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题名高硫复杂难选铜铅锌选矿工艺流程试验研究
被引量:30
- 1
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作者
陈代雄
杨建文
李晓东
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机构
湖南有色金属研究院
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出处
《有色金属(选矿部分)》
CAS
2011年第1期1-5,共5页
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文摘
试验依据高硫复杂铜铅锌矿矿石性质的特点,采用磁选—浮选联合工艺流程。试验工艺流程关键技术是磁选脱除磁黄铁矿,应用优先浮选流程,优先浮选铜精矿进行铜硫分离,铜与铅锌分离采用高效抑制剂组合无氰无铬清洁分离工艺,获得了良好的试验指标,铜精矿、铅精矿、锌精矿的品位分别为21.96%、50.68%、41.58%,回收率分别为68.13%、52.24%、79.77%,为高硫复杂难选铜铅锌选矿提供了新途径。
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关键词
高硫复杂铜铅锌矿
磁选—浮选联合工艺流程
优先浮选
环保型抑制剂组合
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Keywords
high-sulfur complex copper-lead-zinc mine
magnetic separetion-floatation united technical flow
selective flotation
dissolvable depressants compound
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分类号
TD952.1
[矿业工程—选矿]
TD952.2
[矿业工程—选矿]
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题名安徽某地长石石英降铁分离选别试验研究
被引量:4
- 2
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作者
聂轶苗
李卓林
刘淑贤
张晋霞
牛福生
白丽梅
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机构
河北联合大学矿业工程学院
河北省矿业开发与安全技术实验室
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出处
《化工矿物与加工》
CAS
北大核心
2014年第8期5-8,共4页
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文摘
石英长石的无氟浮选分离一直是个难题。本文对安徽某地石英正长岩进行原矿性质研究,表明其Fe2O3质量分数较高,且多存在于黑云母中,考虑到黑云母具有弱磁性,因此采用强磁选除去。通过磨矿细度和磁场强度试验,最终确定在磨矿细度为-0.074mm占77%,磁场强度为1432kA/m条件下,可除去产率为14.14%的黑云母,强磁尾矿中仍有1.70%的Fe2O3,为了减小黑云母在后续石英—长石浮选分离中的影响,采用浮选再次降铁,可将Fe2O3质量分数降至1.0%。随后对磁选—浮选尾矿进行了长石—石英浮选分离选别试验,重点考察了六偏磷酸钠、常用捕收剂种类及其用量3个因素。结果表明,在溶液pH=2,使用十二胺和2#油,采用一粗一扫浮选流程,可得到产率30.70%,K2O质量分数12.08%的长石精矿。
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关键词
石英—长石浮选分离
降铁
磁选—浮选联合流程
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Keywords
separation flotation of feldspar and quartz
iron reduction
magnetic-flotation circuit
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分类号
TD973
[矿业工程—选矿]
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题名内蒙古某铁铜锌锡多金属矿选矿工艺研究
被引量:4
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作者
凌石生
朴永超
王中明
苏建芳
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机构
北京矿冶研究总院矿物加工科学与技术国家重点实验室
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出处
《有色金属(选矿部分)》
CAS
北大核心
2016年第4期11-16,共6页
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基金
"十二五"国家科技支撑计划项目(2012BAB10B03)
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文摘
内蒙古某铁铜锌锡多金属矿是我国大型的铁锡为主的多金属共生矿,含铁35.54%、铜0.082%、锌0.85%、锡0.54%,主要回收的目的矿物为磁铁矿、黄铜矿、闪锌矿和锡石。通过多种选矿工艺流程的探讨和详细试验研究,最终采用磁选—铜锌混合浮选(铜锌分离)—锡重选(浮选脱砷)联合流程回收该矿中的铁、铜、锌和锡矿物,实验室闭路试验指标为铁精矿含铁66.37%、铁回收率83.57%,铜精矿含铜20.34%、铜回收率56.96%,锌精矿含锌45.21%、锌回收率80.02%,锡精矿含锡35.04%、锡回收率39.61%。
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关键词
磁铁矿
闪锌矿
锡石
磁选—浮选—重选联合流程
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Keywords
magnetite
sphalerite
cassiterite
flowsheet with combined magnetic separation and flotation andgravity concentration
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分类号
TD913
[矿业工程—选矿]
TD952
[矿业工程—选矿]
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