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铜矿石主要成分的化学式(铜矿石成分)

铜矿石主要成分的化学式(铜矿石成分) 复杂铜矿石的化学物相分析:& nbsp& nbsp在几乎所有的铜矿石(尤其是氧化带矿石)中,铜总是以脉石的形式存在。或机械结合——以细小分散的脉石矿物内含物的形式;或化学结合的——以类质同象或吸附杂质的形式存在。 这种铜不能通过机械研磨矿石到技术上可能的最新材料的粒度来分离,也不能通过化学方法(不破坏脉石矿物本身)来分离。 在选矿工艺和化学物相分析中,铜的这种状态称为化合氧化铜。 为了与结合氧化铜相区别,将一定粒度的铜矿石中那些表面裸露的独立氧化铜矿物(即单体和连体氧化铜矿物)统称为游离氧化铜。 根据铜结合脉石的类型,结合氧化铜可分为以下类型:铝硅酸盐型、碳酸盐型和铁锰氧化物型。 硅孔雀石在工艺和化学性质上与结合氧化铜相似,因此在物相分析中与结合氧化铜一起测定。 事实表明,氧化带矿石成分复杂,结合态氧化铜含量往往较高。次生富集带的矿石也可能含有结合氧化铜,但含量很低;原生带矿石几乎不含结合氧化铜。 & nbsp& nbsp& nbsp对于含有结合氧化铜的矿石,铜的化学物相分析应确定游离氧化铜、结合氧化铜、次生硫化铜和原生硫化铜的含量。 & nbsp& nbsp& nbsp游离氧化铜的分离:& nbsp在结合氧化铜存在的情况下,很难获得分离游离氧化铜的溶剂,因为结合氧化铜种类多,成分复杂,物理化学变化大。 而在某个矿区的样品中,结合氧化铜的类型可能比较单一,性质变化不大,也可能获得理想的游离氧化铜选择性溶剂。 & nbsp& nbsp& nbsp10g/L抗坏血酸-50g/L(NH4)2CO3-50%氨水溶液能快速浸出游离氧化铜,但硫化铜不溶解,除硅孔雀石外,所有结合氧化铜均不浸出。 纤蛇纹石的浸出率为30-50%。 在没有还原剂的情况下,硅孔雀石在(NH4)2CO3-氨水溶液中的浸出率小于10%。因此,当矿石中的硅孔雀石含量较高时,必须单独测定结合氧化铜,然后计算游离氧化铜的含量。 20g/L盐酸羟胺-30g/L NH4Cl-3%乙二胺溶液也可作为分离游离氧化铜的溶剂,与上述(NH4)CO3-氨水类似。 用于浸出游离氧化铜的其他溶剂,例如含有Na2SO3的5%H2SO4溶液、12%乙酸溶液和EDTA溶液,在某些情况下也可用于分离游离氧化铜。 & nbsp& nbsp& nbsp应该指出,在许多情况下,KCN溶液可以用作分离游离氧化铜的溶剂。在KCN溶液中,除了纤蛇纹石部分浸出外,其他结合态氧化铜不浸出,次生硫化铜也定量浸出,这给结合态氧化铜和硫化铜的分离带来了方便。在用KCN溶液处理的残渣中,用酸性溶剂浸出结合态氧化铜不会引起大的误差,因为具有活跃化学性质的二次硫化铜的残暴性已经降低。 & nbsp& nbsp& nbsp结合氧化铜 硫化铜矿物的分离:& nbsp;游离氧化铜分离后,结合氧化铜与硫化铜矿石分离有两种方案:(1)用酸性溶剂浸出结合氧化铜,如5g/L SnCl2-10g/L NH4HF2-10%HCl溶液,沸水浴浸出1h,使结合氧化铜全部浸出。 类似的溶剂是50g/L:nh4hf 2-30g/L & nbsp;Na2SO3-5%H2SO4溶液和10g/l: Snl2-20% H3PO4溶液 先浸出结合氧化铜方案的缺点是次生硫化铜矿物被部分浸出,所以结合氧化铜测定结果高。 因此,除非使用KCN溶液浸出次生硫化铜和游离氧化铜,否则该方案通常不适用。 如果硫化铜矿物主要是原生硫化铜,则可采用该方案。 (2)用饱和溴水-甲醇、溴-四氯化碳等溶剂浸泡所有硫化铜矿物,将结合的氧化铜留在残渣中进行测定。 因为几种溶剂都是弱酸性的,加之氧化铜浸出很少,所以它们可以被广泛使用。 但也需要指出的是,饱和溴水仍呈酸性,其中的硅孔雀石和碳酸盐矿物浸出率较高。因此,应降低酸度,提高选择性。 由于溴溶液浸出硫化铜矿石更完全,结合氧化铜含量普遍较低,所以第一次浸出硫化方案的误差比第一次浸出氧化方案的误差小得多。 图片& nbsp复杂铜矿石的化学物相分析过程:& nbsp& nbsp次生硫化铜的分离:& nbsp复杂铜矿石中次生硫化矿物与原生硫化矿物的区分意义不大,一般一起测定。 如确需单独测定,可浸出游离氧化铜后,用KCN法或硝酸银法分离次生硫化铜。 & nbsp& nbsp& nbsp综上所述,复杂铜矿石的化学物相分析流程如上图所示。 这个过程只是一个应用实例,并不意味着在任何情况下都是最好的过程。 关键词:标签:有色金属 
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