凡口方铅矿—黄铁矿选择性分离机理研究.pdf
④ , ; 一 ’ b ∽* ; 选矿 ; ∞**∞ 凡 口方铅矿一黄铁矿选择性分离机理研究 中南工业大学胡岳华● 曩力 邱冠局徐亮 . 北 京有 石j 究总院 王淀佐 、 / , 7 2、 二 l\ 一 ‘ 【 摘要 】 采用x 一 光电子能带及电 化学霸 j 试研究了高石灰用量条件下. 凡口方铅矿一黄铁矿选择 分离的机理.高石灰舟质中,黄铁矿表面形成了C a 0 H j F e 0 H 3 亲水膜}方铅矿表面形成了 Ca 0 H 2 、HP b O 一2 亲水壤 .加高浓度丁基黄药后 . 方铅矿表面亲水担靠向琉水组分Pb B u x 2 转化,而黄铁矿表面由于优先氧化仍生成C a 0 H 、F e OH 亲水组分,无双黄药生成 .造成方铅 矿与黄铁 矿的造性分离.而高l哦度乙 基黄药既不能使方始矿表面转化成P b F x 2 ,又不能在黄铁 棘 嚣 离机 理. .姘 关 诗 词 t 方 铅 矿 黄 铁 矿分 离机 理. .董 旰 7 叶 一 / 一 ’ 1 前 言 方铅 矿和 黄铁 矿浮选的基本行为 和电化 学机理有许多研究报道 ’ ,铅 硫 分离也 一 直是多金属硫化矿浮选分离研究的重要课 题“ ’ 。凡 口方铅矿和黄铁矿细粒嵌布, 紧 密共生,铅铁分离 曾经是国内选矿界和凡口 矿攻关的主题之一,直到8 0 年代扔,采用高 碱细磨工艺后。凡 口铅铁分离才取得突破性 进展“ ,并不断得到改进。但其过程机制, 及铅铁选择性分离机理一直未能研究清楚。 本文采用X P S 及电化学测试研究凡口方铅矿 即黄铁矿在 高用量石 灰与 黄 药 介 质 中的行 为,揭示铅铁 选择性分 离机 理。 2 实验方法 方铅矿和黄铁矿取 自凡口铅锌矿,经锤 碎,瓷球磨机磨细后,在蒸馏水中水筛制备 一 1 6 02 4 0 网 目黄铁 矿样 品,纯度9 3 . 8 4 | 一 1 0 03 0 0 网目方铅矿样 品,纯度9 4 . 9 5 。 所用药剂 除黄 药为工业 品外,其 余均为 化学 纯或分析 纯。浮选实验用 一次蒸馏水 , 自然科学基金和跨世纪才基盎资助课题 测试用二次蒸馏水 。 浮选实验在5 0 rot 挂 槽 中 进行,每次矿 样3 g ,用Q C S O 型超 声波清洗5 rai n 后再移入 浮选槽,加药调浆,浮选3 mi n 。 x射线光电子光谱 x P s 是英国造MI C R O L A B MKH 型,电化学测 试用美国造2 7 3 型恒 电位一 恒电流仪。 3 实验结果与讨论 3 . 1 在 高用量C a O 和丁黄药介质 中 的 方铅 矿和黄铁 矿之浮选 能力 图 1说 明了在 不 同C a O用量下 的方铅 矿 和黄铁矿 浮选 回收 率与丁 黄药浓度 的关系。 当丁 黄药 浓度 不 高 i 0 一too 1 . L 以下时 , C a O用量 为1 5 0 rag . L _ 。 ,对 方铅 矿和 黄铁 矿 都有一定抑制作用}C a O 用量 为3 2 0 mg . L ’ 时,对两种矿物均抑制}若丁黄药浓度较高 超过 1 0 ~too 1 . L 、C a O用 量 仅1 5 0 rag . L _ 。 ,则方铅矿和黄铁矿 均上浮,造 成不能 选择性分离。 只有在丁黄药浓度高 1 0 _ too 1 . L 和C a O 用 量 也 高 3 2 0 mg . L 条 件 下,才使 黄铁 矿受抑和 方铅矿浮游 ,出现铅 一 3 2 一 有色矿山一1 9 9 5 . 6 维普资讯 铁选择性分离 。 。FH X . m_0 【 . 1 一 ▲r c a o] 1 5 0 m g 【 一 I p H1 0 . 8 J ‘ E 1 2 时 , 即 使 丁 黄药 浓 口方毋矿一黄铁矿选择性分离机理研 一茸毒华 一 3 5 一 维普资讯 I 溥 / / 废 / V 乃 用过氧化氢处理金选矿厂废 A 炳 1 引言 成功分解氰化物的方法,必须是成本合 理 ,确保环境 。2 0 多个 金矿的实践表 明,用 过氧化氢H O 放6 理氰化物是可行的。 有 的金 矿已在这样做,有的打算今后数月开始这样 做。这些金矿约有半数在加拿大。最先采用 过氧化氢分解氰化物的,是 巴布亚新几内亚 OK T e d i 矿 ,时间还不到5 年 。 过氧 化氢 已在许多领 域广泛应用 1 处理 炭浆 厂的 矿 浆 ,如 O K Te d i 矿 、 P NG矿,Ho p e Br o o k 矿 ,Nf l d 矿, 2 处理贫的排放水和过 滤 液,如Ni c k e l 矿 ,P l a t e矿 、B. C. 矿 、P u f f y L a k e 矿 , Ma n 矿 } 3 处理尾矿 库的排放水 ,如 De t o u r L a k e 矿 ,On t 矿 、P a g e W i l l i a ms 矿I 4 处理剩余堆浸液,如H o p e B r o o k 矿, Nf l d 矿 ,Gr o d e x 矿、Ns 矿 } 5 处理堆浸后 的 贫 矿 堆,如A l h a mb r a 矿 、NV矿 、 Wh a r f Re s o u r c e s 矿 、 S. D. 矿I 6 处理尾矿库回水 防 止 “ 劫 金”或在 *一- H-* ****************- H-*******- H -*- 9-- H-**- H-** *_- H-** 度高达1 0 ~too 1 . L ~,也先发生黄 铁 矿 自身 氧化,表 面生成F e OH 3 、C a OH i 、和ca s O 等组分,阻止丁黄药氧化成 双黄药,从 而抑制黄铁矿的浮游。 毫 , 目 毯 D 一一 z 一 z 2 B 可逆电也 图9 凡口黄铁矿电极静电位 与C a O 用量 调节 p H值的关 系 4 结 论 凡 口方铅矿和黄铁矿间的选择性分离, 要在高用量的石灰和丁黄药 条 件 下 才能实 现 。 在高用量石灰介质中,方铅矿表面亲水 组分为H P b O ; ,黄铁矿表面 亲 水 组分为F e OH 3 , Ca S O 、 Ca OH 2 。 在高用量石灰介质中,低浓度丁黄药和 高浓度乙黄药不能在方铅矿表面生成黄原酸 铅,只有高浓度丁黄药才能使方铅矿表面亲 水组分 向疏水体Pb B u X 转化 ,使 方 铅矿 疏水上浮 。 在 高用 量石 灰介质 中,黄铁矿 自身优先 氧化,因此,即使 乙黄药或丁黄药的浓度高 达 1 0 一too 1 . L ~,黄铁矿 表面也会 优 先氧 化 生成F e O H 3 、C a S O 、C a O H 等 亲 水组 分,不发生黄药氧化成双黄药的反应。 责 任编辑李怀 先 一 3 6 一 胄龟矿l l 【 1 9 9 5 .e 维普资讯