邱廷省
,
刘庆生
稀土
doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2006.01.018
选择煤油为稀释剂,利用配制的稀土冶炼废水进行了三种萃取剂的对比试验,考察了温度对萃取过程的影响,确定了逆流萃取级数.结果表明:TOB萃取剂的萃取效果最好.温度升高,分配比会下降,温度低虽然分配比较大,但分相时间长,因而萃取温度应为20℃~30℃较合适.逆流萃取级数试验表明,经五级萃取后可使草酸和盐酸得到有效分离,同时采用饱和法和红外光谱分析了草酸的萃取过程及主要机理.
关键词:
络合萃取
,
稀土冶炼废水
,
萃取机理
张德文
,
邱廷省
,
巫銮东
,
林德才
黄金
doi:10.11792/hj20130913
近年来,黄金需求不断增大,从而促进了金矿石选矿技术的不断提高,尤其是在原生金矿石的回收方面,常规矿石和难处理矿石的选矿技术均实现了较大突破。主要表现在常规工艺的不断改进,新的工艺、设备和药剂的不断开发,以及与化学、生物学、物理学的有机结合。论述了当前原生金矿石的选矿技术现状,着重叙述了针对难处理原生金矿石的新型工艺、药剂和先进的设备应用现状及浮选理论的主要研究进展情况。
关键词:
原生金矿石
,
选矿技术
,
现状
邱廷省
,
方夕辉
,
罗仙平
,
胡玖林
稀有金属
doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2004.04.048
草酸是目前稀土浸出液的最为广泛的沉淀剂,但使用这种沉淀剂存在着药剂耗量较大而衍生出的一系列问题,一方面草酸价格昂贵增加了处理成本,另一方面废水中残留大量的会对环境造成危害的草酸,须经过处理才能排放.磁处理技术在对水系处理方面具有一定的效果,作者把磁处理技术应用在草酸沉淀稀土浸出液的工艺过程中,考察了磁场强度、磁化时间以及磁化方式等因素对稀土沉淀效果的影响,并将常规条件的草酸用量和磁处理条件下的草酸用量进行了对比.研究结果表明,将磁处理技术应用于此沉淀过程可提高草酸稀土的纯度,减少草酸的耗量,从而为降低离子型稀土矿山的生产成本,增加稀土的有效回收提供了一种新工艺.
关键词:
草酸
,
磁处理
,
沉淀
,
离子型稀土矿
,
稀土
夏青
,
邱廷省
黄金
doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2008.05.010
某硫化物包裹型难处理金矿石Au品位为3.18g/t,44.18%的金被硫化物包裹,常规氰化浸出率低,仅为24.25%;通过采用浮选-细菌氧化-磁场强化氰化浸出工艺处理,金浸出率显著提高,金浮选、氰化综合回收率达82.55%.
关键词:
浮选精矿
,
细菌氧化
,
氰化
,
磁场
,
浸出率
邱廷省
,
何元卿
,
邱仙辉
,
艾光华
,
邓冲
有色金属工程
doi:10.3969/j.issn.2095-1744.2016.05.012
某复杂硫化铜硫矿石因磁黄铁矿含量较高,含铜矿物与磁黄铁矿嵌布较紧密,并且铜硫矿物嵌布粒度不均匀,常规选矿工艺难以获得较理想选矿指标.在工艺矿物学研究的基础上,对该矿石的选矿工艺及药剂制度进行了详细的选矿试验.结果表明,采用“部分优先—铜硫混合浮选—混浮粗精矿再磨分离”,并将部分优先浮选铜精矿返回铜硫分离精二中进行载体浮选的工艺,可获得铜品位19.91%、回收率95.20%的铜精矿,该工艺能显著提高铜回收率.研究结果对该矿石的生产工艺优化具有指导意义.
关键词:
硫化铜矿
,
部分优先浮选
,
载体浮选
,
磁黄铁矿
聂光华
,
邱廷省
,
刘志红
黄金
doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2009.08.010
在氯盐酸性体系中,对某浮选铜精矿进行了加压氧化浸铜的试验研究,探讨了温度、 氧气分压、硫酸用量、氯化钠用量等对铜精矿中铜、铁浸出的影响.试验结果表明:在氧化温度110 ℃、氧分压0.45 MPa、矿样粒度-0.043 mm占85 %、硫酸用量90 g/L、氯化钠用量30 g/L、液固比5/1、浸出时间2.5 h、搅拌速度750 r/min初始条件下,获得铜浸出率为92.18 %.铜浸出渣经摇床重选脱硫,脱硫渣氰化浸金.当浮选精矿铜浸出率达到90 %上时,对应渣中金的氰化浸出率都在96 %以上.
关键词:
加压氧化
,
酸性体系
,
铜精矿
,
浸出
,
铜
,
金
匡敬忠
,
邱廷省
,
施芳
中国有色金属学报
采用煅烧高岭石的方法制备矿物聚合材料,采用DTA-TG、XRD和IR分析等手段研究高岭石经过热处理后的结构转变过程.结果表明:热处理直接影响到高岭石结构转变及煅烧高岭石的活性.煅烧后,高岭石的结构转变经历了脱羟基(约541℃)、偏高岭石化(541~850℃)和Al2O3分凝(>950℃)3个过程,煅烧温度达到950℃后,生成新相γ-Al2O3.通过对煅烧高岭石所制备的矿物聚合材料抗折强度的评价确定了煅烧高岭石活性较适宜的热处理制度:煅烧温度为850℃,煅烧时间3h.煅烧高岭石的长程无序特征是煅烧高岭石具有较高活性的原因,γ-Al2O3的生成是导致煅烧高岭石活性下降和矿物聚合材料抗折强度降低的主要原因.
关键词:
高岭石
,
煅烧
,
活性
,
结构转变
,
矿物聚合材料