水玻璃的抑制作用与用量密切相关,用量小时有选择性,用量 大时失去选择性。为提高其选择比,常采用的措施有: ①水玻璃+Na2C03 可用于对含钙矿物(CaC03、CaF2、CaP04)与硅酸盐的分离。 机理:CO32、HCO3能优先吸附到含钙矿物表面,防止水玻璃 吸附,而硅酸盐矿物能被水玻璃强烈抑制。 ②水玻璃+加热(60-80℃) 用于CaWO4与CaCO3分离,其原因是加温后水玻璃能选择性解 吸方解石表面的油酸根阴离子,从而抑制方解石浮选白钨矿
16 水玻璃的抑制作用与用量密切相关,用量小时有选择性,用量 大时失去选择性。为提高其选择比,常采用的措施有: ① 水玻璃+Na2CO3 可用于对含钙矿物(CaCO3、CaF2、CaPO4 )与硅酸盐的分离。 机理:CO3 2-、HCO3 -能优先吸附到含钙矿物表面,防止水玻璃 吸附,而硅酸盐矿物能被水玻璃强烈抑制。 ② 水玻璃+加热(60~80℃) 用于CaWO4与CaCO3分离,其原因是加温后水玻璃能选择性解 吸方解石表面的油酸根阴离子,从而抑制方解石浮选白钨矿
I、重铬酸盐 方铅矿的抑制剂,对黄铁矿也有抑制作用,但对黄铜矿的抑制作用不大。 主要用于铜铅混合精矿分离时抑制方铅矿,浮选黄铜矿。 抑制剂 :20.sISofCroCofSO PbS]PbS ◆抑制作用机理: ①在弱碱性介质中:Cr20,2-+20H=2Cr042-+H20 PbS]PbSO+CrO2-=PbS]PbCrO+SO2- ②CrO42-在PbS表面吸附,并不排除X,而是PbCrO4的 强亲水性超过PbS表面捕收剂的疏水性。但由于Cr污染环境,无Cr,少 Cr工艺
17 I、重铬酸盐 方铅矿的抑制剂,对黄铁矿也有抑制作用,但对黄铜矿的抑制作用不大。 主要用于铜铅混合精矿分离时抑制方铅矿,浮选黄铜矿。 ◆抑制作用机理: ① 在弱碱性介质中: Cr2O7 2-+2OH-=2CrO4 2-+H2O PbS]PbSO4+CrO4 2-=PbS]PbCrO4+SO4 2- ② CrO4 2-在PbS表面吸附,并不排除X-,而是PbCrO4的 强亲水性超过PbS表面捕收剂的疏水性。但由于Cr污染环境,无Cr,少 Cr工艺。 X- 抑制剂 PbS] PbX2 PbS +2O2→PbS] PbX2 PbSO4 +CrO4 2-→PbS] PbX2 PbCrO4 +SO4 2-
J、氰化物 是闪锌矿、黄铁矿和黄铜矿的有效抑制剂。在浮选过程中起抑制作用的是 CN-离子。 氰化物易溶于水,可以水解。 KCN=K++CN- CN-+H,O=HCN+OH 碱性条件下:CN-浓度高,HCN少 酸性条件下:形成HCN,易挥发,有剧毒 抑制作用机理: ①CN-消除矿浆中的活化离子,防止矿物被活化,如氰化物消除对忆S有 活化作用的Cu2+: 2Cu2++4CN->Cu2(CN)2+(CN)2 Cu(CN)2+2CN->2Cu(CN) 18
18 J、氰化物 是闪锌矿、黄铁矿和黄铜矿的有效抑制剂。在浮选过程中起抑制作用的是 CN-离子。 氰化物易溶于水,可以水解。 KCN= K++CNCN- +H2O=HCN+OH- 碱性条件下:CN-浓度高,HCN少 酸性条件下:形成HCN,易挥发,有剧毒 抑制作用机理: ① CN-消除矿浆中的活化离子,防止矿物被活化,如氰化物消除对ZnS有 活化作用的Cu2+: 2Cu2++4CN-→Cu2 (CN)2+(CN)2 Cu2 (CN)2+2CN-→2Cu(CN)2 -
②CN能够溶解矿物表面捕收剂膜和活化离子 溶解表面MX:CuX+2CN=Cu(CN)2+X 消除活化离子: ZnS]Cu2++3CN-=ZnS]+Cu(CN)2+1/2CN2 ③CN在矿物表面吸附后,增强矿物的亲水性,并阻止矿物表面与捕收剂 作用。 19
19 ② CN-能够溶解矿物表面捕收剂膜和活化离子 溶解表面MX:CuX+2CN-= Cu(CN)2 -+X- 消除活化离子: ZnS]Cu2++3CN-= ZnS]+Cu(CN)2 -+1/2CN2 ③ CN-在矿物表面吸附后,增强矿物的亲水性,并阻止矿物表面与捕收剂 作用。 X- X-
氰化物的应用: ①在铅锌分离中,氰化物抑制闪锌矿。 ②在铜铅分离中,氰化物抑制铜矿物。 ③使用ZSO抑制闪锌矿时,添加少量氰化物,能改善浮选的选择性, 并能提高浮选回收率。 但由于氰化物有刷毒,而且溶解金、银等贵金属,造成贵金属的流失, 目前逐渐被其它药剂(亚疏酸及亚硫酸盐)所取代。 20 女
20 氰化物的应用: ① 在铅锌分离中,氰化物抑制闪锌矿。 ② 在铜铅分离中,氰化物抑制铜矿物。 ③ 使用ZnSO4抑制闪锌矿时,添加少量氰化物,能改善浮选的选择性, 并能提高浮选回收率。 但由于氰化物有剧毒,而且溶解金、银等贵金属,造成贵金属的流失, 目前逐渐被其它药剂(亚硫酸及亚硫酸盐)所取代