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用于锂云母矿浮选的矿泥分散剂和浮选方法

691   编辑:北方有色网   来源:北矿化学科技(沧州)有限公司  
2026-05-29 16:35:22
权利要求

1.一种用于云母矿浮选的矿泥分散剂,其特征在于,所述矿泥分散剂包括:

有机膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、羟基羧酸盐和弱碱性缓冲剂。

2.如权利要求1所述的矿泥分散剂,其特征在于,所述矿泥分散剂中有机膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、羟基羧酸盐和弱碱性缓冲剂的质量比为(3-5):(2-4):(1-3):(1-2)。

3.如权利要求1所述的矿泥分散剂,其特征在于,所述有机膦酸包括:氨基三亚甲基膦酸、乙二胺四亚甲基膦酸或羟基乙叉二膦酸中的一种或至少两种的组合;

优选地,所述羟基羧酸盐包括:柠檬酸盐、酒石酸盐或葡萄糖酸盐中的一种或至少两种的组合;

优选地,所述弱碱性缓冲剂包括:碳酸氢铵和/或磷酸氢二钾。

4.如权利要求3所述的矿泥分散剂,其特征在于,所述羟基羧酸盐包括:质量比为1:(1-1.2)的柠檬酸盐与葡萄糖酸盐;

优选地,所述弱碱性缓冲剂包括:质量比为(1.5-2.5):1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾。

5.一种含泥锂云母矿的浮选方法,其特征在于,所述浮选方法包括:

向含泥锂云母矿矿浆中加入如权利要求1-4任一项所述的矿泥分散剂进行浮选,得到锂云母精矿。

6.如权利要求5所述的浮选方法,其特征在于,所述含泥锂云母矿矿浆的pH值为7-9;

优选地,所述含泥锂云母矿矿浆中粒度≤0.105mm的颗粒占所有颗粒的质量百分含量为40-65%;

优选地,所述含泥锂云母矿矿浆的矿浆质量浓度为25-35%;

优选地,所述矿泥分散剂的用量为100-600g/t。

7.如权利要求5所述的浮选方法,其特征在于,所述浮选包括:粗选、扫选和精选;

优选地,所述粗选得到的尾矿进行扫选;

优选地,所述粗选得到的粗选精矿进行精选;

优选地,所述浮选中用到的药剂包括:pH值调整剂、矿泥分散剂、锂云母捕收剂

8.如权利要求7所述的浮选方法,其特征在于,所述粗选中添加的药剂包括:添加量为300-1200g/t的锂云母捕收剂;

优选地,所述粗选中采用pH值调整剂将矿浆的pH值调整为7-9;

优选地,所述粗选至少进行1次。

9.如权利要求7所述的浮选方法,其特征在于,所述精选中添加有10-100g/t的矿泥分散剂;

优选地,所述精选至少进行2次;

优选地,所述精选中第一次精选所得中矿返回粗选;

优选地,所述精选中第i次精选所得中矿均循序返回前一精选,i≥2。

10.如权利要求7所述的浮选方法,其特征在于,所述扫选添加的药剂包括:添加量为50-200g/t的锂云母捕收剂;

优选地,所述扫选至少进行2次;

优选地,所述扫选所得中矿循序返回前一作业。

说明书

技术领域

[0001]本发明涉及含泥锂云母矿选矿领域,具体涉及一种用于锂云母矿浮选的矿泥分散剂和浮选方法,实现锂云母资源的高效回收。

背景技术

[0002]锂云母矿,作为锂提取的重要原料,在进行锂的回收时,需要对原矿进行预富集以进行的回收过程,通常锂矿的预富集借助浮选进行,尤其是针对锂云母矿,然而锂云母矿在磨矿过程中极易产生高岭土、绿泥石、伊利石等微细矿泥,这类矿泥对锂云母浮选过程造成严重的不利影响。

[0003]泥化后的脉石矿泥颗粒细小、比表面积大,不仅自身浮游性与锂云母相近,还易通过静电吸附、机械夹带、表面罩盖等方式附着于锂云母矿物表面,堵塞锂云母的活性吸附位点,阻碍捕收剂与锂云母的有效结合,直接导致锂云母精矿品位和回收率大幅下降。同时,矿泥的存在会显著增加矿浆粘度,降低浮选体系的选择性,提升选矿操作难度和生产成本。

[0004]目前,针对含泥锂云母矿的处理,现有技术主要采用预先脱泥和常规矿泥分散剂抑制两种策略。

[0005]如CN116832957A一种锂云母矿石的选矿方法,包括以下步骤:步骤S1、将矿石破碎,得到入磨物料;步骤S2、将入磨物料进行磨矿分级作业;步骤S3、将步骤S2所得筛下物进行磁选作业,得到铁精矿和磁选尾矿;步骤S4、将磁选尾矿进行布溜和摇床重选作业,得到钽铌精矿和重选尾矿、摇床中矿;步骤S5、将重选尾矿进行脱泥旋流器作业后,得到超细长石和旋流器沉砂;步骤S6、将旋流器沉砂给入浮选作业,得到锂云母精矿和浮选尾矿;步骤S7、将浮选尾矿进行高梯度磁选作业,得到长石和高梯度磁选精矿;步骤S8、将高梯度磁选精矿与摇床中矿混合,返回步骤S2。

[0006]但均存在难以克服的缺陷:一是预先脱泥工艺(旋流器一级/二级脱泥)会造成脱泥溢流中夹带大量微细粒锂云母,导致锂资源不可逆流失,且增加了工艺流程复杂度和设备投资成本;二是传统矿泥分散剂如水玻璃存在用量大(通常≥2000g/t)、分散稳定性差、易导致尾矿絮凝聚沉困难,后续水处理成本高的问题;六偏磷酸钠则易与矿浆中Ca2+、Mg2+等金属离子形成胶状络合物,造成过滤机滤布堵塞,影响生产连续性。

[0007]因此,开发一种针对锂云母矿设计、无需预先脱泥、能高效抑制矿泥干扰的矿泥分散剂和浮选方法,在避免锂资源流失的同时提升锂云母精矿品位和回收率,是当前含泥锂云母矿选矿技术中亟待解决的难题。

发明内容

[0008]鉴于现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种用于锂云母矿浮选的矿泥分散剂和浮选方法,以解决含泥锂云母矿浮选过程中矿泥干扰导致精矿品位低、回收率差,传统抑制剂用量大、尾矿难沉降、过滤机堵塞,预先脱泥造成锂资源流失等缺陷。

[0009]为达此目的,本发明采用以下技术方案:

[0010]第一方面,本发明提供了一种用于锂云母矿浮选的矿泥分散剂,所述矿泥分散剂包括:

[0011]有机膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、羟基羧酸盐和弱碱性缓冲剂。

[0012]本发明提供的矿泥分散剂为锂云母矿专属设计的有机-无机复合体系,各组分间通过协同增效作用,从螯合金属离子、解聚矿泥团聚、形成立体亲水膜、稳定浮选体系四个维度实现对矿泥的高效、特异性抑制,可有效降低含泥脉石对锂云母浮选的影响,且与锂云母捕收剂无拮抗作用,不影响该捕收剂对锂云母的选择性吸附,同时优化浮选环境,显著提升锂云母精矿品位和回收率,实现含泥锂云母矿资源的高效回收,且无需预先脱泥,避免锂资源流失。

[0013]作为本发明优选的技术方案,所述矿泥分散剂中有机膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、羟基羧酸盐和弱碱性缓冲剂的质量比为(3-5):(2-4):(1-3):(1-2)。

[0014]作为本发明优选的技术方案,所述有机膦酸包括:氨基三亚甲基膦酸、乙二胺四亚甲基膦酸或羟基乙叉二膦酸中的一种或至少两种的组合。

[0015]优选地,所述羟基羧酸盐包括:柠檬酸盐、酒石酸盐或葡萄糖酸盐中的一种或至少两种的组合。

[0016]优选地,所述弱碱性缓冲剂包括:碳酸氢铵和/或磷酸氢二钾。

[0017]作为本发明优选的技术方案,所述羟基羧酸盐包括:质量比为1:(1-1.2)的柠檬酸盐与葡萄糖酸盐。

[0018]优选地,所述弱碱性缓冲剂包括质量比为(1.5-2.5):1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾。

[0019]第二方面,本发明提供了一种含泥锂云母矿的浮选方法,所述浮选方法包括:

[0020]向含泥锂云母矿矿浆中加入如第一方面所述的矿泥分散剂进行浮选,得到锂云母精矿。

[0021]作为本发明优选的技术方案,所述含泥锂云母矿矿浆的pH值为7-9。

[0022]优选地,所述含泥锂云母矿矿浆中粒度≤0.105mm的颗粒占所有颗粒的质量百分含量为40-65%。

[0023]优选地,所述含泥锂云母矿矿浆的矿浆质量浓度为25-35%。

[0024]优选地,所述矿泥分散剂的用量为100-600g/t。

[0025]作为本发明优选的技术方案,所述浮选包括:粗选、扫选和精选。

[0026]优选地,所述粗选得到的尾矿进行扫选。

[0027]优选地,所述粗选得到的粗选精矿进行精选。

[0028]优选地,所述浮选中用到的药剂包括:pH值调整剂、矿泥分散剂、锂云母捕收剂。

[0029]作为本发明优选的技术方案,所述粗选中添加的药剂包括:添加量为300-1200g/t的锂云母捕收剂。

[0030]优选地,所述粗选中采用pH值调整剂将矿浆的pH值调整为7-9。

[0031]优选地,所述粗选至少进行1次。

[0032]作为本发明优选的技术方案,所述精选中添加有10-100g/t的矿泥分散剂。

[0033]优选地,所述精选至少进行2次。

[0034]优选地,所述精选中第一次精选所得中矿返回粗选。

[0035]优选地,所述精选中第i次精选所得中矿均循序返回前一精选,i≥2。

[0036]作为本发明优选的技术方案,所述扫选添加的药剂包括:添加量为50-200g/t的锂云母捕收剂。

[0037]优选地,所述扫选至少进行2次。

[0038]优选地,所述扫选所得中矿循序返回前一作业。

[0039]与现有技术方案相比,本发明具有以下有益效果:

[0040](1)本发明的矿泥抑制剂为锂云母矿专属设计的有机-无机复合体系,将有机膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、羟基羧酸盐和复合弱碱性缓冲剂组合使用,各组分通过协同作用实现对矿泥的高效抑制,且与锂云母捕收剂无拮抗作用,实现“抑泥浮锂”的精准效果,大幅提升浮选选择性。

[0041](2)本发明的浮选方法无需对含泥锂云母矿进行预先脱泥处理,直接磨矿调浆后加入矿泥分散剂与锂云母捕收剂配合浮选即可,彻底解决了传统脱泥工艺造成的微细粒锂云母流失问题,回收率较传统脱泥工艺提升9.99%以上,同时简化了工艺流程,减少了旋流器等脱泥设备的投资和维护成本,降低生产操作难度。

[0042](3)本发明的矿泥分散剂和浮选方法适应性广,可处理各类含泥锂云母矿,与锂云母捕收剂配合使用后,锂云母精矿中Li2O含量≥2.41%,Li2O回收率≥72.93%,浮选指标显著优于现有技术,无需特殊设备,易于工业化推广应用,具有显著的经济、环境和社会效益。

附图说明

[0043]图1是本发明实施例提供含泥锂云母矿的浮选方法的流程图。

[0044]下面对本发明进一步详细说明。但下述的实例仅仅是本发明的简易例子,并不代表或限制本发明的权利保护范围,本发明的保护范围以权利要求书为准。

具体实施方式

[0045]为更好地说明本发明,便于理解本发明的技术方案,本发明的典型但非限制性的实施例如下:

[0046]目前,锂云母矿在进行预富集时,在磨矿过程中极易产生高岭土、绿泥石、伊利石等微细矿泥,这类矿泥对锂云母浮选过程造成严重的不利影响,这是因为泥化后的脉石矿泥颗粒细小、比表面积大,不仅自身浮游性与锂云母相近,还易通过静电吸附、机械夹带、表面罩盖等方式附着于锂云母矿物表面,堵塞锂云母的活性吸附位点,阻碍捕收剂与锂云母的有效结合,直接导致锂云母精矿品位和回收率大幅下降,基于此,本发明通过采用组合试剂设计的方式,各组分间通过协同增效作用,从螯合金属离子、解聚矿泥团聚、形成立体亲水膜、稳定浮选体系四个维度实现对矿泥的高效、特异性抑制,可有效降低含泥脉石对锂云母浮选的影响,且与锂云母捕收剂无拮抗作用,不影响该捕收剂对锂云母的选择性吸附,同时优化浮选环境,显著提升锂云母精矿品位和回收率,具体如下:

[0047]一、本实施例提供了一种用于锂云母矿浮选的矿泥分散剂,所述矿泥分散剂包括:

[0048]有机膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、羟基羧酸盐和弱碱性缓冲剂。

[0049]其中,所述矿泥分散剂中有机膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、羟基羧酸盐和弱碱性缓冲剂的质量比为(3-5):(2-4):(1-3):(1-2)。

[0050]本发明中,控制矿泥分散剂中有机膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、羟基羧酸盐和弱碱性缓冲剂的质量比,能够使各组分协同作用达到最优,既避免单一药剂过量导致的矿浆胶凝、药剂浪费,又能实现矿泥抑制效果的最大化,同时优化矿浆界面性质,适配锂云母捕收剂的双重功能发挥,药剂总用量低,降低选矿成本。

[0051]其中,所述有机膦酸包括:氨基三亚甲基膦酸、乙二胺四亚甲基膦酸或羟基乙叉二膦酸中的一种或至少两种的组合。

[0052]本发明中,丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物可选择依据现有技术进行合成得到,或直接购买对应的市售产品,如TH-613、KR-613、SM-3210C等。

[0053]其中,所述羟基羧酸盐包括:柠檬酸盐、酒石酸盐或葡萄糖酸盐中的一种或至少两种的组合。

[0054]其中,所述羟基羧酸盐包括:质量比为1:(1-1.2)的柠檬酸盐与葡萄糖酸盐,例如可以是1:1、1:1.02、1:1.04、1:1.06、1:1.08、1:1.1、1:1.12、1:1.14、1:1.16、1:1.18或1:1.2等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0055]本发明中,柠檬酸盐可选择为柠檬酸钠,柠檬酸钾,柠檬酸铵等。

[0056]本发明中,酒石酸盐可选择为酒石酸钠,酒石酸钾,酒石酸钾钠等。

[0057]本发明中,葡萄糖酸盐可选择为葡萄糖酸钠,葡萄糖酸钙等。

[0058]其中,所述弱碱性缓冲剂包括:碳酸氢铵和/或磷酸氢二钾。

[0059]其中,所述弱碱性缓冲剂包括质量比为(1.5-2.5):1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾,例如可以是1.5:1、1.6:1、1.7:1、1.8:1、1.9:1、2:1、2.1:1、2.2:1、2.3:1、2.4:1或2.5:1等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0060]本发明中,控制弱碱性缓冲剂为质量比为(1.5-2.5):1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾,能够稳定矿浆的pH值在7-9的弱碱性范围,能为锂云母捕收剂发挥捕收提供适宜环境;同时可有效防止有机膦酸的水解失效,保证其螯合能力;与传统碳酸盐缓冲剂相比,该复合缓冲剂无强碱性腐蚀问题,且不会与矿浆中金属离子形成碳酸盐沉淀,避免沉淀附着于锂云母表面影响捕收剂吸附。

[0061]本发明中,矿泥分散剂进行使用时,依据限定要求选择合理的原料依据质量比进行混合后进行使用即可。

[0062]二、本实施例提供了一种含泥锂云母矿的浮选方法,所述浮选方法包括:

[0063]向含泥锂云母矿矿浆中加入矿泥分散剂进行浮选,得到锂云母精矿。

[0064]其中,所述含泥锂云母矿矿浆的pH值为7-9,例如可以是7、7.2、7.4、7.6、7.8、8、8.2、8.4、8.6、8.8或9等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0065]其中,所述含泥锂云母矿矿浆中粒度≤0.105mm的颗粒占所有颗粒的质量百分含量为40-65%,例如可以是40%、42.5%、45%、47.5%、50%、52.5%、55%、57.5%、60%、62.5%或65%等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0066]其中,所述含泥锂云母矿矿浆的矿浆质量浓度为25-35%,例如可以是25%、26%、27%、28%、29%、30%、31%、32%、33%、34%或35%等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0067]本发明中,控制矿浆质量浓度有利于矿泥分散剂充分分散并与矿泥颗粒接触,保证抑制效果,同时兼顾锂云母捕收剂与锂云母颗粒的有效碰撞、附着及气泡生成,提升浮选效率。

[0068]其中,所述矿泥分散剂的用量为100-600g/t,例如可以是100g/t、150g/t、200g/t、250g/t、300g/t、350g/t、400g/t、450g/t、500g/t、550g/t或600g/t等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0069]本发明中,g/t,是指每t含泥锂云母原矿添加对应g的药剂。

[0070]其中,所述浮选包括:粗选、扫选和精选。

[0071]其中,所述粗选得到的尾矿进行扫选。

[0072]本发明中,粗选尾矿进行扫选,能够充分回收尾矿中未被浮起的锂云母矿物,提升总回收率。

[0073]其中,所述粗选得到的粗选精矿进行精选。

[0074]其中,所述浮选中用到的药剂包括:pH值调整剂、矿泥分散剂、锂云母捕收剂。

[0075]本发明中,pH值调整剂可选择为碳酸钠和/或碳酸氢钠等本领域常用pH值调整剂,具体依据实际需求进行合理选择即可。

[0076]本发明中,锂云母捕收剂具体依据本领域常规要求进行合理选择即可,如选择市售产品BK426等,或依据现有技术进行合成得到的相关捕收剂,优选捕收剂BK426。

[0077]其中,所述粗选中添加的药剂包括:添加量为300-1200g/t的锂云母捕收剂,例如可以是300g/t、400g/t、500g/t、600g/t、700g/t、800g/t、900g/t、1000g/t、1100g/t或1200g/t等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0078]其中,所述粗选中采用pH值调整剂将矿浆的pH值调整为7-9,例如可以是7、7.2、7.4、7.6、7.8、8、8.2、8.4、8.6、8.8或9等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0079]其中,所述粗选至少进行1次,例如可以是1次、2次、3次、4次、5次、6次、7次、8次、9次、10次或11次等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0080]本发明中,当粗选进行多次时,过程中浮选药剂限定的添加量为总添加量,具体各次的用量分布依据本领域要求进行设计即可。

[0081]其中,所述精选中添加有10-100g/t的矿泥分散剂,例如可以是10g/t、20g/t、30g/t、40g/t、50g/t、60g/t、70g/t、80g/t、90g/t或100g/t等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0082]本发明中,精选中添加的矿泥分散剂为本发明用于锂云母矿浮选的矿泥分散剂,可进一步分散精选矿浆中夹带的微细矿泥,提升精选效果,提高锂云母精矿品位。

[0083]其中,所述精选至少进行2次,例如可以是2次、3次、4次或5次等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0084]其中,所述精选中第一次精选所得中矿返回粗选。

[0085]其中,所述精选中第i次精选所得中矿均循序返回前一精选,i≥2。

[0086]本发明中,当精选进行多次时,过程中浮选药剂限定的添加量为总添加量,具体各次的用量分布依据本领域要求进行设计即可。

[0087]其中,所述扫选添加的药剂包括:添加量为50-200g/t的锂云母捕收剂,例如可以是50g/t、70g/t、90g/t、110g/t、130g/t、150g/t、170g/t、190g/t或200g/t等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0088]其中,所述扫选至少进行2次,例如可以是2次、3次、4次、5次、6次、7次、8次、9次、10次、11次或12次等,但不限于所列举的数值,该范围内其它未列举的数值也符合要求。

[0089]其中,所述扫选所得中矿循序返回前一作业。

[0090]本发明中,当扫选进行多次时,过程中浮选药剂限定的添加量为总添加量,具体各次的用量分布依据本领域要求进行设计即可。

[0091]三、为了阐明本发明提供用于锂云母矿浮选的矿泥分散剂所能达到的使用效果,采用如下示例进行说明,具体如下:

[0092]下述实施例中,所用锂云母捕收剂BK426购自北矿化学科技(沧州)有限公司,流程如图1所示。

[0093]实施例1

[0094]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,包括:

[0095]含泥锂云母矿的Li2O含量为0.73%,含高岭土、绿泥石、黑云母、绢云母等易泥化脉石矿物,矿泥对锂云母浮选干扰严重;

[0096]将上述含泥锂云母矿经磨矿磨至细度≤0.105mm占比55%,制成质量浓度30%的原矿矿浆;

[0097]原矿矿浆添加碳酸钠调节矿浆的pH值为8.3,加入200g/t的矿泥分散剂得到待处理矿浆,所述矿泥分散剂为质量比4:3:2:1.5的羟基乙叉二膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物(KR-613)、柠檬酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾),再加入900g/t锂云母捕收剂BK426,搅拌3min;

[0098]将矿浆送入浮选机,在20℃下进行1次粗选,得到粗选精矿和粗选尾矿;

[0099]粗选精矿进行2次精选,精选过程中添加20g/t矿泥分散剂,精选I的中矿返回粗选,精选II的中矿循序返回精选I;

[0100]粗选尾矿加入100g/t的锂云母捕收剂BK426,进行1次扫选,扫选精矿返回粗选;

[0101]精选完成后得到锂云母精矿。

[0102]实施例2

[0103]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,包括:

[0104]含泥锂云母矿的Li2O含量为 0.67%,含高岭土、绿泥石、伊利石等易泥化脉石矿物;

[0105]将上述含泥锂云母矿经磨矿磨至细度≤0.105mm占比50%,制成质量浓度28%的原矿矿浆;

[0106]原矿矿浆添加300g/t的矿泥分散剂得到待处理矿浆,所述矿泥分散剂为质量比3:4:3:2的氨基三亚甲基膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物(KR-613)、酒石酸钾钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾);

[0107]待处理矿浆加入少量碳酸钠将矿浆的pH值调至8.5,加入800g/t的锂云母捕收剂BK426,搅拌3min;

[0108]将矿浆送入浮选机,进行1次粗选,得到粗选精矿和粗选尾矿;

[0109]粗选精矿进行2次精选,精选过程中添加30g/t矿泥分散剂,精选I的中矿返回粗选,精选II的中矿返回精选I;

[0110]粗选尾矿加入80g/t的锂云母捕收剂BK426,进行1次扫选,扫选精矿返回粗选;

[0111]精选完成后得到锂云母精矿。

[0112]实施例3

[0113]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,包括:

[0114]含泥锂云母矿的Li2O含量为0.84%,含高岭土、绿泥石、方解石等易泥化脉石矿物;

[0115]将上述含泥锂云母矿经磨矿磨至细度≤0.105mm占比为60%,制成质量浓度35%的原矿矿浆;

[0116]原矿矿浆添加150g/t的矿泥分散剂得到待处理矿浆,所述矿泥分散剂为质量比5:2:1:1的乙二胺四亚甲基膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物(TH-613)、葡萄糖酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾);

[0117]待处理矿浆加入碳酸钠将矿浆的pH值调至8.7,加入1000g/t的锂云母捕收剂BK426,搅拌3min;

[0118]将矿浆送入浮选机,进行1次粗选,得到粗选精矿和粗选尾矿;

[0119]粗选精矿进行2次精选,精选过程中添加10g/t矿泥分散剂,精选I的中矿返回粗选,精选II的中矿返回精选I;

[0120]粗选尾矿加入150g/t的锂云母捕收剂BK426,进行1次扫选,扫选精矿返回粗选;

[0121]精选完成后得到锂云母精矿。

[0122]实施例4

[0123]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0124]将弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)替换为等量的碳酸氢铵。

[0125]实施例5

[0126]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0127]将弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)替换为等量的磷酸氢二钾。

[0128]实施例6

[0129]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0130]将柠檬酸钠替换为等量的质量比为1:1的柠檬酸钠与葡萄糖酸钠。

[0131]实施例7

[0132]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0133]将柠檬酸钠替换为等量的质量比为1:1的柠檬酸钠与酒石酸钾钠。

[0134]实施例8

[0135]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0136]矿泥分散剂为质量比2:3:2:1.5的羟基乙叉二膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、柠檬酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)。

[0137]实施例9

[0138]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0139]矿泥分散剂为质量比6:3:2:1.5的羟基乙叉二膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、柠檬酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)。

[0140]实施例10

[0141]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0142]矿泥分散剂为质量比4:1:2:1.5的羟基乙叉二膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、柠檬酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)。

[0143]实施例11

[0144]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0145]矿泥分散剂为质量比4:5:2:1.5的羟基乙叉二膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、柠檬酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)。

[0146]实施例12

[0147]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0148]矿泥分散剂为质量比4:3:0.5:1.5的羟基乙叉二膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、柠檬酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)。

[0149]实施例13

[0150]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0151]矿泥分散剂为质量比4:3:4:1.5的羟基乙叉二膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、柠檬酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)。

[0152]实施例14

[0153]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0154]矿泥分散剂为质量比4:3:2:0.5的羟基乙叉二膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、柠檬酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)。

[0155]实施例15

[0156]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:

[0157]矿泥分散剂为质量比4:3:2:3的羟基乙叉二膦酸、丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物、柠檬酸钠、弱碱性缓冲剂(质量比为2:1的碳酸氢铵和磷酸氢二钾)。

[0158]实施例16

[0159]本实施例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:将羟基乙叉二膦酸替换为等量的二己烯三胺五亚甲基膦酸。

[0160]对比例1

[0161]本对比例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:不添加本发明的矿泥分散剂,其他条件与实施例1一致。

[0162]对比例2

[0163]本对比例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:将本发明的矿泥分散剂替换为等量的水玻璃(200g/t),其他条件与实施例1一致。

[0164]对比例3

[0165]本对比例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:将本发明的矿泥分散剂替换为等量的六偏磷酸钠(200g/t),其他条件与实施例1一致。

[0166]对比例4

[0167]本对比例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:采用传统二级旋流器脱泥工艺后再浮选,脱泥后不添加本发明的矿泥分散剂,其他条件与实施例1一致。

[0168]脱泥过程中微细粒锂云母流失严重,总回收率较实施例1下降较大。

[0169]对比例5

[0170]本对比例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:将矿泥分散剂替换为有机膦酸(羟基乙叉二膦酸),用量为200g/t,其他条件与实施例1一致。

[0171]单一有机膦酸无法阻止矿泥重新团聚,锂云母捕收剂BK426的作用效率受矿泥干扰,抑制效果差,且气泡生成不稳定。

[0172]对比例6

[0173]本对比例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:将柠檬酸钠替换为等量的丙烯酸。

[0174]对比例7

[0175]本对比例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:将弱碱性缓冲剂替换为等量的碳酸钠。

[0176]对比例8

[0177]本对比例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:将丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物替换为等量的马来酸-丙烯酸共聚物MA/AA(CAS号为26677-99-6)。

[0178]对比例9

[0179]本对比例提供一种含泥锂云母矿的浮选方法,与实施例1的区别在于:将丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物替换为等量的聚天冬氨酸钠(CAS号为35608-40-6)。

[0180]上述实施例和对比例的浮选结果如表1所示。

[0181]表1

[0182]

[0183]表中:回收率是指,锂云母精矿中的锂的质量与原矿中锂的质量的比值。

[0184]通过对上述实验的结果(表1)分析可知:

[0185]采用本发明的含泥锂云母矿的选矿方法处理含泥锂云母矿原矿时,先通过对原矿矿浆中加入矿泥分散剂进行分散矿泥,随后加入pH调整剂和捕收剂依次进行粗选、扫选和精选,得到锂云母精矿;与常规水玻璃抑制剂相比,不仅克服了其用量大、配置使用难度大、分散稳定性有限、影响尾矿沉降等缺陷;也避免了传统脱泥工艺会造成严重的锂资源流失,而本发明的直接浮选工艺彻底解决了该问题,结合捕收剂,Li2O的回收率大幅提升,同时简化了工艺流程,具有显著的工业化应用价值。

[0186]本发明展现了较强的适应性,能够高效处理不同含泥脉石含量的锂云母矿资源,其产出的锂云母精矿品位和回收率显著提高,锂云母精矿的Li2O含量≥2.41%,回收率≥72.93%,优选方案下,锂云母精矿的Li2O含量≥2.59%,回收率≥84.89%,最优选方案下锂云母精矿的Li2O含量≥2.67%,回收率≥86.32%。

[0187]以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。

[0188]另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0189]此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。

说明书附图(1)

声明:
“用于锂云母矿浮选的矿泥分散剂和浮选方法” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
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