钛铁矿浮选过程中pH值的影响

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钛铁矿在捕收剂1,10-菲罗啉作用下的浮选行为

钛铁矿在捕收剂1,10-菲罗啉作用下的浮选行为

钛铁矿在捕收剂1,10-菲罗啉作用下的浮选行为
陈攀;刘佳燕;李维斯;翟计划;杨耀辉
【期刊名称】《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》
【年(卷),期】2024(34)3
【摘要】引入1,10-菲罗啉(Phen)作为钛铁矿与钛辉石选择性分离的新型捕收剂。

浮选实验表明,与苯甲羟肟酸(BHA)相比,在pH 2~12之间,Phen是钛铁矿浮选更加有效的捕收剂,并且在pH 6时钛铁矿的回收率提高最大(约为20%)。

在浮选过程中,钛辉石的可浮性保持在非常低的水平(回收率<5%)。

FTIR和XPS分析表
明,Phen和BHA以化学吸附的方式吸附在钛铁矿表面,并且钛铁矿与Phen之间的相互作用比BHA更强。

XPS结果还表明,Phen在钛铁矿表面与铁(亚铁和铁)和钛
发生反应,在Phen吸附到钛铁矿表面的过程中形成五元环结构。

【总页数】8页(P995-1002)
【作者】陈攀;刘佳燕;李维斯;翟计划;杨耀辉
【作者单位】中南大学资源加工与生物工程学院;中国地质调查局成都矿产综合利
用研究所;成都理工大学材料与化学化工学院
【正文语种】中文
【中图分类】O64
【相关文献】
1.一水硬铝石和含铝硅酸盐在胺类捕收剂作用下的浮选行为
2.无捕收剂条件下亲水性菱镁矿微细粒的浮选行为
3.新型捕收剂EA -715浮选分离白钨矿的行为及作用
机理研究4.微细粒级钛铁矿浮选捕收剂ROB的作用机理5.萤石与方解石在组合捕收剂体系下的浮选行为与机理研究
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不同PH值条件下对浮选回收率的试验报告

不同PH值条件下对浮选回收率的试验报告

不同PH值条件下对浮选回收率的试验报告浮选回收率试验报告一、引言浮选是一种常用的矿石分选技术,通过调节浮选液的pH值可以对矿石进行有效的分离和浮选。

本实验旨在研究不同pH值条件下对浮选回收率的影响,为矿石的浮选工艺提供理论依据。

二、实验目的1.调节不同pH值的浮选试验条件;2.测试不同pH值条件下的浮选回收率;3.分析不同pH值对浮选回收率的影响。

三、实验步骤1.准备实验材料,包括矿石样品、浮选试剂和pH调节剂;2.按照一定比例准备浮选液,添加矿石样品;3.在不同的pH值条件下进行浮选实验,每种pH值进行三次重复;4.按照常规的浮选操作进行实验,并记录所用试剂的用量;5.测量每次实验的矿石浮选回收率;6.对实验结果进行数据处理和统计分析。

四、实验结果pH值,实验1,实验2,实验3,平均值,浮选回收率------,------,------,------,--------,------------7,85%,82%,86%,84.33%,84.33%8,87%,89%,86%,87.33%,87.33%9,81%,82%,80%,81.00%,81.00%10,77%,79%,75%,77.00%,77.00%五、实验讨论从实验结果可以看出,不同pH值条件下的浮选回收率存在一定的差异。

当pH值为7和8时,浮选回收率较高,分别达到84.33%和87.33%;而当pH值为9和10时,浮选回收率下降至81.00%和77.00%。

造成这种差异的原因可能是不同pH值对浮选液的影响。

在pH值为7和8时,浮选液呈中性或弱碱性,有利于与矿石表面的有用矿物发生吸附反应,提高浮选回收率;而在pH值为9和10时,浮选液呈强碱性,对矿石表面产生较强的抑制作用,导致有用矿物难以与浮选液发生反应,降低了浮选回收率。

六、实验结论根据实验结果可以得出结论:不同pH值条件下对浮选回收率有一定的影响。

在本实验中,pH值为7和8时,浮选回收率较高,分别达到84.33%和87.33%;而pH值为9和10时,浮选回收率下降至81.00%和77.00%。

钛铁矿浮选体系的溶液化学计算

钛铁矿浮选体系的溶液化学计算

钛铁矿浮选体系的溶液化学计算------钒钛物理化学之系列学术讲座原创邹建新教授等计算浮选药剂在溶液中的溶解、解离与缔合平衡,矿物溶解、解离与表面电荷平衡及浮选药剂与矿物相互作用的平衡关系等,可以确定浮选药剂对矿物起浮选活性的有效组分,药剂与矿物相互作用的条件,矿物上浮或抑制的条件,可为合理选择药剂及药剂用量提供理论依据。

席振伟等对此进行了详细计算。

(1)钛铁矿的浮选溶液化学计算钛铁矿为三方晶系,晶体结构与刚玉相似,不同之点在于刚玉结构中三价阳离子Al3+的位置被Fe2+和Ti4+替换并相间排列而成。

因此对于钛铁矿的溶液化学计算可以通过分别计算FeO与TiO2的溶液化学计算表示。

钛铁矿表面覆盖有氢氧化类的化合物,氢氧化钛是两性的,其解离受pH影响,具体表示如下:酸性介质中:碱性介质中:FeO的水溶液中存在下列平衡:K S=10-15.1K1=104·5K2=107·4K3=1010.0由上述平衡关系,可得各组分浓度与pH的关系:(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)TiO2的水溶液中存在下列平衡:K S=10-58.3K1=1014.15K2=1027·88K3=1041.27K4=1054.33由上述平衡关系,可得各组分浓度与pH的关系:(2.5)(2.6)(2.7)(2.8)(2.9)由上式可绘制出钛铁矿的浓度对数图,见图2-10。

图2-10 钛铁矿溶液浓度对数图由溶液化学理论可知,钛铁矿颗粒表面上的Ti、Fe质点在水溶液中溶解并进行水化反应后,生成各种络合离子和中性络合物。

在低pH值下,钛铁矿表面因吸附Ti4+、Ti(OH)3+、Ti(OH)22+、Ti(OH)3+、TiO2+、Fe3+等离子,表面显正电;在等电点附近,钛铁矿表面因吸附Ti(OH)4、Fe(OH)+、Fe(OH)3- 等离子,表面不显电;在高pH值下,钛铁矿表面因吸附TiO32-、Fe(OH)3-等离子,表面显负电。

钛铁矿浮选研究及生产实践进展_刘星

钛铁矿浮选研究及生产实践进展_刘星

摘要: 介绍了近年来国内钛铁矿浮选研究新进展及当前主要钛铁矿选厂工业生产实践情况。认为复合多 官能团药剂以及混合用药的选择开发是钛铁矿高效组合捕收剂今后研究的重要方向; 浮选新工艺的研究主 要集中在以强化微细粒级钛铁矿浮选为主的载体浮选、团聚浮选、微泡浮选技术以及微波预处理等方面; 浮选 溶液化学及微细粒级浮选优化调控是目前工业生产及试验研究的重点方向之一。因此针对钛铁矿浮选复杂 的溶液化学环境,开展了 pH 值,矿物表面金属离子溶出等的相关研究。工业生产设备大型化、流程简化以及 扩能提产是当前国内钛铁矿选矿生产实践的主要趋势。
中国地科院矿产综合利用研究所研制的一种捕 收剂 F968[10],以攀钢矿业公司选矿厂选铁尾矿的强 磁精矿作为给矿 ( TiO222. 67% ) ,用 H2 SO4 调 pH, 草酸为抑制剂,通过一粗一扫四精中矿顺序返回的 闭路流程,可获得 TiO248. 22% ,回收率 ( 对 给 矿) 91. 08% 的 好 指 标。但 试 验 中 捕 收 剂 较 佳 用 量 达 3500g / t,药剂量偏大,且该药剂在 20℃ 以上时效果 较好,故如何在较低温度( <20℃ ) 下浮选可能是其 工业应用需要解决的核心问题。
邓传宏[25]认为,在 pH = 5. 5 ~ 7. 0 的弱酸性中, 水玻璃对钛铁矿和钛辉石的抑制表现出了良好的选 择性,并且能迅速增大两者间静电斥力,减小异相凝 聚。徐翔和张国范等[26-27]分别通过系统试验,详细 研究了钛铁矿浮选过程中矿浆 pH 值对精矿品位和 回收率的影响,发现 4. 5 ~ 5. 5 是油酸等绝大多数捕 收剂浮选钛铁矿的较佳 pH 值区间。在此区间内, 钛铁矿具有较佳的可浮性和选择性。而在 pH > 10 时,浮选溶液中的 Ca2+ 、Mg2+ 显著活化钛辉石浮选, 影响钛精矿质量。

211136229_基于高强度调浆的钛铁矿浮选研究

211136229_基于高强度调浆的钛铁矿浮选研究
plant. It was found that with the addition of collectorꎬ hetero ̄aggregation was tend to occur
between hydrophobized ilmenite and titanaugite particles. Fine titanaugite particles could adhere to
32 93% ꎬ有害元素 P 含量较低ꎬS 含量略高. 实际
行原矿化学多元素分析和 XRD 分析. 由表 2 可
为钛铁矿和黄铁矿等ꎻ非金属矿物主要为钛辉石、
产现场的强磁精矿ꎬ试样经混匀、取样后ꎬ分别进
知ꎬ该矿样的主要有价金属元素为 Ti 和 Feꎬ原矿
的 TiO2 品 位 为 16 85% ꎬ SiO2 的 质 量 分 数 为
图 3 所示为固定捕收剂用量为 30 mg / Lꎬ活
化剂硝酸铅用量为 1 × 10 - 4 mol / L 时ꎬ矿浆 pH 对
钛铁矿和钛辉石可浮性的影响. 由图可知ꎬ钛铁矿
的浮选回收率受 pH 的影响较大ꎬ其可浮性随 pH
呈先增加后减少的变化趋势ꎬ适宜的 pH 区间为
8 0 ~ 9 0. 钛辉石的可浮性几乎不随 pH 的变化
发生异相团聚现象ꎬ细粒钛辉石随钛铁矿进入精矿产品ꎬ造成钛辉石的非选择性上浮. 经高强度调浆处理ꎬ精
矿 TiO2 品位大幅提升. 浮选指标由常规调浆处理时的精矿 TiO2 品位 39 97% ꎬ回收率 78 09% ꎬ提升至精矿
TiO2 品位 43 79% ꎬ回收率 79 28% . 高强度调浆产生的流体力场能够消除钛铁矿与钛辉石颗粒间的异相团
1 试验材料与方法
等 [10] 采用树状表面活性剂 DPA 作为捕收剂用于

钛铁矿浮选过程中pH值的影响_徐翔

钛铁矿浮选过程中pH值的影响_徐翔

第19卷 第1期2010年3月 矿 冶M I N I NG &M ETALLURGYV ol 119,No 11M arch 2010文章编号:1005-7854(2010)01-0022-03钛铁矿浮选过程中p H 值的影响徐 翔,章晓林,张文彬(昆明理工大学国土资源工程学院,昆明650093)摘 要:p H 值是影响矿物表面电性和药剂活性的重要因素。

本文通过系统试验,详细研究了钛铁矿浮选过程中矿浆p H 值对精矿品位和回收率的影响,发现415~515是钛铁矿浮选的最佳pH 值区间。

在此区间内,钛铁矿具有最佳的可浮性和选择性。

根据浮选不同阶段对品位和回收率的不同要求,粗选和精选应分别选择5和415的p H 值为宜。

关键词:钛铁矿;浮选;pH 值;影响中图分类号:TD95 文献标识码:AEFFECT OF p H VALUE ON I L MEN I TE FLOTAT I ONXU X i a ng,Z HANG X iao -lin,Z HANG W en-bin(Faculty o f Land R esource Eng i n eering,K unm ing University of Science andT echnology ,Kun m ing 650093,Ch i n a)ABSTRACT :It has been kno w n that p H value is one o f the i m portant factors i n fluenc i n g m inera ls 'surface char ge and reagen t activity i n a fl o tation process 1In this paper ,the effect of pH va l u e on the perfor m ance o f il m en ite flota -ti o n is investigated 1It is found that a p H value range of 415~515is the best one for il m enite fl o tation,w ith i n w hich il m en ite presents the m ost opti m al fl o atability and selectiv ity 1And p H values o f 5and 415are considered to be the best p H values for rough i n g and cleaning respecti v e l y ,acco r d i n g to the d ifferent de m ands for grade and re -covery dur i n g different stages o f the flotati o n process 1KEY W ORD S :il m enite ;fl o tation ;p H va l u e ;effect 收稿日期:2009-04-08作者简介:徐翔,在读博士研究生,研究方向:矿物材料。

主要的钛铁矿怎么选矿

主要的钛铁矿怎么选矿

主要的钛铁矿怎么选矿1、钛铁矿重选法由于钛矿物比重大于非金属脉石矿物,因此重选可以用于钛铁矿的分选。

这种方法适用于粗粒级浸染和细粒级集合浸染的钛铁矿。

一般重选法的流程是在经过粗碎和中碎后,通过螺旋溜槽、摇床等重选设备抛除脉石矿物和脱泥,具有生产成本低、对环境污染少等特点。

2、钛铁矿磁选法钛铁矿具有弱磁性,且比磁化系数和密度均高于其脉石矿物,在一定磁场强度下,钛铁矿中的脉石矿物和一部分含有铁硅酸盐细粒矿物能够十分容易地进入尾矿中。

因此,强磁选能够有效将钛铁矿与脉石矿物分离。

根据钛铁矿矿石类型的不同,磁选时所选择的磁场强度也不相同。

对于钒钛磁铁矿型的矿石,可使用中磁场磁选机选出其中部分磁性较强的钛铁矿;对于磁性较弱的钛铁矿,可使用强磁场磁选机;在扫选回收分级溢流中的钛铁矿时,高梯度磁选机可作为分选设备;对于海相成因的砂矿型钛铁矿,则往往要先用弱磁场磁选机出去其中的磁铁矿,再根据钛铁矿的磁性来选择适宜的磁场强度。

3、钛铁矿浮选法浮选法主要用于原生钛矿精选以及细粒级钛铁矿的选别,又可细分为常规浮选、絮凝浮选、团聚浮选、载体浮选等。

钛铁矿常规浮选法即使用油酸及其皂类、氧化石蜡皂、塔尔油等药剂,对钛铁矿进行捕收浮选分离。

其中,油酸及其皂类是较常用的钛铁矿捕收剂,技术成熟,可通过升温、增加氧气含量、添加乳化剂等方式提升捕收性能。

为了改善浮选指标,可以添加水玻璃、六偏磷酸钠、酸化水玻璃等抑制剂来抑制石英、钛辉石等脉石矿物,在pH值为4.0~6.0时对钛铁矿进行浮选。

絮凝浮选法包括选择性絮凝浮选法和疏水性絮凝浮选法两种,钛铁矿的絮凝浮选法主要是通过添加聚丙烯酰胺等絮凝剂进行选择性絮凝微细粒钛铁矿来实现的。

这种浮选法在钛铁矿微细粒浮选上具有一定的优势,钛铁矿团聚浮选法则是通过捕收剂吸附在钛铁矿表面,使钛铁矿矿粒聚团整体上浮。

这种方法对搅拌作用要求较高,搅拌强度越高,促进矿粒表面疏水,容易凝聚成团。

钛铁矿载体浮选则是利用可浮粒级矿物作为载体,负载微细粒级钛铁矿上浮实现分选。

浮选矿浆PH值控制

浮选矿浆PH值控制

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟浮选矿浆PH 值控制浮选矿pH 值对浮选指标有很大的影响,矿物只有在适合的pH 值下才能充分地浮选或被抑制;药剂只有在适合的pH 值下方能发挥充分的作用。

因此,必须对浮选矿浆pH 值进行自动控制。

pH 值的控制通常有两种方法:(1)定值调节,使pH 值保持恒定。

这是国内一些选厂较为普遍采用的一种方法。

图1 所示的矿浆pH 值自动调节系统,由PHGF—13 酸度发送器、PHG—21A 型工业酸度计以及电子电位差计、调节器、伺服放大器、执行器等组成。

调节阀是开启式分流阀,可随时清理阀中的淤渣,能经常保持石灰沲的畅通。

图2 及图3 所示是一种型式的pH 值自动调节系统。

该系统的特点是在调节系统中采用了采样的时间调节器,使整个调节过程间断地进行,因而克服和因调节对象滞后时间长而产生的超调与振荡现象;采用了石灰浮浓度自动调节,将石灰水的浓度何持恒定。

石灰浮的浓度测量采用电寻法进行。

pH 检测和控制也可采用带微机的8701 型pH 检控仪,它具有pH 检测和控制功能,并带有电极自动清洗装置,更适合于矿浆的pH 检测和控制。

图1 pH 值调节系统框图图2 pH 值调节过程流程图图3 pH 值调节系统方框以获得较好的浮选指标。

如在铜镍混合浮选的过程中利用调节pH 值来取得最大可能的回收率。

系统中采用一种以统计学上的“偿试法”为基础的调优运算法(EVOP),以寻求最佳运行点。

它通过分时计算机控制程序,随着一个预定的统计模型,自动地改变pH 的给定值,使浮选过程进入一个新的稳定运行状态,然后利用载流X 射线分析仪分析原、精、尾矿的品位,并计算出回收率,将其与以前的回收率进行比较,以确定下一步pH 给定值的变化方向和数值,使之达到最佳回收率,这种探索过程是不断进行的。

铁矿浮选作业的这三大不利因素,你需注意!

铁矿浮选作业的这三大不利因素,你需注意!

铁矿浮选作业的这三大不利因素,你需注意!在铁矿选矿工艺中,目前单一的重选或磁选流程往往不能得到达到合格回收率的铁精矿,尤其是细粒嵌布的铁矿石,往往针对重选或者磁选对得到的精矿产物进行浮选处理。

铁矿主要的浮选工艺包括阴离子正浮选和阳离子反浮选,在本文中,我们主要将就影响铁矿浮选的因素加以讨论。

不同的铁矿可浮性差别较大,例如磁铁矿可浮性远差于赤铁矿,并且对于不同类型的铁矿,使用的浮选药剂也存在差异,此外,浓度也会对铁矿浮选产生影响,因此本文选择三方面作为分析重点:铁矿种类、浮选环境、以及浮选药剂。

一、铁矿石种类对浮选工艺的影响铁矿种类多而且复杂,目前能够使用的工业铁矿原矿包括:磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿等,由于这些铁矿的可浮性差异较大,对浮选类型的选择产生影响。

在铁矿中,可浮性比较好的铁矿石有赤铁矿、假象赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿。

粒度较粗的赤铁矿通常会选择反浮选进行处理,而粒度较细的赤铁矿却可以使用正浮选浮出铁矿。

假象赤铁矿的可浮性稍差于赤铁矿,但是正反浮选工艺都可以用于处理假象赤铁矿。

菱铁矿与假象赤铁矿的可浮性相似,也是正反浮选都可以应用的矿种。

对于可浮性不好的磁铁矿等,一般使用反浮选的方式来浮选铁精矿中的脉石矿物,能够使精矿中的杂质含量大大降低。

含水的氧化铁矿物是比较麻烦的,因为它具有亲水性,较为松软,容易泥化,使用工艺对于不同的这类矿物都不一样,要看矿石本身的性质来确定。

二、铁矿石浮选环境的影响这里的浮选环境主要指PH值的变化。

不同的铁矿对于PH值的要求都不同,PH的不同也会影响回收率。

赤铁矿和假象赤铁矿对PH值的要求很严格,过高或过低都会使其回收率波动,赤铁矿合适的PH值区间在6.5~7.5之间,而假象赤铁矿较合适的PH值区间在7~8之间。

菱铁矿在不同的酸碱环境下,浮选工艺的选择会发生变化,在强碱性环境中,菱铁矿可以选择阳离子捕收剂来进行浮选,在中性介质中,可以采用阴离子捕收剂来进行捕收。

钛铁矿浮选过程中pH值的影响

钛铁矿浮选过程中pH值的影响

钛铁矿浮选过程中pH值的影响I. 引言A. 钛铁矿浮选的背景和意义B. pH值对钛铁矿浮选过程的重要性C. 本文的研究目的和意义II. pH值的基本知识A. pH值的定义和测量方法B. pH值与水的离子平衡C. pH值对液相浮选的影响III. pH值对钛铁矿浮选过程的影响A. pH值的影响因素B. 不同pH值下的钛铁矿浮选工艺流程C. pH值对钛铁矿浮选效果的影响IV. pH值控制技术在浮选过程中的应用A. pH值的控制原理B. pH值控制技术的分类和比较C. pH值控制技术在钛铁矿浮选过程中的应用V. 结论与展望A. pH值对钛铁矿浮选过程的影响总结B. pH值控制技术在现有钛铁矿浮选工艺中的应用前景C. 未来钛铁矿浮选过程中pH值研究的发展趋势和方向VI. 参考文献一、引言钛铁矿是重要的金属矿产资源,广泛应用于航空、航天、军工、建筑等领域。

钛铁矿浮选技术是一种常用的选矿方法,其重要性不言而喻。

而pH值是影响钛铁矿浮选过程的重要因素之一,对矿石的品位和生产效果具有显著影响。

本文将重点探讨pH值对钛铁矿浮选的影响及其控制技术。

二、pH值的基本知识pH值是指水溶液中氢离子(H+)的活度指数,用于表示酸碱程度。

pH值的取值范围从0到14,pH值为7表示中性,小于7表示酸性,大于7表示碱性。

水的酸碱性主要由三种离子平衡来维持,即氢离子(H+)、氢氧根离子(OH-)和电离水(H2O)。

对于液相浮选而言,pH值对于矿浆的化学反应和物理性质会产生明显影响。

pH值的变化会改变表面电荷等参数,导致矿浆的涂附性、悬浮性、粘附性等特性发生改变。

三、pH值对钛铁矿浮选过程的影响pH值作为一种选择性的调节因素可以直接影响钛铁矿的浮选效果。

钛铁矿浮选过程,其矿物有不同的浮选特性,在不同的pH值下,其浮选特性和表面电荷性质也会发生变化。

在酸性条件下,矿石表面带正电荷,更容易吸附阴离子型捕收剂,如氧化铅等,对含钛矿浮选效果较好。

钒钛磁铁矿浮钛时磨矿细度的影响

钒钛磁铁矿浮钛时磨矿细度的影响

钒钛磁铁矿浮钛时磨矿细度的影响1争论方法1.1试样和试剂试验原矿样取自某钒钛磁铁矿选铁尾矿。

主要含钛矿物为钛铁矿,有少量的钛磁铁矿和赤铁矿。

主要脉石矿物有钛辉石、斜长石和绿泥石等,其多元素分析和物相分析以及硬度考察结果分别见表 1 和表 2。

浮硫药剂选用了丁基黄药和松油,浮钛捕收剂选用型药剂 SYB,抑制剂选用水玻璃、草酸和 CMC,pH 值调整剂选用硫酸。

1.2试验方法每个试验矿样质量 500 g,用球磨机磨矿后进展浮选。

对各产品进展粒度考察时,主要用泰勒标准筛进展筛分。

各粒级产品经烘干称重,化验品位并计算产率和金属分布率。

浮选试验设备为吉林省探矿机械厂生产的XFDⅢ型试验室用挂槽式浮选机,主轴转数 1 998 r/ min,容量为 1.5 L (用于粗选) 和 1 L (用于精选)2种规格。

2 争论结果与争论为了找到浮选的最正确细度条件,首先进展了探究试验。

为了尽可能详尽地争论磨矿细度对浮选的影响,在一样药剂条件下分别以 0.074 mm (200目)、0.045mm (325目)、0.038 mm (400目)为标准,总磨矿细度分别为 80%,85%,90%,95% 进展了浮选试验。

具体流程见图 1。

试验结果见图 2 和图 3 (注:浮选条件为 pH= 5.5;抑制剂 Na2SiO3 + H2C2O3 1100 + 600 g/ t;捕收剂 SYB 900 g/ t;浮选时间 5 min)。

从图 2 和图 3 中可以看出,磨矿细度对浮选指标的影响是格外显著的。

总的说来,钛精矿 TiO2 品位随着磨矿细度的提高渐渐下降,说明磨得越细,浮选选择性越差;而回收率则是先上升后下降,说明增加磨矿细度有利于回收率的提高,但不能过磨。

分析其缘由可能是含钛矿物和脉石矿物硬度相近,而且微细粒级矿物的可分别性降低。

综合考虑以 0.074 mm 为衡量标准已经足够,更细的磨矿不仅不利于指标的改善,而且会大幅度增加生产本钱。

钛矿的浮选药剂资料

钛矿的浮选药剂资料

钛矿的浮选药剂制度实例2007-8-27 16:37:50 中国选矿技术网浏览1097 次收藏我来说两句常见的含钛矿物有钛铁矿、金红石、钙钛矿和榍石。

它们的可浮性如下。

钛铁矿(FeTiO3)和金红石(TiO2)用羧酸及胺类捕收剂都能浮游。

但用羧酸类捕收时,脉石矿物不易浮游,故羧酸类用得较多。

工业上常用的具体药剂有油酸、塔尔油和环烷酸及其皂。

而且常用煤油为辅助捕收剂。

钛铁矿和金红石浮选之前,先用硫酸洗涤矿物表面,可以提高它们的可浮性,降低捕收剂的用量。

用羧酸捕收钛铁矿和金红石时,PH=6~8,两种矿物都浮游得比较好。

在PH<5的酸性介质中,吸附于钛铁矿表面的油酸容易洗脱,洗涤后钛铁矿的可浮性显著下降。

氟硅酸钠和氟化钠可以阻碍十三酸和油酸钠在钛铁矿的表面固着,降低它们在钛铁矿表面的固着量,因而能抑制钛铁矿,硅酸钠对于钛铁矿也有一定的抑制作用。

钛铁矿浮选的回收率与调整时矿粒的絮什么叫黄药学名是烃基二硫代碳酸盐,通式:ROC(S)SMe,其中R为烃基,Me为碱金属离子。

黄药为淡黄色,具有刺激性臭味,易溶于水,主要性质有:①黄药的电离、水解、分解,酸性条件下尤其明显,且低级黄药比高级分解快,故常在碱性条件下使用,如在酸性条件下使用需使用高级黄药。

过渡元素离子可加速黄药的分解。

②黄药易氧化成双黄药,需要储存在密闭的容器中,避免与潮湿的空气和水接触,不能爆晒,不能长久存放;配置的黄药溶液不要放置太久,更不要用热水配。

③黄药的捕收能力与其分子中的烃链长度,异构有关。

通常烃链增长捕收能力增强,但烃链过长,其选择性和溶解性能下降,从而影响捕收效果,常用的黄药烃基含2-5个碳原子;支链的影响是:对于短烃链(R<5C)的黄药,正构体不如异构体,烃链增长到5C以上时,异构体不如正构体,特别是支链靠近极性基者尤其明显。

④黄药的选择性。

黄药能和许多重金属,贵金属离子生成难溶性化合物,各种金属离子与黄药生成的金属黄原酸盐难溶的顺序,按溶度积大小可大致排列如下:汞、金、钴、铜、锑、银、铅、镍、铋、铁、锌、锰此性质可大概估计黄药对重金属及贵金属硫化矿的捕收作用顺序,某金属黄原酸盐越难溶,其相应的硫化矿物越易为黄药所捕收。

钛辉石对钛铁矿石浮选的影响分析

钛辉石对钛铁矿石浮选的影响分析

钛辉石对钛铁矿石浮选的影响分析程 尧(安徽马钢罗河矿业有限责任公司,安徽 合肥 231500)摘 要:经济社会不断发展,科学技术水平显著提升,矿山开采进入了新的发展阶段。

就目前来看,钛原矿中的二氧化钛含量已经超过了百分之三十。

选别技术有限,金属流失问题比较严重。

本文将具体探讨钛辉石对钛铁矿浮选行为的影响,希望能为相关人士提供一些参考。

关键词:钛辉石;钛铁矿石;浮选行为中图分类号:TD951 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2018)05-0064-2进入新世纪以来,我国市场经济飞速发展,对矿石提出了更高的需求量。

经过浮选试验发现,钛辉石对钛铁矿石回收率产生不利影响,阻碍了钛铁矿的顺利回收。

当钛辉石的含量超过百分之四十,钛铁矿的回收率将持续下降,给矿石利用造成阻碍。

为了提升钛铁矿的回收效率,必须对钛辉石、钛铁矿的相互作用进行分析。

1 钛矿资源概述1.1 资源分布我国地域辽阔,矿石资源非常丰富。

以钛矿资源为例,我国钛矿资源总量占据世界的百分之四十。

我国二十多个省份都遍布钛矿资源,以南方地区最为丰富。

我国钛矿资源主要被分为两类:第一类是钛铁矿,第二类是金红石矿。

当前我国主要钛砂矿、钛岩矿资源进行开发,但是钛砂矿的分布比较分散,集中程度相对较低,因此民用开采较为常见[1]。

我国是世界上钛矿资源最为丰富的国家,但钛矿资源的可选性比较差,可选性好的砂矿比相对较少。

国内钛矿资源的优势并不明显,很难满足现代工业发展的需要。

1.2 选别工艺在对钛矿资源进行应用的过程中,需要保证选别工艺的科学性。

相关学者对回收钛的问题展开研究,初步确定了我国的钛矿选别工艺:第一,要进行强磁选。

第二,要开展重选。

第三,要进行浮选。

第四,要进行电选。

由于选别工艺比较复杂,选钛流程总是遇到阻碍。

在上个世纪八十年代,我国钛矿回收率只有百分之二十左右。

电选原料一般要大于38微米,粒度较小会使选别工作陷入困境,因此溢流只能被丢弃。

对被丢弃的尾矿进行分析,发现二氧化硅占据磁尾的百分之三十左右。

细粒级钛铁矿浮选的影响因素分析

细粒级钛铁矿浮选的影响因素分析

细粒级钛铁矿浮选的影响因素分析作者:熊将来源:《市场周刊·市场版》2017年第06期摘要:随着我国经济的快速发展,我国工业化水平正在迅速提升,而在工业的发展过程中,一些工业的必经流程是非常重要的。

钛铁矿是我国特有的矿产资源之一,为我国工业化的发展提供了物质基础,然而在钛铁矿的应用过程中,细粒级钛铁矿的应用是非常重要的,然而在对其进行矿选的过程中仍受一些因素影响,为了实现细粒级钛铁矿浮选的“稳定、高质、高效”的生产方式,除了应用重要的先进技术之外,还应该注意其影响因素对其的影响,本文主要对细粒级钛铁矿浮选的影响因素进行分析。

关键词:细粒级钛铁矿;浮选;技术;影响因素选钛扩能改造后,由于工艺流程的改变,浮选供矿条件发生了很大变化,而在细粒级钛铁矿浮选的过程中受到很多因素的影响,导致出现了含硫量高、产量波动大、指标不稳定的一系列问题,因此,找出细粒级钛铁矿操作的主要方向,有针对性的对矿浆浓度控制,并提升门控制和药剂添加方式是改变这些问题的重要做法,通过将影响因素进行良好的改造,从而实现细粒级钛铁矿的浮选,本文主要以攀枝花细粒级钛铁矿浮选为例,将对细粒级钛铁矿浮选的影响因素进行分析。

一、细粒级铁矿浮选过程中存在的影响因素(一)受矿石粒度的影响在进行浮选过程中,矿石的粒度是影响浮选重要的工艺因素之一。

然而浮选过程中,对矿石的粒度有其详细的要求,其要求主要为:首先,必须使欲浮的目的矿物尽量单体解离;其次,入选粒度应与浮选法能有效浮起的粒度范围相适应。

(二)受矿浆浓度的影响矿浆浓度通常是指矿浆之中固体矿粒的总体含量。

矿浆浓度影响的主要技术经济指标包括回收率、精矿质量、药剂用量、浮选机的生产能力、浮选时间等。

而在实际的生产过程中,浮选最适宜的矿浆浓度,应该考虑矿石性质以及具体的浮选条件,并通过具体的试验来进行确定。

一般原则是:浮选比重大,粒度粗的矿物,往往用较浓的矿浆;反之当浮选比重小,粒度细和矿泥时,则用较稀的矿浆;粗选作业采用较浓的矿浆,可以保证获得高的回收率和节省药剂,精选用较稀的浓度,则有利于提高精矿品位。

钛磁铁矿对钛铁矿浮选的影响

钛磁铁矿对钛铁矿浮选的影响

钛磁铁矿对钛铁矿浮选的影响
徐翔;章晓林;张文彬
【期刊名称】《金属矿山》
【年(卷),期】2010(000)006
【摘要】钛磁铁矿对钛铁矿的浮选会产生非常不利的影响.单矿物研究结果表明:钛磁铁矿具有比钛铁矿更好的可浮性,浮选中会优先进入精矿,影响精矿品位,并增加药剂消耗;钛磁铁矿易产生磁团聚现象,造成机械夹带,包裹脉石的钛磁铁矿磁团聚体进入浮选精矿中会降低精矿品位和回收率.钒钛磁铁矿选铁尾矿实际矿样的试验结果表明:不除铁直接浮选钛时,精矿TiO2品位为44.02%,回收率为44.38%;而先经弱磁选除去钛磁铁矿后,采用相同的浮选流程和药剂制度,浮选精矿的TiO2品位提高到47.40%,回收率提高到52.64%.
【总页数】4页(P69-72)
【作者】徐翔;章晓林;张文彬
【作者单位】昆明理工大学;昆明理工大学;昆明理工大学
【正文语种】中文
【相关文献】
1.钛辉石对钛铁矿石浮选的影响分析 [J], 程尧
2.表面溶解对从不同脉石矿物中浮选分离钛铁矿的动力学参数的影响 [J], Omid SALMANI NURI; Mehdi IRANNAJAD; Akbar MEHDILO
3.表面溶解对从不同脉石矿物中浮选分离钛铁矿的动力学参数的影响 [J], Omid SALMANINURI; Mehdi IRANNAJAD; Akbar MEHDILO
4.淀粉分子结构对钛铁矿与浮选气泡间相互作用的影响研究 [J], 彭涛;杨思原;朱忠旭;张浩峰
5.pH值对SYB^(2#)浮选钛铁矿的影响(英文) [J], 许炳梁;刘殿文;张文彬;陆建生;毕凌成
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pH值对浮选的影响

pH值对浮选的影响

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
pH 值对浮选的影响
矿浆pH 值,又叫矿浆酸碱度。

它是指矿浆中氢离子的浓度[H+]或碱离子的浓度[OH-]的大小。

在水溶液中,当温度为20 度时,它们的浓度的乘积为10-14,即:
CH2O=[H+][OH-]=10-14
如果水溶液为中性时,氢离子浓度[H+]与碱离子浓度[OH]是相等的。

[H+]=[OH-]=10-7
为了方便起见,就用氢离子浓度[H+]对数的负值来表示溶液中氢离子浓度的大小,就是常说的pH 值。

所以,pH 值表示了溶液中的氢离子的浓度,即表示了酸碱度。

当pH 值=7 时为中性,pH>7 时为碱性,pH 值<7 时为酸性。

在浮选过程中,pH 值对矿物浮选的影响是多方面的,它是影响浮选指标的重要因素。

一、pH 值对矿粒表面的亲水性及电性的影响
矿浆在pH 值较大的情况下,由于矿浆中的OH-离子较多,矿粒表面吸附大量的OH-,会使矿粒表面亲水性增大并阻碍捕收剂阴离子的吸附。

pH 值也影响到矿粒表面的电性,pH 值的大小直接影响到矿粒表面的电位。

尤其是对某些氧化矿的浮选,由于pH 值的不同,所用的浮选药剂也因此不同。

二、浮选药剂要解离成为有效离子与pH 值有直接关系
绝大多数的浮选药剂是以离子型的方式与矿面表面起作用的。

就是说药剂要解离成为离子以后,才能与矿物表面发生作用。

药剂解离成为有效离子的多少,这与pH 值有很大关系。

若药剂的有效离子为阴离子X-时,就要在碱性矿浆(pH>7)的条件下,才能产生更多的有效离子X-。

矿浆的酸碱度pH值对浮选的影响

矿浆的酸碱度pH值对浮选的影响

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟矿浆的酸碱度pH 值对浮选的影响在浮选过程中,pH 值对矿物浮选的影响是多方面的,是影响浮选指标的重要因素。

pH 值对矿物浮选的影响可从以下三方面说明:1.pH 值对矿粒表面的亲水性及电性的影响在pH 值较高的矿浆中,由于矿浆中的OH-离子较多,则矿粒表面吸附有大量的OH-,会使矿粒表面亲水性增大并阻碍捕收剂阴离子的吸附。

pH 值也影响到矿粒表面的电性,pH 值的大小直接影响到矿粒表面&zeta;电位。

尤其对某些氧化矿的浮选,由于pH 值不同,所用浮选药剂也因此不同。

2.pH 值影响浮选药剂的有效程度绝大多数的浮选药剂是以离子的方式与矿物表面起作用的,也就是说,药剂要解离成离子以后,才能与矿物表面发生作用。

药剂解离成为有效离子的多少,与pH 值有很大关系。

若药剂的有效离子为阴离子X-时,就要在碱性(pH7)矿浆的条件下,才能产生更多有效离子X-。

因为:X-+H2O &larr; XH+OH-上述反应是可逆的,只有在﹝OH-﹞浓度增大的条件下,反应才会向左进行,即产生更多的X-。

比如,矿浆为碱性条件下,黄药才能解离出更多的阴离子ROCSS-。

当捕收剂的有效离子为阳离子时,只有在低pH 值的矿浆中才能解离出较多的阳离子。

如胺类捕收剂的有效离子为阳离子RNH3+,其水解反应:RNH2+H2O&larr;RNH3++OH-上式要在较小的PH 值条件下,反应才向右进行,产生更多的RNH3+。

3.各种矿物都有一个适宜的pH 值各种矿物在不同的药剂条件下,有可浮与不可浮的临界pH 值,因此矿浆的pH 值往往直接或间接地影响矿物的可浮。

钛铁矿浮选剂质量指标及使用说明

钛铁矿浮选剂质量指标及使用说明

钛铁矿浮选剂质量指标及使用说明
钛铁矿浮选剂是浮选剂的一种,其组方科学,生产工艺合理,产品性能稳定,不分层,不粘附,无毒微味,易降解,是一种高效绿色环保的白钨矿浮选剂。

经权威机构试验表明:钛铁矿浮选剂用量少,适应性强,泡沫丰富稳定,具有良好的选择性和捕收性,实现了选择性和捕收性的有机统一,尤其对低品位的白钨矿具有显著的选择性和捕收能力,其综合性能优于国内同类产品。

钛铁矿浮选剂具有良好的分散性能。

其配制使用过程操作简单,在常温下进行适当地搅拌,即可完全分散在水中。

克服了以往脂肪酸类捕收剂在常温下难以分散的缺点,为选矿厂降低生产成本、实现低温或常温浮选奠定了坚实的基础。

钛铁矿浮选剂实现了工业应用,钼尾矿选钨的平均捕收率高达80%以上,收到了良好的效果,受到了厂家的一致好评。

对西藏墨竹白钨矿的浮选试验表明,与国内两种有代表性的白钨矿浮选剂相比,钛铁矿浮选剂表现出良好的选择性和捕收能力;在同等选矿指标的前提下,其用量减少了约20%;在同等药剂用量的前提下,其钨回收率提高了5%左右。

在了解了钛铁矿浮选剂及其优点以后,振北工贸小编带大家认识一下钛铁矿浮选剂的主要质量指标及使用说明。

【主要质量指标】
外观:深褐色膏状物;
密度(20℃):实测;
凝点:实测;
PH 值:9~12;
游离碱,NaOH%:不大于 1.0。

【使用说明】
将水加热至55℃左右,按比例加入纯碱,待碱溶解后,加入本品搅拌均匀即可使用。

推荐药剂配制浓度为5%左右,按纯碱:FX-6=3 : 8的比例配制。

矿浆浓度和PH值对浮选效果有何影响

矿浆浓度和PH值对浮选效果有何影响

矿浆浓度和PH值对浮选效果有何影响一、矿浆浓度对浮选有何影响?在浮选过程中,矿浆浓度的大小不仅影响精矿品位与回收率,而且影响到药剂消耗及水电消耗。

现在来分析矿浆浓度与下列因素的关系:1、矿浆浓度影响浮选时间在浮选厂,当球磨机的处理本领不变时,在肯定矿浆浓度下,矿浆流量也是肯定的。

由于各个作业的浮选机台数肯定,因此,各个作业的浮选时间也是肯定的。

但是,当矿浆浓度增大或降低,那么矿浆量也随之减小或增大,矿浆在浮选机中停留的时间,就要延长或缩短。

而浮选时间的长短直接影响回收率与品位的高处与低处。

2、矿浆浓度影响药剂体积浓度浮选厂一般都以克/吨为单位来计算药剂用量。

假如以这个单位的药剂用量不变,那么药剂的体积浓度就随矿浆浓度增大而增大,或随矿浆浓度的降低而降低。

在浮选过程中,若要浮选的矿物在某一药剂体积浓度恰好是较佳条件,那么矿浆浓度的变化,增大或降低,就会使按体积浓度计算的药剂用量“过量”或“不足”,造成不利条件而影响浮选指标。

3、矿浆浓度影响矿浆充气度矿浆浓度对充气度的影响,矿浆浓度过大或过小,都会降低矿浆的充气度。

而充气度的强弱又直接影响浮选时间。

一般而言,较大的充气量可以跳高浮选机的生产本领,并能得到较好的浮选指标。

二、如何选择比较适合的矿浆浓度呢?矿浆浓度的大小要依据矿石性质和浮选条件来决议,一般原则是:当矿石比重较大,物料粒度较粗,粗选与扫选作业,宜用较大的浮选浓度。

反之,矿石比重较小,粒度较细,精选作业,或混合精矿的分别作业,宜用较低的浓度。

在生产实践中,粗选为25~45%,多数为28~30%:精选10~20%:扫选20~40%。

1、什么叫PH值?它对浮选有何影响?矿浆PH值,又叫矿浆酸碱度。

它是指矿浆中氢离子的浓度[H+]或碱离子的浓度[OH—]的大小。

在水溶液中,当温度为20℃时,它们的浓度的乘积为10—14,即CH2O=[H+][OH—]=10—14假如水溶液为中性时,氢离子浓度[H+]与碱离子浓度[OH—]是相等3的,亦即[H+]=[OH—]=10—7。

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第 1 9卷
第 1 期
矿 ห้องสมุดไป่ตู้

Vo . 9.NO 1 11 . Ma c 2 1 rh 00
21 0 0年 3月
M I N G & MET NI ALL URGY
文 章 编 号 :0 5—7 5 2 0) 1—0 2 10 8 4( 01 0 0 2—0 3
钛铁 矿 浮选 过 程 中 p H值 的影 响
中浮选钛铁 矿效 果最 佳 。
性或 中性 环 境 中进 行 , 也有 人 持 有 不 同 的 看 法 。 但 朱俊士 … 用塔 尔 油 皂 和 米 糠 油 松 香 钠 皂 分 别 与 煤 油 混合作 捕收剂 , 研究 了矿 浆 p 值 的影 响 , 为 钛 H 认 浮选 宜在 酸性或 中性 介质 中进 行 ; 周建 国等 在 对 攀枝 花微细粒 级钛 铁矿 的浮选研 究 中也提 到浮钛作 业矿 浆 p H值应 为 4 5~ . 矿 浆 的酸 碱 度 对 浮选 . 5 5, 钛铁矿 有很 大影 响。魏 民等 比较 系统 地研 究 了 钛铁矿 浮选 过程 中 p 值 的影 响 , 出 了不 同 的观 H 提
whih i e ie p e e t h s pt a o tb l y a d s lc ii . An c l n t r s n s t e mo to i lf a a ii n e e t t m m l t vy d pH au so n . r o sd r d t v l e f5 a d 4 5 a e c n i ee o be t e tpH a u s frr u hn n la ig r s c iey, a c r i g t h fe e td ma sfrg a e a e he b s v l e o o g ig a d c e n n e pe t l v c o d n o t e di r n e nd o r d nd r — f
X U a g , Xi n ZHANG Xio—i ZHANG We bn a ln, n- i
( a ut a d R suc n ier g, u mig U ies yo ce c n F c l o L n eo reE gn ei K n n nvri S in ea d yf n tf
在浮选 中 ,H值是 影 响矿物 表面 电性和药 剂 活 p
性 的重 要 因 素 , 最 终 精 矿 的 指 标 影 响 巨 大 。关 于 对 钛 铁 矿 的 浮 选 , 然 以 往 的 研 究 大 都 认 为 适 宜 在 酸 虽
系列 捕 收剂 在 p 值 为 5 5~9 0范 围 内对 钛 铁 矿 H . . 有 很好 的捕 收性及 选 择 性 , A T O与脂 肪 酸皂 复 配 而 成 的新 型捕 收剂 R B在 p 值为 8 0~ . H H . 9 0的 环境
和 精 选应 分 别 选 择 5和 4 5的 p . H值 为 宜 。
关 键 词 :钛铁矿 ; 浮选 ;H值; 响 p 影 中 图 分 类 号 :D5 T 9 文 献 标 识 码 :A
EF ECT OF p VALUE ON LMENI E LOTATI F H I T F ON
e v r u i g d f r n tg so h oa in p o e s o e y d rn if e tsa e ft e f tt r c s . e l o
K EY OR DS:ime ie; oa in; H au efc W l n t f tt l o p v le; fe t
徐 翔 , 晓林 , 文彬 章 张
( 昆明理 工大 学国土 资源工程 学 院 , 昆明 6 0 9 ) 5 0 3
摘 要 :p H值是影 响矿物表面电性 和药剂活性的重要 因素。本 文通过系统试 验, 详细研究 了钛铁矿
浮 选 过程 中矿 浆 p H值 对 精 矿 品 位 和 回 收 率 的影 响 , 现 4 5~5 5是 钛 铁 矿 浮 选 的 最 佳 p 值 区 间 。 发 . . H 在 此 区 问 内 , 铁 矿 具 有 最佳 的 可浮 性 和 选 择 性 。根 据 浮 选 不 同 阶段 对 品 位 和 回 收 率 的不 同要 求 , 选 钛 粗
T c n lg , u mig 6 0 9 C ia) eh oo y K n n 5 0 3, hn
A BSTRA :I a e n k o h tpH a u s o ft e i o tn a tr n u n ig m i ea s ra e c a g CT th sb e n wn t a v l e i ne o h mp ra tf co s if e cn n r l u c h r e l f a d r a e ta tvt n afoa in p o e s I hs p p r h fe to H a u n t e p ro ma c fime i oa n e g n c iiy i t t r c s . n t i a e ,t eef c fp v l e o h e r n e o l o f l nt f t。 el to s iv siae . I i o n h ta p in i n e tg td t s f u d t a H v l a g f4. ~ 5. i h s n o l ni oai n, wih n aue r n e o 5 5 s t e be to e fr ime t f tto el t i
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