水包油型乳化柴油制备及其强化辉钼矿浮选的机理研究

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钼作为重要的有色金属资源,是国家规划的重要战略物资,是发展工业、建设国防的重要稀缺材料,在诸多领域得到广泛应用。柴油是浮选辉钼矿的常用捕收剂,但因其在矿浆中分散性差影响其捕收效果,已不能满足社会生产的需求。本文主要针对柴油在矿浆中分散性差的问题,对柴油捕收剂进行超声预处理,同时添加表面活性剂制备水包油型乳化柴油作为选钼捕收剂,提高辉钼矿浮效果。采用粒径检测、显微镜观察、黏度测试、表面电位检测、接触角测量、傅里叶红外光谱检测以及EDLVO理论计算等手段,揭示了乳化柴油强化辉钼矿浮选及药剂分散性能的作用机理。本研究中的矿石以钼为主的多金属矿石,钼含量为0.195%,当样品中-200目为60%时,辉钼矿的单体解离度达到74.56%,解离程度较高,易于进行浮选分离。浮选结果表明:采用对柴油进行超声预处理,油水比为1:10、聚氧乙烯月桂醚作为乳化剂制备水包油型乳化柴油,可得到性质优良的辉钼矿捕收剂,最佳的制备条件为:乳化剂用量为油、水总质量的1.5%,超声功率300 W,超声时间2 min;使用该捕收剂可得到品位和回收率分别为7.71%、86.72%的钼精矿,较原柴油捕收剂,钼精矿品位提高0.19%,回收率提高3.44%;粒径检测、显微镜观察、黏度测试等表明,超声对柴油进行进行预处理,可有效减小柴油液滴尺寸,提高柴油在矿浆中的分散效果。柴油经超声预处理(无乳化剂)后,平均粒径可达到135.97 nm,但此类乳化柴油易分层,难以保存;添加乳化剂后,乳化柴油平均粒径可达到18.87 nm,分散能力得到进一步提高,并长时间保存;即使微量乳化剂的添加,也能显著提高乳化柴油分散性、稳定性。表面电位、接触角测量等结果表明:柴油、乳化柴油两种捕收剂均可以对辉钼矿起作用,致使辉钼矿极性减小,疏水性增强,且乳化柴油效果更强。红外光谱分析结果表明,柴油和乳化柴油两种捕收剂均在辉钼矿表面吸附,且吸附方式为物理吸附。EDLVO理论计算结果表明,乳化柴油为低能表面,表面能要低于柴油和水,呈现出与柴油不同的两性特征;在整个相互作用间距离上,乳化柴油作用下的辉钼矿颗粒间相互作用总势能VT表现为吸引能;柴油作用下的辉钼矿颗粒作用总势能VT在作用距离40 nm是由负转正,柴油和乳化柴油的添加,可改变辉钼矿颗粒间的相互作用总势能,有利于辉钼矿颗粒聚团浮选,且乳化柴油强化效果更强;柴油、乳化柴油与水界面的界面相互作用势能可以直接地反映柴油和乳化柴油在水中的分散性能,相互作用总势能VT曲线表明,乳化柴油在水中的分散能力远大于柴油。
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