在鐵礦石抑制劑方面,淀粉及其淀粉衍生物是目前所有陰離子反浮選工藝中普遍使用的鐵礦物抑制劑,目前用量最大的是淀粉和羧甲基變性淀粉(陰離子)。
美國最早在鐵礦石反浮選中使用淀粉選擇性絮凝氧化鐵礦物,獲得良好效果。淀粉對礦物的抑制機理,一般認為氫鍵的作用是最重要的。因為淀粉分子很大。每個葡萄糖單體有3個羥基,變性淀粉還帶有羧基或胺基,這些極性基團既能通過氫鍵的作用與水分子結合,又能在含有電負性大的元素(如氧)的礦物表面吸附,從而使礦物親水,或吸附在若干個礦粒表面,借助高分子橋聯,使細粒礦物絮凝。
根據靜電作用原理,陽離子型變性淀粉因在溶液中荷正電,比較容易在荷負電的礦物表面吸附,使之受到抑制或絮凝。反之,陰離子變性淀粉在溶液中荷負電,較容易在荷正電的礦物表面吸附,使之受到抑制或絮凝;另一方面,由礦物表面電性與pH值的關系可知,隨著溶液pH值的增高,石英及金屬氧化物表面電性相負值方向增大,這時陽離子淀粉的吸附量增多,而陰離子型淀粉則因同性相斥,吸附量減少。
石英的零電點pH值為2-3,在溶液中陽離子型淀粉較易在石英表面吸附,且吸附量隨pH值的升高而增加,而陰離子型淀粉則因同性相斥而影響吸附。反之,赤鐵礦的零電點pH值為6.5,這時陰離子型淀粉較易在赤鐵礦表面吸附,吸附量隨pH值的升高而增大,而陽離子型淀粉則因受同性相斥而影響吸附。
張先生等人研究表明,糊精對赤鐵礦的抑制效果較好,在較大的范圍內精礦品位和回收率都較高;各種淀粉中支鏈淀粉和直鏈淀粉的配比不同,支鏈淀粉和直鏈淀粉的鏈長不同,導致各種淀粉對赤鐵礦的浮選效果有差異;沒有發現不同分子量的淀粉,對赤鐵礦的抑制效果有明顯差別。
齊大山鐵礦選礦分廠投產初期采用陰離子反浮選工藝時所用的鐵礦抑制劑是玉米淀粉,由于玉米淀粉配制過程中需要消耗大量蒸汽、冬季熱量浪費大且保質期短,故齊大山鐵礦于2000年6月開始了關于用冷水配制保質期長的羧甲基淀粉代替玉米淀粉的試驗研究,結果表明,采用羧甲基淀粉代替玉米淀粉作為陰離子反浮選抑制劑,浮選精礦品位提高了0.42%,作業回收率降低了0.52%。這表明羧甲基淀粉代替玉米淀粉作為陰離子反浮選抑制劑不僅具有節約能源,延長淀粉使用期的特點,而且對提高精礦品位有利。(磨礦機)
東北大學系統地研究各種類型的淀粉對赤鐵礦的抑制作用效果,研究表明,對比幾種淀粉的抑制效果來看,普通玉米淀粉效果比較平緩,指標也比較好,對于生產應用比較方便調整;磷酸脂化淀粉是一種常見的陰離子改性淀粉,其用量對指標的變化則較靈敏,可能原因是其溶解性較好,過量時,自身發生團聚而降低了抑制作用,而用量不足同樣也不能有效抑制赤鐵礦,使用時用量控制應當嚴格;糊精在較高的用量下可有效絮凝赤鐵礦,主要原因是由于其相對分子質量較小,但可能對微細粒級的赤鐵礦有較好的抑制作用;糯玉米淀粉的抑制效果與普通玉米淀粉相似。復合淀粉對赤鐵礦和石英的抑制作用都較強,但精礦品位偏低。
S.帕夫洛維奇等借助紅外光譜測定法、吸附等溫線測定和微量浮選試驗等手段,研究了玉米淀粉、它的多糖組分(直鏈淀粉和支鏈淀粉)、單體葡萄糖和二分子聚合物麥芽糖對赤鐵礦和石英的抑制作用。研究表明,上述選礦藥劑都能有效地使赤鐵礦保持親水狀態,而對于石英只是起絮凝作用(主要由于支鏈淀粉引起的),使在用胺類捕收時才適度地降低它的可浮性;傅立葉變換紅外光譜研究證實,這些碳水化合物被強烈地吸附在赤鐵礦表面上,并且吸附的聚合物與單體的光譜很相似。
目前淀粉可以用含有蛋白質的食品工業淀粉產品成功地替代高純度玉米淀粉。淀粉中的油含量超過1.8%,可以作為泡沫抑制劑。如果木薯淀粉產品產量達到需求水平,木薯淀粉將可能成為鐵礦的主要抑制劑。
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