新聞中心Info
合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 界面張力儀測定不同pH值下椰子球蛋白的界面張力變化
> 高沸點表面活性劑對納米LiBr溶液表面張力沸騰溫度的影響(上)
> 感光性厚膜電阻漿料制備——玻璃粉配方調整,可降低表面張力
> 溫度及壓強對CO2-NaCl鹽水系統(tǒng)界面張力的影響(二)
> C72-MPB氟醚磷酸膽堿表面活性劑表面張力、泡沫/潤濕性能測定(一)
> 表面張力儀測試添加消泡劑后起泡液、水性丙烯酸膠黏劑的變化(一)
> 淺談水的表面張力
> 重烷基苯磺酸鹽化學性質、界面性質和驅油機理研究(二)
> 5μL樣品測表面張力?超微量天平如何破解納米材料研發(fā)困局
> 3種不同類型噴霧助劑對氟啶蟲胺腈藥液表面張力及在蘋果葉片潤濕持留性能測定(一)
推薦新聞Info
-
> 單萜萜類驅油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測試與篩選(三)
> 單萜萜類驅油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測試與篩選(二)
> 單萜萜類驅油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測試與篩選(一)
> 紫檀芪的穩(wěn)定性增強型抗氧化劑制作備方及界面張力測試——結果與討論、結論
> 紫檀芪的穩(wěn)定性增強型抗氧化劑制作備方及界面張力測試—— 引言、材料與方法
> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結構形成機制(下)
> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結構形成機制(中)
> 香豆素取代二乙炔LB膜的組裝、聚合及螺旋結構形成機制(上)
> 電鍍液表面張力、接觸角、流速以及壓強等因素對硅通孔浸潤過程的影響(二)
> 電鍍液表面張力、接觸角、流速以及壓強等因素對硅通孔浸潤過程的影響(一)
NaOL、HZ組合捕收劑對鋰輝石礦物浮選效果、表面張力影響(二)
來源:中國有色金屬學報 瀏覽 1058 次 發(fā)布時間:2025-03-11
2結果與討論
2.1捕收劑對鋰輝石的浮選試驗
工業(yè)上,氧化石蠟皂是鋰輝石最常用的捕收劑,其捕收性能穩(wěn)定、效果優(yōu)良,由于氧化石蠟皂成分復雜,主要作用成分為C12-C16的脂肪酸酸鹽,實驗室中為了便于研究,采用油酸鈉(NaOL)作為替代品探究脂肪酸鹽類捕收劑與鋰輝石的作用效果。十二烷基琥珀酰胺(C16H33O4N2,HZ)是工業(yè)上優(yōu)良的表面活性劑,具有良好的生物降解性,由于含有羧基和氨基親固基團,其可作為一種新型捕收劑使用。
以NaOL、HZ作為單一捕收劑,NaOL和HZ按10:1、5:1、2:1、1:1摩爾比組合使用,分別考察了它們對鋰輝石的浮選行為影響(見圖1)。由圖1可知,鋰輝石的浮選回收率隨捕收劑濃度的增加而增加,當捕收劑濃度達到200 mg/L時,鋰輝石礦物的回收率不再隨捕收劑用量的增加而升高。因此,NaOL、HZ單一捕收劑以及組合捕收劑對浮選鋰輝石的最佳濃度定為200 mg/L。不同比例的NaOL與HZ組合捕收劑之間浮選效果差異明顯。在低濃度(<120 mg/L)范圍內,相同用量下,(NaOL):(HZ)=2:1比例的組合捕收劑的浮選效果較好。在高濃度(>120 mg/L)范圍內,相同用量下,(NaOL):(HZ)=5:1組合捕收劑的浮選效果好。在低濃度區(qū)間,捕收能力從大到小依次為:HZ、組合捕收劑、NaOL;在高濃度區(qū)間,捕收能力從大到小依次為:組合捕收劑、HZ、NaOL。在藥劑濃度為最佳濃度200 mg/L時,NaOL對鋰輝石的浮選回收率為48.55%,HZ對鋰輝石浮選回收率達79.20%,(NaOL):(HZ)=5:1組合捕收劑的浮選回收率高達85.41%。因此,可以確定在捕收劑用量為200 mg/L時,使用(NaOL):(HZ)=5:1比例的組合捕收劑浮選效果最佳。
圖1捕收劑用量與鋰輝石浮選回收率的關系(pH=7.5)
在不同捕收劑浮選體系中,固定藥劑用量為200 mg/L,考察了礦漿pH對鋰輝石浮選行為的影響,如圖2所示。對于NaOL,在礦漿pH=4~10的范圍內其能較好的浮選鋰輝石。在強酸性(pH<3.0)、強堿性(如pH>11.0)的礦漿環(huán)境下NaOL幾乎不能浮選鋰輝石。pH=8.5時,NaOL對鋰輝石的浮選效果最佳,此時回收率為49.53%。對于HZ,最佳浮選pH區(qū)間為4~7.5,即中性或弱酸性區(qū)域內HZ能較好地浮選出鋰輝石,而在強酸性和強堿性條件下對鋰輝石的浮選效果較差。使用(NaOL):(HZ)=5:1組合捕收劑時,發(fā)現(xiàn)在pH>7區(qū)間內,組合捕收劑的捕收性能優(yōu)于HZ的,同時在廣泛pH區(qū)間內組合捕收劑的捕收性能優(yōu)于NaOL的。因此,可以看出,HZ和NaOL這兩種捕收劑的混合使用只在弱堿性條件下顯著提高了其捕收性能。同時可確定(NaOL):(HZ)=5:1組合捕收劑在pH=9.0的條件下浮選效果最優(yōu),回收率為88.48%。
圖2礦漿pH與鋰輝石浮選回收率的關系
2.2不同捕收劑溶液的表面張力測定
表面張力是影響浮選過程中氣泡的穩(wěn)定性,以及氣泡形成難易程度的主要參考數據,臨界膠團濃度(簡稱CMC)是反映表面活性劑降低水溶液表面張力的效率。組合用藥的浮選效果優(yōu)于單一用藥,這可能與其在水溶液中的表面張力有一定的關系。圖3所示為最佳pH條件下(pH=9.0)組合捕收劑與兩種單一捕收劑的水溶液濃度與表面張力的關系。NaOL在水中微量的添加顯著地降低了水的表面張力,而隨著NaOL濃度的增加,溶液的表面張力逐漸下降,在濃度為302 mg/L時溶液的表面張力達到最低,為22.7~24.8 mN/m。此后NaOL濃度的增加并不能顯著地降低水的表面張力,所以可以確定NaOL的CMC值約為302 mg/L,與文獻中報道的1.03×10?3mol/L(308 mg/L)接近。而HZ的CMC值568 mg/L,表面張力36.37 mN/L。作為一種表面活性劑,其表面活性明顯不如NaOL,在較高濃度下,HZ才能形成膠團。浮選HZ用量為200 mg/L,低于其CMC值,在此濃度下,膠團未形成,表面張力較高,起泡性不佳,在單礦物浮選試驗中表現(xiàn)出了泡沫量小的特點。組合捕收劑水溶液的表面張力測試結果表明,CMC值約為150 mg/L,CMC值下水溶液表面張力為24.88 mN/m??梢奌Z的添加能降低NaOL的CMC值,這可能是NaOL作為一種陰離子型表面活性劑,親水“離子頭”之間的靜電作用較強,非離子表面活性劑的“插入”到親水“離子頭”之間,同時亞氨基也存在一定程度的解離,使得離子之間的靜電斥力減小。
圖3不同捕收劑水溶液濃度與表面張力的關系





