RU2508950C2 - Композиция сложного эфира аминоалкоксилата и четвертичного аммониевого соединения в качестве собирателя (коллектора) для силикатсодержащих минералов - Google Patents

Композиция сложного эфира аминоалкоксилата и четвертичного аммониевого соединения в качестве собирателя (коллектора) для силикатсодержащих минералов Download PDF

Info

Publication number
RU2508950C2
RU2508950C2 RU2011122805/03A RU2011122805A RU2508950C2 RU 2508950 C2 RU2508950 C2 RU 2508950C2 RU 2011122805/03 A RU2011122805/03 A RU 2011122805/03A RU 2011122805 A RU2011122805 A RU 2011122805A RU 2508950 C2 RU2508950 C2 RU 2508950C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
use according
independently
acyl
alkyl
quaternary ammonium
Prior art date
Application number
RU2011122805/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011122805A (ru
Inventor
Клаус Ульрих ПЕДАИН
Уве ДАЛЬМАНН
Original Assignee
Клариант Финанс (Бви) Лимитед
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 Клариант Финанс (Бви) Лимитед filed Critical Клариант Финанс (Бви) Лимитед
Publication of RU2011122805A publication Critical patent/RU2011122805A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508950C2 publication Critical patent/RU2508950C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/004Organic compounds
    • B03D1/01Organic compounds containing nitrogen
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/004Organic compounds
    • B03D1/0043Organic compounds modified so as to contain a polyether group
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/004Organic compounds
    • B03D1/01Organic compounds containing nitrogen
    • B03D1/011Quaternary ammonium compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/02Froth-flotation processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2201/00Specified effects produced by the flotation agents
    • B03D2201/02Collectors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2203/00Specified materials treated by the flotation agents; Specified applications
    • B03D2203/02Ores
    • B03D2203/04Non-sulfide ores
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2203/00Specified materials treated by the flotation agents; Specified applications
    • B03D2203/02Ores
    • B03D2203/04Non-sulfide ores
    • B03D2203/06Phosphate ores

Landscapes

  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение касается применения композиций из солей алкиламмония и сложных эфиров аминоалкоксилата при очистке методом флотации силикатсодержащих минералов и руд. Композиция состоит из по меньшей мере одного четвертичного аммониевого соединения, содержащего по меньшей мере один органический радикал с 1-36 атомами углерода, который связан с аммониевым атомом азота и, возможно, содержит гетероатомы, и по меньшей мере одного сложного эфира аминоалкоксилата формулы
Figure 00000009
или его соли, где A, B независимо друг от друга представляют собой C25 алкилен, R1 представляет собой С824 алкил или алкенил, R2, R3, R4 независимо друг от друга представляют собой H или C824 ацил, при условии, что по меньшей мере один из радикалов R2, R3 или R4 представляет собой C824 ацил, и х, y, z независимо друг от друга представляют собой целые числа от 0 до 50, при условии, что сумма x+y+z равна целому числу от 1 до 100, в количествах от 10 до 5000 грамм на тонну руды в качестве собирателя при флотации силикатов. Технический результат - повышение эффективности флотации силикатов. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 табл., 1 пр.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение касается применения композиций из солей алкиламмония и сложных эфиров аминоалкоксилата при очистке методом флотации силикатсодержащих минералов и руд.
Уровень техники
В методе обратной флотации примеси вымываются из ценного минерала. В частности, таким образом часто очищают железную руду, карбонат кальция, фосфат и полевой шпат. Во многих случаях минералы, содержащие силикаты, являются основным компонентом данных примесей, что служит причиной снижения качества конечного продукта. Помимо кварца, слюды и полевого шпата, в их число входят также мусковит и биотит. Например, высокое содержание силикатов снижает качество железорудного концентрата, и поэтому данный концентрат очищают методом флотации, например в Бразилии, с применением алкиловых эфиров аминов и алкиловых эфиров диаминов, для производства высококачественной стали из концентрата с низким содержанием силикатов.
Карбонат кальция выделяют в чистом виде из силикатсодержащих и окрашенных минералов, применяя четвертичные аммониевые соли на основе жирных кислот или жирных алкилимидазолиновых соединений. Поскольку карбонат кальция, наряду с каолином, рутилом и тальком, применяется в качестве белого пигмента в изготовлении бумаги и пластмасс, желательна как можно более высокая степень белизны или низкое содержание окрашенных минералов. Вследствие жесткости силикатов, в производстве бумаги это также приводит к увеличению износа каландров бумагоделательных машин. Поэтому карбонат кальция, помимо сухой очистки, очищают методом флотации.
В целом, предпринимаются попытки посредством обратной флотации понизить содержание силикатов, которое в случае карбоната кальция часто определяется как содержание нерастворимого в кислоте компонента, до уровня менее 1.0 масс.%. Содержание силикатов в сырье может варьировать и иногда может составлять 10-20 масс.%.
В качестве собирателей силикатов применяются, например, жирные амины, алкиловые эфиры аминов, алкиловые эфиры диаминов или четвертичные аммнониевые соли. Они также известны под торговой маркой Flotigam®.
В WO-A-00/62937 раскрыто применение четвертичных аммониевых солей для флотации железной руды.
В EP-A-0876222 описано применение биоразлагаемых этерифицированных четвертичных аммониевых соединений (esterquats) в качестве собирателя для флотации несульфидных руд.
В US-4995965 раскрыто применение гидроксипропилированных четвертичных аммониевых солей, солей несимметрично замещенного диметилдиалкиламмония и диалкилгексагидропиримидиновых соединений в качестве собирателей для обратной флотации карбоната кальция.
В CA-A-1187212 раскрыты четвертичные аммониевые соли и бисимидазолины в качестве собирателей для флотации силикатов.
В US-5720873 раскрыт собиратель для флотации силикатов, где описанный собиратель, в дополнение к четвертичному аммониевому соединению, содержит аминоалкоксилат.
Однако описанные в предшествующем уровне техники собиратели для флотации силикатов показывают неудовлетворительные результаты в плане селективности и выхода. Поэтому задачей настоящего изобретения была разработка улучшенного собирателя для флотации силикатов, который может применяться, в частности, для обратной флотации, но также и для прямой флотации.
Неожиданно было обнаружено, что собирающая композиция из алкиламмониевой соли и сложного эфира аминоалкоксилата удаляет меньше мелкозернистого кальцита, чем ранее описанные собиратели и собирающие композиции, и тем самым заметно повышается выход ценного материала без увеличения содержания силикатов в концентрате.
Раскрытие изобретения.
Настоящее изобретение касается применения композиции, состоящей из
A) по меньшей мере одного четвертичного аммониевого соединения, содержащего по меньшей мере один органический радикал, с 8-36 атомами углерода, который связан с аммониевым атомом азота и, возможно, содержит гетероатомы, и
B) по меньшей мере одного сложного эфира аминоалкоксилата формулы (1) или его соли
Figure 00000001
где
A, B независимо друг от друга представляют
собой C25 алкилен
R1 представляет собой C824 алкил или C8-C24 алкенил
R2, R3, R4 независимо друг от друга представляют собой H
или C8-C24 ацил, при условии что по меньшей мере
один из радикалов R2, R3 или R4 представляет
собой C8-C24 ацил
х, y, z независимо друг от друга представляют собой
целые числа от 0 до 50, при условии что сумма
x+y+z равна целому числу от 1 до 100,
в количествах от 10 до 5000 грамм на метрическую тонну руды в качестве собирателя при флотации силикатов.
Настоящее изобретение также касается способа флотации силикатсодержащего минерала путем введения композиции, состоящей из A) и B), в контакт с силикатсодержащим минералом.
Настоящее изобретение также касается композиции, содержащей 1-99 масс.% компонента A) и 1-99 масс.% компонента B).
Композиция, состоящая из A) и B), далее по тексту также именуется собирателем по настоящему изобретению.
Предпочтительно, четвертичное аммониевое соединение, составляющее компонент A), представляет собой соль тетраалкиламмония формулы (2)
Figure 00000002
где
R6, R7 независимо друг от друга представляют собой C16 алкил или бензил,
R8, R9 независимо друг от друга представляют собой C836 алкил или С836 алкенил
и
X представляет собой анион.
Этерифицированные четвертичные аммониевые соединения, соответствующие формуле (3), представляют собой более предпочтительные варианты осуществления четвертичного аммониевого соединения компонента A),
Figure 00000003
где
Rl0, R11, R12 независимо друг от друга представляют собой H или C824 ацил,
R5 представляет собой C1-C6 алкил или бензил,
k, l, m представляют собой целые числа от 0 до 5, и
X представляет собой анион, предпочтительно Cl или CH3SO4.
R1, R8 и R9 независимо друг от друга представляют собой линейную или разветвленную алкильную или алкенильную группу. Предпочтительно, данные радикалы содержат от 8 до 18 атомов углерода. Особое предпочтение отдается 2-этилгексилу, изононилу, изодецилу и изотридецилу, а также додецилу.
R2, R3, R4, R10, R11 и R12 представляют собой ацил, содержащий от 8 до 24 атомов углерода. Данный ацил предпочтительно содержит от 10 до 18 атомов углерода. Он может быть линейным или разветвленным. Данный ацил может быть насыщенным или ненасыщенным. Предпочтительными ацильными радикалами являются стеароил и олеоил.
Компонент A) собирателя по настоящему изобретению содержит по меньшей мере один органический радикал, имеющий от 8 до 36 атомов углерода, который связан с аммониевым атомом азота и, возможно, содержит гетероатомы. Данный радикал предпочтительно может представлять собой алкил, алкенил или ацил, который более предпочтительно является таким, как описано для R1 или R2.
A, в частности, может представлять собой этиленовую (-C2H4-), пропиленовую (-C3H6-) или бутиленовую (-C4H8-) группу. Предпочтительно, A представляет собой этиленовую группу.
B, в частности, может представлять собой этиленовую (-C2H4-), пропиленовую (-C3H6-) или бутиленовую (-С4Н8-) группу. Предпочтительно, B представляет собой изопропиленовую группу.
k, l и m предпочтительно равны, независимо друг от друга, 2, 3 или 4, в частности 3.
Сумма х, y и z предпочтительно равна целому числу от 15 до 30, в частности от 20 до 25.
В предпочтительном варианте осуществления, сложный эфир аминоэтоксилата, составляющий компонент B), находится в форме его моноаммониевой или диаммониевой солей, которые получают нейтрализацией не только органическими, но также и неорганическими кислотами.
Компоненты A) и B) собирателя по настоящему изобретению могут применяться совместно с другими собирателями, известными в предшествующем уровне техники, которые отличаются от A) и B). Примерами таких дополнительных собирателей, отличающихся от A) и B), являются
Figure 00000004
где R14 представляет собой углеводородную группу, содержащую от 1 до 40, предпочтительно от 8 до 32, атомов углерода, и R13 представляет собой алифатическую углеводородную группу, содержащую от 2 до 4 атомов углерода;
Figure 00000005
где R17 представляет собой углеводородную группу, содержащую от 1 до 40, предпочтительно от 8 до 32, атомов углерода, и R15 и R16 представляют собой одну или несколько алифатических углеводородных групп, содержащих от 2 до 4 атомов углерода;
Figure 00000006
где R21, R18, R19 и R20 представляют собой одну или несколько углеводородных групп, содержащих от 1 до 22 атомов углерода, и Y- представляет собой подходящий анион;
Figure 00000007
где R22 представляет собой углеводородную группу, содержащую от 1 до 40, предпочтительно от 8 до 32, атомов углерода;
Figure 00000008
где R23 представляет собой линейную или разветвленную алкильную группу или алкенильную группу, содержащую от 6 до 24 атомов углерода, и D представляет собой C24 алкиленовую группу.
Применение собирателя по настоящему изобретению может также осуществляться в комбинации с пенообразователями и регуляторами, такими как известные в предшествующем уровне техники. В случае флотации силикатов из железной руды, во избежание сопутствующего удаления железной руды, добавляют в качестве регуляторов предпочтительно гидрофильные полисахариды, такие как, например, модифицированный крахмал, карбоксиметилцеллюлоза или гуммиарабик, в дозировках от 10 до 1000 граммов на метрическую тонну.
Флотацию силикатов предпочтительно осуществляют при значении pH от 6 до 12, в частности от 8 до 11, которое устанавливают, например, с помощью гидроксида натрия.
Применение по настоящему изобретению может осуществляться в ходе прямой или обратной флотации силикатов. Применение по настоящему изобретению также подходит для освобождения силикатного песка от примесей путем отделения силикатного песка от примесей методом флотации с использованием соединения, представляющего собой композицию из A) и B).
Предпочтительное количество добавляемого собирателя по настоящему изобретению составляет от 100 до 1500 граммов на метрическую тонну руды, в частности от 500 до 600 граммов на метрическую тонну руды.
Предпочтительное массовое соотношение компонентов в композиции по настоящему изобретению и применении по настоящему изобретению составляет А:В=от 99:1 до 1:99, в частности от 20:80 до 80:20.
Осуществление изобретения
Примеры
Лабораторные эксперименты по флотации проводили с использованием флотационной установки Denver type D в стеклянной ячейке объемом 2,5 л, в которой уровень пульпы поддерживали на постоянной высоте непрерывным добавлением питьевой воды. Пульпа содержала 130 г твердых частиц в литре.
Пример 1: Измельченный кальцит, 100%<250 мкм, который содержал приблизительно 12 вес.% силикатных минералов, таких как кварц, слюда, а также графит, переносили в стеклянную ячейку объемом 2,5 л. Затем добавлением питьевой воды доводили содержание твердых частиц во флотационной пульпе до 130 г в литре пульпы. Флотационную пульпу доводили до рабочих кондиций и затем осуществляли флотацию с использованием флотационной установки Denver type D-12.
Для флотации графита флотационную пульпу сначала обрабатывали с применением скипидара в количестве 20 г/т. Скипидар добавляли в пульпу неразбавленным и выдерживали 1 минуту. Графит всплывал в составе пенной фазы (графитовые флотационные хвосты). Флотацию заканчивали через 3 мин.
Оставшийся в ячейке продукт затем подвергали флотации силикатов, в ходе которой силикаты всплывали в составе пенной фазы (силикатные флотационные хвосты). Очищенный кальцит (концентрат) оставался во флотационной ячейке. Собиратели силикатов добавляли в неразбавленном виде во флотационную пульпу, и пульпу выдерживали в течение 1 мин. Осуществляемую далее флотацию силикатов заканчивали через 4 мин.
Полученные в ходе флотации фракции (графитовые флотационные хвосты, силикатные флотационные хвосты и концентрат) обезвоживали, сушили, взвешивали и растворяли в 25%-ном растворе HCl для определения содержания части, нерастворимой в кислоте. Содержание кислотонерастворимого компонента (AIR) в концентрате является показателем качества. Вычисляли содержание AIR: %AIR=сухой остаток из раствора HCl/начальная масса в растворе HCl×100%.
Дальнейшим показателем качества концентрата после флотации является его степень белизны, которую измеряют фотометром относительно барита.
Применявшиеся собиратели и достигнутые с их помощью результаты флотации приведены далее в таблицах.
Применявшимися стандартными собирателями были дикокоалкилдиметиламмония хлорид (стандартный собиратель 1), диолеоилоксиэтилгидроксиэтилметиламмония метосульфат (стандартный собиратель 2) и жирный талловый пропилендиамин, содержащий 40 моль этиленоксида (ЭО) (стандартный собиратель 3).
В качестве примера собирателя по настоящему изобретению (собиратель 4) применяли смесь дикокоалкилдиметиламмония хлорида (стандартный собиратель 1, компонент A) и этоксилированного кокоалкилпропилендиамина, этерифицированного олеиновой кислотой (A=этилен, R1=кокосовый жирный алкил, R2, R3, R4=олеиновая кислота, сумма х, y и z равна 50, компонент В) в различных массовых соотношениях согласно Таблице 3.
Таблица 1
Стандартный собиратель 1=дикокоалкилдиметиламмония хлорид Стандартный собиратель 2=диолеоилоксиэтилгидроксиэтилметиламмония метосульфат
Пример Собиратель Добавление [г/т] AIR [%] Извлечение [%]
1(C) 1 404 1,98 89,5
2(C) 1 455 1,98 88,7
3(C) 1 500 0,51 87,8
4(C) 2 478 2,56 90,1
5(C) 2 577 1,50 88,4
6(C) 2 693 0,74 86,3
Таблица 2:
Стандартный собиратель 1=дикокоалкилдиметиламмония хлорид
Стандартный собиратель 3=жирный талловый пропилендиамин, содержащий 40 моль ЭО
Пример Собиратель Добавление [г/т] Собиратель Добавление [г/т] AIR [%1 Извлечение [%]
7(C) 1 500 3 0 0,51 87,8
8(C) 1 250 3 250 0,83 86,1
9(C) 1 350 3 150 0,52 87,2
10(C) 1 450 3 50 0,52 88,3
11(C) 1 0 3 500 1,32 84,5
Таблица 3
Применение собирателя 3 по настоящему изобретению
Пример Соотношение A):B) Добавление [г/т] AIR [%] Извлечение [%]
12(C) 100:0 500 0,51 87,8
13 80:20 500 0,50 91,4
14 70:30 500 0,51 89,8
15 50:50 500 0,52 89,5
16 30:70 500 0,49 89,1
17(C) 0:100 500 1,62 84,0
AIR=кислотонерастворимый остаток
Полученные результаты показывают, что стандартный собиратель обеспечивает намного более низкое извлечение кальцита, чем собиратель по настоящему изобретению.

Claims (15)

1. Применение композиции, состоящей из
A) по меньшей мере одного четвертичного аммониевого соединения, содержащего по меньшей мере один органический радикал с 8-36 атомами углерода, который связан с аммониевым атомом азота и, возможно, содержит гетероатомы, и
B) по меньшей мере одного сложного эфира аминоалкоксилата формулы (1) или его соли
Figure 00000009

где
A, B независимо друг от друга представляют собой C25 алкилен R1 представляет собой C824 алкил или C8-C24 алкенил R2, R3, R4 независимо друг от друга представляют собой H или C8-C24 ацил, при условии что по меньшей мере один из радикалов R2, R3 или R4 представляет собой C8-C24 ацил х, y, z независимо друг от друга представляют собой целые числа от 0 до 50, при условии что сумма x+y+z равна целому числу от 1 до 100, в количествах от 10 до 5000 грамм на метрическую тонну руды в качестве собирателя при флотации силикатов.
2. Применение по п.1, где аммониевая соль A) выбрана из солей тетраалкиламмония и этерифицированных четвертичных аммониевых соединений.
3. Применение по п.2, где соль тетраалкиламмония отвечает формуле (2)
Figure 00000002

где
R6, R7 независимо друг от друга представляют собой C16 алкил или бензил,
R8, R9 независимо друг от друга представляют собой C836 алкил или С836 алкенил
и
X представляет собой анион.
4. Применение по п.2, где этерифицированное четвертичное аммониевое соединение отвечает формуле (3)
Figure 00000003

где
R10, R11, R12 независимо друг от друга представляют собой H или C8-C24 ацил,
R5 представляет собой C1-C6 алкил или бензил,
k, l, m независимо друг от друга представляют собой целые числа от 0 до 5, и
X представляет собой анион, предпочтительно Cl или CH3SO4.
5. Применение по одному из пп.1-2, где R1, R2, R3, R4, R8, R9, R10, R11 и R12 независимо друг от друга выбраны из линейных или разветвленных алкильных, алкенильных или ацильных радикалов, содержащих от 8 до 18 атомов углерода.
6. Применение по п.5, где R1, R2, R3, R4, R8, R9, R10, R11 и R12 независимо друг от друга выбраны из 2-этилгексанового, изононанового, изодеканового, деканового, додеканового или изотридеканового радикалов или соответствующих ацильных радикалов.
7. Применение по одному из пп.1-2, где A представляет собой этиленовую группу (-C2H4-).
8. Применение по одному из пп.4, 6, где k, l и m независимо друг от друга равны 2, 3 или 4.
9. Применение по одному из пп.1-2, где сумма х, y и z равна целому числу от 15 до 30.
10. Применение по одному из пп.1-2 для обратной флотации силикатсодержащих минералов из железной руды, фосфатной руды или карбоната кальция.
11. Применение по одному из пп.1-2 для очистки силикатного песка.
12. Применение по одному из пп.1-2 в комбинации с пенообразователями и регуляторами.
13. Применение по одному из пп.1-2 в диапазоне pH от 7 до 12.
14. Применение по одному из пп.1-2 в количествах от 0,1 до 1,5 кг на метрическую тонну руды.
15. Композиция, содержащая
A) по меньшей мере одно четвертичное аммониевое соединение, содержащее по меньшей мере один органический радикал с 1-36 атомами углерода, который связан с аммониевым атомом азота и, возможно, содержит гетероатомы, и
B) по меньшей мере один сложный эфир аминоалкоксилата формулы (1) или его соль
Figure 00000009

где
A, B независимо друг от друга представляют собой C25 алкилен R1 представляет собой C8-C24 алкил или С824 алкенил R2, R3, R4 независимо друг от друга представляют собой H или C8-C24 ацил, при условии что по меньшей мере один из радикалов R2, R3 или R4 представляет собой C824 ацил х, y, z независимо друг от друга представляют собой целые числа от 0 до 50, при условии что сумма x+y+z равна целому числу от 1 до 100, в массовом соотношении от 99:1 до 1:99.
RU2011122805/03A 2008-11-07 2009-10-06 Композиция сложного эфира аминоалкоксилата и четвертичного аммониевого соединения в качестве собирателя (коллектора) для силикатсодержащих минералов RU2508950C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008056338.2 2008-11-07
DE200810056338 DE102008056338B4 (de) 2008-11-07 2008-11-07 Flotationsreagenz für silikathaltige Mineralien
PCT/EP2009/007147 WO2010051895A1 (de) 2008-11-07 2009-10-06 Mischung aus einem aminalkoxylatester und einer quarternären ammoniumverbingung als sammler für silikathaltige mineralien

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011122805A RU2011122805A (ru) 2012-12-20
RU2508950C2 true RU2508950C2 (ru) 2014-03-10

Family

ID=41581104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011122805/03A RU2508950C2 (ru) 2008-11-07 2009-10-06 Композиция сложного эфира аминоалкоксилата и четвертичного аммониевого соединения в качестве собирателя (коллектора) для силикатсодержащих минералов

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9027757B2 (ru)
EP (1) EP2355933B1 (ru)
CN (1) CN102112235A (ru)
AU (1) AU2009313103B2 (ru)
BR (1) BRPI0920415A2 (ru)
CA (1) CA2742931C (ru)
CL (1) CL2011001023A1 (ru)
DE (1) DE102008056338B4 (ru)
RU (1) RU2508950C2 (ru)
UA (1) UA103343C2 (ru)
WO (1) WO2010051895A1 (ru)
ZA (1) ZA201100206B (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101912822B (zh) * 2010-08-23 2012-10-10 长沙矿冶研究院 铁矿石浮选阴/阳离子捕收剂及其制备方法
FR2994535B1 (fr) * 2012-08-20 2014-08-08 Ceca Sa Collecteurs pour enrichissement de minerais
CN103801462B (zh) * 2012-11-08 2016-05-25 肖国光 一种氧化矿矿石浮选捕收剂
EP3065832B1 (en) 2014-01-23 2018-07-11 Clariant International Ltd Fatty acid esters of oxalkylated alkylalkylenediamines and salts thereof and compositions for conditioning of hair
CN104646186A (zh) * 2015-01-30 2015-05-27 武汉理工大学 一种三酯基季铵盐阳离子捕收剂及其制备方法和应用
EP3208314B1 (en) * 2016-02-16 2018-08-15 Omya International AG Process for manufacturing white pigment containing products
EP3208315A1 (en) * 2016-02-16 2017-08-23 Omya International AG Process for manufacturing white pigment containing products
EP3444036A1 (en) 2017-08-16 2019-02-20 Omya International AG Indirect flotation process for manufacturing white pigment containing products
CN109939833A (zh) * 2017-12-21 2019-06-28 中蓝连海设计研究院 一种咪唑啉季铵盐类化合物及其制备方法与用途
EP3740319B1 (de) 2018-01-16 2024-04-03 Clariant International Ltd Esterquats zur flotation von nicht-sulfidischen mineralien und erzen und verfahren
CN111330742A (zh) * 2018-12-19 2020-06-26 中蓝连海设计研究院有限公司 一种阳离子型浮选捕收剂及其用途
CN111068925B (zh) * 2019-12-23 2020-10-16 中南大学 2-(3-取代脲基)-n-羟基-2-氧乙酰亚胺基氰化物类化合物在浮选中的应用
CN110976103A (zh) * 2019-12-25 2020-04-10 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 一种氧化铁浸染型石英提纯的浮选组合方法
CN111250269B (zh) * 2020-02-19 2021-11-05 北京矿冶科技集团有限公司 一种低品位锂辉石矿浮选新型捕收剂及锂辉石矿选矿方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1269846A1 (ru) * 1985-07-25 1986-11-15 Институт Органической Химии Ан Усср Способ обогащени железных руд
US4678562A (en) * 1982-10-14 1987-07-07 Sherex Chemical Company, Inc. Promotors for froth floatation of coal
US4701257A (en) * 1986-02-06 1987-10-20 The Dow Chemical Company Fatty esters of alkanolamine hydroxyalkylates as oxidized coal conditioner in froth flotation process
RU2046024C1 (ru) * 1988-07-19 1995-10-20 Американ Цианамид Компани Способ обогащения сульфидных руд
EP1949964A1 (en) * 2007-01-26 2008-07-30 Cognis IP Management GmbH Process for the flotation of non-sulfidic minerals and ores
RU2331483C1 (ru) * 2006-11-07 2008-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "ФОСФОРОС" (ООО "ФОСФОРОС") Способ обогащения руд

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE560506A (ru) * 1956-09-06
US2970158A (en) * 1957-05-31 1961-01-31 Wyandotte Chemicals Corp Surface active agents
US3915867A (en) * 1973-04-24 1975-10-28 Stepan Chemical Co Domestic laundry fabric softener
US4474619A (en) * 1979-01-25 1984-10-02 The Dow Chemical Company Conditioner for flotation of coal
US4276156A (en) * 1979-11-08 1981-06-30 The Dow Chemical Company Froth flotation process using condensates of hydroxyethylethylenediamines as collectors for siliceous material
US4305815A (en) * 1979-12-28 1981-12-15 The Dow Chemical Company Conditioner for flotation of oxidized coal
US4278533A (en) * 1980-02-07 1981-07-14 The Dow Chemical Company Conditioner for flotation of oxidized coal
CA1187212A (fr) 1982-04-23 1985-05-14 Gennard Delisle Procede de purification des mineraux du groupe de la calcite par flottation des impuretes
CH671356A5 (ru) * 1986-10-10 1989-08-31 Buechler B Set Ag
ATE84566T1 (de) * 1987-05-01 1993-01-15 Procter & Gamble Quaternaere isopropylesterammonium-verbindungen als faser- und gewebebehandlungsmittel.
DE3811247A1 (de) * 1988-04-02 1989-10-12 Henkel Kgaa Quartaere ammoniumverbindungen
US4995965A (en) 1988-06-13 1991-02-26 Akzo America Inc. Calcium carbonate beneficiation
DE3927763A1 (de) * 1989-08-23 1991-02-28 Hoechst Ag Waessrige aldehydloesugen zum abfangen von schwefelwasserstoff
DE4111648A1 (de) * 1991-04-10 1992-10-15 Henkel Kgaa Textilbehandlungsmittel mit verbesserter wasserdispergierbarkeit
SE501623C2 (sv) 1993-05-19 1995-04-03 Berol Nobel Ab Sätt att flotera kalciumkarbonatmalm samt ett flotationsreagens därför
ES2080655B1 (es) * 1993-07-15 1996-10-16 Lorente Hidalgo Antonio Nuevos tensioactivos cationicos polifuncionales, composiciones a base de los mismos, procedimiento para su preparacion y aplicaciones.
DE19515646A1 (de) * 1995-04-28 1996-10-31 Henkel Kgaa Avivagemittel
DE19602856A1 (de) 1996-01-26 1997-07-31 Henkel Kgaa Biologisch abbaubare Esterquats als Flotationshilfsmittel
US6211139B1 (en) * 1996-04-26 2001-04-03 Goldschmidt Chemical Corporation Polyester polyquaternary compounds, compositions containing them, and use thereof
SE514435C2 (sv) 1999-04-20 2001-02-26 Akzo Nobel Nv Kvartära ammoniumföreningar för skumflotation av silikater från järnmalm
EP1278907A2 (en) * 2000-04-12 2003-01-29 Clariant Finance (BVI) Limited Non-permanent softening finishing of textile piece goods in jet-dyeing machines, and compositions suitable for this purpose
CN1220555C (zh) * 2002-12-16 2005-09-28 中南大学 一种反浮选脱硅用捕收剂及其制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4678562A (en) * 1982-10-14 1987-07-07 Sherex Chemical Company, Inc. Promotors for froth floatation of coal
SU1269846A1 (ru) * 1985-07-25 1986-11-15 Институт Органической Химии Ан Усср Способ обогащени железных руд
US4701257A (en) * 1986-02-06 1987-10-20 The Dow Chemical Company Fatty esters of alkanolamine hydroxyalkylates as oxidized coal conditioner in froth flotation process
RU2046024C1 (ru) * 1988-07-19 1995-10-20 Американ Цианамид Компани Способ обогащения сульфидных руд
RU2331483C1 (ru) * 2006-11-07 2008-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "ФОСФОРОС" (ООО "ФОСФОРОС") Способ обогащения руд
EP1949964A1 (en) * 2007-01-26 2008-07-30 Cognis IP Management GmbH Process for the flotation of non-sulfidic minerals and ores

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010051895A1 (de) 2010-05-14
AU2009313103B2 (en) 2015-08-27
RU2011122805A (ru) 2012-12-20
CL2011001023A1 (es) 2011-11-11
BRPI0920415A2 (pt) 2015-12-22
CA2742931A1 (en) 2010-05-14
US9027757B2 (en) 2015-05-12
EP2355933A1 (de) 2011-08-17
AU2009313103A1 (en) 2010-05-14
UA103343C2 (ru) 2013-10-10
DE102008056338B4 (de) 2012-02-16
EP2355933B1 (de) 2016-07-20
US20110203975A1 (en) 2011-08-25
ZA201100206B (en) 2011-10-26
CA2742931C (en) 2016-09-27
CN102112235A (zh) 2011-06-29
DE102008056338A1 (de) 2010-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2508950C2 (ru) Композиция сложного эфира аминоалкоксилата и четвертичного аммониевого соединения в качестве собирателя (коллектора) для силикатсодержащих минералов
RU2440854C2 (ru) Флотореагент для силикатсодержащих минералов
US8381915B2 (en) Process of purification of minerals based on calcium carbonate by flotation in the presence of quaternary imidazolium methosulfate
US20140048454A1 (en) Collectors for ore beneficiation
EP3416743B1 (en) Use of alkoxylated amines as collector agents for ore beneficiation
EP2885080B1 (fr) Collecteurs pour l&#39;enrichissement de minerais
AU2007222691B2 (en) Flotation reagent for silicates
US10744517B2 (en) Use of alkoxylated amines as collector agents for ore beneficiation
KR20150091472A (ko) 광석으로부터 규산염의 부유선광
EA038655B1 (ru) Эстеркваты для флотации несульфидных минералов и руд и способ
CA2753473A1 (en) Collecting agent and method for floatation of insoluble components of raw salts
WO2020007773A1 (en) Collector composition containing biodegradable compound and process for treating siliceous ores
KR20180108686A (ko) 백색 안료 함유 생성물을 제조하는 방법

Legal Events

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

Effective date: 20181007