RU2368427C1 - Способ флотации благородных металлов - Google Patents

Способ флотации благородных металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2368427C1
RU2368427C1 RU2008114291/03A RU2008114291A RU2368427C1 RU 2368427 C1 RU2368427 C1 RU 2368427C1 RU 2008114291/03 A RU2008114291/03 A RU 2008114291/03A RU 2008114291 A RU2008114291 A RU 2008114291A RU 2368427 C1 RU2368427 C1 RU 2368427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
noble metals
flotation
pulp
collector
additional collector
Prior art date
Application number
RU2008114291/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Алексеевич Чантурия (RU)
Валентин Алексеевич Чантурия
Татьяна Васильевна Недосекина (RU)
Татьяна Васильевна Недосекина
Татьяна Анатольевна Иванова (RU)
Татьяна Анатольевна Иванова
Виктория Николаевна Степанова (RU)
Виктория Николаевна Степанова
Дмитрий Алексеевич Недосекин (RU)
Дмитрий Алексеевич Недосекин
Original Assignee
Институт проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН) filed Critical Институт проблем комплексного освоения недр РАН (ИПКОН РАН)
Priority to RU2008114291/03A priority Critical patent/RU2368427C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2368427C1 publication Critical patent/RU2368427C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационному выделению благородных металлов и сульфидных минералов с ассоциированными благородными металлами из измельченного сырья, и может быть использовано при флотационном обогащении сульфидных медно-никелевых руд и промпродуктов, а также других руд и продуктов, содержащих благородные металлы. Способ включает кондиционирование измельченной пульпы при комнатной температуре в присутствии дополнительного собирателя драгоценных металлов, введение основного собирателя, вспенивателя и выделение благородных металлов в пенный продукт. В качестве дополнительного собирателя используют термоморфный полимер, полученный на основе изопропилакриламида и N-акрилоксисуццинимида, к молекуле которого присоединена функциональная группа, способная к образованию прочного комплексного соединения с благородными металлами. Пульпу после кондиционирования с дополнительным собирателем нагревают до температуры 33-40°С. Технический результат - повышение селективности выделения ценных компонентов из продуктов во флотационный концентрат и снижение потерь ценных компонентов с общими хвостами. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационному выделению благородных металлов и сульфидных минералов с ассоциированными благородными металлами из измельченного сырья, и может быть использовано при флотационном обогащении сульфидных медно-никелевых руд и промпродуктов, а также других руд и продуктов, содержащих благородные металлы.
Известен способ коллективной флотации сульфидов, содержащих благородные металлы, из полиметаллических железосодержащих материалов, в котором в качестве дополнительного к основному сульфгидрильному собирателю используют нефтеорганический маслорастворимый серосодержащий реагент - сульфокислоты или сульфонаты щелочноземельных металлов в виде присадок к смазочным маслам, либо в составе содержащих их нефтепродуктов, а также в составе отработанных автомобильных масел. Указанный серосодержащий реагент подают в процесс единовременно - в голову флотации. Недостатком данного способа является сложность введения нерастворимых в воде реагентов в пульпу, а также их неселективность вследствие присущего им свойства образовывать гидрофобные пленки как на поверхности благородных металлов, так и на поверхности полиметаллических сульфидов [1].
Известен способ флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд, содержащих металлы платиновой группы в присутствии сульфгидрильных собирателей, в котором перед введением на первую стадию флотации для усиления флотационной активности сульфгидрильных собирателей дитиофосфаты смешивают с маслорастворимыми сульфонатами щелочноземельных металлов при температуре 10-60°С. Недостатком данного способа являются потери платиновых металлов с отвальными хвостами обогащения. Кроме того, полученная смесь в качестве нового реагента не предназначена для селективного выделения благородных металлов и использована для повышения извлечения цветных и благородных металлов в коллективный концентрат из малосульфидных руд [2].
Наиболее близким по технической сущности, по совокупности признаков и достигаемому результату является способ обогащения малосульфидных медно-никелевых руд, содержащих металлы платиновой группы, в котором маслорастворимые сульфонаты щелочноземельных металлов вводят в пульпу в виде водных эмульсий при массовом соотношении маслорастворимых сульфонатов щелочноземельных металлов к сульфгидрильному собирателю в каждой стадии флотации, равном (0,0005-0,0035):1. Недостатком данного способа флотации является недостаточно высокое извлечение платиноидов в концентраты и значительные потери их с общими хвостами [3].
Целью изобретения является селективное выделение ценных компонентов, например платиноидов и платиносодержащих сульфидов из продуктов во флотационный концентрат и сокращение безвозвратных потерь ценных компонентов с общими хвостами при использовании в качестве дополнительного собирателя термоморфного полимера.
Указанная цель достигается тем, что в способе флотации сульфидных руд, содержащих благородные металлы, включающем введение нефтеорганического маслорастворимого серосодержащего реагента, кондиционирование пульпы при комнатной температуре с дополнительным собирателем благородных металлов, нагрев пульпы до 33-40°С, введение основного собирателя и вспенивателя, последующее выделение образовавшихся при нагревании твердых гидрофобных частиц полимера-носителя с закрепившимися на них ценными компонентами в пенный продукт флотации, согласно изобретению в качестве дополнительного собирателя используют водорастворимый (при комнатной температуре) термоморфный полимер, к молекуле которого присоединена функциональная группа, способная образовывать прочное комплексное соединение с ценными компонентами.
При нагревании пульпы, содержащей термоморфный полимер, происходит изменение структуры полимера, что приводит к изменению его агрегатного состояния и образованию новой фазы, а также к изменению параметров гидрофильности/гидрофобности молекулы, в результате чего образуются твердые гидрофобные частички. Селективность полимера обеспечивается за счет присоединения к его молекуле функциональной комплексообразующей группы. Химическое взаимодействие минеральных частиц благородных металлов или минералов-носителей благородных металлов с функциональными группами, присоединенными к молекуле водорастворимого термоморфного полимера, и дальнейший перевод полимера при нагревании пульпы в твердое состояние обеспечивает снижение потерь ценных компонентов с хвостами флотации.
Примеры осуществления способа.
Эксперименты проводили в лабораторных условиях на пробе богатой медно-никелевой руды, содержащей 5,86% меди, 2,84% никеля, 1,79 г/т платины и 11,42 г/т палладия.
Пример 1 - реализация способа-прототипа (опыт 1 в таблице).
Навеску руды измельчали до крупности 67% класса - 0,04 мм. Полученную пульпу кондиционировали в течение 20 минут с бутиловым аэрофлотом (10 г/т), добавляли бисульфит натрия (100 г/т) и флотировали минералы меди. Измельченную пульпу, содержащую хвосты медной флотации, перемешивали при комнатной температуре с нефтеорганическим маслорастворимым серосодержащим реагентом при расходе 30 г/т, вводили диметилдитиокарбамат (100 г/т) и основной собиратель - ксантогенат (10 г/т), добавляли вспениватель и флотировали никель-пирротиновый концентрат.
Пример 2 - предлагаемый способ (опыты 2-4 в таблице).
Навеску руды измельчали до крупности 67% класса - 0,04 мм. Полученную пульпу кондиционировали в течение 20 минут с бутиловым аэрофлотом (10 г/т), добавляли бисульфит натрия (100 г/т) и флотировали минералы меди. Измельченную пульпу, содержащую хвосты медной флотации, перемешивали при комнатной температуре с нефтеорганическим маслорастворимым серосодержащим реагентом (расход 10 г/т) и дополнительным собирателем благородных металлов: в опыте 2 с термоморфным полимером ТМПА (функциональная группа тиоамина) при расходе 20 г/т; в опыте 3 с термоморфным полимером ТМПМ (функциональная группа аминосульфида) при расходе 20 г/т; в опыте 4 с термоморфным полимером ТМПФ (функциональная группа фосфина) при расходе 20 г/т. После кондиционирования пульпу нагревали до температуры 33-40°С, вводили диметилдитиокарбамат (100 г/т) и основной собиратель - ксантогенат (10 г/т), добавляли вспениватель и флотировали никель-пирротиновый концентрат.
Figure 00000001
Источники информации
1. Патент РФ 210095, кл. B03D1/02.
2. Патент РФ 2241545, кл. B03D1/02, B03D1/012.
3. Патент РФ 2167001, кл. B03D1/012//B03D101:02,103:02 (прототип).

Claims (2)

1. Способ флотации благородных металлов, включающий кондиционирование измельченной пульпы при комнатной температуре в присутствии дополнительного собирателя драгоценных металлов, введение основного собирателя, вспенивателя и выделение благородных металлов в пенный продукт флотации, отличающийся тем, что в качестве дополнительного собирателя драгоценных металлов используют термоморфный полимер, полученный на основе изопропилакриламида и N-акрилоксисуццинимида, к молекуле которого присоединена функциональная группа, способная к образованию прочного комплексного соединения с благородными металлами, при этом пульпу после кондиционирования с дополнительным собирателем нагревают до температуры 33-40°С.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве функциональной группы к молекуле полимера присоединены соединения, содержащие группу фосфина, алкил- или ариламина, тиоамина, аминосульфида, роданина, азороданина, аминогуанидина, тиогидантоина, тиазола, гидразона, тиомочевины или тиосемикарбазида.
RU2008114291/03A 2008-04-15 2008-04-15 Способ флотации благородных металлов RU2368427C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114291/03A RU2368427C1 (ru) 2008-04-15 2008-04-15 Способ флотации благородных металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114291/03A RU2368427C1 (ru) 2008-04-15 2008-04-15 Способ флотации благородных металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2368427C1 true RU2368427C1 (ru) 2009-09-27

Family

ID=41169455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114291/03A RU2368427C1 (ru) 2008-04-15 2008-04-15 Способ флотации благородных металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2368427C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538559C1 (ru) * 2013-10-16 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) Способ подготовки минералов для исследования действия флотационных реагентов для обогащения платиносодержащих руд и продуктов их обогащения
CN105665149A (zh) * 2016-01-15 2016-06-15 中南大学 一种非钼硫化矿物浮选抑制剂的制备方法及其应用
CN111187908A (zh) * 2020-03-11 2020-05-22 郑州大学 一种基于浮游萃取的钨钼选择性分离方法
CN113813922A (zh) * 2021-10-09 2021-12-21 郑州大学 一种载体型矿化富集分离药剂及其制备方法和应用

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"VI Конгресс обогатителей стран СНГ. Сборник материалов", том 1. - М., 28-30 марта, 2007. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538559C1 (ru) * 2013-10-16 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) Способ подготовки минералов для исследования действия флотационных реагентов для обогащения платиносодержащих руд и продуктов их обогащения
CN105665149A (zh) * 2016-01-15 2016-06-15 中南大学 一种非钼硫化矿物浮选抑制剂的制备方法及其应用
CN105665149B (zh) * 2016-01-15 2018-04-20 中南大学 一种非钼硫化矿物浮选抑制剂的制备方法及其应用
CN111187908A (zh) * 2020-03-11 2020-05-22 郑州大学 一种基于浮游萃取的钨钼选择性分离方法
CN111187908B (zh) * 2020-03-11 2022-01-28 郑州大学 一种基于浮游萃取的钨钼选择性分离方法
CN113813922A (zh) * 2021-10-09 2021-12-21 郑州大学 一种载体型矿化富集分离药剂及其制备方法和应用
CN113813922B (zh) * 2021-10-09 2023-10-03 郑州大学 一种载体型矿化富集分离药剂及其制备方法和应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2007284003B2 (en) Collectors and flotation methods
AU2016204138B2 (en) Sulfide flotation aid
RU2343987C1 (ru) Способ флотационного обогащения текущих шламов, получаемых при отмывке сульфидных полиметаллических или медно-цинковых руд
RU2368427C1 (ru) Способ флотации благородных металлов
CA1296818C (en) Separation of polymetallic sulphides by froth flotation
Maree et al. The effects of mixtures of potassium amyl xanthate (PAX) and isopropyl ethyl thionocarbamate (IPETC) collectors on grade and recovery in the froth flotation of a nickel sulfide ore
CN102464599A (zh) 胺基甲基黄原酸氰乙酯化合物和制备方法及其捕收剂
Muzenda et al. Effect of pH on the Recovery and grade of base metal sulphides (PGMs) by flotation
CN112871460B (zh) 一种适用于超微细粒钛铁矿的分散抑制剂及其制备方法和应用
CA2075155C (en) Process for improved precious metals recovery from ores with the use of alkylhydroxamate collectors
MXPA06013013A (es) Recolector para minerales sulfidicos.
RU2397025C1 (ru) Способ разделения пирита и арсенопирита
RU2339455C1 (ru) Способ извлечения ценных компонентов из золотосодержащих сульфидных руд
RU2379116C1 (ru) Способ флотации сульфидных руд цветных металлов
RU2390382C2 (ru) Способ извлечения цветных и благородных металлов
CA2428121C (en) Collector for processing nonferrous metal sulfides
RU2339454C1 (ru) Способ флотации углистого вещества
Gul et al. Beneficiation of arsenic bearing complex sulphide ore by flotation
RU2452584C2 (ru) Способ флотационного извлечения тонкодисперсного золота
RU2504438C1 (ru) Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа
Gül et al. Use of non-toxic depressants in the selective flotation of copper-lead-zinc ores
PT1556170E (pt) Processo para a beneficiação de sulfuretos minerais
RU2705280C1 (ru) Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа
WO2002092234A1 (en) Selective recovery of minerals by flotation
RU2254931C2 (ru) Способ обогащения сульфидных медно-никелевых руд

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 27-2009 FOR TAG: (72)

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130416