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29选矿药剂年评
第29章选矿药剂年评
对近十年来浮选捕收剂、起泡剂、抑制剂和活化剂的研究成果进行了回顾和评述,发现基于密度泛函理论的浮选药剂分子设计、捕收剂亲固基强化、捕收剂疏水链改性、组合用药等已成为研究热点问题,生物浮选药剂和纳米浮选药剂也开始受到人们关注。
29.1捕收剂
29.1.1硫化矿捕收剂
硫化矿浮选捕收剂研究的一个显著特点是新亲固基、双亲固基表面活性剂被用作浮选捕收剂,醚基疏水链被引入硫化矿捕收剂,浮选领域中出现了中国人发明的硫化矿捕收剂新物质;研究的另一个显著特点是组合捕收剂被研究者普遍关注和使用。
29.1.1.1已知结构的硫化矿捕收剂
波特瓦等[1]认为硫代酰胺(RCSNR1R2)是浮选铜矿或被铜离子活化的硫化锌矿物的有效捕收剂,其主要特性是对黄铁矿的捕收能力较弱,适于作为黄铜矿和黄铁矿分选的捕收剂,并可在低石灰用量、不抑制金的情况下实现分选。
陈国举[2]认为酰肼二硫代甲酸(盐)酯类化合物是硫化铜矿物的高效捕收剂。
马国印[3]研究了芳香基硫酚类捕收剂对铁闪锌矿、黄铁矿和脆硫锑铅矿的捕收性能。
马鑫[4]采用溶剂法对黄药的合成工艺进行了研究,认为与传统“混捏法”工艺相比,以二硫化碳为溶剂的溶剂法效果更好。
Bakalarz[5]研究了正十二烷对黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿和页岩的浮选性能。
Chen等[6]研究了叔十二烷基硫醇对含金黄铁矿和砷黄铁矿的浮选性能。
Liu等[7]发现邻位取代硫酚对未活化的铁闪锌矿的捕收能力大小为:
2-氟代硫酚<2-羟基硫酚<2-氨基硫酚。
Natarajan和Nirdosh[8]探讨了系列N-芳基羟肟酸对闪锌矿的浮选性能。
Hamilton等[9]研究了N-苯基氢化桂皮羟肟酸对闪锌矿的浮选性能。
詹信顺等[10]认为改性硫脲类捕收剂是铜矿物的强力捕收剂,其对铜的回收好于单硫代磷酸酯捕收剂和硫氨酯类捕收剂。
Williams等[11]发现桉树油可很好浮选自由金,提高精矿中金的品位。
刘广义等[12]发明了一种高碱环境中强化金银浮选回收的胍类或双胍类捕收剂。
孙伟等[13,14]认为苯硫酚类物质是硫化锌、氧化锌矿的选择性浮选捕收剂,并对杂醇油(发酵法酒精副产物)黄药的合成进行了研究。
徐秋生[15]将柴油在500-1000奥斯特的磁场中进行磁化处理,得到的磁化柴油为选钼有效捕收剂。
陈锦全等[16]研究了硫化矿浮选捕收剂的脂肪硫醇的制备方法。
陈建华等[17]探讨了一种以辛基硫醇为主的硫化矿物浮选捕收剂的制备方法。
R·纳格拉[18]发明了N-烃氧基羰基-S-烷基二硫代氨基甲酸酯泡沫浮选捕收剂。
殷志刚等[19]发明了以2,3-二甲基-2-丁醇和2-甲基-2-戊醇分别与二硫化碳和氢氧化钠/氢氧化钾为原料合成高级黄药的方法。
王永斌[20]认为胺基甲基黄原酸氰乙酯化合物具有良好的金属矿物浮选性能。
董梅和陈海贤[21]发明一种连续化生产黄药捕收剂的装置。
Yang等[22]认为聚苯乙烯纳米粒子可促进镍黄铁矿疏水,改善其浮选性能。
钟宏和刘广义研究团队[23-33]在硫氨酯、硫脲、硫氮等硫化矿捕收剂方面做了较系统的研究工作,他们以烃氧羰基异硫氰酸酯为中间体,合成了系列新结构的硫氨酯、硫脲、硫氮酯捕收剂,发现这些捕收剂是硫化铜矿物和金的优良捕收剂,主要以化学作用吸附在硫化铜矿物表面,而以物理方式吸附在黄铁矿和闪锌矿表面,可实现硫化铜矿物和硫化铁矿物的中低碱度浮选分离,极大的改善难处理硫化铜矿中铜矿物及其伴生贵金属的浮选回收效果,并将新型捕收剂应用于德兴铜矿等矿山,提高了铜、金、钼的综合选矿指标。
他们还设计并合成出双硫氨酯、双硫脲、硫氨酯-硫脲等双配体表面活性剂,通过双中心吸附在矿物表面,强化螯合吸附,提高有价金属回收。
他们也将醚基疏水链引入捕收剂结构中,降低硫化矿捕收剂的凝固点,增强其在矿浆中的分散能力,显著提升捕收剂的浮选性能。
李文风和陈雯[34]对二甲基二硫代氨基甲酸丙烯腈酯的合成及其与戊基黄药的组合使用进行了探讨。
李建华[35]研究了硫脲、二戊基二硫代氨基甲酸锌组合捕收剂(简称“CSU31”)和双硫腙三种捕收剂对黄铜矿和黄铁矿的浮选性能及其吸附机理,发现硫脲、CSU31和双硫腙三种捕收剂在黄铜矿表面的吸附量大于在黄铁矿表面的吸附量,且CSU31和双硫腙在黄铜矿表面发生化学吸附,而可能以物理方式吸附于黄铁矿表面。
Acarkan等[36]认为二硫代磷酸盐(Aero208)和二硫代膦酸盐(Aerophine3418A)的组合可提高铅锌硫化矿中金和银的回收率。
Lee等[37]应用黄药和羟肟酸组合捕收剂浮选混合氧化和硫化铜矿物。
Makanza等[38,39]认为十二烷基三硫代碳酸盐和异丁基黄药的组合能获得比单独使用异丁基黄药更好的金(黄铁矿或氰化尾矿中)和铀(氰化尾矿中)回收率。
Ngobeni和Hangone[40]发现二甲基硫氮与黄药组合使用可提高镍黄铁矿型矿石中镍的浮选指标。
李冠军等[41]认为烃基二硫代磷酸硫醚酯、硫氮腈酯、烷基黄原酸丙腈酯和硫氮酯的组合,具有选择性好、捕收能力强的特点,为一种高效高硫铜矿捕收剂。
师伟红等[42]认为硫氮腈酯、烷基黄原酸丙腈酯和丁铵黑药(液体)的组合,是一种低品位难选金矿的高效捕收剂。
张析等[43]发现二乙胺基甲基黄原酸、烷基烯丙基硫氨酯和烷基黄原酸甲酸乙酯的组合,对硫化铜矿物选择性好,捕收能力强,而对硫化锌矿和黄铁矿捕收能力较弱。
陈代雄等[44]认为萘磺酸钠和丁基黄药的组合使用可提高胶硫钼矿的浮选回收。
黄红军等[45]发现丁基黄药、丁铵黑药和黄药类捕收剂Y89-4的混合物可改善铜转炉渣中铜的浮选回收。
李琳等[46]发现轻柴油、聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯(吐温类)和脱水山梨醇脂肪酸酯(司盘类)的混合物、C4~C8醇和水组成的微乳液用于辉钼矿的浮选大幅度降低烃类油的用量。
钟宏等[47,48]发现含有邻苯二甲酸酯、烃类油和高碳含氧有机物组成的组合捕收剂具有低温流动性好、起泡速度快、起泡持续时间长、在矿浆中分散性能好、对粗粒级或超细粒级矿物捕收能力强等特点,能从钼矿石、铜钼矿石中高效浮选回收钼以及从煤矿石中高效浮选回收煤,他们也公开了一种用于斑岩铜钼矿浮选的组合捕收剂:
邻苯二甲酸酯和烃氧羰基硫脲混合物。
王立刚等[49]认为异丙基乙基硫氨酯和煤油的混合物有利于浮选回收铜矿物。
王永斌等[50]认为将黄原酸酯加入到硫氮酯类捕收剂中可大幅降低硫氮酯类捕收剂凝固点。
刘守信等[51]认为硫氮腈酯、25#黑药、液体丁铵黑药和黑药酸的组合,为难选金矿的有效捕收剂。
胡岳华等[52]认为异戊黄药、十六醇溶于乙醇中得到的组合药剂可有效回收低活性的硫铁矿。
余江鸿等[53]认为由烷基黄原酸丙腈酯、2#油、25#黑药、胺基丙腈、黑药酸组成的混合物,是铜镍矿石理想的选择性捕收剂。
胡正吉等[54]认为丁基黄原酸钠和壬基黄原酸钠组合物可提高含少量氧化铜矿物的硫化铜矿的浮选指标。
姚桂兰等[55]发现异丁铵黑药、羟肟酸和乙硫氨酯制成的组合捕收剂是硫化铜镍矿的有效浮选捕收剂。
29.1.1.2用代号表示的硫化矿捕收剂
赵红波等[56]考察了新型捕收剂CSU-21对赞比亚谦比希硫化铜矿的浮选性能。
刘建东等[57]发现Blashalepromoter捕收剂是黑色岩系镍钼矿的有效浮选捕收剂。
林双仁[58]认为新型捕收剂MOS-2对铜矿物的选择性及捕收性好于丁铵黑药。
顾帼华等[59]认为脂类捕收剂DLZ是黄铜矿的高选择性强力捕收剂,其在黄铜矿表面的吸附属于化学吸附,而在黄铁矿表面属于物理吸附。
杨俊彦等[60]认为Y10捕收剂是铜矿的高效捕收剂。
张永亮等[61]对飞瑞7号钼矿物浮选捕收剂进行了研究。
李伟[62]采用At-3捕收剂浮选云锡公司的前进坑玄武岩低品位硫化铜矿,取得了较好铜浮选指标。
张析和冯国刚[63]对硫化铜矿选择性捕收剂JX-3的合成与浮选性能进行了探索。
赵松洁[64]认为TLQ捕收剂是浮选金矿矿石的有效捕收剂。
汪泰等[65]分析PZO捕收剂对硫化铜矿和自然金的选择捕收效果优于丁铵黑药和丁基黄药。
李彩琴等[66]采用MO+CO-47为铜钼混浮捕收剂的工艺取得了比酯105+煤油为捕收剂工艺更好的铜钼浮选指标。
于润存[67]对辉钼矿浮选捕收剂CSU31的浮选性能和作用机理进行了研究。
彭玉林[68]采用高效铜捕收剂EP、PAC对永平铜矿铜硫分离进行了探讨,并与丁基黄药、乙基黄药的浮选结果进行了比较。
李崇德等[69]进行了EP捕收剂浮选永平铜矿矿石的工业应用研究。
魏霞等[70]认为KYY-1捕收剂有助于斑岩型铜钼矿中钼的浮选回收。
李莹等[71]认为新型捕收剂GR-713是价格便宜、选择性好且捕收能力较强的辉钼矿浮选捕收剂。
代淑娟等[72]发现新型捕收剂DT-1对辉钼矿具有很强的捕收能力和较好的选择性,与传统煤油、黄药等捕收剂相比,DT-1在减少60%水玻璃用量的情况下仍然可以获得较好的指标。
彭会清等[73]对新型硫化矿捕收剂PLQ1的合成及其浮选铜矿石的性能进行了研究,得出PLQ1对铜矿物的回收好于酯-105。
宋涛等[74]认为YY-B01是铜铅粗选的良好捕收剂。
叶雪均等[75]对比了新型钼捕收剂MB系列与煤油的浮选性能。
丛颖[76]研究了高碱介质下,新型捕收剂QF-02对铁闪锌矿的捕收机理及在铁闪锌矿和磁黄铁矿中的分离应用。
孙志健等[77]认为高效选择性铜捕收剂AP对黄铜矿具有很好的捕收能力和选择性。
王越等[78]认为捕收剂WS有助于提高铜精矿品位。
陈玉平等[79]采用MA捕收剂对云南蒙自白牛厂铅锌矿石进行了浮选试验。
发现MA捕收能力强,选择性好,MA与乙硫氮混合作捕收剂,相比丁黄药与乙硫氮混合作捕收剂能取得更好的铅锌指标。
杨玉珠等[80]采用捕收剂YG-7和YG-6对德钦羊拉硫化铜矿进行了浮选试验研究。
罗传胜等[81]研究了银矿捕收剂P-500的浮选性能。
刘文和谢文兵[82]采用Mac-12捕收剂提高了金的浮选指标。
焦芬等[83]对比了丁黄药、680和Mac-10对黄铜矿和黄铁矿的浮选性能,认为Mac-10的捕收能力较丁黄药、680好,并且选择性好,能在较少的药剂用量下,在中性或者弱碱性条件下有效实现黄铜矿与黄铁矿分离。
方夕辉等[84]认为QF捕收剂是金铜矿石的良好捕收剂。
张文钲[85]对钼矿浮选捕收剂天然植物油如棉籽油、奥气油、柳子油等,合成油如二丁基辛基油酸脂等,十二烷基硫醇复配物、O-异丙基三硫代碳酸盐以及柴油和煤油进行了评述。
孙志健和程新朝[86]比较了BK-330、Z-200和黄药浮选黄铜矿和黄铁矿的性能。
王景双等[87,88]开展了高级黄药、巯基苯丙骈噻唑和DT08浮选长坡锡石多金属硫化矿的试验,并进行新型镍矿捕收剂CH12的浮选试验研究。
陈经华[89]发现以混合油和BK310为捕收剂可提高对辉钼矿浮选回收指标。
29.1.2氧化矿捕收剂
氧化矿浮选捕收剂研究的一个显著特点是脂肪酸捕收剂化学改性,通过在脂肪酸分子中引入氯、羟基、磺酸基、酯基等极性基团,降低脂肪酸捕收剂的凝固点,增强其耐低温性能和分散性能,从而改善脂肪酸捕收剂的浮选性能;研究的另一个特点是螯合捕收剂,特别是羟肟酸类及其组合捕收剂在氧化矿浮选中的广泛应用;此外,Gemini、有机硅和醚胺阳离子捕收剂、生物捕收剂以及纳米捕收剂也受到人们关注。
29.1.2.1已知结构的氧化矿捕收剂
郭磊等[90]发现经大豆油酸改性的季铵盐羟肟酸捕收剂水溶性好,比传统的脂肪酸类捕收剂浮选效磷矿效果更好。
胡斌[91]考察了橡籽油、椰子油和棕榈油的脂肪酸皂对萤石和石英的浮选性能。
钟宏和刘广义等[92-100]对羟肟酸和肟的合成与用作浮选捕收剂进行了大量的研究,制备出椰子油羟肟酸、环己甲基羟肟酸、6-芳基酰胺基己基羟肟酸、6-脂肪烃基酰胺基己基羟肟酸、2-乙基-2-己烯醛肟、对叔丁基苯甲羟肟酸、辛基羟肟酸、苯甲羟肟酸、水杨羟肟酸(SHA)、烷基胺基羟肟酸和烷基芳基羟肟酸等捕收剂,考察了它们对黑钨矿、白钨矿、一水硬铝石、高岭石、叶腊石、伊利石、钛铁矿、方解石、白云石和石英等矿物的浮选性能。
Zhou和Zhang[101]采用烷基苯磺酸浮选红柱石。
Zhu等[102]采用硫脲基磷酸捕收剂浮选白铅矿。
胡岳华等[103]发现苯甲羟肟酸是羟硅铍石类铍矿的选择性捕收剂。
黄齐茂等[104]探讨了α-氯代脂肪酸酒石酸单酯对磷矿石的浮选性能。
任皞等[105]研究苄基胂酸、双膦酸和C7~9烷基异羟肟酸对纯铌铁金红石、铌钙矿和铌铁矿的捕收性能,发现双膦酸的综合捕收能力最强。
李勇等[106]综述烷基羟肟酸、烷基水杨醛肟、SHA、2-羟基-3-萘甲羟肟酸、1-羟基-2-萘甲羟肟酸、N-羟基邻苯二甲酰亚胺对稀土矿的捕收性能。
谢兴中和王毓华[107]探讨了油酸钠、731、苯甲羟肟酸、C7~9羟肟酸对褐铁矿、萤石、高岭土、石英的浮选行为及机理。
蒋忠文等[108]考察了α-氯代癸酸捕收剂对磷矿的捕收性能。
朱建光[109]评述脂肪酸、美狄兰、苄基胂酸、苯乙烯膦酸、烷胺二甲膦酸、烷基磷酸氢酯、烷基羟肟酸和SHA等对金红石的捕收性能以及硝酸铅、六偏磷酸钠、羧甲基纤维素(CMC)、氟硅酸钠、硫酸铝和糊精等对金红石的活化或抑制性能。
王钊军和劳晓峰[110]认为羟基烷叉双膦酸为钛铁矿的高效捕收剂。
黄齐茂等[111-115]对脂肪酸的化学改性及其浮选性能进行了研究,认为含多羟基的α-取代脂肪酸衍生物、α-磺酸基油酸皂、羟基脂肪酸、α-氯代脂肪酸柠檬酸单酯、菜子油下脚料改性为主组分的氨基酸型浮选捕收剂具有良好的水溶性,可在低温(15℃)下应用于中低品位磷矿的浮选,改善了磷矿的浮选回收效果。
席振伟[116]对钛铁矿浮选捕收剂烷基羧酸,烷基羟肟酸,烷基胂酸,烷基膦酸,烷基磺酸,烷基硫酸硬脂酸的结构-性能进行了研究。
王佩佩[117]研究了羟肟酸类捕收剂对细粒锡石、方解石和石英的浮选行为,认为SHA和辛基羟肟酸组合捕收剂(配比1:
1)对浮选锡石捕收能力强,选择性好。
罗礼英[118]考察了美狄兰、辛基羟肟酸、苯甲羟肟酸、SHA、8-羟基喹啉对黑钨矿、石英、萤石、方解石的浮选行为。
胡文英[119]发现731、水杨醛肟和磷酸三丁酯混合用药,可明显改善黑钨矿的浮选回收效果。
赵斌南[120]探讨了羧基羟肟酸对一水硬铝石、高岭土和伊利石的捕收行为,认为羧基和羟肟基以及肟基中的氧原子均含有未成键电子具有空间立体优势与矿物上的铝原子形成五元到七元的环,而羧基羟肟酸与高岭土和伊利石的吸附作用主要是通过氢键。
贾利攀等[121]研究了油酸钠、SHA和羟基萘羟肟酸对氟碳铈矿的浮选规律及其机理。
李仕亮和王毓华[122]对比研究了十二胺、十二烷基三甲基氯化铵和十二烷基二甲基苄基氯化铵对白钨矿、方解石和萤石的浮选行为。
蒋昊等[123]探讨了十二烷基三甲基氯化铵和十六烷基三甲基氯化铵对一水硬铝石和高岭石的浮选行为。
Weng等[124]研究了醚基季铵盐阳离子捕收剂从磁铁矿中反浮选分离硅酸盐矿物。
彭兰等[125]研究了十二胺、N,N-二甲基十二胺、N-十二烷基-1,3-丙二胺对高岭石、叶腊石和伊利石的表面电性及浮选行为的影响。
陈晔[126]研究了有机胺对异极矿捕收性能,发现随着碳原子数量的增多,胺对异极矿的捕收能力随之加强,同时选择性得到改善。
进一步[127]考察了不同碳链胺类捕收剂对异极矿、石英、白云石和褐铁矿浮选行为,认为十八胺对异极矿具有较好的捕收能力和选择性。
张文军等[128]探讨了N-十二烷基-β-氨基丙酸甲酯、N-辛烷基-β-氨基丙酸甲酯、N-十二烷基-β-氨基甲基丙酸甲酯和N-辛烷基-β-氨基甲基丙酸甲酯对钾长石和石英的浮选性能和作用机理。
刘文刚等[129]研究了N-十二烷基乙二胺和N-十二烷基-1,3-丙二胺对赤铁矿和石英的浮选性能,并与十二胺进行了对比。
李亮等[130,131]对比研究了椰油二胺、N-牛油基-1,3丙撑二胺、十二胺、氢化牛脂伯胺4种不同胺类捕收剂的起泡性能以及对石英的浮选性能,其起泡能力顺序为:
十二胺>椰油二胺>N-牛油基-1,3丙撑二胺>氢化牛脂伯胺。
同时对比研究椰油二胺、工业二胺、十二胺、86D(脂肪一胺)对胶磷矿的浮选效果。
李仕亮[132]研究了烷基伯胺醋酸盐(十二胺、十四胺和十八胺)和季铵盐(1231、1831、1227、1221和1821)对白钨矿、方解石和萤石三种含钙矿物的浮选行为。
朱鹏程[133]研究了N-醚烷基-1,3-丙二胺对石英和磁铁矿的浮选性能。
徐龙华[134]探讨了季铵盐捕收剂1031、1231、1431、1631、1831对不同粒级(-0.1+0.075mm、-0.075+0.045mm、-0.045mm)一水硬铝石和高岭石的浮选行为,发现随着季铵盐烃链增长,回收率普遍升高,一水硬铝石的粒度越细,回收率越好。
兰丰等[135]对比了3-(辛硫基)丙酰肼与十二胺对沉积型硅钙质胶磷矿的脱硅性能,认为3-(辛硫基)丙酰肼比十二胺的选择性好,但捕收能力稍弱。
杨帆等[136]研究二辛基二甲基溴化铵对白钨矿、方解石的浮选性能,发现二辛基二甲基溴化铵对白钨矿的捕收能力和选择性均显著优于油酸。
刘文刚等[137]探讨了N-十二烷基乙二胺在赤铁矿反浮选中的应用。
葛英勇[138]对烷基多胺醚(GE-609)的合成及浮选性能进行了详细研究,认为分子结构中引入醚基,可以改善胺类捕收剂的水溶性,且泡沫脆性好,易于消泡;引入多个胺基可增强药剂与矿物表面的作用。
烷基多胺醚实现了阳离子反浮选提铁降硅的工业应用。
蔡振波[139]对十二胺、十二叔胺和十二烷基三甲基氯化铵(1231)及其组合浮选石英和褐铁矿性能进行了研究。
钟宏等[140-151]对阳离子捕收剂进行了较系统的研究,比较了脂肪胺类(十二胺、十四胺、十八胺)、季铵盐类(十二胺三甲基季铵盐、十六胺三甲基季铵盐)、Gemini阳离子类(丁烷-1,4-双十二烷基二甲基溴化铵、乙烷-1,2-双十二烷基二甲基溴化铵)、烷基胍类(癸基胍、十二烷基胍)和有机硅阳离子类捕收剂对菱锌矿、磁铁矿、赤铁矿、石英、一水硬铝石、高岭石、叶蜡石、伊利石的浮选性能。
Yang等[152,153]认为F9和F3生物捕收剂可能以化学吸附方式吸附在赤铁矿表面,作为其浮选捕收剂。
波特罗等[154]探讨了Rhodococcusopacus菌(不透明红球菌)作为生物捕收剂浮选方解石和菱镁矿的可能性。
Yang和Pelton[155]研究了聚苯乙烯纳米粒子对玻璃珠的疏水与浮选性能。
刘文刚等[156]认为苄基丙二酸与羟肟酸类捕收剂组合使用时可提高赤铁矿和菱锌矿的回收率,并从配位化学的角度分析了苄基丙二酸与羟肟酸组合使用的协同作用机理。
潘行等[157]发现α-氯代长链烷基羟肟酸与脂肪酸钠的复合捕收剂可改善中低品位难选磷矿浮选指标,降低磷精矿中MgO含量。
罗惠华等[158]认为酰胺基脂肪酸与烷基酚聚氧乙烯醚的组合使用可提高其对磷酸盐矿物的浮选效果。
Xu等[159]考察了阴阳离子混合捕收剂(油酸钠与十二胺醋酸盐)对白云母的浮选和吸附行为。
张祥峰和孙伟[160]认为十二胺与异戊基黄原酸钾混合用药可改善异极矿浮选效果。
张万忠等[161]发现苯乙基丙二酸与十二胺组合可提高氧化锌矿石的浮选回收率。
李冬莲等[162]发现阴离子型表面活性剂(SDS、十二烷基磺酸钠、SDBS)对皂脚浮选胶磷矿有增效作用。
Qin等[163]研究了SHA和三丁基磷酸浮选微细粒锡石中的化学与氢键吸附机理。
刘勇[164]发现1231和十二烷氧正丙基醚组合捕收剂(配比3:
1)是褐铁矿强磁粗精矿提铁降硅的有效捕收剂。
霍谢尼等[165]发现戊基钾黄药与十二胺混合使用可改善菱锌矿的可浮性,胺-黄原酸盐络合物在菱锌矿表面发生共吸附。
刘方[166]探讨了油酸钠和十二胺捕收剂,FeCl3、Al2(SO4)3、Pb(NO3)2、CuSO4、CaCl2、Na2SiO3、(NaPO3)6、Na2S、NaF、酒石酸、柠檬酸和淀粉调整剂对石榴子石、绿柱石、锂辉石、角闪石、白云母、长石和石英浮选的影响,考察了调整剂对捕收剂作用方式的影响。
29.1.2.2未知结构的氧化矿捕收剂
曹政等[167]认为使用组合捕收剂(MG-2:
MES:
氧化石蜡皂=20.89:
1:
1.46)可改善磷矿的浮选指标。
骆斌斌等[168]采用常温捕收剂DMP-1开展了司家营研山铁矿阴离子反浮选研究。
章颖等[169]发现FC-2B捕收剂能有效分选云南海口磷矿中的胶磷矿与白云石。
李成秀等[170]认为经改性与复配的菜籽油脂肪酸型脱镁捕收剂EM-LS-01,可高效选别磷矿。
刘建东和孙伟[171]探讨了BP捕收剂对氧化钼浮选行为的影响。
罗伍容等[172]研究了硬脂酸化学改性阴离子捕收剂HY-1对云南海口中低品位高镁胶磷矿的反浮选脱镁效果。
梅建庭等[173]认为与原氢氧化钠-淀粉-氧化钙-RA-715组合药剂相比,KS-Ⅵ捕收剂和改性淀粉抑制剂可改善鞍千矿业铁矿石反浮选提铁降硅效果。
余侃萍等[174]进行了反浮选降磷捕收剂RFP138对赤铁矿和胶磷矿的浮选性能及作用机理研究。
邱显扬等[175]考查了GYB、油酸钠、HPC、731及其组合使用对黑钨矿浮选的影响。
方敬坤等[176]认为Fly-101是一种捕收能力强、低温适应性强的铁矿反浮选捕收剂。
刘润清等[177]认为SD捕收剂耐低温,在矿浆温度低于15℃下,能获得比731更好的钨浮选指标。
郑桂兵等[178]认为与油酸相比,BK420是更优良的伴生磷矿低温捕收剂。
韩兆元[179]研究了GYB、油酸钠、HYN、731及其组合使用对黑钨矿、白钨矿单矿物的浮选作用规律,发现组合捕收剂对黑钨矿的捕收能力强弱依次为:
GYB+731>GYB+HYN>GYB+NaOL。
邓海波等[180]采用耐低温捕收剂DW-1在6℃下实现了从石英型萤石矿中高效回收萤石。
商容生等[181]以DZX-9为捕收剂,从四川冕宁三岔河低品位氟碳铈矿型稀土矿弱磁选-重选后所得到的粗精矿(简称重精矿,REO品位为3.73%)中高效浮选回收稀土,取得比芳香烃羟肟酸更好的浮选指标。
徐伟[182]发现含羟基、羧基及硫酸酯基团的阴离子捕收剂LSMFS与脂肪酸皂复配所得的捕收剂LG-01,为碳酸盐磷矿提质脱镁高效宽温捕收剂。
余侃萍等[183]发现RFP-138阴离子捕收剂是高磷赤铁矿的有效反浮选降磷药剂,有效实现胶磷矿与赤铁矿的分离。
李艳君等[184]认为n-辛基异羟肟酸钾为主组分的捕收剂YAM2是浮选复杂难选氧化铜矿的良好捕收剂。
朱一民等[185,186]认为胺基酸型浮选药剂DKZ-1,是鞍钢齐大山选矿厂和调军台选矿厂混磁精矿反浮选低温高选择性捕收剂。
葛英勇等[187]认为含过氧羟基的羧酸类捕收剂MG-2对石英的捕收能力优于其原料脂肪酸。
吴艳妮等[188]认为动植物油脂化工副产物和增效剂组合捕收剂AW-25具有较好的捕收性、选择性及耐低温性,可用于北方选矿厂浮选低品位磷矿。
李冬莲和张央[189]发现以棉油皂脚、十二烷基磺酸钠和十二醇复配所得低温捕收剂DWB9-3是宜昌丁东磷矿正-反浮选的优良捕收剂。
张国松[190]研究了深度氧化脂肪酸与长碳链脂肪酸以及起泡剂组合捕收剂MG-7对胶磷矿的反浮选脱镁效果,认为该捕收剂比油酸钠具有更好的耐低温性能。
谢泽君[191]研究了组合捕收剂XT对钛铁矿的浮选性能及其作用机理。
易运来等[192]认为螯合捕收剂ADTB通过其-COOH、-NHOH与Al-O键作用化学吸附于一水硬铝石表面,但在高岭石、伊利石表面主要是物理吸附。
陈新林等[193]认为OK2033作为赞比亚谦比希西矿体氧化铜矿的有效捕收剂,其对氧化铜矿物的浮选效果好于羟肟酸。
杨稳权等[194]认为杂醇类物质PZJ与捕收剂C-1混合使用,可改善晋宁胶磷矿的浮选回收。
孙伟等[195]认为TPRO对金红石的捕收能力和选择性好于SHA,其可以与金红石矿物表面发生化学吸附和螯合作用。
叶志平等[196]认为H06捕收剂具有选择性吸附力强、耐低温,能高效从柿竹园浮钨尾矿中浮选回收萤石,浮选效果高于油酸。
邱允武等[197]认为E-5是浮选氧化锌的一种螯合捕收剂,与胺类捕收剂相比,可提高锌回收率。
曾庆军等[198]认为与731氧化
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