硫化镍矿捕收剂及其制备方法、应用
首页 企业 产品 技术 资讯 图库 视频 需求 会议 活动 产业
硫化镍矿捕收剂及其制备方法、应用
来源:中国恩菲工程技术有限公司, 中国有色工程有限公司
访问:447
简介: 本发明公开了一种硫化镍矿捕收剂及其制备方法、应用,属于选矿技术领域。本发明的硫化镍矿捕收剂,包括以下按质量百分比配比的原料:烃基二硫代次膦酸70%‑80%,脂环族二酮二肟10%‑15%,助溶剂8%‑17%。本发明硫化镍矿捕收剂中烃基二硫代次膦酸与脂环族二酮二肟可共同作用在含镍矿物表面,相互穿插吸附,起到协同增效的作用,增加难浮镍矿石的可浮性;同时,助溶剂确保烃基二硫代次膦酸与脂环族二酮二肟两种物质能够充分互溶,添加到矿浆中更容易分散作用,提高药剂的作用效果。
权利要求

1.一种硫化捕收剂,其特征在于,所述硫化镍矿捕收剂包括以下按质量百分比配比的原料:烃基二硫代次膦酸70%-80%,脂环族二酮二肟10%-15%,助溶剂8%-17%。

2.如权利要求1所述的一种硫化镍矿捕收剂,其特征在于:所述烃基二硫代次膦酸的化学式为R2PSSH,其中R为烃基,所述烃基的碳原子数≥5。

3.如权利要求1或2所述的一种硫化镍矿捕收剂,其特征在于:所述烃基二硫代次膦酸包括二异辛基二硫代次膦酸和二异戊基二硫代次膦酸中的任意一种。

4.如权利要求1所述的一种硫化镍矿捕收剂,其特征在于:所述脂环族二酮二肟中的肟基为邻位。

5.如权利要求1或4所述的一种硫化镍矿捕收剂,其特征在于:所述脂环族二酮二肟包括1,2-环己二酮二肟。

6.如权利要求1所述的一种硫化镍矿捕收剂,其特征在于:所述助溶剂为醇类化合物。

7.权利要求6所述的一种硫化镍矿捕收剂,其特征在于:所述助溶剂为异丙醇和正丁醇中的任意一种。

8.一种根据权利要求1-7任一项所述的硫化镍矿捕收剂的制备方法,其特征在于,包括:将烃基二硫代次膦酸、脂环族二酮二肟和助溶剂混合,得到硫化镍矿捕收剂。

9.一种根据权利要求1-7任一项所述的硫化镍矿捕收剂的应用,其特征在于:将其用于硫化镍矿浮选

10.如权利要求9所述的一种硫化镍矿捕收剂的应用,其特征在于:所述硫化镍矿浮选,包括以下步骤:

制备硫化镍矿浆;

向硫化镍矿浆中加入丁黄药、捕收剂和起泡剂,得到混合物料;

对混合物料进行浮选。

11.如权利要求10所述的一种硫化镍矿捕收剂的应用,其特征在于:所述起泡剂包括甲基异丁基甲醇和2号油中的至少一种。

12.如权利要求10所述的一种硫化镍矿捕收剂的应用,其特征在于:所述浮选包括粗选、精选和扫选,粗选和扫选的过程中加入捕收剂。

说明书

技术领域

[0001]本发明涉及选矿技术领域,具体涉及到一种硫化镍矿捕收剂及其制备方法、应用。

背景技术

[0002]镍资源是战略性资源,镍是不锈钢的关键合金元素,镍基高温合金多用于航空发动机、燃气轮机等高端装备,并且镍也是新能源与高端制造的核心材料。三元电池(镍体系)是新能源汽车储能设备的核心部件,镍含量通常占正极材料的50%以上。硫化镍矿作为镍的主要来源之一,该资源的高效开发利用具有重要意义。硫化镍矿最主要的回收方式是通过浮选的方法富集回收,影响其回收率最关键的因素之一是镍浮选捕收剂。

[0003]目前,最常使用的硫化镍矿捕收剂是黄药类捕收剂,比如丁黄药、戊黄药。

[0004]为增强黄药的捕收能力,行业内会使用碳链更长的捕收剂,比如仲辛基黄药。此外,黑药类捕收剂也常作为硫化镍矿的捕收剂,比如丁铵黑药、异丁基钠黑药等。为改善黑药的选择性和捕收能力,研究人员通过设计分子结构,开发了一系列具有不同烷氧基链长的黑药类捕收剂。比如,O,O-双(4-丁氧基丁基)二硫代磷酸酯被证明对镍黄铁矿具有更好的捕收能力,并能有效减少蛇纹石的夹带。

[0005]为强化硫化镍矿的捕收剂,通常采用组合用量的方式强化难浮镍矿物回收,如黄药+黑药(丁黄药+丁铵黑药)、黄药+硫氨酯(戊黄药+Z-200)、N-丙基-N-烯丙基-O-异丁基硫代氨基甲酸酯与丁基黄药结合使用等。但在生产实践中仍存在镍回收率偏低的问题,硫化镍的强化浮选捕收剂仍有优化的空间。

发明内容

[0006]本发明的目的是提供一种硫化镍矿捕收剂及其制备方法、应用,用于解决现有技术中硫化镍矿中镍回收率较低的技术问题。

[0007]为达上述目的,本发明的一个实施例中提供了一种硫化镍矿捕收剂,硫化镍矿捕收剂包括以下按质量百分比配比的原料:烃基二硫代次膦酸70%-80%,脂环族二酮二肟10%-15%,助溶剂8%-17%。

[0008]本发明优选的方案之一,烃基二硫代次膦酸的化学式为R2PSSH,其中R为烃基,烃基的碳原子数≥5。

[0009]本发明优选的方案之一,烃基二硫代次膦酸包括二异辛基二硫代次膦酸和二异戊基二硫代次膦酸中的任意一种。

[0010]本发明优选的方案之一,脂环族二酮二肟中的肟基为邻位。

[0011]本发明优选的方案之一,脂环族二酮二肟包括1,2-环己二酮二肟。

[0012]本发明优选的方案之一,助溶剂为醇类化合物。

[0013]本发明优选的方案之一,助溶剂为异丙醇和正丁醇中的任意一种。

[0014]基于本发明公开的

基于本发明公开的一种硫化镍矿捕收剂,本发明还公开了一种硫化镍矿捕收剂的制备方法,包括:将烃基二硫代次膦酸、脂环族二酮二肟和助溶剂混合,得到硫化镍矿捕收剂。

[0015]本发明还公开了一种硫化镍矿捕收剂的应用,将其用于硫化镍矿浮选。

[0016]本发明优选的方案之一,硫化镍矿浮选,包括以下步骤:

制备硫化镍矿浆;

向硫化镍矿浆中加入丁黄药、捕收剂和起泡剂,得到混合物料;

对混合物料进行浮选。

[0017]本发明优选的方案之一,起泡剂包括甲基异丁基甲醇和2号油中的至少一种。

[0018]本发明优选的方案之一,浮选包括粗选、精选和扫选,粗选和扫选的过程中加入捕收剂。

[0019]综上所述,本发明的有益效果为:

1、本发明硫化镍矿捕收剂中烃基二硫代次膦酸与脂环族二酮二肟可共同作用在含镍矿物表面,相互穿插吸附,起到协同增效的作用,增加难浮镍矿石的可浮性;同时,助溶剂确保烃基二硫代次膦酸与脂环族二酮二肟两种物质能够充分互溶,添加到矿浆中更容易分散作用,提高药剂的作用效果。

[0020]2、本发明硫化镍矿捕收剂中烃基二硫代次膦酸(R2PSSH)分为固基(PSSH)和疏水基团(两个烃基R)。其中,亲固基可作用与含镍矿物表面,疏水基团则负责提高矿物表面疏水性,提高矿物的可浮性。进一步的,R2PSSH可解离为阴离子R2P(=S)S-,其硫原子(S-和S=)均具有孤对电子,可作为双齿配体与金属镍螯合。该结构中的P=S双键使硫原子带更多负电荷,增强配位能力,更容易与含镍矿物表面作用。同时,本发明要求烃基(R)碳原子数≥5,一方面可以增加药剂疏水端的疏水能力,另一方面烃基的推电子效应(如异辛基)可进一步提高硫原子的电子密度,从而提高亲固基与硫化镍矿物表面的作用能力,强化难浮硫化镍矿的可浮性。

[0021]3、本发明硫化镍矿捕收剂中脂环族二酮二肟可以为1,2-环己二酮二肟,1,2-环己二酮二肟含有两个肟基(-C=N-OH)处于相邻位置(1,2位),形成α-二肟结构。每个肟基的氮原子和去质子化的氧原子均可提供孤对电子配位。其双肟基团的四齿螯合作用可与镍离子作用,形成高稳定性的具有刚性环状结构的镍络合物。该螯合作用可以使1,2-环己二酮二肟牢固作用在含镍矿物表面,同时环己烷基就有较好的疏水性,增加了矿物表面的疏水性。这种作用效果远比已报道的镍捕收剂丁二肟的直链柔性结构要强。

[0022]4、本发明采用烃基二硫代次膦酸与脂环族二酮二肟组合为硫化镍矿捕收剂,与黄药类药剂共用,能够提升硫化镍矿的浮选回收率。

[0023]本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书以及附图中所记载的效果来阐述。

附图说明

[0024]图1为本发明实施例中硫化镍矿浮选的流程示意图。

具体实施方式

[0025]为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地说明,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0026]在本发明中所披露的范围的端点和任何值都不限于该精确的范围或值,这些范围或值应当理解为包含接近这些范围或值的值。对于数值范围来说,各个范围的端点值之间、各个范围的端点值和单独的点值之间,以及单独的点值之间可以彼此组合而得到一个或多个新的数值范围,这些数值范围应被视为在本发明中具体公开。

[0027]镍资源是战略性资源,镍是不锈钢的关键合金元素,镍基高温合金多用于航空发动机、燃气轮机等高端装备,并且镍也是新能源与高端制造的核心材料。三元锂电池(镍钴锰体系)是新能源汽车和储能设备的核心部件,镍含量通常占正极材料的50%以上。硫化镍矿作为镍的主要来源之一,该资源的高效开发利用具有重要意义。硫化镍矿最主要的回收方式是通过浮选的方法富集回收,影响其回收率最关键的因素之一是镍浮选捕收剂。

[0028]目前,最常使用的硫化镍矿捕收剂是黄药类捕收剂,比如丁黄药、戊黄药。为强化硫化镍矿的捕收剂,通常采用组合用量的方式强化难浮镍矿物回收,如黄药+黑药(丁黄药+丁铵黑药)、黄药+硫氨酯(戊黄药+Z-200)。但在生产实践中仍存在镍回收率偏低的问题,硫化镍的强化浮选捕收剂仍有优化的空间。

[0029]因此,本发明提供了一种硫化镍矿捕收剂,硫化镍矿捕收剂包括以下按质量百分比配比的原料:烃基二硫代次膦酸70%-80%,脂环族二酮二肟10%-15%,助溶剂8%-17%。

[0030]其中,烃基二硫代次膦酸的化学式为R2PSSH,其中R为烃基,烃基的碳原子数≥5。将烃基的碳原子数限定为≥5的目的在于:一方面可以增加药剂疏水端的疏水能力,另一方面烃基的推电子效应(如异辛基)可进一步提高硫原子的电子密度,从而提高亲固基与硫化镍矿物表面的作用能力,强化难浮硫化镍矿的可浮性,在一个可选的实施方式中,烃基二硫代次膦酸包括二异辛基二硫代次膦酸和二异戊基二硫代次膦酸中的任意一种。

[0031]在一个可选的实施方式中,脂环族二酮二肟中的肟基为邻位,优选的,脂环族二酮二肟包括1,2-环己二酮二肟。1,2-环己二酮二肟含有两个肟基(-C=N-OH)处于相邻位置(1,2位),形成α-二肟结构。每个肟基的氮原子和去质子化的氧原子均可提供孤对电子配位。其双肟基团的四齿螯合作用可与镍离子作用,形成高稳定性的具有刚性环状结构的镍络合物。该螯合作用可以使1,2-环己二酮二肟牢固作用在含镍矿物表面,同时环己烷基就有较好的疏水性,增加了矿物表面的疏水性。这种作用效果远比已报道的镍捕收剂丁二铜肟的直链柔性结构要强。

[0032]在一个可选的实施方式中,助溶剂为醇类化合物,优选的,助溶剂为异丙醇和正丁醇中的任意一种。

[0033]在一个可选的实施方式中,可以选择的,烃基二硫代次膦酸的质量占比为70%、75%、80%。

[0034]在一个可选的实施方式中,可以选择的,脂环族二酮二肟的质量占比为10%、12%、15%。

[0035]在一个可选的实施方式中,可以选择的,助溶剂的质量占比为8%、10%、13%、15%、17%。

[0036]基于本发明公开的一种硫化镍矿捕收剂,本发明还公开了一种硫化镍矿捕收剂的制备方法,包括:将烃基二硫代次膦酸、脂环族二酮二肟和助溶剂按照上述比例混合,得到硫化镍矿捕收剂。

[0037]本发明还公开了一种硫化镍矿捕收剂的应用,将其用于硫化镍矿浮选。

[0038]在一个可选的实施方式中,硫化镍矿浮选,包括以下步骤:

步骤(1):制备硫化镍矿浆;具体的,将硫化镍矿石破碎后磨矿,制得硫化镍矿浆,硫化铜矿浆的矿浆浓度为25%-35%,硫化铜矿浆中矿物细度为≤0.074mm占65%-75%;

在一个可选的实施方式中,可以选择的,硫化镍矿浆的矿浆浓度为25%、30%、35%。

[0039]在一个可选的实施方式中,可以选择的,硫化镍矿浆中矿物细度为≤0.074mm占比为65%、70%、75%;

步骤(2):向硫化镍矿浆中加入丁黄药、捕收剂和起泡剂,得到混合物料;具体的,向步骤(1)中制备得到的硫化镍矿浆加入丁黄药(40-80g/t)、捕收剂(20-30g/t)和起泡剂(15-30g/t),并搅拌3min,得到混合物料;

在一个可选的实施方式中,起泡剂包括甲基异丁基甲醇(MIBC)和2号油中的至少一种;

步骤(3):对混合物料进行浮选。

[0040]在一个可选的实施方式中,浮选包括粗选、精选和扫选;

在一个可选的实施方式中,精选包括2-3次精选,扫选包括2-3次扫选。

[0041]在一个可选的实施方式中,精选包括第一精选和第二精选,扫选包括第一扫选和第二扫选;

在一个可选的实施方式中,在粗选和扫选的过程中加入捕收剂。

[0042]本发明中硫化镍矿浮选的流程示意图,如图1所示。从图1中可以看出,将硫化镍矿进行磨矿,制得硫化镍矿浆,进而对制备的硫化镍矿浆进行浮选,具体的浮选流程如下:首先,加入丁黄药、捕收剂和起泡剂,对硫化镍矿浆进行粗选,得到粗选精矿和粗选尾矿,对粗选精矿进行精选,得到镍精矿,对粗选尾矿进行扫选,得到尾矿。

[0043]其中,对粗选精矿进行精选包括:对粗选精矿进行第一精选,得到第一精选精矿和第一精选尾矿,对得到的第一精选精矿进行第二精选,得到第二精选精矿(即镍精矿)和第二精选尾矿;将第一精选尾矿返回粗选工序,将第二精选尾矿返回第一精选工序。

[0044]对粗选尾矿进行扫选包括:加入丁黄药和捕收剂,对粗选尾矿进行第一扫选,得到第一扫选精矿和第一扫选尾矿;再次加入丁黄药和捕收剂,对第一扫选尾矿进行第二扫选,得到第二扫选精矿和第二扫选尾矿(即尾矿),其中第一扫选精矿返回粗选工序,第二扫选精矿返回第一扫选工序。

[0045]优选的,粗选过程中,丁黄药的加入量与硫化镍矿浆的质量比为(40g-80g):1t,例如,可以选择的,丁黄药的加入量与硫化镍矿浆的质量比为40g:1t、50g:1t、60g:1t、70g:1t、80g:1t;捕收剂的加入量与硫化镍矿浆的质量比为(20g-30g):1t,例如,可以选择的,捕收剂的加入量与硫化镍矿浆的质量比为20g:1t、25g:1t、30g:1t;起泡剂的加入量与硫化镍矿浆的质量比为(15g-30g):1t,例如,可以选择的,起泡剂的加入量与硫化镍矿浆的质量比为15g:1t、20g:1t、25g:1t、30g:1t。

[0046]进一步的,精选过程中不加入药剂。

[0047]优选的,第一扫选过程中,丁黄药的加入量与粗选尾矿的质量比为(10g-30g):1t,例如,可以选择的,第一扫选过程中,丁黄药的加入量与粗选尾矿的质量比为10g:1t、20g:1t、30g:1t;捕收剂的加入量与粗选尾矿的质量比为(5g-15g):1t,例如,可以选择的,第一扫选过程中,捕收剂的加入量与粗选尾矿的质量比为5g:1t、10g:1t、15g:1t。

[0048]优选的,第二扫选过程中,丁黄药的加入量与第一扫选尾矿的质量比为(5g-15g):1t,例如,可以选择的,第二扫选过程中,丁黄药的加入量与第一扫选尾矿的质量比为5g:1t、10g:1t、15g:1t;捕收剂的加入量与第一扫选尾矿的质量比为(1g-10g):1t,例如,可以选择的,第二扫选过程中,捕收剂的加入量与第一扫选尾矿的质量比为1g:1t、5g:1t、10g:1t。

[0049]实施例1

一种硫化镍矿捕收剂,包括以下按质量比配比的原料:烷基二硫代次膦酸80%,脂环族二酮二肟10%,助溶剂10%;其中,烷基二硫代次膦酸为二异辛基二硫代次膦酸,脂环族二酮二肟为1,2-环己二酮二肟,助溶剂为正丁醇。

[0050]一种硫化镍矿捕收剂的制备方法,包括:将二异辛基二硫代次膦酸、1,2-环己二酮二肟和正丁醇按照质量比为80:10:10进行混合,得到硫化镍矿捕收剂。

[0051]一种硫化镍矿捕收剂的应用,将其用于硫化镍矿浮选,其中硫化镍中含镍0.75%,主要含镍矿物为镍黄铁矿、磁黄铁矿,包括以下步骤:将硫化镍矿石进行磨矿,得到硫化镍矿浆,进而对硫化镍矿浆进行浮选,其中,磨矿后矿石中粒径≤0.074mm的矿石的质量分数为70%。

[0052]对硫化镍矿浆进行浮选,包括以下步骤:首先,加入丁黄药、捕收剂和起泡剂(甲基异丁基甲醇),对硫化镍矿浆进行粗选,其中丁黄药的加入量要与硫化镍矿浆的质量比为60g:1t,捕收剂的加入量要与硫化镍矿浆的质量比为20g:1t,起泡剂的加入量与硫化镍矿浆的质量比为15g:1t,得到粗选精矿和粗选尾矿;

对粗选精矿进行精选,对粗选尾矿进行扫选。其中,对粗选精矿进行精选(精选过程中不加入药剂)包括:对粗选精矿进行第一精选,得到第一精选精矿和第一精选尾矿,对得到的第一精选精矿进行第二精选,得到第二精选精矿(即镍精矿)和第二精选尾矿;其中,第一精选尾矿返回粗选工序,第二精选尾矿返回第一精选工序;

对粗选尾矿进行扫选,包括:加入丁黄药和捕收剂,对粗选尾矿进行第一扫选,丁黄药的加入量与粗选尾矿的质量比为20g:1t,捕收剂的加入量与粗选尾矿的质量比为10g:1t,得到第一扫选精矿和第一扫选尾矿;再次加入丁黄药和捕收剂,对第一扫选尾矿进行第二扫选,此步骤中丁黄药的加入量与第一扫选尾矿的质量比为10g:1t,捕收剂的加入量与第一扫选尾矿的质量比为5g:1t,得到第二扫选精矿和第二扫选尾矿(即尾矿);其中,第一扫选精矿返回粗选工序,第二扫选精矿返回第一扫选工序。

[0053]对浮选后的镍精矿进行测试,其中,镍精矿的品位采用电感耦合等离子体(IPS)法进行测试,测试结果为:镍精矿的品位为10.11%,选矿回收率(镍精矿品位×镍精矿产率/原矿品位)为85.56%。

[0054]实施例2

一种硫化镍矿捕收剂,包括以下按质量比配比的原料:烷基二硫代次膦酸70%,脂环族二酮二肟15%,助溶剂15%;其中,烷基二硫代次膦酸为二异辛基二硫代次膦酸,脂环族二酮二肟为1,2-环己二酮二肟,助溶剂为正丁醇。

[0055]一种硫化镍矿捕收剂的制备方法,包括:将二异辛基二硫代次膦酸、1,2-环己二酮二肟和正丁醇按照质量比为70:15:15进行混合,得到硫化镍矿捕收剂。

[0056]一种硫化镍矿捕收剂的应用,将其用于硫化镍矿浮选,其中硫化镍中含镍0.75%,主要含镍矿物为镍黄铁矿、磁黄铁矿,包括以下步骤:将硫化镍矿石进行磨矿,得到硫化镍矿浆,进而对硫化镍矿浆进行浮选,其中,磨矿后矿石中粒径≤0.074mm的矿石的质量分数为70%。

[0057]对硫化镍矿浆进行浮选,包括以下步骤:首先,加入丁黄药、捕收剂和起泡剂(甲基异丁基甲醇),对硫化镍矿浆进行粗选,其中丁黄药的加入量要与硫化镍矿浆的质量比为60g:1t,捕收剂的加入量要与硫化镍矿浆的质量比为20g:1t,起泡剂的加入量与硫化镍矿浆的质量比为15g:1t,得到粗选精矿和粗选尾矿;

对粗选精矿进行精选,对粗选尾矿进行扫选。其中,对粗选精矿进行精选(精选过程中不加入药剂)包括:对粗选精矿进行第一精选,得到第一精选精矿和第一精选尾矿,对得到的第一精选精矿进行第二精选,得到第二精选精矿(即镍精矿)和第二精选尾矿;其中,第一精选尾矿返回粗选工序,第二精选尾矿返回第一精选工序;

对粗选尾矿进行扫选,包括:加入丁黄药和捕收剂,对粗选尾矿进行第一扫选,丁黄药的加入量与粗选尾矿的质量比为20g:1t,捕收剂的加入量与粗选尾矿的质量比为10g:1t,得到第一扫选精矿和第一扫选尾矿;再次加入丁黄药和捕收剂,对第一扫选尾矿进行第二扫选,此步骤中丁黄药的加入量与第一扫选尾矿的质量比为10g:1t,捕收剂的加入量与第一扫选尾矿的质量比为5g:1t,得到第二扫选精矿和第二扫选尾矿(即尾矿);其中,第一扫选精矿返回粗选工序,第二扫选精矿返回第一扫选工序。

[0058]采用实施例1中的测试方法对实施例2浮选后的铜精矿进行测试,测试结果为:镍精矿的品位为10.23%,选矿回收率(镍精矿品位×镍精矿产率/原矿品位)为85.43%。

[0059]对比例1

本对比例公开了一种硫化镍矿捕收剂,与实施例1基本相同,不同之处在于不包含助溶剂,其具体包括以下按质量比配比的原料:烷基二硫代次膦酸80%,脂环族二酮二肟20%,其中,烷基二硫代次膦酸为二异辛基二硫代次膦酸,脂环族二酮二肟为1,2-环己二酮二肟。

[0060]本对比例还公开了一种硫化镍矿捕收剂的制备方法,包括:将二异辛基二硫代次膦酸和51,2-环己二酮二肟按照质量比为80:20进行混合,得到硫化镍矿捕收剂。

[0061]本对比例还公开了一种硫化镍矿捕收剂的应用,将其用于硫化镍矿浮选,本对比例的硫化镍矿浮选方法与实施例1相同。

[0062]采用和实施例1相同的方法,将本对比例得到的镍精矿进行测试,得到镍精矿的品位为10.02%,选矿回收率(镍精矿品位×镍精矿产率/原矿品位)为84.78%。

[0063]对比例2

本对比例公开了一种硫化镍矿捕收剂,与实施例1基本相同,不同之处在于不包含脂环族二酮二肟,其具体包括以下按质量比配比的原料:烷基二硫代次膦酸80%,助溶剂20%,其中,烷基二硫代次膦酸为二异辛基二硫代次膦酸,助溶剂为正丁醇。

[0064]本对比例还公开了一种硫化镍矿捕收剂的制备方法,包括:将二异辛基二硫代次膦酸和正丁醇按照质量比为80:20进行混合,得到硫化镍矿捕收剂。

[0065]本对比例还公开了一种硫化镍矿捕收剂的应用,将其用于硫化镍矿浮选,本对比例的硫化镍矿浮选方法与实施例1相同。

[0066]采用和实施例1相同的方法,将本对比例得到的镍精矿进行测试,得到镍精矿的品位为9.87%,选矿回收率(镍精矿品位×镍精矿产率/原矿品位)为84.78%。

[0067]对比例3

本对比例公开了一种硫化镍矿捕收剂,与实施例1相比,不添加捕收剂,将捕收剂替换为同等用量的丁黄药。

[0068]本对比例还公开了一种硫化镍矿捕收剂的应用,将其用于硫化镍矿浮选,本对比例的硫化镍矿浮选方法与实施例1相同。

[0069]采用和实施例1相同的方法,将本对比例得到的镍精矿进行测试,得到镍精矿的品位为9.95%,选矿回收率(镍精矿品位×镍精矿产率/原矿品位)为84.35%。

[0070]综上,通过上述实施例和对比例对比可知,本发明的硫化镍矿捕收剂通过烃基二硫代次膦酸与脂环族二酮二肟可共同作用在含镍矿物表面,相互穿插吸附,起到协同增效的作用,增加难浮镍矿石的可浮性;同时,助溶剂确保烃基二硫代次膦酸与脂环族二酮二肟两种物质能够充分互溶,添加到矿浆中更容易分散作用,提高药剂的作用效果。

[0071]以上所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。

说明书附图(1)

0
0
0
0
0
         
标签:硫化镍矿捕收剂,选矿技术
广州铭谦选矿设备有限公司宣传
广州铭谦选矿设备有限公司宣传
相关技术
评论(0条)
200/200
牛津仪器科技(上海)有限公司宣传
发布
技术

顶部
北方有色网-互联网服务平台-关于我们
Copyright 2025 China-mcc.com All Rights Reserved
备案号:京ICP备11044340号-3
电信业务经营许可证编号:京B2-20242293
京公网安备 11010702002294号