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通过对复杂难选的大厂锡石多金属硫化矿尾矿的矿石性质的分析,提出了采用先进的选矿工艺流程和先进技术,特别是合理地利用好分级技术,能实现在流程的前段大量丢尾,并为微细粒锡石的重选回收创造良好的分选条件,是成功回收大厂矿区低品位复杂难选锡石多金属硫化矿尾矿的关键。 相似文献
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从尾矿中回收微细粒锡石的研究与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对处理锡石多金属硫化矿尾矿的某选厂所丢弃的尾矿性质特点进行分析研究,采用重选法对其中难选的微细粒锡石进行再回收,获得了锡精矿品位4.17%、对原矿回收率3.33%的较好指标,进一步提高了矿产资源的利用率。 相似文献
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文章实验通过高效磨矿分级技术、铅锑浮选新药剂、高效锌硫分离技术、细泥锡石回收新技术的研究,研究出了更适合105号矿体矿石的工艺流程和新技术,解决了过去100号矿选矿存在的磨矿锡石过粉碎、铅锑精矿含锌较高、锌硫分离精矿质量难保证、作业回收率低、矿泥锡石选别指标差等长期存在的技术难题。 相似文献
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万银坑区内所发现的5条矿(化)体,均产于蓟县系雾迷山组燧石条带白云岩中的压扭性断裂内,距大黑山细粒花岗岩体不超过1000m,其形成与大黑山细粒花岗岩体有直接的成因联系。 相似文献
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随着世界易处理黄金资源日趋枯竭,难处理金矿已成为提取金的重要原料之一。世界范围内具有丰富的含金砷硫化矿资源.含金砷硫化矿是极难处理的金矿。我国含金砷硫化矿分布广,贮量大,在我国黄金资源中占有较大比重,从这类矿中提取金已引起世界各国的注意。细菌氧化一氧化提金工艺巳列入我国黄金工业“九五”科技攻关重点。 相似文献
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黑龙江省某大型钨、钼、铜、铁复杂多金属矿,有用矿物嵌布粒度较细,且不均匀,硫化矿与钨矿物共生,钨矿物与舍钙矿物共生。针对以上的矿石特性,试验采用先浮硫化矿物后浮钨矿物、钨矿物浮选尾矿磁选的工艺流程。硫化矿采用混合浮选获得混合精矿,混合精矿再磨后依次分选钼和铜,钨矿物浮选采用能有效抑制脉石、提高钨粗精矿的品位的组合抑制谛4,组合抑制剂还能有效的去除吸附在脉石和硫化矿表面的药剂,并且钨矿物也得到了活化。最终得到了高品位的钨精矿和理想的钨回收率。试验分别获得了钼品位4816%、回收率81.43%的钼精矿,钨品位66.47%、回收率78.19%的钨精矿,铜综合回品位23.14%、回收率56.5%的铜精矿以及铁品位67.22%的铁精矿,收了矿石中的有价金属,获得了较理想的技术经济指标,大大提高了矿山的经济效益。 相似文献
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针对长坡选矿厂锌浮选尾矿硫砷矿物相互伴生且部分矿物未单体解离的特点,考虑全浮硫化矿,全浮精矿再硫砷分离的原则流程,在硫砷浮选分离过程中采用过氧化氢与腐殖酸钠1∶1药剂组合抑制砷矿物,在用量仅为900g/t条件下,硫精矿品位达到44.86%,回收率达到87.88%,硫精矿中砷含量可降低到1%以下。 相似文献
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单宁类有机抑制剂对长坡选矿厂全浮硫化矿铅锌分离试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
长坡选矿厂进行铅锌分离浮选时采用大量氰化物作为抑制剂,不仅恶化操作环境,同时对生态环境也会产生一定的影响,针对这一特点,利用小分子单宁类有机抑制剂与少量氰化物组合药剂进行铅锌矿物浮选分离,不仅可以得到高品位铅精矿,同时铅回收率也有所提高,与单纯用氰化物相比较,铅回收率提高了10.22%。 相似文献
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针对细泥锡精矿二氧化硅含量高的问题,为了降低二氧化硅含量高对锡冶炼处理过程的影响,进行了锡精矿脱出二氧化硅的正反浮选对比试验研究。反浮选试验获得指标:锡精矿产率52.64%,锡品位41.41%,回收率86.15%,锡精矿含二氧化硅4.13%。正浮选试验指标:锡精矿产率54.26%,锡品位36.82%,回收率78.93%,锡精矿含二氧化硅12.37%。 相似文献
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介绍一种测定不能用机械方法加工到所需精确尺寸的“固体材料”(农产品或矿物)介电特性的新方法.将这类已知“固体密度”的材料研碎,成为“空气粒子”混合物,在几个不同的“松密度”上测量其介电特性.利用“空气粒子”混合物的“松密度”和它的介电常数及损耗因子的线性函数关系,外推到“固体密度”,从而获得“固体材料”的介电特性. 相似文献
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Optical chromatography relies on the balance between the opposing optical and fluid drag forces acting on a particle. A typical configuration involves a loosely focused laser directly counter to the flow of particle-laden fluid passing through a microfluidic device. This equilibrium depends on the intrinsic properties of the particle, including size, shape, and refractive index. As such, uniquely fine separations are possible using this technique. Here, we demonstrate how matching the diameter of a microfluidic flow channel to that of the focusing laser in concert with a unique microfluidic platform can be used as a method to fractionate closely related particles in a mixed sample. This microfluidic network allows for a monodisperse sample of both polystyrene and poly(methyl methacrylate) spheres to be injected, hydrodynamically focused, and completely separated. To test the limit of separation, a mixed polystyrene sample containing two particles varying in diameter by less than 0.5 μm was run in the system. The analysis of the resulting separation sets the framework for continued work to perform ultra-fine separations. 相似文献
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