Влияние частичного окисления ксантогената на флотируемость минералов золота
DOI:
https://doi.org/10.15328/cb2026_43Ключевые слова:
окисление, ксантогенат, диксантогенид, турбофлотационный генератор, микрофлотация, минералы золотаАннотация
Потери минералов золота с тонкими классами остаются актуальной проблемой современной технологии флотации. Минералы золота, связанные с сульфидами железа (пиритом, арсенопиритом), можно извлечь с применением сульфгидрильных собирателей. Как известно, максимальная флотируемость сульфидов железа наблюдается в случае одновременного нахождения на их поверхности как ксантогената, так и диксантогенида. Целью работы является исследование влияния частичного окисления амилового ксантогената калия (АКс) на эффективность флотационного обогащения золотосодержащей сульфидной руды. Для получения собирателя, включающего в свой состав ксантогентат и диксантогенид, предложено частичное окисление раствора амилового ксантогената калия с использованием турбофлотационного генератора. Тестирование собирателей АКс и АКс + АКсокисл. на сульфидной золотосодержащей руде показало, что частичное окисление ксантогената до диксантогенида улучшает технологические показатели флотации. Частичное окисление ксантогената позволяет повысить извлечение золота от 83,8 до 89,3 % при снижении содержания золота в хвостах флотации с 0,48 до 0,32 г/т. Турбофлотационный генератор позволяет повысить извлечение золота с 89,2 до 91,7 % при снижении содержания золота в хвостах флотации с 0,31 до 0,24 г/т.
Библиографические ссылки
1. Miettinen T, Ralston J, Fornasiero D (2010) Mineral Eng 23(5):420–437. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2009.12.006
2. Wang G, Evans GM, Jameson GJ (2016) Sep Purif Technol 170:155–172. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2016.06.041
3. Rulyov N, Tussupbayev N, Turusbekov D, Semushkina L, Kaldybayeva Zh, (2018) Mineral Processing and Extractive Metallurgy Trans. Inst. Min. Metall C 127(3):160–168. https://doi.org/10.1080/03719553.2017.1351067
4. 4 Mambetaliyeva AR, Mamyrbayeva KK, Turysbekov DK, Dauletbakov TS, Barmenshinova MB (2022) Naukovyi Visnyk NHU 3:51-56. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-3/051
5. Semushkina LV, Tussupbayev NK, Turysbekov DK, Narbekova SM, Mukhanova AA (2022) Metalurgija 61(1):277-280. https://hrcak.srce.hr/262457
6. Тussupbayev NK, Rulyov NN, Kravtchenco ОV (2016) Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Trans. Inst. Min. Metall 125:5-9. https://doi.org/10.1179/1743285515Y.0000000014
7. Yesengaziyev AM, Barmenshinova MB, Bilyalova SM, Mukhanova AA, Mukhamedilova AM (2020) Complex Use of Mineral Resources 3:65-75. https://doi.org/10.31643/2020/6445.28
8. Toktar G, Magomedov DR, Коizhanova AK, Abdyldaev NN, Bakraeva AN (2023) Complex Use of Mineral Resources 325(2):62-71. https://doi.org/10.31643/2023/6445.19
9. Fan M, Tao D, Honaker R, Luo Z (2010) Mining Science and Technology 20:641-671. https://doi.org/10.1016/S1674-5264(09)60259-3
10. Fan M, Tao D, Honaker R and Luo Z (2010) Mining Science and Technology 20(2):159-177. https://doi.org/10.1016/S1674-5264(09)60179-4
11. Calgaroto S, Azevedo A, Rubio J (2015) Int J Miner Process 137:64-70. https://doi.org/10.1016/j.minpro.2015.02.010
12. Ahmadi R, Khodadadi DA, Abdollahy M, Fan M (2014) International Journal of Mining Science and Technology 24:559–566. https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2014.05.021
13. Ralston J, Fornasiero D, Hayes R (1999) Int J Miner Process 56:133–164. https://doi.org/10.1016/S0301-7516(98)00046-5
14. Ralston J, Dukhin SS, Mishchuk NA (2002) Adv Colloid Interfac 95:145–236. https://doi.org/10.1016/S0001-8686(00)00083-X
15. Özçelik S, Ekmekçi Z (2024) Mineral-Basel 14(9):914. https://doi.org/10.3390/min14090914
16. Geng Q, Han G, Wen S (2024) Mineral-Basel 14(10):1026. https://doi.org/10.3390/min14101026
17. Kenzhaliyev BK, Koizhanova AK, Atanova OV, Magomedov DR, Nurdin H (2024) Complex Use of Mineral Resources 329(2):63-72. https://doi.org/10.31643/2024/6445.17
18. Sun X, Yu J, Jin J, Sun H, Li Y, Han Y (2023) Separations 10(12):584. https://doi.org/10.3390/separations10120584
19. Liu W, Miller JD, Sun W, Hu Y (2022) Mineral-Basel 12(10):1310. https://doi.org/10.3390/min12101310
20. Chanturiya VA, Vigdergauz VE (2008) Electrochemistry of sulphides. Theory and practice of flotation [Elektrohimiya sul’fidov. Teoriya i praktika flotacii]. Ruda i Metally Publ., Moscow, Russia. 272 pр. (In Russian)
21. Khan GA, Gabrielova LI, Vlasova NS (1986) Flotation reagents and their application [Flotacionnye reagenty i ih primenenie].Nedra, Moscow, USSR. 271 pр. (In Russian)
22. Leonov SB, Komogortsev BV (1969) Aqueous solutions of butyl potassium xanthogenate, dixanthogen and their interaction with sulfide minerals [Vodnye rastvory butilovogo ksantogenata kaliya, diksantogena i ih vzaimodejstvie s sul’fidnymi mineralami]. Vost.-Sib. book publishing house, Irkutsk, Russia. 176 pр. (In Russian)
23. Chen TT (2002) JOM 54:20–22. https://doi.org/10.1007/BF02709181
24. Toktar G, Kaumetova DS, Koizhanova AK, Magomedov DR, Аtanova OV, Abdyldayev NN (2022) Otechestvennaya Geologiya 6:86-94. https://doi.org/10.47765/0869-7175-2022-10037
25. Barmenshinova MB, Motovilov IYU., Telkov ShA, Omar RS (2024) Complex Use of Mineral Resources 331(4):5-11. https://doi.org/10.31643/2024/6445.34
26. Bogudlova AI, Voyloshnikov GI, Matveeva TN (2017) Bulletin of Irkutsk State Technical University [Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta] 21:12:195–202. https://doi.org/10.21285/1814-3520-2017-12-195-202. (In Russian)
27. Tusupbaev NK, Zhantasov NN, Omarov AT, Semushkin AV, Kasymbergebaev BT (2019) Method for multicomponent microflotation of finely disseminated ores of non-ferrous and precious metals and a device for its implementation. Patent for Utility Model of the Republic of Kazakhstan No. 4039 dated 07.06.2019, Bulletin No. 23. (In Russian)
28. Chanturiya VA, Lebedev VD, Lunin VD (1978) Study of the mechanism of xanthate and its derivatives adsorption on sulfides under electrochemical processing of flotation pulps. Combined mineral concentration methods [Izuchenie mekhanizma adsorbcii ksantata i ego proizvodnyh na sul’fidah pri elektrohimicheskoj obrabotke flotacionnyh pul’p. Kombinirovannye metody obogashcheniya mineralov]. Nauka Publ., Moscow, USSR. P.3-13. (In Russian)
29. Lotter NO, Bradshaw DJ (2010) Miner Eng 23 (11–13):945-951. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2010.03.011
30. Chen Y, Chen J, Lan L, Yang M (2012) Miner Eng 27:65-71. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2012.01.001
31. Gardner JR, Woods R (1977) Aust J Chem 30(5):981-991. https://doi.org/10.1071/CH9770981
32. Wu M, Liu R, Zhou Y, Hu Y, Sun W (2024) Sep Purif Technol 348:127815. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.127815
33. Wu Z, Tao D, Tao Y, Ma G (2023) Miner Eng 201:108222. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108222
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 Авторы

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-ND 4.0), которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.