×
10.11.2013
216.012.7e1f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СЕПАРАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ МАГНИТНЫМ КОЛЛОИДОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу сепарации минеральных частиц, содержащих ценный компонент. Способ включает смешивание водной пульпы исходного сырья с дисперсией, содержащей коллоидные магнитные частицы, и обработку полученной смеси в магнитном поле для извлечения концентрата ценного компонента. При этом предварительно осуществляют стабилизацию дисперсии магнитных частиц обработкой в водной среде реагентами с обобщенной формулой A1-R-A2, где R - углеводородный радикал, выбранный из ряда С-C, группа А1 - СООН или CONOH, A2 - OH или СН(ОН), или обработкой в среде жидкого углеводорода реагентами с обобщенной формулой A1-R, где R - углеводородный радикал, выбранный из ряда С-С, группа А1 - СООН или CONOH. После стабилизации дисперсию обрабатывают функционализирующим реагентом и смешивают с пульпой исходного сырья. Извлечение концентрата ценного компонента и магнитных частиц осуществляют осаждением в гравитационном поле в виде магнитных флокул при напряженности поля в интервале 80-880 кА/м или на магнитных сепараторах в виде магнитных флокул при напряженности поля в интервале 32-800 кА/м. Технический результат заключается в повышении эффективности извлечения тонких минеральных частиц путем использования технологии омагничивания магнитным коллоидом с последующим выделением ценного компонента магнитными методами. 7 з.п. ф-лы, 5 табл., 5 пр.

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть наиболее эффективно использовано при переработке измельченных руд, содержащих малые количества ценного минерала, представленного мелкими и тонкими частицами, в частности руд золота.

Известен способ использования магнитных частиц совместно с неорганическими коагулянтами и органическими флокулянтами для очистки воды от растворенных и взвешенных загрязнений. Использование магнитных частиц с последующим наложением магнитного поля позволяет значительно ускорить осаждение флоккул за счет их укрупнения и намагничивания (О.М. Urbain, and W.R. Stemen, U.S.Patent No.2,232,294, Feb.18, 1941).

Известен способ (С. de Latour, J.A.W.W.A., 68, 325, 443, 498, 1976), заключающийся в использовании высокоградиентной магнитной сепарации для выделения магнетита, нагруженного загрязнениями, для очистки воды от взвешенных частиц, бактерий, растворенных фосфатов.

Недостатком выше предложенных способов является то, что магнетит, применяемый в процессе как носитель, недостаточно прочно закрепляют загрязнения, которые в результате перемешивания с пульпой имеют свойство отделяться.

Наибольшая эффективность магнитных носителей обеспечивается при химической функционализации их поверхности, повышающей ее сорбционную активность и сродство к желаемым типам загрязнений. Наибольшая гибкость, при такой функционализации, обеспечиваются при коллоидной крупности частиц. В этом случае магнитные коллоидные частицы могут играть роль носителя, если на них происходит сорбция ионов или небольших молекул, либо выполнять функцию омагничивающего агента, который закрепляется па поверхности относительно крупных частиц, придавая им магнитные свойства. При использовании коллоидных частиц как носителей, повышенная эффективность обеспечивается также за счет большой удельной поверхности магнитного коллоида.

Наиболее близким к предлагаемому способу, по совокупности существенных признаков, является способ разделения полезных ископаемых, использующий магнитные методы, включающий диспергирование исходного сырья в водной среде, смешивание пульпы с водной дисперсией, содержащей магнитные частицы коллоидного размера, обработку полученной смеси в магнитном поле для извлечения концентрата ценного минерала (U.S. Patents 4, 225, 425 and 426, September 30, 1980).

К недостаткам ближайшего аналога следует отнести следующее: водная дисперсия, содержащая магнитные частицы имеет свойство недостаточно крепко закрепляться на поверхности минерала, в следствии чего при перемешивании магнитные частицы могут отделяться с поверхности минерала.

Основная задача изобретения, заключается в повышении эффективности извлечения тонких минеральных частиц, путем использования технологии омагничивания магнитным коллоидом с последующим выделением ценного компонента магнитными методами.

Достигается это тем, что в способе сепарации минеральных частиц, содержащих ценный компонент включающий диспергирование исходного сырья в водной среде, смешивание полученной пульпы с дисперсией, содержащей коллоидные магнитные частицы, обработку полученной смеси в магнитном поле для извлечения концентрата ценного компонента, предварительно осуществляют стабилизацию дисперсии магнитных частиц обработкой в водной среде реагентами обобщенной формулой A1-R-A2, где R - углеводородный радикал выбранный из ряда С3-C18, группа A1 -COOH или CONOH, A2 -ОН или СН(ОН) или обработкой в среде жидкого углеводорода реагентами обобщенной формулой A1-R, где R - углеводородный радикал выбранный из ряда С3-C18, А1-СООН или CONOH, после стабилизации дисперсию обрабатывают функционализирующим реагентом и смешивают с пульпой исходного сырья, содержащий ценный компонент, а извлечение из смеси минеральных частиц концентрата ценного компонента и магнитных частиц осуществляют осаждением в гравитационном поле, в виде магнитных флоккул при напряженности поля в интервале 80-880 кА/м или на магнитных сепараторах, в виде магнитных флоккул при напряженности поля в интервале 32-800 кА/м.

Для обработки дисперсии магнитных частиц в водной среде используют функционализирующий реагент обобщенной формулой A3-R-А4, где R - углеводородный радикал выбранный из ряда С3-C18, A3-СООН или CONOH, a A4-SH или OCS(SH)

Для обработки дисперсии магнитных частиц в среде жидкого углеводорода используют функционализирующий реагент обобщенной формулы A4-R, где R - углеводородный радикал выбранный из ряда С3-C18, группа A4-SH или OCS(SH).

Обработку полученной смеси осуществляют в пористой матрице, в магнитном поле, с осаждением магнитных флокул на носителях, а немагнитные частицы удаляют потоком воды.

Для интенсификации процесса флокуляции в смесь добавляют суспензию магнетита в количестве 0,1-10% от массы сырья.

Напряженность магнитного поля выбирают в пределах от 720-880 кА/м.

В качестве носителей используют железную дробь 3-6 мм.

В качестве носителей используют стальную шерсть.

Сущность предложенного способа заключается в том, что минеральные частицы (крупностью 0.n-n*10 мкм) т.е. (0,1-90 мкм) подвергаются перемешиванию с магнитными коллоидами. В результате перемешивания коллоиды налипают па поверхность минерала, которые могут быть выделены при помощи магнитных методов обогащения. Процесс преобразования поверхностных свойств минеральных частиц в магнитные свойства, проводится с использованием, в качестве носителя, магнитного коллоида, который способен селективно закрепляться на частицах ценных минералов. Это позволяет повысить извлечение металла в концентрат и снизить извлечение в хвосты.

Для получения дисперсии, содержащей коллоиды магнетита, используют функционализирующие и стабилизирующие реагенты. Их выбор зависит от типа руды, т.е. выбираются реагенты группы которых, активны по отношению к ценному минералу.

Возможность практического применения нового метода выделения минеральных частиц на реальной руде проверена на убогой по содержанию золота руде (золотоносное месторождение кор выветривания).

Руда малосульфидная, содержание золота, по данным пробирного анализа, 2,8 г/т. Преобладающая крупность золотин - менее 0,044 мм. Наиболее распространенные рудные минералы в пробе являются, пирит и арсенопирит.

Способ осуществляется следующим образом.

Исходную золотосодержащую руду измельчают до содержания 70-85% класса 0,1-0,15 мм при отношении Т:Ж=2:1. Полученную пульпу смешивают с магнитными коллоидами. Полученный продукт отделяется с помощью магнитных методов обогащения. Эффективность обогащения оценивалась показателями извлечение металла в концентрат (Е, %) и содержанием металла в хвостах (βхв, %). Влияние формы коллоидов магнетита на технологические показатели представлены в таблице 1.

Пример 1

Исходную золотосодержащую руду измельчают до содержания 70-85% класса 0,1-0,15 мм при отношении Т:Ж=2:1. Полученную пульпу смешивают с коллоидами магнетита предварительно приготовленные в форме стабилизированного и функционализированного водного магнитного коллоида. Магнитные коллоидные частицы (размером, например, 5-50 нм) стабилизируются раствором белка содержащим фрагменты состава A1-R-A2, где R - С9, группа А1 - СООН, группа А2 - ОН, в водном растворе. Стабилизированный коллоид обрабатывается ксантогенатом (C4H9OS2K) содержащим фрагменты состава A3-R-A4, где R - С4, группа A3 - СООН, а группа А4 - SH, содержащим функциональные группы, активные по отношению к ценному минералу. Результаты исследования представлены в таблице 2.

Пример 2

Способ осуществляется как в примере 1, отличием является то, что в данном опыте коллоиды магнетита подаются в форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях. Стабилизированный коллоидный раствор магнетита в керосине эмульгируется в воде с добавлением ксантогената (C4H9OS2K) содержащим фрагменты состава А4 - R, где R - C4, а группа А4 - SH, и стабилизирующего реагента, в качестве которого удобно использовать алифатические спирты (C4H9OH) содержащим фрагменты состава A2-R, где R - С4, группа А2-ОН, все смешивается, эмульсия образуется за счет обычного встряхивания смеси. Выделение ценного компонента осуществляется магнитными методами обогащения. Результаты исследования представлены в таблице 3.

Пример 3

Исходную золотосодержащую руду с содержанием 70-85% класса 0,01 мм. смешивают с коллоидами магнетита предварительно приготовленные в форме стабилизированного и функционализированного водного магнитного коллоида или в форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях. Выделение ценного компонента осуществляется на высокоградиентных сепараторах. В качестве носителя магнитных частиц используется стальная шерсть. Результаты исследования представлены в таблице 2, 3.

Пример 4

Способ осуществляется как в примере 1, отличием является то, что выделение ценного компонента осуществляется магнитной флокуляцией, а для интенсификации процесса добавляется суспензия Fe3O4 в количестве 0,1-10% от массы сырья. Отделение магнитных флоккул осуществляется осаждением в гравитационном поле при напряженности поля в интервале 80-880 кА/м или на сепараторах в виде магнитных флоккул при напряженности поля в интервале 32-800 кА/м, табл.2, 3.

Результаты исследования представлены в таблице 5.

Пример 5

Способ осуществляется как в примере 2, отличием является то, что в данном опыте в качестве извлекаемого ценного компонента служит Cu. Исходную руду измельчают до содержания 70-85% класса 0,1-0,15 мм при отношении Т:Ж=2:1. Полученную пульпу смешивают с коллоидами магнетита предварительно приготовленные в форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях. Стабилизированный коллоидный раствор магнетита в керосине эмульгируется в воде с добавлением ксантогената (C4H9OS2K) содержащим фрагменты состава А4 - R, где R - С4, а группа А4 - SH, и стабилизирующего реагента, в качестве которого удобно использовать олеиновую кислоту (С17Н33СООН) содержащим фрагменты состава A2-R, где R - С17, группа А2-СООН, все смешивается, эмульсия образуется за счет обычного встряхивания смеси. Выделение ценного компонента осуществляется магнитными методами обогащения. Результаты исследования представлены в таблице 4.

Предложенный способ позволит сократить потери золота при переработке руд и вовлечь в производство тонковкрапленные руды, руды кор выветривания, руды с упорным золотом, техногенные образования.

Вместо применяемых реагентов могут быть использованы любые их аналоги, применение которых при современном состоянии уровня техники и технологии позволяет снизить себестоимость обогащения.

Таблица 1
Влияние формы коллоидов магнетита на технологические показатели
Параметры Значения
E, % βхв, %
Форма коллоидов Fe3O4 В форме стабилизированного и функционализированного водного магнитного коллоида; 83,81 0,75
В форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях. 80,10 0,98

Таблица 2
Влияние методов извлечения ценного компонента при подаче частиц в форме стабилизированного и функционализированного водного магнитного коллоида на технологические показатели
Параметры Значения
E, % βхн, %
Осаждением в гравитационном поле 69,96 0,93
На магнитном сепараторе с напряженностью 320 кА/м 74,04 0,85
На высокоградиентных сепараторах 84,49 0,73
На высокоградиентных сепараторах:
- Напряженность магнитного поля, кА/м
720 78,54 0,86
800 81,63 0,80
880 83,73 0,76
- Носитель
Дробь 3 мм 85,84 0,69
Дробь 6 мм 84,39 0,73
Стальная шерсть марки 00 86,90 0,61
Стальная шерсть марки 0 86,27 0,63

Таблица 3
Влияние методов извлечения ценного компонента при подаче частиц в форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях на технологические показатели
Параметры Значения
E, % βхв, %
Осаждением в гравитационном поле 69,20 0,95
На магнитном сепараторе с напряженностью 120 кА/м 72,85 0,88
На высокоградиентных сепараторах 100,00 0,00
На высокоградиентных сепараторах:
- Напряженность магнитного поля, кА/м
440 75,65 0,95
640 80,58 0,84
880 83,73 0,76
- Носитель
Дробь 3 мм 85,05 0,71
Дробь 6 мм 83,73 0,76
Стальная шерсть марки 00 86,53 0,64
Стальная шерсть марки 0 85,39 0,68

Таблица 4
Влияние методов извлечения ценного компонента при подаче частиц в форме эмульгироваипого в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях на технологические показатели
Параметры Значения
Е,% βхв, %
Осаждением в гравитационном поле 47,55 3,1
На магнитном сепараторе с напряженностью 120 Ка/м 60,94 2,5
На высокоградиентных сепараторах в пористой матрице 71,59 1,8
На высокоградиентных сепараторах в пористой матрице:
- Напряженность магнитного поля, кА/м
440 65,21 2,2
640 68,61 2
880 70,10 1,9
- Носитель
Дробь 3 мм 67,98 2
Дробь 6 мм 63,3 2,3
Стальная шерсть марки 00 71,69 1,7
Стальная шерсть марки 0 74,50 1,65

Таблица 5
Влияние суспензии магнетита на технологические показатели
Параметры Значения Е, % βхв, %
Суспензия магнетита, % от массы сырья 0,1 77,86 0,69
3 86,02 0,45
10 91,56 0,28

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 234.
27.04.2013
№216.012.3bc9

Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов на двух несущих частотах. Техническим результатом является улучшение селективных свойств двухполосного полосно-пропускающего фильтра за счет возможности расположения двух полос пропускания на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480866
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3de3

Способ разделения медно-молибденовых руд

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при разделении медно-молибденовых руд. Способ разделения медно-молибденовых руд включает рудоподготовку, коллективную флотацию в щелочной среде при рН 11-12 с получением коллективного медно-молибденового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481410
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.05.2013
№216.012.40bd

Способ получения алюмоникелевого пигмента

Изобретение может быть использовано в производстве термостойких пигментов для декорирования различных изделий из фарфора, фаянса, стекла, пластмасс. Способ получения алюмоникелевого пигмента включает приготовление исходных реакционных водных растворов, содержащих соль алюминия (III) и соль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482143
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.41ab

Криостат

Изобретение относится к устройствам для охлаждения с применением сжиженных газов и может быть использовано при проведении низкотемпературных исследований. Криостат содержит стеклянные цилиндрические сосуды Дьюара для жидкого азота и жидкого гелия. Сосуд Дьюара для жидкого гелия размещен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482381
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.4208

Способ биотестирования токсичности вод и водных растворов

Изобретение относится к биофизическому определению токсичности вод и водных растворов. Способ включает облучение исследуемого образца растительного объекта прерывистым светом высокой интенсивности 100-250 Вт/м от синих светоизлучающих диодов с возбуждением свечения этого образца и регистрацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482474
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.4437

Керамическая масса для изготовления строительных изделий

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано в производстве строительной керамики, преимущественно керамических плиток. Техническим результатом изобретения является повышение прочности изделий и снижение водопоглощения изделий. Керамическая масса для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483040
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.06.2013
№216.012.4731

Измельчитель

Изобретение относится к устройствам для измельчения минерально-органического сырья и может найти применение на предприятиях комбикормового производства. Измельчитель содержит корпус с цилиндрической помольной камерой 1, окнами 4 и 5 для загрузки и вывода продукта. В помольной камере установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483805
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.06.2013
№216.012.4755

Способ получения наноразмерного порошка кобальта

Изобретение относится к порошковой металлургии. Предложен способ получения наноразмерного порошка кобальта, включающий термическое разложение кобальтсодержащего прекурсора в углеводородном масле, получение осадка, его отделение и промывку гексаном. В качестве кобальтсодержащего прекурсора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483841
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.06.2013
№216.012.480d

Способ получения синего алюмокобальтового пигмента

Изобретение относится к способу получения кобальтового пигмента и может быть использовано для производства лакокрасочных материалов, различного вида керамики, а также для проведения художественных и реставрационных работ. Техническим результатом изобретения является разработка ионообменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484025
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.06.2013
№216.012.48ac

Устройство для аспирации анодных газов на электролизере с верхним токоподводом

Изобретение относится к устройству для аспирации газа электролизера с верхним токоподводом для электролитического получения алюминия. Устройство содержит секции газосборного колокола, установленного у анода. В колоколе у нижней части анода параллельно и на расстоянии не более 5 см от боковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484184
Дата охранного документа: 10.06.2013
Показаны записи 11-20 из 219.
20.04.2013
№216.012.3712

Способ извлечения и разделения платины и родия в сульфатных растворах

Изобретение относится к способу извлечения и разделения платины и родия в сульфатных растворах. Способ включает перевод платиновых металлов в активносорбируемую сульфатно-хлоридную форму и сорбцию на сильноосновном анионите. При этом переводу платиновых металлов в активносорбируемую форму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479651
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.04.2013
№216.012.3716

Сплав на основе палладия 500 пробы

Настоящее изобретение относится к области металлургии сплавов на основе палладия, предназначенных для изготовления ювелирных изделий преимущественно из сплава палладия 500 пробы. Сплав на основе палладия 500 пробы содержит, в мас.%: палладий - 50,0-50,5; серебро - 38-40; кремний - 0,1-0,2; медь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479655
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.04.2013
№216.012.3717

Литейный ювелирный сплав белого цвета на основе палладия

Изобретение относится к металлургии благородных металлов, в частности к сплавам на основе палладия, используемых преимущественно для изготовления ювелирных изделий 900 и 950 проб методами литья. Сплав белого цвета содержит, мас.%: палладий - 90,0-95,5; кремний - 0,1-0,3; серебро - остальное....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479656
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.04.2013
№216.012.3bc9

Микрополосковый двухполосный полосно-пропускающий фильтр

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов на двух несущих частотах. Техническим результатом является улучшение селективных свойств двухполосного полосно-пропускающего фильтра за счет возможности расположения двух полос пропускания на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480866
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3de3

Способ разделения медно-молибденовых руд

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при разделении медно-молибденовых руд. Способ разделения медно-молибденовых руд включает рудоподготовку, коллективную флотацию в щелочной среде при рН 11-12 с получением коллективного медно-молибденового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481410
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.05.2013
№216.012.40bd

Способ получения алюмоникелевого пигмента

Изобретение может быть использовано в производстве термостойких пигментов для декорирования различных изделий из фарфора, фаянса, стекла, пластмасс. Способ получения алюмоникелевого пигмента включает приготовление исходных реакционных водных растворов, содержащих соль алюминия (III) и соль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482143
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.41ab

Криостат

Изобретение относится к устройствам для охлаждения с применением сжиженных газов и может быть использовано при проведении низкотемпературных исследований. Криостат содержит стеклянные цилиндрические сосуды Дьюара для жидкого азота и жидкого гелия. Сосуд Дьюара для жидкого гелия размещен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482381
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.4208

Способ биотестирования токсичности вод и водных растворов

Изобретение относится к биофизическому определению токсичности вод и водных растворов. Способ включает облучение исследуемого образца растительного объекта прерывистым светом высокой интенсивности 100-250 Вт/м от синих светоизлучающих диодов с возбуждением свечения этого образца и регистрацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482474
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.4437

Керамическая масса для изготовления строительных изделий

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано в производстве строительной керамики, преимущественно керамических плиток. Техническим результатом изобретения является повышение прочности изделий и снижение водопоглощения изделий. Керамическая масса для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483040
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.06.2013
№216.012.4731

Измельчитель

Изобретение относится к устройствам для измельчения минерально-органического сырья и может найти применение на предприятиях комбикормового производства. Измельчитель содержит корпус с цилиндрической помольной камерой 1, окнами 4 и 5 для загрузки и вывода продукта. В помольной камере установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483805
Дата охранного документа: 10.06.2013
+ добавить свой РИД