【摘 要】
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方铅矿和脆硫锑铅矿是我国锑和铅的重要来源,两者可浮性相近,难以分离。针对方铅矿和脆硫锑铅矿混合矿的浮选分离问题,本文通过单矿物浮选试验、溶液化学计算、吸附量测定、
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方铅矿和脆硫锑铅矿是我国锑和铅的重要来源,两者可浮性相近,难以分离。针对方铅矿和脆硫锑铅矿混合矿的浮选分离问题,本文通过单矿物浮选试验、溶液化学计算、吸附量测定、红外光谱测试、接触角测定、循环伏安扫描曲线和塔菲尔曲线测试手段进行了高碱体系方铅矿和脆硫锑铅矿混合矿浮选分离的研究。通过单矿物浮选试验研究了矿浆pH值、次氯酸钙用量、乙硫氮浓度和矿浆电位对方铅矿和脆硫锑铅矿浮选行为的影响。最终确定两者的最佳分离条件为:饱和石灰水调节矿浆pH为11-12、矿浆电位约50mV、次氯酸钙1.2×10-5mol/L、乙硫氮1.0×10-4mol/L溶液化学计算、吸附量测定、红外光谱及接触角测定结果表明:中性环境,乙硫氮在方铅矿和脆硫锑铅矿表面都能发生吸附并生成PbD2,吸附类型属Langmuir型单分子层吸附。高碱体系中,由于OH-和CaOH+在脆硫锑铅矿表面吸附强烈,且次氯酸钙的加入进一步加速了其表面的氧化,导致乙硫氮与脆硫锑铅矿的相互作用变得很微弱;而方铅矿表面性质受其影响较小,乙硫氮对方铅矿仍有很强的吸附和捕收能力。循环伏安扫描曲线和塔菲尔测试结果表明:乙硫氮与方铅矿和脆硫锑铅矿的作用都是一个电化学过程,且高pH体系对方铅矿表面的电化学性质及乙硫氮与方铅矿的作用没有明显影响;对于脆硫锑铅矿,高碱体系中,由于自身氧化、OH-和CaOH+等的特性吸附,其表面会生成非电活性的羟基化合物及低导电性的钙系化合物,阻碍了电极表面电子的进一步传递,且使得乙硫氮难以在脆硫锑铅矿表面吸附并发生反应,最终导致其可浮性急剧下降。方铅矿与脆硫锑铅矿混合精矿的浮选分离试验表明:高碱高钙-乙硫氮体系可以实现两者的有效分离。最终获得了铅品位为72.09%,回收率为50.96%的铅精矿;锑品位和回收率分别为10.89%和76.67%、铅品位和回收率分别为40.84%和37%的锑精矿
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