欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

通过浮选实验、沉降实验、吸附量测试及红外光谱测试研究不同种类抑制剂在蛇纹石浮选中的作用,并考察其作用机理.结果表明,蛇纹石表面亲水,可浮性较差,微细粒级蛇纹石能够通过泡沫夹带上浮进入精矿.高分子抑制剂羧甲基纤维素(CMC)能完全抑制细粒级蛇纹石的浮选,而抑制剂水玻璃不能抑制细粒级蛇纹石的浮选.机理研究表明,CMC和水玻璃均能在蛇纹石表面吸附,而高分子抑制剂CMC能对细粒级蛇纹石产生絮凝作用,增大蛇纹石颗粒表观粒度,降低泡沫夹带,从而实现细粒级蛇纹石的完全抑制.

参考文献

[1] J.L. Post;L. Borer.High--resolution infrared spectfa, physical properties, and micromorphology of serpentines[J].Applied clay science,20001/2(1/2):73-85.
[2] G. Anbalagan;K. SakthiMurugesan;M. Balakrishnan;S. Gunasekaran.Structural Analysis, Optical Absorption And Epr Spectroscopic Studies On Chrysotile[J].Applied clay science,20081/2(1/2):175-179.
[3] Auzende AL;Pellenq RJM;Devouard B;Baronnet A;Grauby O.Atomistic calculations of structural and elastic properties of serpentine minerals: the case of lizardite[J].Physics and chemistry of minerals,20064(4):266-275.
[4] 曹钊;张亚辉;孙传尧;曹永丹.铜镍硫化矿浮选中Cu(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)离子对蛇纹石的活化机理[J].中国有色金属学报,2014(2):506-510.
[5] 卢毅屏;龙涛;冯其明;欧乐明;张国范.微细粒蛇纹石的可浮性及其机理[J].中国有色金属学报,2009(8):1493-1497.
[6] D. Fornasiero;J. Ralston.Cu(II) and Ni(II) activation in the flotation of quartz, lizardite and chlorite[J].International Journal of Mineral Processing,20051/2(1/2):75-81.
[7] 贾木欣;孙传尧;费涌初;应平.金川矿石中脉石矿物易浮原因的探讨[J].矿冶,2007(3):95-100.
[8] 龙涛;冯其明;卢毅屏.六偏磷酸钠在硫化铜镍矿浮选中的分散机理[J].中国有色金属学报,2012(6):1763-1769.
[9] 卢毅屏;张明强;冯其明;欧乐明;张国范;龙涛.蛇纹石与黄铁矿间的异相凝聚/分散及其对浮选的影响[J].矿冶工程,2010(6):42-45.
[10] Linh T. Cuba-Chiem;Le Huynh;John Ralston.In situ particle film ATR-FTIR studies of CMC adsorption on talc: The effect of ionic strength and multivalent metal ions[J].Minerals Engineering,200812/14(12/14):1013-1019.
[11] Yang XF;Roonasi P;Holmgren A.A study of sodium silicate in aqueous solution and sorbed by synthetic magnetite using in situ ATR-FTIR spectroscopy[J].Journal of Colloid and Interface Science,20081(1):41-47.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%