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四川某锂多金属矿石选矿试验 被引量:8
1
作者 程仁举 李成秀 +2 位作者 刘星 王昌良 廖祥文 《金属矿山》 CAS 北大核心 2017年第9期111-114,共4页
四川某低贫锂多金属矿石中主要有用矿物为锂辉石,Li_2O含量为1.20%,伴生的有益组分为铌、钽,Nb_2O_5+Ta_2O_5含量为0.0222%。为确定该矿石的开发利用工艺,对矿石进行了选矿试验研究。结果表明,以自主开发的新药剂EM-PN5为锂铌钽混浮捕收... 四川某低贫锂多金属矿石中主要有用矿物为锂辉石,Li_2O含量为1.20%,伴生的有益组分为铌、钽,Nb_2O_5+Ta_2O_5含量为0.0222%。为确定该矿石的开发利用工艺,对矿石进行了选矿试验研究。结果表明,以自主开发的新药剂EM-PN5为锂铌钽混浮捕收剂,采用浮选—弱磁选—强磁选—重选流程处理,获得了Li_2O品位为5.73%、Li_2O回收率为85.63%,Nb_2O_5含量为0.020%、Ta_2O_5含量为0.028%、Nb_2O_5回收率为30.78%、Ta_2O_5回收率为47.00%的锂精矿;以及Nb_2O_5品位为20.610%、Ta_2O_5品位为16.290%、Nb_2O_5回收率为54.90%、Ta_2O_5回收率为47.34%的铌钽精矿。 展开更多
关键词 锂多金属矿石 锂辉石 铌钽矿 浮选 强磁选 摇床
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高磷鲕状赤铁矿分级磁选-反浮选试验研究 被引量:8
2
作者 陈文辉 陈广 +2 位作者 何晓太 李先海 张覃 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期46-49,共4页
根据某高磷鲕状赤铁矿磨矿分级产品中铁在各粒级中的分布差异,采用粗细分级-磁选工艺,分别进行弱磁-强磁选,获得了TFe品位为46.8%、TFe回收率为82%的磁选粗精矿。对粗精矿再磨进行一粗两精反浮选,获得精矿TFe品位为54.5%,TFe回收率为68... 根据某高磷鲕状赤铁矿磨矿分级产品中铁在各粒级中的分布差异,采用粗细分级-磁选工艺,分别进行弱磁-强磁选,获得了TFe品位为46.8%、TFe回收率为82%的磁选粗精矿。对粗精矿再磨进行一粗两精反浮选,获得精矿TFe品位为54.5%,TFe回收率为68.3%。 展开更多
关键词 高磷鲕状赤铁矿 分级 强磁选 阶段磨矿 反浮选
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从某铁尾矿中回收二氧化钛试验研究 被引量:3
3
作者 牛福生 李淮湘 +1 位作者 周闪闪 吴根 《金属矿山》 CAS 北大核心 2010年第1期178-179,共2页
通过对某铁尾矿采用磨矿、强磁选—摇床—浮选工艺,试验结果表明,在原矿二氧化钛品位为4.61%,磨矿细度-0.074 mm粒级占70%,磁场强度为994.725 kA/m的条件下,可获得产率为3.86%,品位为47.15%,回收率为39.48%的二氧化钛精矿。
关键词 磨矿 强磁 摇床 浮选
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某微细粒赤铁矿选矿工艺研究 被引量:21
4
作者 胡义明 刘军 张永 《金属矿山》 CAS 北大核心 2010年第4期64-67,88,共5页
对某微细粒赤铁矿分别采用阶段磨矿—重选—弱磁选—高梯度强磁选—反浮选工艺流程和阶段磨矿—弱磁选—高梯度强磁选—反浮选工艺流程进行了选别试验,前者获得的铁精矿铁品位为64.88%,铁回收率为79.91%,后者获得的铁精矿铁品位为65.45%... 对某微细粒赤铁矿分别采用阶段磨矿—重选—弱磁选—高梯度强磁选—反浮选工艺流程和阶段磨矿—弱磁选—高梯度强磁选—反浮选工艺流程进行了选别试验,前者获得的铁精矿铁品位为64.88%,铁回收率为79.91%,后者获得的铁精矿铁品位为65.45%,铁回收率为79.84%。从选别指标、流程结构及磨矿成本考虑,推荐采用阶段磨矿—弱磁选—高梯度强磁选—反浮选工艺流程。 展开更多
关键词 微细粒赤铁矿 阶段磨矿 高梯度强磁选 反浮选
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云南某低品位铬铁矿石选矿工艺研究 被引量:4
5
作者 王晨亮 邹坚坚 +2 位作者 胡真 汪泰 李汉文 《金属矿山》 CAS 北大核心 2016年第2期72-76,共5页
云南某低品位铬铁矿石Cr2O3含量为8.51%。矿石中铬在0.020~0.12 mm粒级的分布率为83.79%、在+0.12 mm粒级的分布率仅6.55%、在-0.02 mm粒级的分布率仅9.67%。针对铬在较粗和较细粒级含量低的特点,采用振动筛分级—旋流器脱泥工艺预处理... 云南某低品位铬铁矿石Cr2O3含量为8.51%。矿石中铬在0.020~0.12 mm粒级的分布率为83.79%、在+0.12 mm粒级的分布率仅6.55%、在-0.02 mm粒级的分布率仅9.67%。针对铬在较粗和较细粒级含量低的特点,采用振动筛分级—旋流器脱泥工艺预处理,获得了Cr2O3品位为18.52%、回收率为84.61%的沉砂。为给沉砂的合理选矿工艺提供依据,对其进行了单一摇床重选、单一高梯度强磁选、磁重联合工艺流程对比试验。结果表明:采用单一摇床重选工艺可以获得Cr2O3品位为40.56%、回收率为72.71%的铬精矿,采用单一高梯度强磁选工艺获得的铬精矿Cr2O3品位仅38.93%(不能达到40%的要求)、回收率为55.83%,采用磁重联合工艺可以获得Cr2O3品位为45.29%、回收率为73.38%的合格铬精矿。最终确定采用分级—脱泥—高梯度强磁选—摇床重选工艺进行选别,可以实现该铬铁矿资源的有效回收。 展开更多
关键词 铬铁矿 分级 脱泥 摇床重选 高梯度强磁选 磁重联合工艺
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鞍山地区红铁矿选矿技术研究 被引量:15
6
作者 苏兴强 李维兵 《金属矿山》 CAS 北大核心 2006年第11期35-40,共6页
按矿物组成、结构构造、矿物嵌布粒度、原矿品位对鞍山地区东鞍山铁矿石、齐大山铁矿石的资源特点进行了分析。介绍了鞍山地区过去应用和现在改进的连续磨矿、单一碱性正浮选工艺,阶段磨矿、重选-磁选-酸性正浮选工艺,焙烧-磁选工艺,连... 按矿物组成、结构构造、矿物嵌布粒度、原矿品位对鞍山地区东鞍山铁矿石、齐大山铁矿石的资源特点进行了分析。介绍了鞍山地区过去应用和现在改进的连续磨矿、单一碱性正浮选工艺,阶段磨矿、重选-磁选-酸性正浮选工艺,焙烧-磁选工艺,连续磨矿、弱磁-强磁-阴离子反浮选工艺,阶段磨矿、粗细分级、重选-磁选-阴离子反浮选工艺,并分析了上述各个工艺流程的特点,对鞍山地区红铁矿下一步选矿技术进步提出建议。 展开更多
关键词 阶段磨矿 连续磨矿 强磁选 浮选
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大陆槽稀土矿石磁浮联合选矿工艺研究 被引量:10
7
作者 张发明 林日孝 +2 位作者 管则皋 王洪岭 郑少冰 《金属矿山》 CAS 北大核心 2014年第10期98-102,共5页
针对四川德昌大陆槽稀土矿采用摇床重选—高梯度强磁选选矿工艺存在的稀土回收率低下(30%~40%)问题,开展了高梯度强磁选—浮选选矿新工艺试验研究.试验结果表明,将原矿按实验室闭路磨矿方式磨至-0.12 mm占100%(-0.075 mm占84.67... 针对四川德昌大陆槽稀土矿采用摇床重选—高梯度强磁选选矿工艺存在的稀土回收率低下(30%~40%)问题,开展了高梯度强磁选—浮选选矿新工艺试验研究.试验结果表明,将原矿按实验室闭路磨矿方式磨至-0.12 mm占100%(-0.075 mm占84.67%)后,先经过1粗1扫高梯度强磁选抛弃产率达82.22%的尾矿,然后以碳酸钠为pH调整剂、水玻璃为抑制剂、新型羟肟酸类螯合剂GYF为捕收剂对高梯度强磁选精矿进行1粗l扫2精闭路浮选,可获得REO品位为60.20%、REO回收率为63.00%的稀土精矿,REO回收率比原生产工艺提高了20个百分点以上. 展开更多
关键词 四川德昌大陆槽稀土矿石 实验室闭路磨矿方式 高梯度强磁选 浮选 新型羟肟酸类捕收剂GYF
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齐大山选矿厂工艺流程研究及实践 被引量:8
8
作者 陈占金 马庆军 +1 位作者 景建华 李维兵 《金属矿山》 CAS 北大核心 2006年第5期27-31,共5页
介绍了鞍钢齐大山铁矿石的工艺矿物学特征、选矿改造前后的工艺流程及其研究过程,分析了其工艺流程特点。同时,针对齐大山选矿厂工艺流程对今后需不断改进完善的工作提出建议。
关键词 红铁矿 阶段磨矿 强磁选 阴离子反浮选
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司家营铁矿浮选尾矿再选试验 被引量:5
9
作者 张庆丰 韩秀丽 郑卫民 《金属矿山》 CAS 北大核心 2012年第6期152-155,164,共5页
根据司家营铁矿两座选矿厂的浮选尾矿的性质差异,采用不同的工艺流程分别对它们进行了再选试验。结果表明:一选厂的浮选尾矿通过磨矿—中磁选—反浮选工艺再选,可以获得到产率为14.15%、铁品位为66.05%、铁回收率为52.21%的铁精矿;二选... 根据司家营铁矿两座选矿厂的浮选尾矿的性质差异,采用不同的工艺流程分别对它们进行了再选试验。结果表明:一选厂的浮选尾矿通过磨矿—中磁选—反浮选工艺再选,可以获得到产率为14.15%、铁品位为66.05%、铁回收率为52.21%的铁精矿;二选厂的浮选尾矿通过分级—磨矿—高梯度强磁选—离心机重选工艺再选,可以获得产率为12.64%、铁品位为63.53%、铁回收率为39.34%的铁精矿。试验结果为企业提高资源利用率、增加经济效益提供了科学依据。 展开更多
关键词 司家营铁矿 浮选尾矿再选 磨矿-中磁选-反浮选 分级-磨矿-高梯度强磁选-离心机重选
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不同磨矿分级方式对长石矿分选效果的影响 被引量:6
10
作者 罗立群 孙伟 +1 位作者 温欣宇 安峰文 《中国矿业》 北大核心 2016年第9期105-110,共6页
本溪长石矿含有褐铁矿、伊利石、金红石等杂质矿物,为提高该长石品级,开展了不同磨矿分级方式的选矿研究。通过考察实验室磨矿、连续磨矿-螺旋闭路分级、连续磨矿-高频细筛闭路分级3种磨矿方式,磨矿细度为-0.074mm 52%时,将3种磨矿试样... 本溪长石矿含有褐铁矿、伊利石、金红石等杂质矿物,为提高该长石品级,开展了不同磨矿分级方式的选矿研究。通过考察实验室磨矿、连续磨矿-螺旋闭路分级、连续磨矿-高频细筛闭路分级3种磨矿方式,磨矿细度为-0.074mm 52%时,将3种磨矿试样以强磁选-浮选流程杂质并分离石英。结果表明:连续磨矿-高频细筛方式的粒度组成较好,其筛下试样能取得更好的分选效果,最终得到产率为50.64%,Na2O含量为11.04%,收率为70.25%的长石精矿,为该长石矿工程化生产提供了依据。 展开更多
关键词 长石 磨矿分级 强磁选 浮选 粒度分布
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某多金属矿重选中矿分选试验 被引量:2
11
作者 韩聪 魏德洲 刘文刚 《金属矿山》 CAS 北大核心 2016年第1期97-100,共4页
为开发利用某多金属矿山选矿厂重选中矿中的铜铋硫铁等有价元素,对参照现场选矿工艺制备出的重选中矿试样进行了选矿试验。结果表明:试样经过铜、铋、硫混浮,混浮精矿摇床重选选铋,选铋尾矿抑硫浮铜,混浮尾矿弱磁选选铁流程处理,获得了... 为开发利用某多金属矿山选矿厂重选中矿中的铜铋硫铁等有价元素,对参照现场选矿工艺制备出的重选中矿试样进行了选矿试验。结果表明:试样经过铜、铋、硫混浮,混浮精矿摇床重选选铋,选铋尾矿抑硫浮铜,混浮尾矿弱磁选选铁流程处理,获得了铋品位为41.59%、回收率为29.13%的铋精矿,铜品位为21.03%、回收率为66.31%的铜精矿,硫品位为42.87%、回收率为90.25%的硫精矿,以及铁品位为68.06%、回收率为21.11%的铁精矿。各精矿产品指标较好,因此,铜铋硫混浮—摇床重选选铋—抑硫浮铜铜硫分离-弱磁选选铁工艺是该中矿高效开发利用的合理工艺。 展开更多
关键词 重选中矿 铜铋硫 混合浮选 摇床重选 抑硫浮铜 弱磁选
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辽宁某深埋铁矿石选矿试验 被引量:2
12
作者 袁帅 李艳军 +1 位作者 刘杰 刘双安 《金属矿山》 CAS 北大核心 2015年第11期62-65,共4页
采用磨矿—弱磁选—中强磁选—中强磁选精矿再磨后反浮选工艺流程对辽宁某深埋铁矿石进行了选矿工艺研究。结果表明,对铁品位为29.22%、赤褐铁占总铁67.76%、脉石矿物以石英为主的试样,在磨矿细度为-0.043 mm占75%的情况下,经1次弱磁选... 采用磨矿—弱磁选—中强磁选—中强磁选精矿再磨后反浮选工艺流程对辽宁某深埋铁矿石进行了选矿工艺研究。结果表明,对铁品位为29.22%、赤褐铁占总铁67.76%、脉石矿物以石英为主的试样,在磨矿细度为-0.043 mm占75%的情况下,经1次弱磁选(磁场强度为95.50 k A/m)。1次中强磁选,中强磁选精矿再磨至-0.038mm占90%后经1粗1精3扫、中矿顺序返回反浮选,弱磁选精矿与反浮选精矿合并为最终精矿,其铁品位为67.26%、铁回收率为84.68%。试验指标理想,工艺流程简单,可作为该铁矿石资源开发利用的依据。 展开更多
关键词 赤褐铁矿 阶段磨选 弱磁选 中强磁选 反浮选
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从河北某铁尾矿中回收二氧化钛的工艺研究 被引量:2
13
作者 刘淑贤 魏少波 +1 位作者 高淑玲 徐之帅 《中国矿业》 北大核心 2013年第4期68-69,共2页
针对河北某磁铁矿尾矿中有用矿物TiO2品位为7.18%,造成钛资源浪费的情况,采用强磁选-摇床选别的联合流程,最终可以获得产率为23.07%、品位为27.31%、回收率为87.75%的较高品位钛精矿,以及产率为76.93%、品位为1.14%、回收率为12.25%的... 针对河北某磁铁矿尾矿中有用矿物TiO2品位为7.18%,造成钛资源浪费的情况,采用强磁选-摇床选别的联合流程,最终可以获得产率为23.07%、品位为27.31%、回收率为87.75%的较高品位钛精矿,以及产率为76.93%、品位为1.14%、回收率为12.25%的合格尾矿。 展开更多
关键词 铁尾矿 二氧化钛 强磁 摇床
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某高泥贫赤铁矿选矿工艺试验研究 被引量:1
14
作者 王伟之 周立辉 杨春光 《中国矿业》 北大核心 2013年第1期89-91,共3页
对某地高泥贫赤铁矿进行了选矿工艺试验研究。结果表明:采用阶段磨矿-弱磁获精-强磁抛尾-重选(摇床)流程,在入选原矿品位TFe24.07%、一段磨矿细度-0.074mm占50%、二段磨矿细度-0.074mm占95%的条件下,可获得产率19.35%、品位65.89%、回收... 对某地高泥贫赤铁矿进行了选矿工艺试验研究。结果表明:采用阶段磨矿-弱磁获精-强磁抛尾-重选(摇床)流程,在入选原矿品位TFe24.07%、一段磨矿细度-0.074mm占50%、二段磨矿细度-0.074mm占95%的条件下,可获得产率19.35%、品位65.89%、回收率52.33%的最终综合精矿。 展开更多
关键词 高泥贫赤铁矿 阶段磨矿 强磁选 摇床
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齐大山选矿厂一选车间阶段磨矿、重选-强磁选-阴离子反浮选工艺工业试验 被引量:13
15
作者 李维兵 《金属矿山》 CAS 北大核心 2001年第3期24-26,共3页
介绍了齐大山选矿厂一选车间阶段磨矿、重选 -强磁选 -阴离子反浮选工艺工业试验情况 ,并与原流程进行了对比和分析 ,指出了在现有条件下进行流程改造应加强的工作。
关键词 磨矿工艺 鞍山式贫赤铁矿石 工业试验 重选-强磁选-阴离子反浮选工艺 技术改造
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齐大山铁矿石选矿技术研究综合评述 被引量:9
16
作者 宋乃斌 《金属矿山》 CAS 北大核心 2007年第3期1-5,共5页
齐大山铁矿是我国特大型红铁矿铁矿山,在我国铁矿选矿技术研究中占有很重要的地位。介绍了齐大山铁矿石选矿技术基础研究情况和连续磨矿、弱磁选-强磁选-阴离子反浮选等4种工艺对比工业试验情况,分析了工业上应用的阶段磨矿、重选-磁选... 齐大山铁矿是我国特大型红铁矿铁矿山,在我国铁矿选矿技术研究中占有很重要的地位。介绍了齐大山铁矿石选矿技术基础研究情况和连续磨矿、弱磁选-强磁选-阴离子反浮选等4种工艺对比工业试验情况,分析了工业上应用的阶段磨矿、重选-磁选-阴离子反浮选等5种工艺流程选别齐大山铁矿石选矿工艺流程的特点,提出今后改进齐大山铁矿石选别指标的建议。 展开更多
关键词 齐大山红铁矿石 连续磨矿 阶段磨矿 强磁 阴离子反浮选
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云南某微细粒嵌布赤铁矿选矿工艺研究 被引量:6
17
作者 刘水红 《金属矿山》 CAS 北大核心 2009年第8期35-38,共4页
云南某赤铁矿矿石中铁矿物嵌布粒度微细,生产上采用磁选、重选工艺,只能获得铁品位为57%左右的铁精矿,不能满足铁精矿品位大于62%的球团生产要求。为此,对该矿石进行了提高精矿品位的选矿试验。试验采用阶段磨矿—阶段强磁选—反浮选联... 云南某赤铁矿矿石中铁矿物嵌布粒度微细,生产上采用磁选、重选工艺,只能获得铁品位为57%左右的铁精矿,不能满足铁精矿品位大于62%的球团生产要求。为此,对该矿石进行了提高精矿品位的选矿试验。试验采用阶段磨矿—阶段强磁选—反浮选联合工艺流程,在-0.038 mm占86%的最终磨矿细度下,获得了铁品位为62.20%,铁回收率为56.36%的铁精矿。 展开更多
关键词 微细粒嵌布赤铁矿 阶段磨矿 强磁选 反浮选
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西北某高磷磁铁矿选矿试验研究 被引量:1
18
作者 朱显帮 黄新 《金属矿山》 CAS 北大核心 2012年第3期66-69,共4页
西北某高磷磁铁矿矿石铁品位为35.72%、磷含量为0.77%,铁矿物中磁铁矿占有率为86.62%,嵌布粒度微细。对该矿石进行了湿式预选抛废粒度研究、阶段磨矿—阶段弱磁选和弱磁精反浮选脱硅试验研究。结果表明:湿式预选抛废可以显著提高入磨矿... 西北某高磷磁铁矿矿石铁品位为35.72%、磷含量为0.77%,铁矿物中磁铁矿占有率为86.62%,嵌布粒度微细。对该矿石进行了湿式预选抛废粒度研究、阶段磨矿—阶段弱磁选和弱磁精反浮选脱硅试验研究。结果表明:湿式预选抛废可以显著提高入磨矿石品位、减少入磨量,采用2段磨矿、2段弱磁选不能获得铁品位和磷含量合格的铁精矿,弱磁精经1粗1精3扫反浮选脱磷,最终可获得铁品位为64.78%,铁回收率为68.01%,磷含量为0.139%的铁精矿。 展开更多
关键词 高磷磁铁矿 细磨 弱磁选 反浮选
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祁东铁矿选矿工艺研究 被引量:5
19
作者 徐建本 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 1989年第2期25-28,共4页
采用阶段磨选联合流程对祁东铁矿进行了详细研究。试验表明,阶段磨矿—弱磁、重选、强磁选;阶段磨矿—弱磁、重选、强磁—絮凝脱泥阴离子反浮选;阶段磨矿—弱磁、重选、强磁—絮凝脱泥三种联合选矿流程均可获得较好结果。前者有较大的... 采用阶段磨选联合流程对祁东铁矿进行了详细研究。试验表明,阶段磨矿—弱磁、重选、强磁选;阶段磨矿—弱磁、重选、强磁—絮凝脱泥阴离子反浮选;阶段磨矿—弱磁、重选、强磁—絮凝脱泥三种联合选矿流程均可获得较好结果。前者有较大的应用前景。 展开更多
关键词 铁矿石 选矿 流程选择
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某含石墨低品位斑岩型铜钼矿石选矿试验 被引量:2
20
作者 赖伟强 《金属矿山》 CAS 北大核心 2017年第5期73-78,共6页
某含铜0.37%、含钼0.0096%,硫化铜占总铜的89.19%、硫化钼占总钼的85.42%的低品位斑岩型铜钼矿石,其可供综合回收或伴生回收的元素有金、铼等贵金属和铁,矿石中含有的少量片状石墨将影响钼矿物的浮选效果。为确定该矿石的选矿工艺,进行... 某含铜0.37%、含钼0.0096%,硫化铜占总铜的89.19%、硫化钼占总钼的85.42%的低品位斑岩型铜钼矿石,其可供综合回收或伴生回收的元素有金、铼等贵金属和铁,矿石中含有的少量片状石墨将影响钼矿物的浮选效果。为确定该矿石的选矿工艺,进行了选矿试验。结果表明,矿石经1粗3精铜钼等可浮、1粗4精1扫铜钼分离、1粗3精2扫强化浮铜、1粗1精1扫弱磁选选铁、中矿顺序返回流程处理,可获得钼品位36.33%、含铜1.69%、钼回收率68.12%的钼精矿,铜品位19.24%、含金2.42 g/t、含钼0.095%、铜回收率84.94%的铜精矿,铁品位66.19%、铁回收率50.87%的铁精矿。浮选钼精矿经重选脱碳,获得了钼品位49.03%、钼综合回收率为58.35%、含铼618.46 g/t、铼综合回收率为27.22%的钼精矿。 展开更多
关键词 斑岩型铜钼矿石 等可浮 强化浮铜 铜钼分离 石墨 摇床重选 弱磁选
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