收能力较强,应用于各种有色金属硫化矿的浮选。

2、异戊黄药:(异戊基黄原酸钠)黄色,易溶于水,保质期10个月,含量≥79%,游离碱<0.5,它是由钠碱,二硫化碳,异戊醇反应合成的,强力捕收剂,适用于需要捕收力强,而不需要选择性的有色金属矿的浮选(比如氧化铜矿等难选的矿物)。

3、乙黄药:(乙基黄原酸钠)浅黄色,易溶于水,含量82%,有效期10个月,它是由钠碱,二硫化碳,乙醇反应合成的,捕收能力较弱,选择性强,适用于易浮或复杂金属硫化矿的浮选。

4、乙硫氮:灰白色晶体,易溶于水,含量95%,有效期一年,它是由二乙胺、二硫化碳反应合成的,比黄药、黑药捕收能力强,浮选速度快,用药省,可以在较高的碱性矿浆中使用,适用于铅、锑、铜等硫化矿的浮选。

5、丁铵黑药:白色粉末,极溶于水,含量95%,有效期二年,它是由丁醇、五硫化二磷、铵气反应合成的,化学稳定性强,能在酸性矿浆中获得好的捕收效果,对方铅矿、镍、锑矿捕收能力较强,特别是含铂、金、银的金属硫化矿与其它药剂配合使用,有利铂、金、银的回收,丁铵有起泡性,泡沫厚大较脆。

6、25号黑药:黑色水溶液,微溶于水,含量53%,有效期二年,它是由甲酚、五硫化二磷反应合成的,适用于铜、铅硫化矿的浮选,由于微溶于水所以要加在球磨机或调整槽内。

7、Z200(乙基硫氨酯):琥珀色油状液化,微溶于水,含量95%,保质期二年,它是由异丙黄药、脂化而成,选择性好,适用于需要较高精矿质量的有色金属(比如铜精矿砷存在时含砷低)。

二、起泡剂二号油(松醇油)含量39%,浅黄色油状液体,有效期二年,它是由杂醇油和松醇油勾兑而成,适用于各种有色金属和煤浮选。

三、调整剂1、硫化钠:多种用途1)抑制剂2)脱药剂(脱除混合精矿捕收剂)3)活化剂(氧化铜矿,铅矿硫化)2、亚硫酸钠:1)还原剂2)抑制剂:抑制闪锌矿和黄铁矿3、硫酸锌:闪锌矿的抑制剂,必须与碱共用才有抑制作用。

黄药类捕收剂浮选时H2O2的应用

黄药类捕收剂浮选时H2O2的应用

补充 了化 学 假 说 的 不 足 , 据 前 苏 联 普 拉 克 辛 院 士 根 的研 究 , 当表 面 未 被 氧 化 的 方 铅 矿 无 氧 气 时 便 不 能
(’ 解 决 矿 浆 中缺 氧 的 理 想 药 剂 。 )是
3 1 双 氧水 性 质 ,
用黄药浮选 , 只要有 少量 氧气存 在便能进行 浮选 , 认 为 什 维 多 夫 的 半 氧 化 假 说 是 正 确 的 。 硫 化 矿 浮 选 理 论 基 础 [] 充 分 阐 述 了 氧 的 存 在 对 硫 化 矿 物 可 浮 也
提高 , 而且 其 它药 剂用 量减 少 , 为矿 山带来 可 观的经 济效 益 。
关键词: 双氧 水 ( 2 )作 用机 理 ; H ; 黄药 ; 硫化 矿 ; 浮选
中 图 分 类 号 : D 2 1 T 93 4
文献 标识 码 : A
文 章 编 号 :53 4 420 )5 0 4 ~0 0 1 —3 2 (0 20 — 0 5 2
20 0 2年 第 5期
还 原 性 , 避 免 与皮 肤 接 触 , 离 易 燃 物 品 , 暗 、 应 远 于 冷 处保存 。
3 2 小 型 试 验 .
原 矿
根 据 黄 药 与硫 化 矿 的 作 用 机 理 , 验 室 在 矿 浆 试 中 加 入 黄 药 的 同时 , 吸人 少 量 空 气 , 以补 充 矿 浆 中的 含 氧 量 , 验 收 到 了理 想 效 果 , 实 际 生 产 中效 果 明 试 但

试 验 研 究
黄药 与 硫 化 矿 的作 用 机 理认 为l 半 氧化 假 说 _ 1 J
球磨 作 业 后 , 时 仅 矿 浆 中 自然 状 态 下 溶 入 氧 气 的 此 量 不 能 达 到 使 矿 石 表 面 轻 微 氧 化 的 需 求 。 H2 2分 O

(完整word版)选矿药剂(黄药、乙硫氮、松油醇)性质

(完整word版)选矿药剂(黄药、乙硫氮、松油醇)性质

黄药(xanthate)硫化矿浮选常用的一种巯基扩捕收剂。

学名为烃基黄原酸盐,通式,R为C2~5烷基。

醇与苛性碱和二硫化碳作用,生成黄药其基本反应式为性质:黄药为黄色晶体或粉末,不纯品常为黄绿色或橙色的胶泥状物,有刺激性臭味,中等毒性,因此,生产黄药时应注意保护人体和防止环境污染。

短碳链黄药易溶于水,易燃,稳定性差,合成黄药含水分多,保存期为半年。

放置时间过长则结块变质,干燥黄药则比较稳定,能较长时间存放。

黄药在水中水解成黄原酸,溶液呈碱性:在酸性介质中黄原酸分解成醇和二硫化碳:黄药与重金属离子作用生成难溶性盐:式中Me2+为……等。

黄药被氧化则生成双黄药:合成方法:黄药早在1782年即已被合成,用作分析试剂,直至1925年才用于浮选作捕收剂。

合成工艺有多种,如直接合成法、水溶液法、稀释剂法、部分稀释剂法、过量醇法、蒸汽法、碱金属醇淦法等。

中国采用直接合成法生产,利用强烈搅拌的捏和机及在冷冻的条件下,将理论比例量的醇与氢氧化钠粉末互相作用,再缓慢加入二硫化碳,进行黄原酸化反应,得合成黄药,经干燥得干燥黄药;也可以采用“反加料法”,即先将醇与二硫化碳混合,再慢慢有控制地加入氢氧化钠粉末制成黄药。

乙硫氮三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠性质白色粉末,无明显臭味,m.p.87°C,极易溶于水,水溶液呈碱性,在空气中与水和二氧化碳作用逐步分解,遇酸时分解为二硫化碳和二乙胺等物。

(性质应与黄药类似)主要用途乙硫氮主要作为Cu、Pb、Sb及其他金属硫化物等的捕收剂,捕收性能与黄药及黑药类似,但与黄药黑药相比乙硫氮具有捕收能力强、浮选速度快、药剂用量、选择性高等特点。

还可用于金属冶炼提纯也可在橡胶工业上用作促进剂。

松油醇分子式C10H18O分子量154.2516CAS号8000-41-7性质无色液体或低熔点透明结晶体,具有丁香味,可燃。

一般工业上出售的是三种异构体的混合物,相对密度0.9337(20/4℃)。

铜矿选矿过程中的浮选药剂选择与应用考核试卷

铜矿选矿过程中的浮选药剂选择与应用考核试卷
5.铜矿选矿过程中,哪种药剂可用于活化黄铜矿?()
A.氢氧化钠
B.硫化钠
C.硫酸锌
D.松醇油
6.下列哪种药剂在铜矿浮选中用作调整剂?()
A.硫醇
B.硫酸铜
C.硫化钠
D.氢氧化钠
7.铜矿浮选中,下列哪种药剂能提高铜矿物的可浮性?()
A.硫酸
B.硫化钠
C.氢氧化钠
D.硫醇
8.在铜矿选矿过程中,下列哪种药剂可用于抑制黄铜矿?()
B.硫化钠
C.氢氧化钠
D.硫酸锌
12.在铜矿选矿过程中,下列哪种药剂可用于改善浮选泡沫的稳定性?()
A.硫醇
B.硫酸锌
C.氢氧化钠
D.松醇油
13.铜矿浮选中,下列哪种药剂可以用于调整矿浆的粘度?()
A.硫醇
B.硫酸锌
C.氢氧化钠
D.硫化钠
14.下列哪种药剂在铜矿选矿过程中,可以用于提高铜矿物的回收率?()
A.硫醇
B.硫酸锌
C.硫化钠
D.氢氧化钠
9.下列哪种药剂在铜矿浮选中用作絮凝剂?()
A.硫醇
B.硫酸锌
C.氢氧化钠
D.松醇油
10.铜矿选矿过程中,下列哪种药剂可以用于提高浮选效率?()
A.硫化钠
B.硫酸
C.氢氧化钠
D.硫醇
11.下列哪种药剂在铜矿浮选中用作抑制剂时,可以降低铜矿物的可浮性?()
A.硫醇
A.硫醇
B.硫化钠
C.氢氧化钠
D.硫酸锌
16.铜矿选矿过程中,以下哪些药剂可用作铜矿物的替代品?()
A.硫醇
B.硫化钠
C.硫酸锌
D.硫酸铜
17.以下哪些药剂在铜矿浮选中可能降低矿浆的pH值?()

焦亚硫酸钠在金属选矿中的应用简介

焦亚硫酸钠在金属选矿中的应用简介

一选矿的方法:1重选2.磁选3.电选4.浮选5.化选6.光电选7.摩擦选8.手选二浮选:浮选是根据矿物颗粒表面物理化学性质的不同,从矿石中分离有用矿物的技术方法。

几乎所有的矿石都可用浮选分选。

三浮选中常用的浮选药剂:捕收剂、起泡剂、调整剂。

其中调整剂又包括抑制剂、活化剂、pH调整剂、分散剂、絮凝剂等。

四捕收剂:英文名:catching agent,是改变矿物表面疏水性,使浮游的矿粒黏附于气泡上的浮选药剂黄药,黑药是阴离子型的捕收剂。

铅锌矿的浮选:1方铅矿(PbS)方铅矿(即硫化铅)是一种比较常见的矿物,它是一种硫化物。

常用的黄药,或黑药作为捕收剂。

(重铬酸钾是有效的抑制剂)2 闪锌矿(ZnS)化学成分为ZnS、晶体属等轴晶系的硫化物矿物。

a.短链类黄药对闪锌矿的捕收能力很弱或者对其根本无捕收能力,未经活化的闪锌矿或铁闪锌矿,需用长链类黄药才可浮选b在今后一段时间内,黄药类捕收剂的应用仍将占据主导地位,为了适应越来越复杂的闪锌矿选别的需要,药剂间的组合使用势在必行,也是充分挖掘传统药剂潜力的一条有效途径。

五抑制剂浮选药剂抑制剂主要有:1.石灰(CaO)有强烈的吸水性,与水作用生成消石灰Ca(OH)2。

石灰常用于提高矿浆PH值,抑制硫化铁矿物。

在硫化铜、铅、锌矿石中,常伴生有硫化铁矿2.氰化物(NaCN、KCN)氰化物是铅锌分选时的有效抑制剂。

碱性矿浆中,CN-浓度提高,有利于抑制。

3.硫酸锌其纯品为白色晶体,易溶于水,是闪锌矿的抑制剂,通常在碱性矿浆中它才有抑制作用4.四)亚硫酸、亚硫酸盐、SO2气体等起抑制作用的主要是HSO3-。

二氧化硫及亚硫酸(盐)主要用于抑制黄铁矿、闪锌矿。

用溶解有二氧化硫的石灰造成的弱酸性矿桨(pH=5~7),或者使用二氧化硫与硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铁等联合作抑制剂。

此时方铅矿、黄铁矿、闪锌矿受到抑制,被抑制的闪锌矿,用少量硫酸铜即可活化。

还可以用硫代硫酸钠、焦亚硫酸钠代替亚硫酸盐),抑制闪锌矿和黄铁矿(俗称硫铁矿FeS2)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

黄药在选矿中的应用
摘要:随着当前矿物分选业的发展和对分选矿物要求的提高,矿用浮选剂的种类越来越多,对矿物的分离效果要求也越来越高,其中黄药主要用作浮选类选择性捕收剂,黄药是一种磺酸根与相应离子作用的巯基类矿用浮选剂,本文主要是介绍黄药、黄药分类、黄药的物理化学性质、制备及其黄药在硫化矿、重金属等分选选矿中的应用。

关键字:黄药黄药的制备黄药的应用。

Abstract:With the mineral separation industry development and improvement of mineral separation requirements, more and more kinds of ore flotation agent, the separation effect of mineral requirements are also getting higher and higher which xanthate is mainly used as selective flotation collector, xanthate is a sulfonic acid and the corresponding ion as with the thiol ore flotation agent, this paper is mainly xanthate, xanthate classification, xanthate, physical and chemical properties, preparation of xanthate and its application in mineral processing in sulfide mineral, heavy metal equal selection are introduced in this paper. Keywords: preparation of xanthate xanthate xanthate application
一、黄药
黄药是由英国化学家Keller发明于20世纪20年代,主要通过醇类、碱及二硫化碳反应生成。

黄药学名为黄原酸盐,化学名称为羟基二硫代碳酸盐,具有如下通式: ROCSSMe( Me 为K + 或Na + ) 。

通常使用的主要有两种: 一种是黄原酸钠盐,称钠黄药; 另一种是黄原
酸钾盐,称钾黄药。

命名时根据分子中R基不同而称为某黄药,如乙基黄药为C2H5OCSSNa。

R 基中含4个碳原子以上者称为高级黄药,小于4个碳原子的则为低级黄药[1]。

黄药是重金属矿物的有效捕收剂,在分选矿物时主要是黄药中的磺酸根与金属离子作用而达到选择性捕收的作用。

二、黄药的性质
黄药,在常温下是黄色粉末状固体,常因杂质存在颜色稍深,有刺激性臭味,有毒,点火燃烧,遇水易潮解,性质不稳定,遇盐加速分解,易溶于水、丙酮,它由二硫化碳、醇和碱作用而生成。

黄药有下列一些性质值得注意:
1、黄原酸盐是弱酸盐,在水中容易水解生成部分黄原酸,黄原酸在酸性介质中容易分解。

黄药在水中离解、水解和分解的反应,可用下面的反应式表示:
ROCSSNa=ROCSS-+Na+ 黄药电离
ROCSS-+H2O ←→ROCSSH+OH-黄原酸根水解
ROCSSH→CS2+ROH 黄原酸分解
ROCSSH←→ROCSS-+H+ 黄原酸电离黄原酸是比较弱的酸,故黄原酸根有水解作用,一般说来,分子量愈大的,在水溶液中的分解常数愈小。

换句话说,分子量愈大的黄原酸,其水溶液愈稳定,一般认为,PH﹤7时,黄原酸根会水解变成黄原酸,生成的黄原酸进一步分解为醇和二硫化碳。

2、氧化在PH=7~12时,黄药在水溶液中被氧化为双黄药,双黄药
也是硫化矿捕收剂,其选择性比黄药好。

3、在PH=7~12时,黄药在水溶液中直接分解,一般认为PH值小于7时,黄药分解为醇和二硫化碳,当PH=7~12时,被溶于水中的氧氧化为双黄药。

4、黄药在强酸性介质中的情况,黄药在强酸性介质中,除分解产生醇和二硫化碳之外,溶液中还有与质子结合的黄原酸存在,黄药在强酸性介质中的平衡状态,可用下式表示:
H++ROCSS-←→ROCSSH
H++ROCSSH ←→ROSSH2+(与质子结合的黄原酸)
ROCSSH ←→ROH+CS2
但在强酸性介质中生成醇和二硫化碳是可逆的,黄药的分解占可逆反庆的主导方面,所以在短时间内,绝大部分黄药被分解。

三、黄药的制备
黄药是由对应的醇与碱反应生成相应的醇钠,生成的醇钠在与一定量的二硫化碳反应而制得,具体的反应如下式所示:
ROH+NaOH=RONa+H2O
RONa+CS2=ROCSSNa
矿用黄药的生产方法有很多,其中主要包括:①结晶法②直接合成法③湿碱法④稀释剂法⑤使用新型反应器法⑥过量醇法⑦蒸汽法⑧其他方法。

其中几种典型的方法如下:
(1)结晶法。

即烧碱和醇在大量苯、汽油等有机溶剂中制成醇钠,
再与二硫化碳作用,生成的黄药在溶液中结晶出来,经过滤再
干燥而得到产品,用这种方法生产的黄药质量好,但成本太高。

(2)直接合成法。

是将烧碱和醇直接合成醇钠并与二硫化碳作用生成黄药,该法使用的主要设备是捏合机及冷冻机,该法工艺简
单,产量大,产品质量稳定,不足之处是耗电量稍高。

(3)湿碱法。

该法是在制醇钠时,加入少量水润湿烧碱,不让烧碱结块,这可以减少游离碱的存在,使反应完全,制成的醇钠与
CS2 作用生成黄药。

(4)稀释剂法。

该法与湿碱法基本相同,但是它以汽油或苯来代替水润湿烧碱,同样可以减少游离碱的存在,并比水好,因水会
使醇钠的水解反应加速。

(5)实用新型反应器法。

该法系山东省栖霞选矿药剂厂的专利技术。

该法采用类似耙式干燥机的设备直接生产乙基、异丙基、丁基
和异丁基黄药,这个系统不需要制冷系统,只采用15o C以下的
冷却水即可,因此产品电耗较低,大大降低了生产成本。

(6)过量醇法。

该法是采用过量醇为稀释剂合成液体黄药,再经干燥器干燥制成干燥的粉状黄药,醇的加入量控制在液体黄药品
位50%左右即可,实践证明,用该方法生产干燥乙基黄药获得
了良好的效果。

(7)碱金属醇淦法。

用大分子量的醇制黄药时,先用金属钠或钾与醇直接反应,然后再用二硫化碳黄化合成黄药。

(8)蒸气法。

这是先将醇与苛性碱混合,然后通入二硫化碳的蒸气
进行合成反应。

(9)其他方法。

胺醇黄药的生产是用二乙胺、甲醛和烧碱先进行加成反应,再加入CS2进行合成反应,经过滤、干燥即得成品的
胺醇黄药。

这也是一种选择性好、用量少、捕收力强的捕收剂。

苄基黄药是苄醇、烷碱和CS2采用直接合成法生产而成的
四、黄药在选矿中的应用
目前,黄药依然是主要的硫化矿的浮选药剂,而且在将来相当长的一段时间内仍占主要地位,尤其是在重金属硫化矿的选矿和浮选过程中是必不可少的。

然而随着工业矿床向贫、细、杂的趋势转移,传统的黄药离子型水溶性捕收剂由于其选择性较低,对于低品位、细分散、难处理矿石的浮选难以获得理想的浮选工艺指标。

因此有必要对传统药剂进行改性,研究开发新型高效的黄药类浮选药剂(2)。

[1]宋小霞,朱静,张承屏,丁雪峰.黄药的研制,应用和水污染处理研究进展,
[2]黄药在浮选领域的应用陈小丹。

相关文档
最新文档