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黄铜矿、黄铁矿快速浮选分离新技术研究

1  文献综述第1-22页
 1.1 铜的资源和提取方法第8-9页
  1.1.1 铜的资源第8-9页
  1.1.2 铜的提取方法第9页
 1.2 黄铜矿、黄铁矿的性质与可浮性第9-11页
  1.2.1 黄铜矿的性质与可浮性第9-10页
  1.2.2 黄铁矿的性质与可浮性第10-11页
 1.3 黄铜矿、黄铁矿浮选分离现状第11-13页
  1.3.1 黄铜矿、黄铁矿浮选分离工艺流程研究现状第11-13页
  1.3.2 黄铜矿、黄铁矿浮选分离设备研究进展第13页
 1.4 黄铜矿的捕收剂研究与进展第13-15页
  1.4.1 黄药类捕收剂研究与进展第13-14页
  1.4.2 硫氨酯类捕收剂研究与进展第14页
  1.4.3 硫脲类捕收剂研究与进展第14页
  1.4.4 杂环氨基类捕收剂研究与进展第14-15页
 1.5 黄铜矿与捕收剂作用机理研究与进展第15-16页
  1.5.1 黄铜矿与捕收剂电化学作用机理第15页
  1.5.2 黄铜矿与捕收剂整合作用机理第15-16页
 1.6 黄铁矿抑制剂和机理研究现状第16-18页
  1.6.1 无机抑制剂第17-18页
  1.6.2 有机抑制剂第18页
 1.7 德兴铜矿铜硫浮选分离现状第18-22页
  1.7.1 矿石性质第18-19页
  1.7.2 选矿工艺流程及技术指标第19-20页
  1.7.3 技术改进及存在问题第20-22页
2 试样、设备及研究方法第22-25页
 2.1 试样来源及性质第22页
  2.1.1 单矿物试样第22页
  2.1.2 实际矿石试样第22页
 2.2 药剂、仪器及研究方法第22-25页
  2.2.1 试验药剂及仪器第22-23页
  2.2.2 试验研究方法第23-25页
3 捕收剂浮选性能试验研究第25-38页
 3.1 丁基黄原酸钾浮选性能试验第25-27页
  3.1.1 pH值与矿物可浮性的关系第25-26页
  3.1.2 丁基黄原酸钾用量与矿物可浮性的关系第26-27页
 3.2 Z-200浮选性能试验第27-28页
  3.2.1 pH值与矿物可浮性的关系第27页
  3.2.2 Z-200用量与矿物可浮性的关系第27-28页
 3.3 CSU-A浮选性能试验第28-29页
  3.3.1 pH值与矿物可浮性的关系第28页
  3.3.2 CSU-A用量与矿物可浮性的关系第28-29页
 3.4 Aero-5100浮选性能试验第29-31页
  3.4.1 pH值与矿物可浮性的关系第30页
  3.4.2 Aero-5100用量与矿物可浮性的关系第30-31页
 3.5 Aero-5540浮选性能试验第31-33页
  3.5.1 pH值与矿物可浮性的关系第31-32页
  3.5.2 Aero-5540用量与矿物可浮性的关系第32-33页
 3.6 酯-101浮选性能试验第33-34页
  3.6.1 pH值与矿物可浮性的关系第33页
  3.6.2 酯-101用量与矿物可浮性的关系第33-34页
 3.7 酯-102浮选性能试验第34-36页
  3.7.1 pH值与矿物可浮性的关系第34-35页
  3.7.2 酯-102用量与矿物可浮性的关系第35-36页
 3.8 黄铜矿、黄铁矿混合矿浮选分离试验第36-38页
4 德兴铜矿铜硫浮选分离试验第38-49页
 4.1 试样及研究方案第38-41页
  4.1.1 试样第38-39页
  4.1.2 原矿物质组成研究第39-40页
  4.1.3 研究方案第40-41页
 4.2 德兴铜矿铜硫浮选分离试验结果第41-49页
  4.2.1 捕收剂用量试验第41-42页
  4.2.2 快速浮选粗选时间试验第42-43页
  4.2.3 快速浮选精选石灰用量试验第43页
  4.2.4 快速浮选精选闭路试验第43-45页
  4.2.5 黄铜矿、黄铁矿快速浮选分离全流程试验第45-49页
5 捕收剂与矿物作用机理研究第49-57页
 5.1 捕收剂与矿物表面作用机理研究第49-57页
  5.1.1 捕收剂与矿物表面吸附方式第49-54页
  5.1.2 捕收剂CSU-A分子结构与捕收性能第54-55页
  5.1.3 CSU-A极性基成键特性与选择性第55-57页
6 黄铜矿、黄铁矿浮选分离中粗粒作用机理第57-65页
 6.1 黄铜矿粗细粒疏水凝聚机理第57-61页
 6.2 黄铜矿浮选中粗粒作用最佳粒度研究第61-65页
7 结论第65-66页
参考文献第66-70页
致谢第70页

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