SU827176A1 - Modifier for tin-containing ore flotation - Google Patents
Modifier for tin-containing ore flotation Download PDFInfo
- Publication number
- SU827176A1 SU827176A1 SU792757319A SU2757319A SU827176A1 SU 827176 A1 SU827176 A1 SU 827176A1 SU 792757319 A SU792757319 A SU 792757319A SU 2757319 A SU2757319 A SU 2757319A SU 827176 A1 SU827176 A1 SU 827176A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- modifier
- tin
- flotation
- containing ore
- ore flotation
- Prior art date
Links
Landscapes
- Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
Description
1one
Изобретение относитс к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при флотации олов нных руд.The invention relates to the beneficiation of minerals and can be used in the flotation of tin ores.
В насто щее врем в качестве реагента модификатора при флотации олов нных руд используютс сол на , серна н щавелева кислоты 1.Currently, salt, sulfuric acid and oxalic acid 1 are used as a modifying agent in the flotation of tin ores.
Основным требованием, предъ вл емым к использованию модификаторов, вл етс повышение извлечени полезных минералов .The main requirement for the use of modifiers is to increase the extraction of useful minerals.
Примен ема на практике серна кислота не позвол ет улучшить технологические показатели. Щавелева кислота, хот и про вл ет селективное действие, однако расход ее слишком высокий.Practical sulfuric acid does not allow to improve technological performance. Oxalic acid, although it has a selective effect, but its consumption is too high.
Известно соединение гидроксамкарбоксилитилцеллюлоза , которую можно представить следующим образом;Known compound hydroxamcarboxyliccellulose, which can be represented as follows;
С.Н,0,(ОН)з-л-ЛОСН,СООМа) X Х(ОСН,СОМНОН),C.N., 0, (OH) hl-LOSN, SOOMa) X X (BCH, SOMNON),
где X и у - переменные величины, соответствующие определенной степени замещени метилгидроксаматными группами.where X and y are variables corresponding to a certain degree of substitution by methylhydroxamate groups.
Получают его путем обработки натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (со степенью замещени х-у 70, СП 600-700) хлорацетгидроксамовой кислотой.It is obtained by treating the sodium salt of carboxymethyl cellulose (with a degree of substitution of x-y 70, SP 600-700) chloroacetohydroxamic acid.
Целью изобретени вл етс повышение технологических показателей, расширение ассортимента примен емых реагентов дл флотации касситерита.The aim of the invention is to improve the technological parameters, expanding the range of reagents used for flotation of cassiterite.
Указанна цель достигаетс тем, что в качестве реагента-модификатора используют полимер гидроксам, карбоксиметилцеллюлозы (ГКМЦ) со степенью замещени метилгидроксаматными группами г/-уThis goal is achieved by using the polymer hydroxam, carboxymethylcellulose (GCMC) with the degree of substitution of methylhydroxamate groups g / -u as the modifier reagent.
40-45.40-45.
Пример. Дл исследований бралась оловосодержаща (0,62%) руда фестивального месторождени , представительна дл Example. Tin-containing (0.62%) ore of the festival deposit was taken for research, representative for
Солнечного ГОКа. Проводилось измельчение до крупности 80% -0,074 мм, сульфидна флотаци с известными реагентами (бутиловый ксантогенат кали 120 г/т; Т-66-40 г/т) и обесшламливание хвостовSun GOK. Grinding to a particle size of 80% -0.074 mm, sulphide flotation with known reagents (potassium butyl xanthate 120 g / t; T-66-40 g / t) and desliming of tailings
сульфидной флотации по классу 0,015 мм (жидкое стекло 500 г/т). Результаты флотационного обогащени подготовленного таким образом материала показали, что введение в пульпу реагента-модификатораsulfide flotation class 0.015 mm (liquid glass 500 g / t). The results of the flotation enrichment of the material prepared in this way showed that the introduction of modifier reagent into the pulp
полимера гндроксам-карбокси-метнлцеллюлозы (ГКМЦ), оптимальный расход (5- 10 г/т) при флотации касситерита реагентом ИМ-50 в слабокислой среде (рН 5,0 серна кислота) повышает показатели обогащени .polymer gndroksam-carboxymethylcellulose (GCMC), the optimal flow rate (5-10 g / t) during the flotation of cassiterite with an IM-50 reagent in a weakly acidic medium (pH 5.0 sulfuric acid) increases the enrichment rates.
Анализиру полученные данные, отметить следующее: использование полимера гидроксам-карбокси-метилцеллюлозы (ГКМЦ) в качестве реагента-модификатора позвол ет значительно повысить селекцию флотационного процесса, при расходе ГКМЦ, равном 5 г/т, качество пенного продукта составл ло 1,62% при извлечении 64,7%. В случае применени серной кислоты без добавок модификатора был получен 1,19% олов нный продукт при извлечении 78%, т. е. эффективность обогащени (е-Y) % составила 36,3% против 39,4%. Больщий расход ГКМЦ (10 г/т) позвол ет при том же качестве концентрата повысить извлечение до 71,8%. (Эффективность обогащени 44,6%).Analyzing the obtained data, note the following: the use of the polymer hydroxam-carboxy-methylcellulose (GCMC) as a modifying agent allows a significant increase in the selection of the flotation process, with a GCMC consumption of 5 g / t, the quality of the frothy product was 1.62% with extracting 64.7%. In the case of the use of sulfuric acid without the addition of the modifier, 1.19% of the tin product was obtained with extraction of 78%, i.e. the enrichment efficiency (e-Y)% was 36.3% versus 39.4%. The high consumption of HCMC (10 g / t) allows, with the same quality of concentrate, to increase recovery to 71.8%. (Enrichment efficiency 44.6%).
Щавелева кислота (100-200 г/т), используема Б насто щее врем в качестве селективного реагента-модификатора, позвол ет получить близкие по качеству и извлечению показатели обогащени .Oxalic acid (100–200 g / t), which is currently used as a selective modifying reagent, allows obtaining similar enrichment parameters in terms of quality and recovery.
Таким образом, предлагаемый реагентмодификатор не уступает по эффективности действи щироко примен емым в промышленности серной и щавелевой кислотамThus, the proposed reagent modifier is not inferior in efficiency to the effects of sulfuric and oxalic acids used in industry.
и в то же врем обладает существенным преимуществом - расход ГКМЦ не превышает 5-10 г/т, т. е. однозначные показатели обогащени получены при расходе модификатора, в 10 и более раз меньшем,and at the same time it has a significant advantage - the consumption of HCMC does not exceed 5-10 g / t, i.e. unambiguous enrichment indicators are obtained at a modifier consumption of 10 or more times less,
чем в случае щавелевой кислоты.than in the case of oxalic acid.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU792757319A SU827176A1 (en) | 1979-03-30 | 1979-03-30 | Modifier for tin-containing ore flotation |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU792757319A SU827176A1 (en) | 1979-03-30 | 1979-03-30 | Modifier for tin-containing ore flotation |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU827176A1 true SU827176A1 (en) | 1981-05-07 |
Family
ID=20823934
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU792757319A SU827176A1 (en) | 1979-03-30 | 1979-03-30 | Modifier for tin-containing ore flotation |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU827176A1 (en) |
-
1979
- 1979-03-30 SU SU792757319A patent/SU827176A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Liu et al. | Synthesis and utilization of a gemini surfactant as a collector for the flotation of hemimorphite from quartz | |
CN111330741B (en) | Synchronous flotation method for oxidized-vulcanized mixed zinc ore | |
CN110918263A (en) | Non-copper sulfide ore inhibitor and application thereof | |
SU827176A1 (en) | Modifier for tin-containing ore flotation | |
CN104785377A (en) | Preparation method for tennantite inhibitor | |
US2629494A (en) | Concentration of oxidized iron ores by froth flotation in the presence of carbohydrate xanthates | |
US2316743A (en) | Flotation of molybdenite | |
CN105441696A (en) | Manganese carbonate ore leaching method based on two-section leaching | |
SU738672A1 (en) | Modifying agent for flotation of tin-containing ore | |
SU732016A1 (en) | Modifying agent for flotation of tin-containing ores | |
RU2164824C2 (en) | Apatite or flotation process | |
CN86107171A (en) | The application of sulfomethylated derivative of calcium lignosulfonate in phosphate rock floating | |
SU865397A1 (en) | Method of flotation of iron-containing ores | |
RU2684663C1 (en) | Method of producing scandium concentrate from scandium-containing solution | |
RU2674717C2 (en) | Method of producing scandium concentrate from scandium-bearing solution | |
SU988344A1 (en) | Modifier for flotation of non-sulphide ores | |
SU814469A1 (en) | Modifier for polymetallic ore flotation | |
RU2588098C1 (en) | Method for flotation of zinc sulphide minerals | |
RU2131303C1 (en) | Copper-nickel sulfide flotation process | |
Liu et al. | Present situation on beneficiation of lead-zinc oxide ore | |
SU740285A1 (en) | Ore flotation modifier | |
SU738674A1 (en) | Frothing agent for flotation of polymetallic ore | |
RU2168369C2 (en) | Apatite ore flotation process | |
SU1306598A1 (en) | Method of flotation of barytes-contaning ores | |
SU871832A1 (en) | Zinc mineral depressor for polymetallic ore flotation |