选矿浮选药剂分类及机理

浮选捕收剂
(collectors)
是能提高矿物表面疏水性的一类药剂,
也是矿物?/p>
选最主要的一类药剂?/p>
由于浮选是利用捕收剂与矿物表面的活性点作用?/p>
从而使
矿物表面疏水上浮的选矿方法,而自然界中,天然疏水性矿?/p>
(hydrophobic
minerals)
为数甚少,大部分矿物亲水或弱疏水,只有与捕收剂作用,增大其表
面的疏水性,才具有一定的可浮性。即使是天然疏水性矿物,为了有效浮选,?/p>
要适当添加非极性油类捕收剂?/p>
以提高其可浮性?/p>
因此?/p>
捕收剂对浮选技术的?/p>
展起着关键的作用。据统计,美?/p>
1985
年浮选处?/p>
4.22x108t
矿石,所用捕?/p>
剂就占全部浮选药剂费用的
50%
以上?/p>
最初的捕收剂为杂酚油等油类?/p>
随后是油酸捕收剂?/p>
可溶于水的捕收剂的发
现是浮选药剂的一大进步,尤其是科勒尔发明的黄药。上世纪
30
年代,浮选技
术发展到处理非金属矿物,
此时皂类捕收剂和阳离子胺类捕收剂与抑制剂一起使
用。至
50
年代,除哈里斯发明了
Z-200
外,浮选捕收剂研究进展不大。随后,
捕收剂的研究取得很大进展?/p>
研制了大豆油脂肪酸硫酸化皂?/p>
氧化石蜡皂等铁矿
的捕收剂?/p>
合成了黄原酸酯类及硫代氨基甲酸酯类等选择性较好的捕收剂?/p>
近些
年,也出现了一系列高效捕收剂,如硫化矿捕收?/p>
Y-89
?/p>
T-2K
?/p>
KM-109
?/p>
PAC
?/p>
氧化矿捕收剂
GY
?/p>
CF
?/p>
MOS
,硅酸盐浮选的胺类捕收剂等?/p>
目前,捕收剂的研究,主要朝两个方向发展:一是开发研制高效、无?/p>
(
?/p>
低毒
)
、价廉、低耗、原料来源广泛的新型捕收剂;再就是对各种现有捕收剂进
行合理搭配与组合使用?/p>
前者一旦突破,
将使选矿技术取得革命性进展,
但研?/p>
周期长、难度大;后者见效快,容易在选矿实践中实现?/p>
3.1
浮选捕收剂的分类与作用
3.1.1
捕收剂的分类
理论研究和浮选实践均已表明,
对不同类型的矿石需要选用不同类型的捕?/p>
剂。对捕收剂进行分类,可系统地、科学地认识各类捕收剂的共性和个性,有利
于对药剂的掌握和发展?/p>
同时也有助于正确的选择和使用好各种药剂?/p>
然而,
?/p>
于研究角度不同,
对捕收剂的分类存在着不同的方法?/p>
依据捕收剂对矿物起捕?/p>
作用的部分及其结构,
可将其分为异极性捕收剂?/p>
非极性油类捕收剂和两性捕?/p>
剂三类;按捕收剂的应用范围把其分为硫化矿、氧化矿、硅酸盐矿物、非极性矿
物和沉积金属等的捕收剂;
通常根据药剂在水溶液中的解离性质?/p>
将捕收剂分为
离子?/p>
(ionizing)
和非离子?/p>
(non-ionizing)
两类?/p>
在离子型捕收剂中?/p>
又根?/p>
起捕收作用疏水离子的电性,
分为阴离子型?/p>
阳离子型和两性型捕收剂?/p>
非离?/p>
型捕收剂则可进一步分为非极性捕收剂与异极性捕收剂两类
(
见表
3-1)
?/p>
?/p>
3-1
浮选捕收剂的常用分?/p>
名称
类别
典型药剂
?/p>
离子?/p>
阴离子型
巯基类:黄药、黑药、噻唑?/p>
Z-200
?/p>