铅锌分离浮选高效环保新药剂HQ77和D82性能、作用机理和实际应用研究

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铅锌硫化矿浮选中,经铜离子活化的闪锌矿、黄铁矿难以被抑制,而优先浮铅工艺常使用25号黑药作捕收剂,存在严重的环境问题。本文通过单矿物试验和实际矿石试验开展了新型铅锌分离抑制剂D82和新型方铅矿捕收剂HQ77的性能研究;通过红外光谱测试和循环伏安曲线测试讨论了抑制剂D82与闪锌矿以及清洁捕收剂HQ77与方铅矿的作用机理;开展了“HQ77+D82”低碱度工业试验。主要研究结果如下:对方铅矿、闪锌矿和黄铁矿的单矿物及人工混合矿进行了不同浮选药剂条件下的浮选行为研究。结果表明,捕收剂HQ77对方铅矿具有良好的捕收性能,与25号黑药的浮选效果相当,但HQ77捕收剂对环境友好,因此其综合性能优于25号黑药。对于被硫酸铜活化的闪锌矿和黄铁矿,抑制剂D82表现出强烈抑制效果,但对方铅矿不具抑制作用。采用红外光谱检测和循环伏安曲线测试方法研究了捕收剂HQ77与方铅矿以及抑制剂D82与闪锌矿的作用机理。结果表明,捕收剂HQ77选择性优于25号黑药;抑制剂D82能够有效阻止25号黑药和HQ77在闪锌矿和黄铁矿表面吸附,并使矿物表面亲水,从而抑制闪锌矿和黄铁矿的浮选。针对湖南某铅锌硫化矿实际矿石,进行了“25号黑药+硫酸锌+石灰”现场高碱度药剂方案和本研究“HQ77+D82”低碱度药剂方案的对比研究。闭路试验结果表明,采用“HQ77+D82”低碱度药剂方案,可获得含铅58.22%、含锌4.72%的铅精矿,与“25号黑药+硫酸锌+石灰”高碱度药剂方案相比,在铅回收率基本相当的情况下,低碱度药剂方案所得铅精矿的铅品位提高了6.97%,含锌品位降低了0.87%。在实验室研究的基础上,采用“HQ77+D82”低碱度药剂方案在水口山康家湾选矿厂进行了工业试验。结果表明,“HQ77+D82”低碱度药剂方案不仅有利于获得稳定的铅浮选指标,而且有利于对伴生金、银的回收,与“25号黑药十硫酸锌+石灰”高碱度药剂方案相比,在铅浮选指标基本相当的情况下,金回收率提高了6.19%,银回收率提高了4.23%。同时,“HQ77+D82”低碱度药剂方案可满足现场“清洁生产”的要求。
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第10-22页
    1.1 铅锌资源概况第10-12页
        1.1.1 世界铅锌资源概况第10-11页
        1.1.2 国内铅锌资源概况第11-12页
        1.1.3 我国铅锌矿特点及矿床类型第12页
    1.2 硫化铅锌矿的性质第12-15页
        1.2.1 方铅矿的性质第13-14页
        1.2.2 闪锌矿的性质第14-15页
        1.2.3 黄铁矿的性质第15页
    1.3 硫化矿浮选理论的发展第15-16页
    1.4 硫化矿浮选电化学理论现状第16-17页
    1.5 铅锌矿的浮选技术现状第17-20页
        1.5.1 铅锌依次优先浮选工艺流程第17-19页
        1.5.2 全混合浮选工艺流程第19页
        1.5.3 其他浮选工艺流程第19-20页
    1.6 论文的研究的意义及主要内容第20-22页
        1.6.1 本课题研究的意义第20页
        1.6.2 本课题的主要研究内容第20-22页
第二章 试样、药剂及试验方法第22-28页
    2.1 试样来源及性质第22页
    2.2 试验设备及药剂第22-24页
        2.2.1 新型捕收剂HQ77和新型抑制剂D82简介第22-23页
        2.2.2 试验设备第23-24页
    2.3 试验方法第24-26页
        2.3.1 单矿物浮选实验第24-25页
        2.3.2 人工混合精矿浮选试验第25-26页
        2.3.3 实际矿石浮选实验第26页
        2.3.4 工业试验第26页
    2.4 矿物检测方法第26-28页
        2.4.1 红外光谱测试技术第26-27页
        2.4.2 循环伏安曲线测试技术第27-28页
第三章 新型捕收剂HQ77的捕收性能研究第28-37页
    3.1 HQ77用量试验第28-32页
    3.2 硫酸铜活化对HQ77的影响第32-34页
    3.3 矿浆pH值对HQ77捕收性能的影响第34-35页
    3.4 HQ77红外光谱研究第35-36页
    3.5 小结第36-37页
第四章 新型抑制剂D82的抑制性能研究第37-45页
    4.1 硫酸锌第37-38页
    4.2 锌铵络合抑制剂第38-39页
    4.3 新型抑制剂D82第39-40页
    4.4 捕收剂种类对D82抑制性能的影响第40-41页
    4.5 人工混合矿浮选分离第41-42页
    4.6 D82对矿物表面作用的红外光谱第42-44页
    4.7 小结第44-45页
第五章 HQ77和D82对微电极的循环伏安曲线研究第45-52页
    5.1 铁氰化钾条件下循环伏安曲线第45-46页
    5.2 新型捕收剂HQ77微电极循环伏安曲线第46-48页
    5.3 新型抑制剂D82微电极循环伏安曲线第48-51页
    5.4 小结第51-52页
第六章 实际矿石实验第52-65页
    6.1 试验矿样和试验方案第52-53页
    6.2 原高碱工艺浮选试验第53-54页
    6.3 D82的用量条件试验第54-56页
    6.4 两种捕收剂的用量条件试验第56-60页
    6.5 开路试验第60-61页
    6.6 闭路试验第61-64页
        6.6.1 样品1试验第61-63页
        6.6.2 样品2试验第63-64页
    6.7 小结第64-65页
第七章 工业生产试验第65-73页
    7.1 现场原选铅工艺生产指标第65-66页
    7.2 单用HQ77调试期第66页
    7.3 HQ77+D82调试一期第66-67页
    7.4 HQ77+D82调试二期第67-68页
    7.5 HQ77+D82调试三期第68-69页
    7.6 清洁选铅生产新工艺正常试验第69-71页
        7.6.1 C1阶段工艺条件控制以及生产工艺指标第69-70页
        7.6.2 C2阶段工艺条件控制以及生产工艺指标第70-71页
        7.6.3 综合C1和C2阶段生产工艺指标第71页
    7.7 对比新工艺与原工艺第71-72页
    7.8 小结第72-73页
第八章 结论第73-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
在读期间发表和录用的学术文章第80页
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