RU2777884C1 - Способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащего нефелиновые сиениты - Google Patents
Способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащего нефелиновые сиениты Download PDFInfo
- Publication number
- RU2777884C1 RU2777884C1 RU2021138471A RU2021138471A RU2777884C1 RU 2777884 C1 RU2777884 C1 RU 2777884C1 RU 2021138471 A RU2021138471 A RU 2021138471A RU 2021138471 A RU2021138471 A RU 2021138471A RU 2777884 C1 RU2777884 C1 RU 2777884C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flotation
- anacardic acid
- salt
- calcite
- alkaline
- Prior art date
Links
- 238000005188 flotation Methods 0.000 title claims abstract description 54
- 239000010433 feldspar Substances 0.000 title claims abstract description 22
- SPPOVYALFLURKN-UHFFFAOYSA-N aluminum;silicic acid;sodium Chemical compound [Na].[Al].O[Si](O)(O)O SPPOVYALFLURKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 239000010434 nepheline Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 229910052664 nepheline Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 9
- KAOMOVYHGLSFHQ-UTOQUPLUSA-N Anacardic acid Chemical compound CCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O KAOMOVYHGLSFHQ-UTOQUPLUSA-N 0.000 claims abstract description 32
- ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N Anacardic acid Natural products CCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 31
- 235000014398 anacardic acid Nutrition 0.000 claims abstract description 31
- 150000003863 ammonium salts Chemical class 0.000 claims abstract description 10
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 10
- 159000000011 group IA salts Chemical class 0.000 claims abstract description 10
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims abstract description 9
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L sodium carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 8
- 230000000994 depressed Effects 0.000 claims abstract description 7
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 159000000001 potassium salts Chemical class 0.000 claims abstract description 5
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims abstract description 4
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 claims abstract description 4
- 235000017550 sodium carbonate Nutrition 0.000 claims abstract description 4
- 229910000029 sodium carbonate Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 159000000000 sodium salts Chemical class 0.000 claims abstract description 3
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 abstract description 6
- 239000011707 mineral Substances 0.000 abstract description 6
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000000746 purification Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003784 tall oil Substances 0.000 description 11
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 5
- 235000001274 Anacardium occidentale Nutrition 0.000 description 4
- 240000001407 Anacardium occidentale Species 0.000 description 4
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 4
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 4
- 125000002091 cationic group Chemical group 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N 2-Ethylhexanol Chemical compound CCCCC(CC)CO YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 2
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium monoxide Chemical compound [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000020226 cashew Nutrition 0.000 description 2
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 description 2
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 description 2
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N 2-Ethyl-1-butanol Chemical compound CCC(CC)CO TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N 2-Methyl-1-pentanol Chemical compound CCCC(C)CO PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QZESEQBMSFFHRY-UHFFFAOYSA-N 2-methylheptan-1-ol Chemical compound CCCCCC(C)CO QZESEQBMSFFHRY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- JOLVYUIAMRUBRK-UTOQUPLUSA-N 3-[(8Z,11Z)-pentadeca-8,11,14-trienyl]phenol Chemical compound OC1=CC=CC(CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C)=C1 JOLVYUIAMRUBRK-UTOQUPLUSA-N 0.000 description 1
- 239000004604 Blowing Agent Substances 0.000 description 1
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-N Carbonic acid Chemical compound OC(O)=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 description 1
- 125000005210 alkyl ammonium group Chemical group 0.000 description 1
- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- 239000002585 base Substances 0.000 description 1
- 229910052626 biotite Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N dodecan-1-amine Chemical compound CCCCCCCCCCCCN JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000003438 dodecyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])* 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical group 0.000 description 1
- -1 fatty acid amines Chemical class 0.000 description 1
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 description 1
- 229910052598 goethite Inorganic materials 0.000 description 1
- LPTIRUACFKQDHZ-UHFFFAOYSA-M hexadecyl sulfate Chemical class CCCCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O LPTIRUACFKQDHZ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M hydroxy(oxo)iron Chemical compound [O][Fe]O AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000010445 mica Substances 0.000 description 1
- 229910052618 mica group Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000014571 nuts Nutrition 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 150000002989 phenols Chemical class 0.000 description 1
- 239000002367 phosphate rock Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical group 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N silicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000344 soap Substances 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 235000011121 sodium hydroxide Nutrition 0.000 description 1
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 description 1
Images
Abstract
Предложенное изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационным методам обогащения, и может быть использовано при очистке руд от кальцитов методом флотации (в частности, при обогащении полевошпатового сырья). Способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащего нефелиновые сиениты, включает дробление полевошпатового сырья, его измельчение, обесшламливание и последующую флотацию в щелочной среде при добавлении депрессора. Флотацию ведут с добавлением реагента-собирателя, в качестве которого берут щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты в количестве 50-500 г/т полевошпатового сырья. Щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты вводят в виде предпочтительно 1%-ного водного раствора. В качестве депрессора берут жидкое стекло. В качестве щелочной соли анакардиновой кислоты берут калиевую соль анакардиновой кислоты. В качестве щелочной соли анакардиновой кислоты берут натриевую соль анакардиновой кислоты. Щелочную среду создают добавлением кальцинированной соды до достижения рН 9,1-9,3. Технический результат - повышение эффективности процесса флотации кальцита. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 10 пр.
Description
Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационным методам обогащения, и может быть использовано при очистке руд от кальцитов методом флотации (в частности, при обогащении полевошпатового сырья).
Известен способ обогащения окисленных железосодержащих руд с низкой магнитной восприимчивостью, преимущественно гетита. Способ включает введение модификаторов, депрессора - неионогенного полимера, собирателя и вспенивателя, обратную катионную флотацию с выделением в пенный продукт минералов пустой породы и железного концентрата в камерный продукт. Обратную катионную флотацию осуществляют в два приема. Сначала осуществляют флотацию кальцита, а затем осуществляют флотацию силикатсодержащих минералов из камерного продукта цикла флотации кальцита. Для флотации кальцита используют модифицированный собиратель на основе первичных аминов жирных кислот, пенный продукт цикла флотации кальцита после обработки температурой не ниже 40°С в присутствии модификаторов (каустической соды, жидкого стекла и активированного угля) поступает на перечистку кальцита. (патент RU 2599113, 2016).
Известен способ обогащения фосфорнокислых горных пород методом флотации с использованием собирателя, содержащим по меньшей мере, один эфир фосфорной кислоты согласно формуле (I)
где
- R1 представляет собой Н, СН3 или С2Н5,
-R2 представляет собой группу, выбранную из 2-этилбутанола, 2-метилпентанола, 2-этилгексанола, 2-метилгептанола или их смесей,
- R3 представляет собой Н или подходящий катион, выбранный из щелочного металла, щелочноземельного металла, аммония, алкиламмония или алканоламмония
- k представляет собой число от 1 до 2, и
- n представляет собой число от 0 до 4.
(патент RU 2454282, 2012).
Известно применение в качестве собирателей кальцита мыл жирных кислот, а также синтетических кислот С10-С16. (Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. М.: Недра, 1984).
Известно применение в качестве собирателей кальцита додецил- и гексадецилсульфатов, а также додециламина. (Барский Л.А., Данильченко Л.М. Обогатимость минеральных комплексов. М.: Недра, 1977).
Наиболее близким к заявляемому способу, выбранному в качестве прототипа, является способ флотации несульфидных руд (полевошпатовых продуктов), включающий в себя: измельчение руды, обработку щелочным модификатором в присутствии сырого таллового масла (СТМ) и флотацию кальцита. Камерный продукт кальцитовой флотации обрабатывают содой, смесью модификатора с СТМ и катионного собирателя и флотируют железосодержащую слюду (биотит) (патент SU 1713655, 1992).
Недостатком известных способов является недостаточно высокая эффективность по извлечению кальцита.
Основная задача изобретения заключается в увеличении извлечения кальцита в процессе флотации и расширении сырьевой базы при высокой эффективности процессов флотации полевых шпатов, при обогащении которых применяется флотация кальцита.
Технический результат - повышение эффективности процессов флотации кальцита.
Технический результат – повышение извлечения кальцита в процессе флотации при обогащении полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты.
Поставленная задача решается тем, заявляется способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты путем дробления полевошпатового сырья, его измельчения, обесшламливания и последующей флотацией в щелочной среде при добавлении депрессора, при этом флотацию ведут с добавлением реагента- собирателя, в качестве которого берут щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты в количестве от 50-500 г/т полевошпатового сырья.
В науке и технике неизвестно применение в способе флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты, в качестве реагента-собирателя (флотореагента) щелочной соли анакардиновой кислоты или аммонийной соли анакардиновой кислоты. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения условиям «новизна» и «изобретательский уровень».
Заявляемый реагент-собиратель представляет собой соли анакардиновой кислоты, характеризуемые структурной формулой (II):
где
R = C15H31-2n, n=0,1,2,3
K = K, Na, NH4
Анакардиновая кислота главным образом используется для получения карданола (алкилзамещенного фенола).
Анакардиновая кислота является основным компонентом (до 75%) жидкости скорлупы орехов кешью (ЖСОК). ЖСОК получают холодной экстракцией или выжимкой скорлупы орехов кешью, выход ЖСОК при переработке орехов кешью составляет примерно 20-25% при мировом урожае кешью около 4 млн. т/г. Объем мирового производства может достигать 600-700 тыс. т/г.
Объем мирового производства таллового масла составляет около 2 млн.т/г.
Заявляемый способ флотационного обогащения полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты, может быть использован в промышленности известными способами проведения подготовительных операций в качестве реагента-собирателя соли анакардиновой кислоты.
Предлагаемый способ флотационного обогащения испытывали в лабораторных условиях, которые проиллюстрированы следующими примерами.
Пример 1 - по прототипу.
Полевошпатовое сырье из нефелиновых сиенитов Вишневогорского месторождения (Вишневогорский массив) подвергают дроблению до крупности 6,0 мм. Дробленый продукт измельчают мокрым способом в шаровых мельницах до крупности 0,3 мм. Измельченный продукт классифицируют на грохотах мокрого грохочения на сите 0,3 мм с возвратом надрешетного продукта в шаровые мельницы.
Подрешетный продукт грохота поступает на обесшламливание в гидроциклоны. Слив гидроциклонов состава K2O - 7,57%, Na2O - 7,65%, Fe2O3 - 2,01%, CaO - 2,83% подают на флотацию кальцита, осуществляемую флотационными машинами ФМП-Л (ООО «ВЭКТИС МИНЕРАЛЗ») со следующим реагентным режимом:
Талловое масло (2%-ый раствор) - 150 г/т,
Жидкое стекло (в качестве депрессора полевого шпата) - 120 г/т
Сода кальцинированная (в качестве модификатора среды) - до достижения рН=9,2.
Результаты флотации представлены в таблице 1.
Пример 2 - (по изобретению)
Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют калиевую соль анакардиновой кислоты (в количестве 300 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.
Результаты флотации представлены в таблице 1.
Пример 3 - (по изобретению)
Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют натриевую соль анакардиновой кислоты (в количестве 300 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,1.
Результаты флотации представлены в таблице 1.
Пример 4 - (по изобретению)
Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют аммонийную соль анакардиновой кислоты (в количестве 300 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,3.
Пример 5 - (по изобретению)
Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют аммонийную соль анакардиновой кислоты (в количестве 200 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.
Пример 6 - (по изобретению)
Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют аммонийную соль анакардиновой кислоты (в количестве 100 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.
Пример 7 - (по изобретению)
Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют аммонийную соль анакардиновой кислоты (в количестве 50 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.
Пример 8 - (по изобретению)
Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют калиевую соль анакардиновой кислоты (в количестве 400 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.
Результаты флотации представлены в таблице 1
Пример 9 - (по изобретению)
Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют калиевую соль анакардиновой кислоты (в количестве 500 г/т в виде 1%-ого водного раствора), рН=9,2.
Результаты флотации представлены в таблице 1
Пример 10 - (по изобретению)
Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 2, но щелочную среду создают добавлением кальцинированной соды до рН=9,2.
Результаты флотации представлены в таблице 1.
Результаты флотации по примерам конкретного выполнения представлены в таблице 1.
Из данных таблицы 1 видно, что заявляемый реагент-собиратель кальцита при флотационном обогащении полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты, обеспечивает существенное снижение содержания кальцита в камерном продукте, что позволяет повысить сортность товарного полевого шпата.
Заявляемый реагент-собиратель кальцита при флотационном обогащении полевого шпата обладает эффективностью при дозировках от 50 г/т. Увеличение дозировки реагента-собирателя более 500 г/т нецелесообразно, т.к. дальнейшее увеличение извлечения несущественно, относительно увеличения дозировки реагента.
Claims (6)
1. Способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащего нефелиновые сиениты, включающий дробление полевошпатового сырья, его измельчение, обесшламливание и последующую флотацию в щелочной среде при добавлении депрессора, отличающийся тем, что флотацию ведут с добавлением реагента-собирателя, в качестве которого берут щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты в количестве 50-500 г/т полевошпатового сырья.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты вводят в виде предпочтительно 1%-ного водного раствора.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве депрессора берут жидкое стекло.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве щелочной соли анакардиновой кислоты берут калиевую соль анакардиновой кислоты.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве щелочной соли анакардиновой кислоты берут натриевую соль анакардиновой кислоты.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что щелочную среду создают добавлением кальцинированной соды до достижения рН 9,1-9,3.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2777884C1 true RU2777884C1 (ru) | 2022-08-11 |
Family
ID=
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU710644A1 (ru) * | 1978-08-21 | 1980-01-25 | Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Механической Обработки Полезных Ископаемых "Механобр" | Способ обогащени полевошпатовых руд |
SU1713655A1 (ru) * | 1990-01-08 | 1992-02-23 | Институт минеральных ресурсов | Способ флотационного выделени железосодержащих слюд из полевошпатовых продуктов |
RU2236908C1 (ru) * | 2003-04-16 | 2004-09-27 | ГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии" | Способ селективной флотации полевых шпатов |
CN105983370A (zh) * | 2015-02-12 | 2016-10-05 | 中国科学院理化技术研究所 | 饱和腰果酚甜菜碱表面活性剂及制备方法和应用 |
RU2717862C1 (ru) * | 2019-09-20 | 2020-03-26 | Публичное акционерное общество "Уралхимпласт" | Применение оксиэтилированных производных жидкости скорлупы орехов кешью в качестве реагента-вспенивателя для обогащения апатитсодержащих руд |
RU2744654C1 (ru) * | 2020-06-15 | 2021-03-12 | Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр" (АО "Уралмеханобр") | Способ обогащения полевого шпата |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU710644A1 (ru) * | 1978-08-21 | 1980-01-25 | Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Механической Обработки Полезных Ископаемых "Механобр" | Способ обогащени полевошпатовых руд |
SU1713655A1 (ru) * | 1990-01-08 | 1992-02-23 | Институт минеральных ресурсов | Способ флотационного выделени железосодержащих слюд из полевошпатовых продуктов |
RU2236908C1 (ru) * | 2003-04-16 | 2004-09-27 | ГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии" | Способ селективной флотации полевых шпатов |
CN105983370A (zh) * | 2015-02-12 | 2016-10-05 | 中国科学院理化技术研究所 | 饱和腰果酚甜菜碱表面活性剂及制备方法和应用 |
RU2717862C1 (ru) * | 2019-09-20 | 2020-03-26 | Публичное акционерное общество "Уралхимпласт" | Применение оксиэтилированных производных жидкости скорлупы орехов кешью в качестве реагента-вспенивателя для обогащения апатитсодержащих руд |
RU2744654C1 (ru) * | 2020-06-15 | 2021-03-12 | Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр" (АО "Уралмеханобр") | Способ обогащения полевого шпата |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zhang et al. | Systematic review of feldspar beneficiation and its comprehensive application | |
AU2017254943B2 (en) | Depressants for mineral ore flotation | |
CN104741245B (zh) | 一种新型锂云母浮选方法和一种捕收剂及其应用 | |
US20130284642A1 (en) | Method of beneficiation of phosphate | |
CN111389598B (zh) | 一种从稀有金属选矿尾矿中回收云母和长石石英的方法 | |
RU2403296C1 (ru) | Способ комплексной переработки лежалых хвостов обогащения вольфрамсодержащих руд | |
Teague et al. | The beneficiation of ultrafine phosphate | |
CN105478232B (zh) | 一种从石墨型钒矿富集五氧化二钒的选矿方法 | |
CN109607527A (zh) | 一种低品位微晶石墨的选矿提纯方法 | |
US3008655A (en) | Beneficiation of potash ores | |
RU2465353C1 (ru) | Способ извлечения золота из бедных малосульфидных руд | |
AU2018344171B2 (en) | Method for concentrating iron ore slurry | |
Li et al. | Effect of a cyclonic flotation column on the separation of magnesium from phosphate ore | |
CN110961244A (zh) | 一种中细鳞片石墨矿中含钒矿物预富集方法 | |
CN104624379A (zh) | 一种低品位硅钙质胶磷矿的正反反浮选方法 | |
RU2777884C1 (ru) | Способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащего нефелиновые сиениты | |
Acarkan et al. | A new process for upgrading boron content and recovery of borax concentrate | |
CN114074024B (zh) | 一种针对回收尾矿中低品位萤石的选矿方法 | |
US2395475A (en) | Beneficiation of beryllium ores | |
CN113042180B (zh) | 从异性石中回收稀土的方法 | |
CN101768674B (zh) | 从磷和稀土共生的磷矿石中获取稀土生产原料的方法 | |
CN104148166A (zh) | 一种复杂碲矿石的选矿方法 | |
CN109847925B (zh) | 一种利用加温活化反浮选技术提纯钾长石的方法 | |
CN113493210A (zh) | 一种非可溶性钾矿的无氟提取方法 | |
CN112718231A (zh) | 富镁矿物的辉钼矿的选矿方法 |