某低品位复杂铜钼混合矿的铜钼分离试验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 铜、钼的概况 | 第11-12页 |
1.1.1 铜、钼的性质与用途 | 第11-12页 |
1.1.2 铜、钼的矿石、矿物及矿床 | 第12页 |
1.2 铜钼矿浮选分离概况 | 第12页 |
1.3 浮选基础理论 | 第12-13页 |
1.4 铜钥矿浮选分离的工艺现状 | 第13-14页 |
1.5 温度对浮选效果的影响 | 第14-15页 |
1.6 论文的主要研究内容及意义 | 第15-17页 |
第2章 试验材料和方法 | 第17-20页 |
2.1 试验材料 | 第17-18页 |
2.1.1 试验样品 | 第17-18页 |
2.1.2 试验药剂 | 第18页 |
2.2 试验仪器 | 第18-19页 |
2.3 计算方法 | 第19-20页 |
第3章 工艺矿物学研究 | 第20-26页 |
3.1 工艺矿物学概述 | 第20页 |
3.2 化学分析 | 第20-21页 |
3.2.1 化学多元素分析 | 第20页 |
3.2.2 XRD分析 | 第20-21页 |
3.3 矿石结构分析 | 第21-22页 |
3.4 主要矿物及其特征 | 第22-24页 |
3.4.1 辉钼矿(MoS_2) | 第22页 |
3.4.2 黄铜矿(CuFeS_2) | 第22-23页 |
3.4.3 铜蓝(CuS) | 第23页 |
3.4.4 辉铜矿(Cu_2S) | 第23-24页 |
3.4.5 黄铁矿(FeS_2) | 第24页 |
3.4.6 脉石矿物 | 第24页 |
3.5 本章小结 | 第24-26页 |
第4章 不同抑制剂的浮选试验 | 第26-56页 |
4.1 概述 | 第26页 |
4.2 传统抑制剂硫化钠的浮选试验 | 第26-33页 |
4.2.1 矿浆浓度的影响 | 第27-28页 |
4.2.2 硫化钠用量的影响 | 第28-30页 |
4.2.3 浮选pH的影响 | 第30-31页 |
4.2.4 硫化钠药剂的失效研究 | 第31-33页 |
4.3 传统抑制剂铁氰化钾的浮选试验 | 第33-39页 |
4.3.1 矿浆浓度的影响 | 第33-34页 |
4.3.2 铁氰化钾用量的影响 | 第34-36页 |
4.3.3 浮选pH的影响 | 第36-37页 |
4.3.4 铁氰化钾的失效研究 | 第37-39页 |
4.4 传统抑制剂亚铁氰化钾的浮选试验 | 第39-44页 |
4.4.1 矿浆浓度的影响 | 第39-40页 |
4.4.2 亚铁氰化钾用量的影响 | 第40-42页 |
4.4.3 浮选pH的影响 | 第42-43页 |
4.4.4 亚铁氰化钾的失效研究 | 第43-44页 |
4.5 新型抑制剂DDY2 | 第44-52页 |
4.5.1 矿浆浓度的影响 | 第45-47页 |
4.5.2 DDY2 | 第47-48页 |
4.5.3 浮选pH的影响 | 第48-50页 |
4.5.4 新抑制剂DDY2 | 第50-52页 |
4.6 不同分离抑制剂的比较 | 第52-54页 |
4.7 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 温度、惰性气体对浮选影响的研究 | 第56-68页 |
5.1 概述 | 第56页 |
5.2 温度对不同抑制剂浮选效果的影响 | 第56-62页 |
5.2.1 温度对硫化钠作用效果的影响 | 第56-57页 |
5.2.2 温度对铁氰化钾作用效果的影响 | 第57-59页 |
5.2.3 温度对亚铁氰化钾作用效果的影响 | 第59-61页 |
5.2.4 温度对DDY2 | 第61-62页 |
5.3 惰性气体对不同抑制剂浮选效果的影响 | 第62-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |