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铜矿化学成分(铜矿成因类型)

铜矿化学成分(铜矿成因类型) 氧化铜矿石的类型和特点

最常见的氧化铜矿物是孔雀石和蓝铜矿,其次是硅孔雀石和蓝铜矿,有时会遇到硫酸铜和其他可溶性盐。

(1)孔雀石CuCO3 & middot氢氧化铜

这类氧化铜矿,经过预硫化后,可以用浮选硫化矿的捕收剂(如黄药)浮选;不经预硫化,不少于5 ~ 6个碳的黄药可用于高剂量浮选。

孔雀石也可被脂肪酸类(如油酸、棕榈酸等)所收集。)和他们的肥皂。但使用这种捕收剂时,矿石中的碳酸盐脉石(如方解石和白云石)具有与铜矿物相似的可浮性,因此浮选工艺的选择性较差。因此,这种捕收剂只适用于含硅酸盐脉石的氧化铜矿石浮选。

孔雀石也可以被长链伯胺浮选,需要硫化钠活化。

(2)蓝铜矿2CuCO3 & middot氢氧化铜

浮选条件与孔雀石基本相同。唯一不同的是,用脂肪油和肥皂浮选时,比孔雀石有更好的可浮性,用硫化物浮选时,需要更长的与试剂作用时间。

(3)硅孔雀石中的CuSiO3 & middot2H2O

这种氧化铜矿物可浮性差。主要原因是它们是组成和产状不稳定的胶体矿物,表面亲水性强,只能在矿物表面的孔隙中形成捕收剂吸附膜,粘附性极弱。它的浮选行为也受到pH值的显著影响,在工业生产中很难如此严格地控制pH值。

(4)胆矾CuSO4 & middot3Cu(OH)2

这种矿物微溶于水,难浮,一般损失在尾矿中。

(5)胆矾CuSO4 & middot5H2O

这种矿物是可溶性矿物,在浮选过程中易溶于矿浆。由于这类矿物的溶解,使矿浆中铜离子浓度增加,浮选过程的选择性被破坏,药剂消耗增加。

二、影响氧化铜矿石可选性的因素

氧化铜矿石的可选性与铜矿物的种类、脉石的成分、矿物与脉石的共生关系、粉粒含量等因素密切相关。

(一)氧化铜矿石的类型和特点

根据矿石中氧化铜矿物种类的不同,氧化铜矿石可分为七种类型,不同类型的氧化铜矿石可选性差异很大。

1.孔雀石型。主要矿物为孔雀石,其他矿物较少。这是一种易于选矿的矿石,可用硫化浮选法处理。

2.硅孔雀石类型。主要矿物为硅孔雀石,脉石为硅酸盐,属于难选矿石,可进行化学选矿。

3.赤铜矿型。矿石主要为黄铜矿和孔雀石,含铜品位高。不管是什么类型的脉石,都可以通过浮选来处理。

4.水瘿矾型。铜矿石以明矾为主,属于中等可选性,可通过浮选或化学选矿直接回收。如果脉石是碳酸盐矿物,可以用联合方法处理。

5.天然铜型。该共生矿物粒度粗、品位高,是一种易选矿石,通过浮选分离。

6.组合型。氧化铜矿物被褐铁矿或泥包裹在极细的颗粒中,品位较差。如果脉石是硅酸盐,很难被选中,可以通过化学选矿直接回收。如果矿脉为碳酸盐岩,则属于复合型。

7.氧化铜混合型。矿石中有氧化物和硫化物,成分复杂,粒度略粗。如果脉石是硅酸盐,可以采用浮选-化学选矿。

(2)浮动氧化铜和结合氧化铜

所谓游离氧化铜矿物,就是以独立形式存在的氧化铜矿物,它们都可以溶解在氰化物溶液中。这部分矿物中所含的铜称为游离氧化铜,具有良好的可浮性。

与氧化铜矿物结合,其中的铜常与矿石中硅、铝、钙、镁、锰等元素的氧化物结合,形成单体难以解离,缺乏铜矿物易浮特性的集合体。粘结铜矿物中的铜称为粘结铜,粘结铜占铜矿物中总铜含量的百分比称为粘结率,其计算公式为:

化合率=(化合氧化铜量/矿石总铜量)&倍;100%

氧化铜与脉石结合的方式有三种:(1)机械分散在脉石中,形成微细分散的夹杂物。(2)以离子或分子状态吸附在脉石上成为所谓的染色体。(3)杂质以晶格形式与脉石结合。

(3)脉石类型对可选性的影响

脉石的种类对氧化铜矿石的可选性也有一定的影响,含硅质脉石的氧化铜更容易处理。然而,含碳酸盐脉石的氧化铜矿石较难选择。含有更多氢氧化铁和粘土矿泥的氧化铜矿石更难选择。

当然,由于氧化矿的处理成本普遍较高,矿石的含铜品位对浮选的评价和处理方法的选择具有重要意义。

普及知识:

物相分析主要是根据矿石中各种矿物在各种溶剂中的溶解度和溶解速率不同。用不同浓度的各种溶剂在不同条件下处理被分析的矿石样品,使矿石中的各种矿物分离,从而测定样品中某些矿物的存在和含量。

光谱分析和化学分析只能找出矿石中所含元素的种类和含量,不能指出每种元素存在于哪种化合物中。只有通过物相分析和岩矿鉴定,才能知道一种元素存在于矿石中的矿物种类。

根据现有数据,可以对以下元素进行相位分析:

铜、铅、锌、锰、铁、钨、锡、锑、钴、铋、镍、钛、铝、砷、汞、硅、硫、磷、钼、锗、铟、铍、铀、镉等。

对于各种元素的哪些相需要分析,可以找到相关资料,在此不再赘述。

相对于以显微分析为主要手段的岩矿鉴定,物相分析速度更快、更准确,但不能一一区分所有矿物。更重要的是,它不能确定这些矿物在矿石中的分布、嵌布和嵌布关系。因此,它只是研究矿石物质成分的一种辅助手段,不能代替岩矿鉴定。

对于选矿工作者来说,不一定要掌握物相分析的技术,而是要知道通过物相分析可以制成什么元素。每个元素需要分析哪些阶段?即每种元素存在于哪些矿物中?各种矿物的可选性如何?例如,在一个钨矿中,通过光谱分析只能知道钨的大概含量,通过化学分析可以知道氧化钨的含量。但氧化钨是白钨矿还是黑钨矿,或者两者兼而有之,必须通过物相分析、岩石矿物鉴定等综合分析来确定:如果使用白钨矿,可根据其嵌布粒度采用重选或浮选方法;比如黑钨矿目前只采用重力分离法;如果两者都有,可以用重力-浮选法处理。有了这些基本概念,我们就可以对阶段分析提出合理的要求,正确分析和利用阶段分析数据拟定计划。如果现在做不到,就不要送相分析样品。

由于矿石性质的复杂性,一些元素相分析方法还不够成熟或正在不断研发中。因此,需要综合通过物相分析、岩矿鉴定或其他分析方法获得的数据,才能得出正确的结论。

银相

氯化银、铁锰氧化物吸附银、天然银、硫化银、方铅矿、闪锌矿涂银、黄铁矿和毒砂涂银、应时和硅酸盐涂银。

铝相

三水铝石、绿泥石、水云母、高岭石、绢云母和一水硬铝石。

金相

和半暴露的自然金、碳酸盐涂覆的金、硫化物涂覆的金、褐铁矿涂覆的金、应时和硅酸盐涂覆的金。

碳相

碳酸盐中的碳、有机碳、石墨碳

钙相

碳酸钙、萤石和硅酸盐矿物中的氧化钙

钴相

氧化物中的钴、硫化物中的钴和脉石中的钴。

铜相

氧化铜、硫化铜、结合相铜

铁相

磁性铁、碳酸铁、红褐色铁、黄铁矿、硅酸铁

锰相

碳酸锰、软锰矿中的锰、赤铁矿中的锰和硅酸盐中的锰。

钼相

氧化物相钼、铁结合相钼、硫化物相钼

磷相

磷灰石相磷、氧化铁矿物中的磷、独居石相磷、磷钇矿相磷

领先阶段

氧化物相中的铅、硫化物相中的铅和结合相中的铅。

硫相

天然硫、硫酸盐中的硫、硫化物中的硫

锑相

华、方锑矿中的锑,硫化物中的锑,黄锑矿中的锑,锑酸盐中的锑。

钛相

金红石、钛铁矿、榍石和硅酸盐中的钛,以及钛磁铁矿中的钛

钨相

钨、白钨矿和黑钨矿的测定

锌相

氧化物相锌、硫化物相锌和铁结合相锌。

镍相

硫酸镍、硫化镍、硅酸镍

铬相

磁铁矿中的中铬,硅酸盐中的中铬,铬尖晶石中的中铬。

 
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