在整个反应过程中,硫化矿与长石浮选剂分离出羧甲基纤钠(CMC)抑制机理。CMC在硫化矿石表面的吸附主要由甲基和羧甲基化作用引起,且与硫化矿石有关。甲基能在硫化矿表面产生共价键,羧甲基能与硫化矿产生静电和化学作用。硫化矿吸附CMC后,表面负电荷增加,疏水性减弱。另外,CMC还可能对硫化矿表面的吸附吸附能力造成危害。
羧甲基纤维素钠用于选矿厂,关键是利用其对矿物浮选剂的抑制和分散作用,它可以根据调节矿物表面电荷的作用进行分散,羧甲基纤维素钠还可以调节矿物表面润滑,抑制浮选剂的分散作用。大家接触的主要选矿厂客户有镍矿、锡矿、金矿、黄铁矿、蒙脱土。以下简述。
选用镍矿时,选用闪速炉冶炼技术,对浮选药剂镍钛精矿中的MgO残渣成分***严格,蛇纹石、长石等含镁铝硅酸盐脉石进入浮选药剂钛精矿,可提高钛精矿中的MgO成分,危害后期冶炼厂。羧甲基纤维素钠可降低矿物表面的疏水性能,抑制长石和绿泥石进而降低浮选药剂钛精矿中的MgO成分。因静电作用,蛇纹石与黄铁矿产生异象凝结,危害黄铁矿的浮游性,羧甲基纤维素钠可调节矿物表面电荷,使蛇纹石与黄铁矿分散,降低蛇纹石与黄铁矿的浮游性。
研究了不同PH标准条件下黄铁矿中羧甲基纤维钠盐在蛇纹石和黄铁矿中的分离,以及羧甲基纤维钠盐对黄铁矿浮选的影响。在PH低于11的地区,黄铁矿浮选性好,利用率可达80%以上。当PH超过11时,黄铁矿表面的空气氧化转化为亲水氢氧化铬塑料薄膜,利用率降低。蛇纹石的存在会危及黄铁矿的浮选药物。羧甲基纤维素钠的添加去除了蛇纹石对黄铁矿的抑制。这时,黄铁矿浮选药物的利用率高于只添加蛇纹石的标准。PH提高羧甲基纤维素钠的实际效果越好。
酸碱度=9时,蛇纹石与黄铁矿表面电荷相反,产生异象凝结,危害黄铁矿浮选剂,羧甲基纤维素钠可分散蛇纹石与黄铁矿,消除蛇纹石对黄铁矿浮选剂的危害,羧甲基纤维素钠的替代度越高,相对分子质量越低,分散的实际效果越明显。另外,羧甲基钠还可使蛇纹石和黄铁矿的表面电荷发生变化,从而降低对黄铁矿表面电荷的危害。而在羧甲基黄钠存在时,蛇纹石与黄铁矿的相互作用从吸引作用转变为抵触作用,并使其异象分散。
简而言之,羧甲基纤维素钠在蒙脱土颗粒表面的吸附方式如下:当蒙脱土用量较少时,羧甲基纤维素钠在单独的蒙脱土颗粒表面呈垂直吸附,当蒙脱土用量较大时成为自动吸附。这种吸附方式增加了蒙脱土颗粒的电荷电层电位差增加,静电感应排斥增加,从而提高管理系统的分散性能。一般而言,选矿厂的用量不容忽视,我只是做了一个简单的详细介绍,没有按照试验方法进行详细的描述,自然由于很多因素,以及试验室与日常生产制造的区别。
通过浮选剂试验、基础沉降试验、动电位差试验、界面张力试验和红外定量分析,对羧甲基纤维素钠(CMC)对长石浮选性和分散性的危害进行了科学研究。研究结果表明,CMC能显著提高长石颗粒和内孔的润滑性能,趋于一致,从而很好地抑制因表面亲水性而增加的长石,完成长石与硫化矿浮选剂的分离;但CMC不能阻止小量长石因泡沫带入而增加。CMC可以增加长石表面的负电荷,使长石在水中的分散性更好,但不利于CMC抑制长石。反之,长石颗粒总面积减少的颗粒之间的聚集有利于长石的抑制。根据分子结构中的甲基和羧甲基在长石颗粒的各个方向表面发挥作用。
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