蒙古某铜矿中钴的赋存状态.pdf

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1、第30卷第l期有色矿冶V0L30.№12014年2月NoN—FERRoUSMlNlNGANDMETALLURGYFebruary2014文章编号:1007~967X(2014)01—0008—03蒙古某铜矿中钴的赋存状态穆彪(沈阳有色金属研究院。辽宁沈阳110141)摘要:通过详细的化学多元素分析,化学物相分析,光片、薄片矿相显微镜镜下鉴定和扫描电镜能谱分析的方法对铜矿石进行系统的工艺矿物学研究,查明该矿石中的矿物组成,使用扫描电镜能谱仪分析的手段,查清钴的赋存状态,再根据钻在各矿物中的配分计算结果,查清钻在各矿物中所占的比例和呈分散状态的比例,预测该矿石中钴的最大回收率

2、、精矿的最高品位、尾矿的合理损失品位和去除有害杂质的可能性,分析出矿石难分难选的几个主要因素等。关键词:铜矿;钻;工艺矿物学研究;赋存状态中图分类号:P616文献标识码:A0前言贼某铜矿位于蒙古巴彦洪戈尔省,矿石的特点是矿石中钴的化学物相分析结果见表2。铜钴伴生。采用铜钴混合浮选时混合铜钴精矿的钴表2钴的化学物相分析结果()品位过低。采用优先浮选铜,铜尾浮硫的方法回收矿物硫化铜中的Co铁矿物中的Co脉石矿物中的Co总Co铜钴,最好的试验指标为产出的钴精矿品位为0.121,回收率为59.21。为了从理论上探讨钴的难选因素,进一步提高钴精矿品位和钴的回收率2矿石的矿物组成及含

3、量的可能性,进行系统的工艺矿物学研究,以确定合理矿物组成及含量见表3。的选矿工艺流程及条件。表3矿石中矿物组成及含量统计结果()本文针对矿石中含钻矿物的组成及含量,钴元素的赋存状态进行研究,以查清Co在各矿物中的所占的比例和呈分散状态的比例,预测其最大回收率、精矿的最高品位、尾矿的合理损失品位和去除有害杂质的可能性,分析出影响矿石中钴浮选回收指标的矿物学因素分析。1矿石的化学分析该矿石组成十分复杂,矿物种类较多。矿石以铜、硫、铁为主,其次为还含有铅、锌、钴、镍等,及微量的银等金属元素,其中铜、钴为有益组分。通过对矿石光、薄片、团矿的光学显微镜鉴定,1.1原矿多元素分析和金

4、属矿物的扫描电子显微镜能谱分析等方法,结表1矿石化学多元素分析结果()合化学分析结果查明:该矿石中铜的独立矿物主要为黄铜矿、辉铜矿和孔雀石,其次为蓝辉铜矿,及少量的铜蓝和硅孔雀石等;钴的独立矿物为少量的辉砷钴矿;硫的独立矿物为黄铁矿;铁的矿物主要为赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿及少量的钛铁矿等;另外矿石*收稿日期:2013⋯0722作者简介:穆彪(1963一),男,本科,岩石矿物专业,工程师,从事工艺矿物学的研究。l0有色矿冶第3O卷黄铜矿中,5.88的Co分散存在于其它矿物中。表7钴元素赋存状态统计表()Fe。l\FJ}el印5结论1l伽2加瑚^D0锄伽7008舶9ml0舶lL

5、册1瑚l3舯l枷图5黄铁矿扫描电镜能谱图(1)该铜矿矿石的矿物组成十分复杂,矿物种类较多。主要有铜、硫、铁和少量铅、锌、钻、镍及微量的银等金属元素,其中钴品位为0.023。矿石中钴的独立矿物为辉砷钴矿,含量为0.0l;铜矿物的种类较多,主要有黄铜矿、辉铜矿和孔雀石等;硫的矿物为黄铁矿。(2)矿石中Co的赋存状态较复杂,12.34的Co主要以独立矿物辉砷钴矿形式存在,69.65的Co以类质同象形式赋存在黄铁矿中,12.13%的Co以类质同象形式赋存在黄铜矿中,5.88的Co分图6黄铁矿扫描电镜下显微照片散存在于其它矿物中。由表6可见,黄铁矿中普遍含有Co,第1~11(3)大

6、部分的Co以类质同象形式赋存在黄铁测试点的黄铁矿含Co量为0.08~O.16,第12、矿中,钴硫混合浮选时,理论上钴的理想浮选回收率13测试点的黄铁矿含Co较高,分别为0.38和为81.99(12.34+69.65),Co在硫精矿中的0.359/6,13个测试点的平均含量为0.159/6,可见Co品位理论值为0.176。在黄铁矿中分布不均匀。(4)钴硫分选时,理论上钴的浮选回收率只有12.34,钴精矿的品位为28.37,实际上辉砷钴4矿石中钴元素在各矿物中的配分计算矿在矿石中的含量极少,选矿中难以回收,无法得到矿石中Co含量0.023,Co在矿石中的赋存品位较高的钴精矿。

7、状态是决定其回收工艺及回收指标的内在且十分重(5)黄铜矿的Co将进入铜精矿中,只能通过冶要的因素。综合显微镜、扫描电镜及化学物相等方金方法回收;分散于其它矿物中的Co占5.88,因法确定了Co的赋存状态,结果详见表7。无法富集而损失于浮选尾矿中。由表7可见,矿石中12.34的CO以独立矿物综上所述,矿石中钴品位过低,钴的赋存状态复辉砷钴矿形式存在,69.65的co以类质同象形式赋杂,钴在黄铁矿和黄铜矿中含量低,是钴回收指标较存在黄铁矿中,12.13的Co以类质同象形式赋存在差的主要因素。TheOccurrenceStateof

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