SU724191A1 - Method of concentrating zeolite-containing ores - Google Patents

Method of concentrating zeolite-containing ores Download PDF

Info

Publication number
SU724191A1
SU724191A1 SU772541189A SU2541189A SU724191A1 SU 724191 A1 SU724191 A1 SU 724191A1 SU 772541189 A SU772541189 A SU 772541189A SU 2541189 A SU2541189 A SU 2541189A SU 724191 A1 SU724191 A1 SU 724191A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
mordenite
zeolite
concentrating
containing ores
ores
Prior art date
Application number
SU772541189A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Петр Иванович Андреев
Надежда Михайловна Анищенко
Семен Иванович Кирикилица
Галина Алексеевна Любарская
Тамара Петровна Гнусарькова
Евгения Павловна Черепанова
Original Assignee
Институт минеральных ресурсов
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 минеральных ресурсов filed Critical Институт минеральных ресурсов
Priority to SU772541189A priority Critical patent/SU724191A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU724191A1 publication Critical patent/SU724191A1/en

Links

Landscapes

  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)

Description

ленно, а при высоких концентраци х (10% и более) начинаетс  разруше ни е минерала. За оптимальную концентрацию сол ной кислоты дл  декатионировани  следует прин ть 5%. Перемешивание материала с растворами ,сол ной кислоты осуществл лось в мешалках, изготовленных из кислотоупорного материала, а также в динамических услови х на колонках. Отношение Т : Ж 1 : 2. Врем  перемешивани  30 мин. obviously, and at high concentrations (10% or more) the destruction of the mineral begins. For an optimal concentration of hydrochloric acid for decationation, 5% should be taken. Mixing the material with the solutions, hydrochloric acid was carried out in mixers made of acid-resistant material, as well as in dynamic conditions on the columns. The ratio T: W 1: 2. Mixing time 30 min.

Цеолиты представл ют собой водные алюмосиликаты, в жестком алюмокислородном каркасе кристаллической решетки которых имеютс  полосы-поры, сообщающиес  между собой открытыми каналами-окнами . Эти факторы определ ют низкую плотность минерала.Zeolites are aqueous aluminosilicates, in the rigid aluminum-oxygen skeleton of the crystal lattice of which there are bands-pores, which are connected with each other by open channels-windows. These factors determine the low density of the mineral.

Другой характерной особенностью цеолитов  вл етс  способность их к катионному обмену. Ионы кали , натри , магни , кальци , алюмини , железа могут свободно обмениватьс  на другие катион-ы, например водород, образу  так называемую водородную .или Н-форму. .Another characteristic feature of zeolites is their ability to cation exchange. Potassium, sodium, magnesium, calcium, aluminum, iron ions can freely exchange with other cations, for example hydrogen, to form the so-called hydrogen or H-form. .

Изучаемый цеолит-морденит месторождени  Кара-Даг содержит 11,6% суммы катионов . Удельный вес минерала зависит прежде всего от атомного веса атомов или ионов, слагаюших кристаллическое вещест-, во.The studied zeolite-mordenite of the Kara-Dag deposit contains 11.6% of the total cations. The specific gravity of the mineral depends primarily on the atomic weight of the atoms or ions that form the crystalline substance, in.

По нашим данным от 70 до 80% катионов в мордените при обработке кислотной концентрации 5% выщелачиваетс  и замещаетс  протоном водорода. Плотность .морденита , равна  2,15-2,18 г/см до декатионировани , уменьшаетс  до 2,03-2,05 г/см за счет декатионировани , а плотность м.инералов , вмещающих породы, например, кварца 2,6-2,68 г/смз, опала 2,2-2,5 г/см и плагиоклаза 2,61-2,67 г/см, остаетс  без изменений.According to our data, from 70 to 80% of the cations in mordenite, during the treatment of an acid concentration of 5%, is leached and replaced by a hydrogen proton. The density of mordenite, equal to 2.15-2.18 g / cm prior to decation, is reduced to 2.03-2.05 g / cm due to decation, and the density of minerals containing rocks, such as silica, is 2.6- 2.68 g / cm3, opal 2.2-2.5 g / cm and plagioclase 2.61-2.67 g / cm, remains unchanged.

Этот фактор обеспечивает более полное разделение морденита от сопутствующих минералов и особенно от опала, а также от бедных морденитом сростков его с другими минералами.This factor provides a more complete separation of mordenite from related minerals, and especially from opal, as well as from the poor intergrowths of mordenite with other minerals.

Дальнейшее разделение морденита от минералов пустой породы проводилось в центрифуге в бромоформе.Further separation of mordenite from waste minerals was carried out in a bromoform in a centrifuge.

Результаты разделени  приведены в таблице .The results of the separation are shown in the table.

Из таблицы видно, что в случае предварительного декатионировани  извлечение морденита значительно выше. Так, дл  наиболее богатой морденитом пробы № 1 извлечение морденита равно 96,5%, дл  пробы № 2 - 81% и дл  пробы № 3 - 72,5%. Это извлечение от операции. Извлечение от исходной руды соответственно дл  проб 1, 2 и 3 составл ет 72,8; 66,4 и 58,2%, в то врем  как извлечение морденита недекатионированной породы не превышает 30- 32%.The table shows that in the case of preliminary decationing, the extraction of mordenite is much higher. So, for sample No. 1, the richest in mordenite, extraction of mordenite is 96.5%, for sample No. 2, 81% and for sample No. 3, 72.5%. This is an extract from the operation. The extraction from the original ore, respectively, for samples 1, 2 and 3 is 72.8; 66.4 and 58.2%, while extraction of mordenite of non-decationated rock does not exceed 30–32%.

Качество получаемых концентратов вThe quality of the concentrates in

случае обогащени  предварительно декатионированной породы также значительно выше, чем при обогащении сырой породы. Так, содержание морденита в концентратах , полученных без декатнонировани ,the enrichment of pre-decationized rock is also significantly higher than that of raw rock. Thus, the content of mordenite in concentrates obtained without decatonation,

Claims (2)

равно 59-62%, а с декатионированием 71-80%. .5 Формула изобретени  Способ обогащени  цеолитсодержащих руд, заключаюпдийс  в разделении последних в т желой среде, отличающийс  тем, что, с целью повыщени  технологических показателей процесса, руду предварительно обрабатывают раствором минеральной кислоты. 6 Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Евсиович С. Г. и др. Обогащение руд в т желых суспензи х. М., Госгортехиздат, 1959, с. 41-43. equal to 59-62%, and with decationization 71-80%. .5 The invention of the method of enrichment of zeolite-containing ores, consists in the separation of the latter in a heavy environment, characterized in that, in order to improve the technological performance of the process, the ore is pre-treated with a solution of mineral acid. 6 Sources of information taken into account in the examination 1. Evsiovich S. G. et al. Enrichment of ores in heavy suspensions. M., Gosgortekhizdat, 1959, p. 41-43. 2. Патент Франции № 2066384, кл. С 01В 33/00, опублик. 06.08.71.2. Patent of France No. 2066384, cl. From 01В 33/00, published 08.08.71.
SU772541189A 1977-11-03 1977-11-03 Method of concentrating zeolite-containing ores SU724191A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772541189A SU724191A1 (en) 1977-11-03 1977-11-03 Method of concentrating zeolite-containing ores

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772541189A SU724191A1 (en) 1977-11-03 1977-11-03 Method of concentrating zeolite-containing ores

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU724191A1 true SU724191A1 (en) 1980-03-30

Family

ID=20731987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772541189A SU724191A1 (en) 1977-11-03 1977-11-03 Method of concentrating zeolite-containing ores

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU724191A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101293222B (en) * 2008-06-13 2011-05-11 张美怡 Separation method for quartz and femic mineral compound body
RU2455073C1 (en) * 2010-11-08 2012-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Method of zeolite-containing stock concentration

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101293222B (en) * 2008-06-13 2011-05-11 张美怡 Separation method for quartz and femic mineral compound body
RU2455073C1 (en) * 2010-11-08 2012-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Method of zeolite-containing stock concentration

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fleet Preliminary investigations into the sorption of boron by clay minerals
Moreno et al. Pure zeolite synthesis from silica extracted from coal fly ashes
KR930021548A (en) Aluminosilicate
CN106964318A (en) A kind of mesoporous silicon fiml and its an one step preparation method and purposes
SU724191A1 (en) Method of concentrating zeolite-containing ores
Juan et al. Zeolitic material synthesised from fly ash: use as cationic exchanger
RO82107B (en) Process for preparing aluminosilicates with zeolitic structure
US4234555A (en) Removal of uranium from aqueous HF solutions
US3770423A (en) Process for removing dissolved lead compounds from aqueous media
CA1241543A (en) Processes for extracting radium from uranium mill tailings
Ames Zeolite cation selectivity
Mercer et al. Cesium purification by zeolite ion exchange
Komatsu et al. Adsorption of cesium from aqueous solutions using a crystalline hydrous titanium dioxide fibers
Raghavan et al. Comparative study of certain ion-exchange resins for application in copper-bearing process solutions
Schramm et al. Hydrolysis of alkali and alkaline earth forms of montmorillonite in dilute solutions
KR870005696A (en) Ion exchange resin mixture and cation exchange method using the same
SU582201A1 (en) Method of preparing cation-exchange forms of zeolites
SU1233048A1 (en) Method of determining iodine content in soil
Ronkin et al. Sodium and potassium in normal and paralyzed Chlamydomonas
SU871833A1 (en) Method of flotation of apatite from ores
RU2663512C1 (en) Method of extracting rare-earth elements from phosphogypsum
SU1742667A1 (en) Method of preparing samples of dust-like materials
Bosch et al. Modified Cellulose Ion Exchangers and their Use in Ribonucleic Acid Fractionation
SU1201723A1 (en) Method of zirconium-containing material attack
Kuroda et al. New scheme for complete silicate analysis based on ion-exchange chromatography