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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及矿物加工,尤其涉及一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂及应用。
技术介绍
1、与硫化铜矿物相比,氧化铜矿物组成、矿石结构和构造特点都较为复杂,可选性差。硫化浮选法是国内处理氧化铜矿主要方法,具体为先用硫化剂将氧化铜矿预先硫化,然后采用硫化矿捕收剂进行浮选。
2、常用的氧化铜矿物硫化剂为硫化钠或硫氢化钠,可无论是硫化钠还是硫氢化钠,化学性质均不稳定,在矿浆中常容易被氧化而失效,也容易因为矿浆ph值的降低而使有用离子含量减少,故硫化浮选实际应用时常存在硫化钠用量大、工艺稳定性不好、浮选效果差等缺点。
技术实现思路
1、本专利技术所要解决的技术问题是提供一种铜回收率高、指标稳定性好、工艺操作性强、适用范围广的氧化铜矿物浮选的组合调整剂。
2、本专利技术所要解决的另一个技术问题是提供该氧化铜矿物浮选的组合调整剂的应用。
3、为解决上述问题,本专利技术所述的一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂,其特征在于:该组合调整剂由氢氧化咪唑、硫化钠和亚硫酸钠组成;所述氢氧化咪唑是指阳离子为1-丁基-3-甲基咪唑、阴离子为氢氧根的离子液体。
4、如上所述的一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂的应用,其特征在于:该组合调整剂用于氧化铜矿硫化浮选的硫化过程或氧化铜精矿精选过程中。
5、所述硫化过程或氧化铜精矿精选过程中先在矿浆中添加氢氧化咪唑,再同时添加硫化钠和亚硫酸钠。
6、所述氢氧化咪唑的添加量根据矿浆ph分段添加,且始终保持矿浆ph=
7、所述硫化过程中所述硫化钠和所述亚硫酸钠的添加总量按矿浆质量计为1200~2400g/t,且硫化钠与亚硫酸钠的质量比为1:1。
8、所述氧化铜精矿精选过程中所述硫化钠和所述亚硫酸钠的添加总量按矿浆质量计为200~400g/t,且硫化钠与亚硫酸钠的质量比为1:1。
9、本专利技术与现有技术相比具有以下优点:
10、1、本专利技术采用新型有机药剂氢氧化1-丁基-3-甲基咪唑,一方面作为矿浆ph调整剂,维持矿浆ph值以减少硫化钠水解反应,增大矿浆中硫离子浓度,另一方面,该药剂与常规石灰、碳酸钠等无机ph调整剂不同的是阳离子含有咪唑基团,可吸附在矿物表面强化后续黄药对氧化铜矿物的捕收。
11、2、本专利技术中添加亚硫酸钠,使得在硫化过程中具有较强的还原性,可降低矿浆中溶解氧对硫化钠的氧化作用,提高硫化钠有效浓度,强化硫化效果,有效解决了氧化铜硫化浮选时硫化钠性质不稳定、药剂用量大、浮选指标低的问题。
12、3、采用本专利技术组合调整剂后,具有铜回收率高、指标稳定性好、工艺操作性强、适用范围广的特点。
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1.一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂,其特征在于:该组合调整剂由氢氧化咪唑、硫化钠和亚硫酸钠组成;所述氢氧化咪唑是指阳离子为1-丁基-3-甲基咪唑、阴离子为氢氧根的离子液体。
2.如权利要求1所述的一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂的应用,其特征在于:该组合调整剂用于氧化铜矿硫化浮选的硫化过程或氧化铜精矿精选过程中。
3.如权利要求2所述的一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂的应用,其特征在于:所述硫化过程或氧化铜精矿精选过程中先在矿浆中添加氢氧化咪唑,再同时添加硫化钠和亚硫酸钠。
4.如权利要求3所述的一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂的应用,其特征在于:所述氢氧化咪唑的添加量根据矿浆pH分段添加,且始终保持矿浆pH=9~10。
5.如权利要求3所述的一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂的应用,其特征在于:所述硫化过程中所述硫化钠和所述亚硫酸钠的添加总量按矿浆质量计为1200~2400g/t,且硫化钠与亚硫酸钠的质量比为1:1。
6.如权利要求3所述的一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂的应用,其特征在于:所述氧化铜精矿精选过程中所述硫化钠和所述
...【技术特征摘要】
1.一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂,其特征在于:该组合调整剂由氢氧化咪唑、硫化钠和亚硫酸钠组成;所述氢氧化咪唑是指阳离子为1-丁基-3-甲基咪唑、阴离子为氢氧根的离子液体。
2.如权利要求1所述的一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂的应用,其特征在于:该组合调整剂用于氧化铜矿硫化浮选的硫化过程或氧化铜精矿精选过程中。
3.如权利要求2所述的一种氧化铜矿物浮选的组合调整剂的应用,其特征在于:所述硫化过程或氧化铜精矿精选过程中先在矿浆中添加氢氧化咪唑,再同时添加硫化钠和亚硫酸钠。
4.如权利要求3所述的一种氧化...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈杜鹃,詹立敏,苗梁,王婷霞,罗刚,郭海宁,刘坤,李健龙,苗培,
申请(专利权)人:西北矿冶研究院,
类型:发明
国别省市:
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