
1. ການນໍາສະເຫນີ
ໃນຂົງເຂດການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ການແຍກແຮ່ທາດຕະກົ່ວ ແລະ ສັງກະສີມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ການລອຍເປັນຟອງເປັນວິທີການທີ່ນິຍົມໃຊ້ສຳລັບການແຍກນີ້, ແລະ ການໃຊ້ສານກົດດັນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ການແຍກມີປະສິດທິພາບ. ໂຊດຽມ ໄຊຢາໄນ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນສານກົດດັນໃນການລອຍການແຍກຕະກົ່ວ-ສັງກະສີ. ການເຂົ້າໃຈກົນໄກການຍັບຍັ້ງຂອງມັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການປັບປຸງຂະບວນການລອຍ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການແຍກ, ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ສານປະຕິກິລິຍາ. ບົດຄວາມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຳເນີນການສຶກສາຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບກົນໄກການຍັບຍັ້ງຂອງ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ໃນການລອຍການແຍກຕະກົ່ວ-ສັງກະສີ.
2. ບົດບາດຂອງ Depressants ໃນ Flotation
ໃນຂະບວນການ flotation ໂຟມ, depressants ແມ່ນ reagents ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນຫຼືຫຼຸດຜ່ອນການດູດຊຶມຫຼືການປະຕິບັດຂອງຕົວເກັບກ່ຽວຢູ່ດ້ານຂອງແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍແລະປະກອບເປັນຮູບເງົາ hydrophilic ເທິງຫນ້າແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້. ໃນ flotation ການແຍກທາດສັງກະສີຕະກົ່ວ, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອແຍກແຮ່ທາດທີ່ນໍາພາ (ເຊັ່ນ: galena) ຈາກແຮ່ທາດສັງກະສີ (ເຊັ່ນ sphalerite). ໂດຍບໍ່ມີສານຊຶມເສົ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະບັນລຸການແຍກທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງເພາະວ່າທັງແຮ່ທາດທີ່ນໍາແລະສັງກະສີອາດຈະສະແດງພຶດຕິກໍາການລອຍຕົວທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ລວບລວມ.
3. Hydrolysis ຂອງ Sodium Cyanide ແລະຄວາມສໍາພັນຂອງມັນກັບ pH
ໂຊດຽມໄຊຢາໄນຈະໄຮໂດຣໄລຊ໌ໃນນໍ້າ, ແລະຜະລິດຕະພັນໄຮໂດຣໄລຊ໌ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄ່າ pH ຂອງເນື້ອເຍື່ອ. ການສຶກສາທົດລອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອ pH ຂອງເນື້ອເຍື່ອແມ່ນ 7.0, ເກືອບທັງໝົດຂອງໂຊ ດຽມໄຊຢາໄນ ຈະໄຮໂດຣໄລຊ໌ເພື່ອສ້າງອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນໄຊຢາໄນ. ເມື່ອ pH ຂອງເນື້ອເຍື່ອແມ່ນ 12.0, ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ຈະແຍກຕົວອອກເປັນໄອອອນໄຊຢາໄນເກືອບໝົດ. ເມື່ອ pH ຂອງເນື້ອເຍື່ອແມ່ນ 9.3, ອັດຕາສ່ວນຂອງໄຮໂດຣເຈນໄຊຢາໄນຕໍ່ໄອອອນໄຊຢາໄນແມ່ນ 1:1. ພຶດຕິກຳການໄຮໂດຣໄລຊ໌ທີ່ຂຶ້ນກັບ pH ນີ້ຂອງໂຊດຽມໄຊຢາໄນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ການຍັບຍັ້ງແຮ່ທາດ.
4. ກົນໄກການຍັບຍັ້ງຂອງ Sodium Cyanide ສຸດ Sphalerite
4.1 ການລະລາຍຂອງຟີມທອງແດງຊູນຟາດທີ່ເປີດໃຊ້ໄວ້ເທິງພື້ນຜິວ Sphalerite
ໃນເວລາທີ່ sphalerite ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍ sulfate ທອງແດງ, ຮູບເງົາ sulfide ທອງແດງປະກອບຢູ່ໃນຫນ້າດິນຂອງມັນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງ sphalerite. Sodium cyanide ສາມາດລະລາຍຮູບເງົາ sulfide ທອງແດງນີ້ຢູ່ເທິງຫນ້າດິນ sphalerite. ເມື່ອຟິມທອງແດງ sulfide ຖືກລະລາຍ, ພື້ນຜິວ sphalerite ຕົ້ນສະບັບທີ່ມີການລອຍຕົວບໍ່ດີຈະຖືກເປີດເຜີຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະກາຍເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ເກັບເພື່ອດູດຊຶມຢູ່ດ້ານ sphalerite, ສະກັດກັ້ນການລອຍຕົວຂອງ sphalerite ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
4.2 ການສ້າງຟິມ Hydrophilic ເທິງພື້ນຜິວ Sphalerite
ໄອອອນ cyanide ໃນ sodium cyanide ສາມາດແລກປ່ຽນ - ດູດຊຶມກັບ anions ເຊັ່ນ sulfate ions ແລະຈາກຕົວເກັບເຊັ່ນ xanthates ເທິງຫນ້າດິນ sphalerite. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນເວລາທີ່ປະຕິກິລິຍາກັບ ions ສັງກະສີຢູ່ດ້ານ sphalerite, ມັນສາມາດເປັນຟິມ zinc cyanide hydrophilic. ຮູບເງົາ hydrophilic ນີ້ຂັດຂວາງການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງຫນ້າດິນ sphalerite ແລະຕົວເກັບລວບລວມ, ຫຼຸດຜ່ອນການດູດຊຶມຂອງຕົວເກັບກ່ຽວຢູ່ດ້ານ sphalerite, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການຍັບຍັ້ງການ flotation ຂອງ sphalerite.
4.3 ການລະລາຍ - ການຊັບຊ້ອນຂອງ Xanthates ໂລຫະ
Sodium cyanide ມີຄວາມສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ຈະລະລາຍແລະສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ມີ xanthates ໂລຫະ, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຕົວເກັບກ່ຽວ sulfide flotation. ສໍາລັບແຮ່ທາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັງກະສີ, ສະລັບສັບຊ້ອນ xanthate-zinc ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຫນ້າດິນ sphalerite ສາມາດ decomposed ໂດຍ sodium cyanide. ຄວາມສັບສົນຂອງ sodium cyanide ກັບ ions ໂລຫະໃນ xanthates ເຮັດໃຫ້ຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງຕົວເກັບລວບລວມແລະຫນ້າແຮ່ທາດ, ເຮັດໃຫ້ xanthates ດູດຊຶມອອກຈາກຫນ້າດິນ sphalerite. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການລອຍຕົວຂອງ sphalerite ຖືກຍັບຍັ້ງ.
5. ການຄັດເລືອກຂອງ Sodium Cyanide ກັບແຮ່ທາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງ sodium cyanide ໃນການສ້າງສະລັບສັບຊ້ອນ cyanide ທີ່ຫມັ້ນຄົງກັບໂລຫະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂລຫະທົ່ວໄປແລະແຮ່ທາດຂອງພວກມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມກຸ່ມ:
ແຮ່ທາດຂອງສານຕະກົ່ວ, ທາລຽມ, ບິສມັດ, ແອນຕິໂມນີ, ອາເຊນິກ, ກົ່ວ, ໂຣດຽມ : ແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດສ້າງສານປະສົມໄຊຢາໄນທີ່ໝັ້ນຄົງກັບໂຊດຽມໄຊຢາໄນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຊດຽມໄຊຢາໄນຈຶ່ງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຍັບຍັ້ງແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້. ໃນການລອຍນ້ຳແຍກສານຕະກົ່ວ-ສັງກະສີ, ຄຸນສົມບັດນີ້ຮັບປະກັນວ່າແຮ່ທາດຕະກົ່ວບໍ່ໄດ້ຖືກຍັບຍັ້ງໂດຍໂຊດຽມໄຊຢາໄນ ແລະ ສາມາດລອຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ແຮ່ທາດ platinum, Mercury , ເງິນ, cadmium, ທອງແດງ : ແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງສານປະສົມ cyanide ທີ່ໝັ້ນຄົງກັບ sodium cyanide, ແຕ່ຕ້ອງການ sodium cyanide ໃນປະລິມານທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງເພື່ອໃຫ້ສາມາດຍັບຍັ້ງໄດ້. ໃນສະພາບການຂອງການແຍກສານຕະກົ່ວ-ສັງກະສີ, ຖ້າມີສິ່ງເຈືອປົນທີ່ມີທອງແດງຢູ່ໃນແຮ່, ອາດຈະຕ້ອງການ sodium cyanide ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຍັບຍັ້ງແຮ່ທາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທອງແດງ ແລະ ປ້ອງກັນການແຊກແຊງກັບການແຍກສານຕະກົ່ວ ແລະ ສັງກະສີ.
ແຮ່ທາດສັງກະສີ, ນິກເກີນ, ຄຳ, ທາດເຫຼັກ : ແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງສານປະສົມໄຊຢາໄນທີ່ໝັ້ນຄົງຫຼາຍກັບໂຊດຽມໄຊຢາໄນ. ໂຊດຽມໄຊຢາໄນມີຜົນກະທົບຍັບຍັ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຕໍ່ແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ໂຊດຽມໄຊຢາໄນໃນປະລິມານໜ້ອຍສາມາດນຳໄປສູ່ການຍັບຍັ້ງທີ່ສຳຄັນ. ໃນການລອຍນ້ຳແຍກຕະກົ່ວ-ສັງກະສີ, ລັກສະນະນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການຍັບຍັ້ງແຮ່ທາດທີ່ມີທາດເຫຼັກ (ເຊັ່ນ: ໄພຣາຍ) ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ມີສັງກະສີມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການລອຍນ້ຳແຮ່ທາດຕະກົ່ວທີ່ເລືອກໄວ້.
6. ການປະຕິບັດແລະການພິຈາລະນາ
ໃນການປະຕິບັດການແຍກຕົວແຍກທາດສັງກະສີຕົວຈິງ, ການນໍາໃຊ້ sodium cyanide ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເພີ່ມປະສິດທິພາບລະມັດລະວັງ. ປະລິມານຂອງໂຊດຽມໄຊຢາໄນຄວນຖືກປັບຕາມອົງປະກອບສະເພາະຂອງແຮ່, ເນື້ອໃນຂອງແຮ່ທາດຕະກົ່ວແລະສັງກະສີ, ແລະການມີຂອງ impurities ອື່ນໆ. ຖ້າປະລິມານຕໍ່າເກີນໄປ, ການຍັບຍັ້ງແຮ່ທາດສັງກະສີແລະແຮ່ທາດ gangue ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສານຂີ້ກົ່ວທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດຕ່ໍາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າປະລິມານຢາແມ່ນສູງເກີນໄປ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທາດ reagent, ແຕ່ຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຍ້ອນຄວາມເປັນພິດຂອງສານໄຊຢາໄນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄ່າ pH ຂອງເນື້ອເຍື່ອ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ hydrolysis ຂອງ sodium cyanide, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ລະດັບ pH ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ flotation ແຍກທາດສັງກະສີໂດຍນໍາໃຊ້ sodium cyanide ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ 9 - 11. ພາຍໃນຂອບເຂດ pH ນີ້, sodium cyanide ສາມາດມີຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການຍັບຍັ້ງຂອງແຮ່ທາດສັງກະສີໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຂອງແຮ່ທາດ lead ເນື່ອງຈາກການຍັບຍັ້ງເກີນ.
7 ສະຫຼຸບ
ໂຊດຽມ cyanide ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການແຍກຕົວແຍກຂອງທາດສັງກະສີຜ່ານກົນໄກການຍັບຍັ້ງຫຼາຍ. ໂດຍການລະລາຍຂອງຮູບເງົາ sulfide ທອງແດງ activated ເທິງຫນ້າດິນ sphalerite, ກອບເປັນຈໍານວນຮູບເງົາ hydrophilic ເທິງຫນ້າດິນ sphalerite, ແລະການລະລາຍ-complexing ໂລຫະ xanthates, ມັນປະສິດທິພາບ inhibits flotation ຂອງແຮ່ທາດສັງກະສີ. ການຄັດເລືອກຂອງມັນກັບແຮ່ທາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະຫນອງພື້ນຖານສໍາລັບການແຍກທາດນໍາແລະແຮ່ທາດສັງກະສີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມປະລິມານແລະການປັບ pH ຂອງເນື້ອເຍື່ອຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອບັນລຸການແຍກທາດສັງກະສີທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ປະຫຍັດແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດນີ້ສາມາດສຸມໃສ່ການພັດທະນາທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຊດຽມ cyanide ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຫຼືປັບປຸງປະສິດທິພາບການແຍກຕົວຂອງແຮ່ທາດ lead-zinc.
- ເນື້ອຫາແບບສຸ່ມ
- ເນື້ອຫາຮ້ອນ
- ເນື້ອໃນການທົບທວນຄືນຮ້ອນ
- ການເກັບຮັກສາແລະການຈັດການລະມັດລະວັງສໍາລັບສານເຄມີການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແມ່ນຫຍັງ?
- Ferric chloride (40% ໃນນ້ໍາ)
- Potassium ethylxanthate 90% PEX
- ນ້ຳມັນກາຊວນ (ນ້ຳມັນ) hydrodesulfurized
- Sodium Gluconate ສໍາລັບການປິ່ນປົວນ້ໍາ
- ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ຕົວແທນ foaming 98% Polypropylene glycol
- 20 Reagents ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ
- 1ຫຼຸດລາຄາໂຊດຽມໄຊຢາໄນ (CAS: 143-33-9) ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ - ຄຸນະພາບສູງ ແລະລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ
- 2ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 3ກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງຈີນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ Sodium Cyanide ແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຊື້ສາກົນ
- 4Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) ໃບຮັບຮອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (ສະບັບພາສາຈີນ ແລະພາສາອັງກິດ)
- 5International Cyanide (Sodium cyanide) ລະຫັດການຄຸ້ມຄອງ - ມາດຕະຖານການຍອມຮັບບໍ່ແຮ່ຄໍາ
- 6ຈີນໂຮງງານຜະລິດອາຊິດຊູນຟູຣິກ 98%
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% ເກຣດອຸດສາຫະກຳ
- 1ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 2ຄວາມບໍລິສຸດສູງ · ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ · ການຟື້ນຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນ - ໂຊດຽມໄຊຢາໄນເພື່ອການລ້າງຄຳທີ່ທັນສະໄໝ
- 3United Chemicalທີມງານຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດອຳນາດຜ່ານຂໍ້ມູນເຈາະເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
- 4ໂຊດຽມໄຊຢາໄນປະສິດທິພາບສູງ AuCyan™ | ຄວາມບໍລິສຸດ 98.3% ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນຄຳທົ່ວໂລກ
- 5ເຄື່ອງ Detonator ເອເລັກໂຕຣນິກດິຈິຕອນ (ເວລາຊັກຊ້າ 0 ~ 16000ms)
- 6ແຮງດັນສູງ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເຄື່ອງລະເບີດທໍ່ Shock Tube Detonator
- 7ເຄື່ອງລະເບີດໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ











ການປຶກສາຫາລືຂໍ້ຄວາມອອນໄລນ໌
ເພີ່ມຄຳເຫັນ: