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山东铜矿加工怎样提取硫酸钡

添加时间:2015/04/20 页面更新:2024/04/28 关键词:山东铜矿加工, 硫酸钡提取, 怎样提取硫酸钡

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在较低温度范围内(TK),Zn浸出速率明显高于Cu;当温度升高至K后,Cu浸出速率明显高于Zn。通过单因素试验,分别研究确定了复杂铜精矿低温焙烧热活化预处理微波活化预处理及活化铜精矿加压浸出较优工艺。永平铜矿是一个以铜硫矿物为主的大型综合性矽卡岩型矿床,年达到t/d生产规模以来,产生了大量低品位硫化铜矿。已有研究表明常温菌对永平低品位硫化铜矿的浸出效果不佳,本文利用中温中高温菌对永平铜矿进行处理,并研究了其浸出行为。永平低品位铜矿石品位为,原生硫化铜矿占总铜量%,根据黄铜矿和黄铁矿伴生的特点,选取种典型中温中高温浸矿菌种,按铁氧化功能菌和硫氧化功能菌相协同浸矿的原则,得到组混合菌,进行共培养,对永平铜矿石进行浸出,以铜浸出率为首要的选择指标。然后以单矿物浮选试验结果为指导,根据对实际矿物工艺矿物学的研究,成功的研发出适合复杂铜硫矿的电位调控低碱分离技术。为了能较好的解释捕收剂(QX)的作用机理,通过紫外光谱测试以及红外光谱测试,对捕收剂与矿物表面作用前后进行分析。

山东铜矿加工

研究结果表明:①三种诱导浮选行为中,捕收剂诱导浮选行为,其次为硫诱导无捕收剂浮选,自诱导可浮性最差。首先总结了紫金山铜矿堆浸的生产实践,从工艺角度分析了堆浸过程浸出率堆中电位铁离子浓度温度氧浓度与pH等参数随时间变化变化的趋势,给出了堆浸过程规律的经验性总结,为堆浸过程动力学的研究提供了实际数据。本项目在国家科技支撑计划项目(批准编号:BABB)的资助下,利用电化学分析方法,对硫化铜矿微生物浸出过程进行了表征与测量,探讨了黄铜矿硫酸浸出细菌浸出及C-Fe+吐温-与细菌混合浸出过程的电化学和细菌吸附机理。

研究结果表明:黄铜矿酸浸过程中,在低阳极电势下(.4~.V),Fe游离并生成中间产物Cu-xFe-yS-z和元素硫;电位升高到.78V时,峰电流I峰增加到.6mA,形成第二个中间化合物CuS并有Cu和Fe等量释放;当EE钝化=.V,Imax达到.mA时,Fe+氧化成Fe+,元素硫S氧化成SO4-。研究结果表明:中温嗜酸氧化亚铁硫杆菌A.f菌经过~d的中低温适应性培养后,可逐渐达到相对较好的细菌活性。在接种量为%pH值为.O矿石粒度为00目:矿浆浓度为l%的条件下,d摇瓶浸出试验最终浸出率可达到.%,比无菌对照浸出增加了近0%。二者均为革兰氏阴性菌,Af菌平均大小为05×15μm,最适生长温度为℃,最适pH为25;At菌体的平均大小为04×10μm,最适生长温度为℃,最适pH为20。

硫酸钡提取

合成得到的PLQ为深棕红色油状液体微弱的腥味微溶于水,并测得其有效成分酯类物质含量%,熔点为-5℃,密度.087g/cm。将PLQ分别用于实验室和工业浮选试验,得到实验室浮选结果在原工艺流程的条件下,捕收剂PLQ浮选铜精矿品位比原流程提高%,回收率提高%,选矿效率提高4.7%;工业试验结果为原流程原药剂的工业试验指标为铜精矿品位9.7%,回收率%,原流程新药剂的浮选指标为铜精矿品位20.3%,回收率%,精矿品位提高.4%,回收率提高%。本文以前面四组组合菌所用到的五株菌混合菌为浸出菌种,先考察四个单一温度浸出时浸出银山矿的起始pH,然后以此pH为起始pH研究梯度提高温度对银山低品位复杂硫化铜矿的浸出行为的影响。实验中以铜离子的浸出率为参考,当溶液中的铜离子浓度稳定时提高浸出体系的浸出温度,其中浸出反应的起始温度为℃,终止温度为℃,每次变温提高℃。通过实验可以得出:四组混合菌在四个单一温度浸出银山低品位复杂硫化铜矿时,起始pH较适宜银山矿的浸出。为提高两地硫化铜矿的浸出率,考查了矿粉驯化混合菌矿石超声波处理和银离子对提高混合菌对两地黄铜矿浸出效率的影响。

对永平和铜陵硫化铜矿浸出效率的两组混合菌,用CGAs(群落基因组芯片)对浸出过程不同时期微生物群落组成进行了研究。

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怎样提取硫酸钡

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