RU2465962C1 - Флотационно-адсорбционный способ извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья - Google Patents

Флотационно-адсорбционный способ извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2465962C1
RU2465962C1 RU2011107638/03A RU2011107638A RU2465962C1 RU 2465962 C1 RU2465962 C1 RU 2465962C1 RU 2011107638/03 A RU2011107638/03 A RU 2011107638/03A RU 2011107638 A RU2011107638 A RU 2011107638A RU 2465962 C1 RU2465962 C1 RU 2465962C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flotation
sorbent
gold
pulp
introduction
Prior art date
Application number
RU2011107638/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011107638A (ru
Inventor
Татьяна Николаевна Александрова (RU)
Татьяна Николаевна Александрова
Александр Васильевич Александров (RU)
Александр Васильевич Александров
Наталья Михайловна Литвинова (RU)
Наталья Михайловна Литвинова
Роман Владимирович Богомяков (RU)
Роман Владимирович Богомяков
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН (ИГД ДВО 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 Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН (ИГД ДВО РАН) filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН (ИГД ДВО РАН)
Priority to RU2011107638/03A priority Critical patent/RU2465962C1/ru
Publication of RU2011107638A publication Critical patent/RU2011107638A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465962C1 publication Critical patent/RU2465962C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке труднообогатимых шламистых золотосодержащих руд и россыпей. Способ включает предварительную подготовку материала, введение сорбента и последующую гидрофобизацию в процессе флотации. Предварительную подготовку пульпы проводят посредством выделения материала по классу крупности менее 0,05 мм с добавлением воды при соотношении масс материала и воды 1:5, при этом флотационную обработку проводят с введением в пульпу при перемешивании измельченного сорбента из смеси при соотношении масс, %: бутадиеновый каучук - 20-60, технический углерод - 80-40, а бутиловый ксантогенат калия и вспениватель Т-80 вводят после введения измельченного сорбента. Технический результат - повышение извлечения тонкодисперсных благородных металлов при переработке труднообогатимых шламистых золотосодержащих руд и россыпей. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке труднообогатимых шламистых золотосодержащих руд и россыпей.
Известен способ извлечения золота из рудного сырья, включающий измельчение исходной руды до содержания 90% класса 0,1 мм, распульповывание в воде при соотношении Т:Ж как 1:1,5, введение сорбента с его предварительной гидрофобизацией, перемешивание пульпы, отделение сорбента на сите, анализ на содержание золота после фильтрации и отмывки твердой фазы пульпы [1].
Основным недостатком данного способа является то, что гидрофобизация поверхности сорбента осуществляется тяжелыми фторсодержащими углеводородами.
Известен способ флотации ионов кадмия из разбавленных водных растворов с носителем, при котором в качестве сорбционного носителя используется биомасса микроорганизмов, которая концентрирует на своей поверхности катионы металлов и затем извлекается флотацией. В качестве биомассы микроорганизмов применяют грамположительные актиномицеты Actinomycetes АК 61 и J L322 [2].
Недостатком данного способа является то, что при использовании данного сорбента необходимо поддерживать определенный технологический режим стабилизации жизнедеятельности бактерий, что связано с дополнительными затратами.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ флотации шламов, включающий селективную сорбцию путем взаимодействия вспомогательного более крупнозернистого материала с извлекаемыми шламистыми частицами и последующую гидрофобизацию в процессе флотации вспомогательным минералом-носителем. В качестве минералов-носителей используют барит, кианит, кварц, анатаз, флюорит и др. [3].
Недостатками данного способа является то, что необходимо использование минерала-носителя неорганической природы, что повышает затраты на дальнейшую переработку флотационного концентрата (обжиг, гидрометаллургические процессы), и введение, наряду с основным стандартным собирателем, в процесс дополнительного собирателя для гидрофобизации вспомогательного минерала-носителя.
Техническим результатом является повышение извлечения тонкодисперсных благородных металлов при переработке труднообогатимых шламистых золотосодержащих руд и россыпей.
Технический результат достигается тем, что во флотационно-адсорбционном способе извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья, включающем предварительную подготовку материала, введение сорбента и последующую гидрофобизацию в процессе флотации, предварительную подготовку пульпы проводят посредством выделения материала по классу крупности менее 0,05 мм с добавлением воды при соотношении масс материала и воды 1:5, при этом флотационную обработку проводят с введением в пульпу при перемешивании измельченного сорбента из смеси при соотношении масс, %: бутадиеновый каучук 20-60, технический углерод 80-40, а бутиловый ксантогенат калия и вспениватель Т-80 вводят после введения измельченного сорбента.
Совокупность новых существенных признаков позволяет решить поставленную задачу - повышение извлечения тонкодисперсных благородных металлов при переработке труднообогатимых шламистых золотосодержащих руд и россыпей.
На фиг.1 представлена микрофотография сорбента после сорбции с включениями тонкодисперсного золота.
На фиг.2 представлены результаты анализа гранулометрического состава используемого в исследованиях материала золотосодержащего сырья, полученные на лазерном дифракционном анализаторе «Анализетте 22».
Реализация способа осуществляется следующим образом.
Предварительная подготовка материала проводилась посредством выделения материала по классу крупности менее 0,05 мм. Последующая подготовка пульпы осуществлялась при соотношении масс материала и воды 1:5, навеска материала 100 г. Дисперсионная среда сорбента представлена, в основном, техническим углеродом - продуктом неполного сгорания или термического разложения углеводородов, состоящего из сферических частиц черного цвета. Соединение отдельных пластинок, типа графитовых (размером 10-20 А), сложенных по три-четыре вместе, но, в отличие от графита, слои в техническом углероде не плоские, а изогнутые. Имея высокоразвитую поверхность внутренних и внешних пор, технический углерод обладает высокой сорбционной емкостью, что обуславливает физическую сорбцию носителя. Флотационная обработка проводилась с введением в пульпу (при перемешивании) измельченного сорбента (класс крупности - 1+0,5 мм) из смеси при соотношении масс, %: бутадиеновый каучук - 20-60, технический углерод - 80-40, навеска 5 г. Бутиловый ксантогенат калия и вспениватель Т-80 добавлялись после введения измельченного сорбента. Наличие свободных валентностей углерода и более равномерное распределение активных сульфогрупп бутилового ксантогената калия обуславливает механизм хемосорбционного взаимодействия носителя. Соотношение средних размеров сорбента (0,75 мм) к средним размерам частиц материала (0,025 мм) составляет 30:1, что способствует гетероадагуляции - взаимной коагуляции разнородных дисперсных систем [4], при которой происходит осаждение и прилипание (адгезия) дисперсной фазы на макроповерхностях тел, помещенных в дисперсную систему. После проведения опыта проводился анализ продуктов флотации.
Для сравнения 100 г аналогичной пробы материала подвергался флотации при стандартных условиях с использованием классического собирателя - бутилового ксантогената калия, вспенивателя - Т-80 без введения сорбционного носителя.
В таблице 1 представлены результаты процесса флотации.
Таблица 1.
Условия проведения опыта
Бутиловый ксантогенат калия, вспениватель - Т-80; Т:Ж=1:5 Сорбент, бутиловый ксантогенат калия, вспениватель - Т-80; Т:Ж=1:5
Выход концентрата, % Извлечение золота в концентрат, % Выход концентрата, % Извлечение золота в концентрат, %
8,2 66,5 7,9 80,17
По результатам анализа концентратов флотации выявлено повышение извлечения тонкодисперсных благородных металлов с применением сорбционного носителя на 13,67%.
Способ не требует специального обогатительного оборудования и может осуществляться в технологическом процессе любого золотодобывающего предприятия.
Источники информации
1. Патент №2049129 от 27.11.1995 г. Способ извлечения золота из рудного сырья.
2. Патент №2228797 от 20.05.2004 г. Способ флотации ионов кадмия из разбавленных водных растворов с носителем.
3. Состояние и основные направления развития флотации за рубежом. В.П. Небера, Д.С. Соболев. Изд-во «Недра», 1968, 236 с.
4. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Химия, 1988. - 464 с.

Claims (1)

  1. Флотационно-адсорбционный способ извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья, включающий предварительную подготовку материала, введение сорбента и последующую гидрофобизацию в процессе флотации, отличающийся тем, что предварительную подготовку пульпы проводят посредством выделения материала по классу крупности менее 0,05 мм с добавлением воды при соотношении масс материала и воды 1:5, при этом флотационную обработку проводят с введением в пульпу при перемешивании измельченного сорбента из смеси при соотношении: мас.%: бутадиеновый каучук - 20-60, технический углерод - 80-40, а бутиловый ксантогенат калия и вспениватель Т-80 вводят после введения измельченного сорбента.
RU2011107638/03A 2011-02-28 2011-02-28 Флотационно-адсорбционный способ извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья RU2465962C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107638/03A RU2465962C1 (ru) 2011-02-28 2011-02-28 Флотационно-адсорбционный способ извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107638/03A RU2465962C1 (ru) 2011-02-28 2011-02-28 Флотационно-адсорбционный способ извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011107638A RU2011107638A (ru) 2012-09-10
RU2465962C1 true RU2465962C1 (ru) 2012-11-10

Family

ID=46938445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011107638/03A RU2465962C1 (ru) 2011-02-28 2011-02-28 Флотационно-адсорбционный способ извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465962C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648400C1 (ru) * 2017-03-22 2018-03-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ извлечения ультрадисперных частиц золота из упорных углеродистых руд

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2049129C1 (ru) * 1993-03-22 1995-11-27 Борис Николаевич Ласкорин Способ извлечения золота из рудного сырья
RU2051753C1 (ru) * 1993-10-14 1996-01-10 Левон Ашотович Галустян Способ извлечения мелкодисперсных частиц металлов из растворов
US5700369A (en) * 1997-01-14 1997-12-23 Guangzhou Institute Of Geochemistry Chinese Academy Of Sciences Process for adsorboaggregational flotation of Carlin type natural gold ore dressing
RU2388546C1 (ru) * 2009-05-26 2010-05-10 Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук Способ извлечения тонкого золота при обогащении золотосодержащих песков россыпных месторождений
RU2400308C1 (ru) * 2009-03-10 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ флотации полиметаллических сульфидных руд

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2049129C1 (ru) * 1993-03-22 1995-11-27 Борис Николаевич Ласкорин Способ извлечения золота из рудного сырья
RU2051753C1 (ru) * 1993-10-14 1996-01-10 Левон Ашотович Галустян Способ извлечения мелкодисперсных частиц металлов из растворов
US5700369A (en) * 1997-01-14 1997-12-23 Guangzhou Institute Of Geochemistry Chinese Academy Of Sciences Process for adsorboaggregational flotation of Carlin type natural gold ore dressing
RU2400308C1 (ru) * 2009-03-10 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ флотации полиметаллических сульфидных руд
RU2388546C1 (ru) * 2009-05-26 2010-05-10 Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук Способ извлечения тонкого золота при обогащении золотосодержащих песков россыпных месторождений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648400C1 (ru) * 2017-03-22 2018-03-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ извлечения ультрадисперных частиц золота из упорных углеродистых руд

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011107638A (ru) 2012-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102658236B (zh) 一种微细泥锡石的回收方法
CN107344141B (zh) 一种煤泥提取精煤的工艺
CN110860367B (zh) 一种三水铝石型铝土矿重选分离的方法
WO2012054953A1 (en) Method of beneficiation of phosphate
RU2398636C1 (ru) Способ флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд
US4690752A (en) Selective flocculation process for the recovery of phosphate
Kumar et al. Recovery of iron from iron ore slimes by selective flocculation
CN115418498B (zh) 一种碳酸盐锂黏土的处理方法
Panda et al. Beneficiation of synthetic iron ore kaolinite mixture using selective flocculation
CN111468302B (zh) 一种选矿抑制剂以及钼粗精矿的提纯方法
Taghavi et al. Comparison of mechanical and column flotation performances on recovery of phosphate slimes in presence of nano-microbubbles
US4552652A (en) Method for removing inorganic sulfides from non-sulfide minerals
RU2465962C1 (ru) Флотационно-адсорбционный способ извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья
RU2648402C1 (ru) Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью
Mandre et al. Studies on selective flocculation of complex sulphides using cellulose xanthate
CN109046757B (zh) 一种高钙细粒云母型钒矿的重选反浮选脱钙的选矿方法
CN108745624B (zh) 一种高硫高砷金矿的浮选分离方法
Mandre Selective flocculation of low grade iron ore slimes using different types of polymers
RU2130499C1 (ru) Способ выделения тонкодисперсных металлов
RU2388546C1 (ru) Способ извлечения тонкого золота при обогащении золотосодержащих песков россыпных месторождений
RU2366607C2 (ru) Способ получения хлористого калия из сильвинитовой руды
CN113351364A (zh) 一种煤炭的脱硫方法
Silin et al. Study on the Characterisation and Processing of Iron Ore after Grinding by HPGR
RU2452584C2 (ru) Способ флотационного извлечения тонкодисперсного золота
RU2051750C1 (ru) Способ извлечения золота из руд

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160229