CN102357426A - 一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂,由硫酸铝、硫酸亚铁、硫酸钠三个组分组成,其重量份组成为:硫酸铝40-50份,硫酸亚铁35-45份,硫酸钠8-15份。本发明抑制效果好、性能稳定、用量小、成本低,可广泛应用于硅酸盐类型、碳酸盐类型萤石矿选矿,有效降低萤石精矿中碳酸钙、二氧化硅含量,提高萤石精矿产品品级。
Description
技术领域
本发明涉及一种萤石矿选矿调整剂,具体涉及一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂。
背景技术
萤石矿种类有硅酸类、碳酸盐类、与重晶石共生萤石矿以及与多金属共生的萤石矿,我国具有工业价值的萤石资源,大多是硅酸盐、碳酸盐类型萤石矿。在萤石矿选矿工业中,由于方解石等碳酸盐矿物与萤石这两种矿物的晶格中都含有相同的Ca2+,从而使得此两种矿物的表面物理和化学性质相类似,其作用于此两种矿物表面的捕收剂和抑制剂的行为相类似,难以实现方解石与萤石矿的有效分离。选别时,传统采用水玻璃作为抑制剂,但其对碳酸盐的抑制作用非常有限,一般只适应于萤石原矿中碳酸盐含量小于1%的矿石,对碳酸盐的重量含量大于1%的,其抑制效果则非常不理想。
对传统工艺中调整剂的改进有酸性体系和碱性体系,前者为酸加水玻璃,对石英等含硅矿物的抑制较强,但稳定性差,浮选消泡;后者为水玻璃加金属盐,强化对方解石的抑制,但容易混浊沉淀而失效。
发明内容
本发明的目的在于避免现有技术的不足提供一种抑制效果好、性能稳定的萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂,由硫酸铝、硫酸亚铁、硫酸钠三个组分组成,其重量份组成为:硫酸铝40-50份,硫酸亚铁35-45份,硫酸钠8-15份。
在上述抑制剂组合物中,其重量份组成为:硫酸铝50份,硫酸亚铁40份,硫酸钠10份。
所述抑制剂由下述方法制备:
按上述重量份称取酸铝、硫酸亚铁、硫酸钠,在常温和常压下采用一般方法均匀混合后配制成重量百分浓度10%-15%的水溶液,搅拌至充分溶解。
使用时,将所述的抑制剂与酸性水玻璃配合使用,酸性水玻璃是用工业水玻璃(m=2.0-3.0)稀释后加硫酸酸化而成,水玻璃与硫酸的重量比为1∶0.5,酸化后水玻璃的总浓度5-8%。
本发明抑制效果好、性能稳定、用量小、成本低,可广泛应用于硅酸盐类型、碳酸盐类型萤石矿选矿,有效降低萤石精矿中碳酸钙、二氧化硅含量,提高萤石精矿产品品级。
附图说明
图1是本发明选矿应用试验流程及条件图。
具体实施方式
以下对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
实施例1:
本发明抑制剂由下述方法制备:
称取硫酸铝5g,硫酸亚铁4g,硫酸钠1g,在常温和常压下采用一般方法均匀混合后配制成重量百分浓度15%的水溶液,搅拌至充分溶解。
使用时,将所述的抑制剂与酸性水玻璃配合使用,酸性水玻璃是用工业水玻璃(m=2.0-3.0)稀释后加硫酸酸化而成,水玻璃与硫酸的重量比为1∶0.5,酸化后水玻璃的总浓度5-8%。
使用过程如下:见图1,某硅酸盐类型萤石矿,原矿CaF2 47.51%、SiO237.35%、CaCO35.71%,采用一次粗选,两次扫选,六次精选,中矿顺序返回的工艺流程;油酸为捕收剂,抑制剂用量400g/t(分别在粗选和第一段精选中加入),酸性水玻璃1000g/t(分别在粗选、第一段精选、第二段精选和第三段精选中加入)。产出精矿:CaF2品位98.84%,含CaCO3 0.80%,SiO2 0.39%,CaF2回收率为91.73%。
实施例2:
本发明抑制剂由下述方法制备:
称取4g,硫酸亚铁3.5g,硫酸钠0.8g,在常温和常压下采用一般方法均匀混合后配制成重量百分浓度10%的水溶液,搅拌至充分溶解。
使用时,将所述的抑制剂与酸性水玻璃配合使用,酸性水玻璃是用工业水玻璃(m=2.0-3.0)稀释后加硫酸酸化而成,水玻璃与硫酸的重量比为1∶0.5,酸化后水玻璃的总浓度5-8%。
使用过程如下:见图1,某硅酸盐类型萤石矿,原矿CaF2 49.24%、SiO235.46%、CaCO3 8.31%,采用一次粗选,两次扫选,六次精选,中矿顺序返回的工艺流程;油酸为捕收剂,抑制剂用量600g/t(分别在粗选和第一段精选中加入),酸性水玻璃1200g/t(分别在粗选、第一段精选、第二段精选和第三段精选中加入)。产出精矿:CaF2品位98.20%含CaCO30.83%,SiO20.56%,CaF2回收率为90.79%。
实施例3:
本发明抑制剂由下述方法制备:
称取4.5g,硫酸亚铁4g,硫酸钠1.2g,在常温和常压下采用一般方法均匀混合后配制成重量百分浓度12%的水溶液,搅拌至充分溶解。
使用时,将所述的抑制剂与酸性水玻璃配合使用,酸性水玻璃是用工业水玻璃(m=2.0-3.0)稀释后加硫酸酸化而成,水玻璃与硫酸的重量比为1∶0.5,酸化后水玻璃的总浓度5-8%。
使用过程如下:见图1,某碳酸盐类型萤石矿,原矿CaF2 49.52%、SiO221.77%、CaCO3 21.00%,采用一次粗选,两次扫选,六次精选,中矿顺序返回的工艺流程;油酸为捕收剂,抑制剂用量500g/t(分别在粗选和第一段精选中加入),酸性水玻璃1500g/t(分别在粗选、第一段精选、第二段精选和第三段精选中加入)。产出精矿:CaF2品位98.02%,含CaCO3 0.75%,SiO2 0.89%,CaF2回收率为83.55%。
实施例4:
本发明抑制剂由下述方法制备:
称取5g,硫酸亚铁4.5g,硫酸钠1.5g,在常温和常压下采用一般方法均匀混合后配制成重量百分浓度14%的水溶液,搅拌至充分溶解。
使用时,将所述的抑制剂与酸性水玻璃配合使用,酸性水玻璃是用工业水玻璃(m=2.0-3.0)稀释后加硫酸酸化而成,水玻璃与硫酸的重量比为1∶0.5,酸化后水玻璃的总浓度5-8%。
使用过程如下:见图1,某碳酸盐类型萤石矿,原矿CaF2 45.43%、SiO222.84%、CaCO3 27.07%,采用一次粗选,两次扫选,六次精选,中矿顺序返回的工艺流程;油酸为捕收剂,抑制剂用量550g/t(分别在粗选和第一段精选中加入),酸性水玻璃1400g/t(分别在粗选、第一段精选、第二段精选和第三段精选中加入)。产出精矿:CaF2品位97.50%,含CaCO3 0.90%,SiO20.92%,CaF2回收率为81.32%。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂,其特征在于:由硫酸铝、硫酸亚铁、硫酸钠三个组分组成,其重量份组成为:硫酸铝40-50份,硫酸亚铁35-45份,硫酸钠8-15份。
2.根据权利要求1所述的一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂,其特征在于其重量份组成为:硫酸铝50份,硫酸亚铁40份,硫酸钠10份。
3.根据权利要求1所述的一种萤石矿硅质矿物和碳酸钙矿物的抑制剂,其特征在于:按上述重量份称取酸铝、硫酸亚铁、硫酸钠,在常温和常压下采用一般方法均匀混合后配制成重量百分浓度为10%-15%的水溶液,搅拌至充分溶解。
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