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        攀西微細粒鈦鐵礦工藝礦物學(xué)研究

        2020-09-03 08:46:12楊耀輝惠博嚴偉平和奔流王文超
        礦產(chǎn)綜合利用 2020年3期
        關(guān)鍵詞:鈦鐵礦橄欖石脈石

        楊耀輝,惠博,嚴偉平,和奔流,王文超

        ( 1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)綜合利用研究所,國土資源部釩鈦磁鐵礦綜合利用重點實驗室,四川 成都 610041;2.四川龍蟒礦冶有限責任公司,四川 攀枝花 617000)

        隨著攀西地區(qū)礦產(chǎn)資源的開發(fā),所開采原礦石的貧、細、雜資源特點不斷凸顯,加上市場對鐵精礦品位的要求不斷提高,從而導(dǎo)致選鈦廠的原礦(選鐵尾礦)粒度不斷減小,-19 μm 微細粒級鈦鐵礦在鈦鐵礦資源中的比重不斷提高。根據(jù)最新的研究表明[1],攀枝花礦區(qū)選鐵尾礦中鈦的理論回收率可達到70%以上,由于-19 μm 粒級進入浮選系統(tǒng)中會嚴重惡化浮選過程,使鈦精礦質(zhì)量嚴重降低,藥劑消耗大量增加。目前生產(chǎn)上采取預(yù)先脫泥的方法除去,-19 μm 粒級一直作為細泥丟棄是導(dǎo)致選鈦廠總回收率偏低的主要原因之一[2-3]。因此,開展-19 μm 微細粒級鈦鐵工藝礦物學(xué)研究,查明微細粒鈦鐵礦的工藝礦物學(xué)特性,為微細粒鈦鐵礦的高效回收具有重要指導(dǎo)作用。

        1 物質(zhì)組成

        微細粒鈦鐵礦樣品為紅格北礦區(qū)選鈦廠現(xiàn)場二段強磁精礦的斜板濃密箱的溢流產(chǎn)品。

        1.1 化學(xué)組成

        通過化學(xué)多元素分析,分析了樣品的化學(xué)組成,見表1。

        表 1 主要化學(xué)成分分析結(jié)果/%Table 1 Analysis results of main chemical composition

        由表可知溢流產(chǎn)品中有價元素為Ti,其TiO2的含量達到了16.8%,高出了現(xiàn)行工業(yè)指標中鈦鐵礦的最低工業(yè)品位(DZ/T 0208-2002)[4]。

        1.2 礦物組成

        采用光學(xué)顯微鏡、掃描電子顯微鏡、X 射線衍射、能譜探針(圖2)對樣品進行綜合鑒定,查明溢流產(chǎn)品中的目的礦物為鈦鐵礦和鈦磁鐵礦,其含量分別為32.37%和3.7%,主要脈石礦物為輝石(39.65%)和橄欖石(9.84%),總量達63.71%。各種礦物具體含量見表2。

        表 2 溢流產(chǎn)品中主要礦物組成/%Table 2 composition of main minerals in overflow products

        圖1 主要礦物特征能量譜線Fig. 1 characteristic energy spectral lines of main minerals

        2 礦物工藝粒度特征

        對微細粒級鈦鐵礦物料進行粒度分析及考察有用元素 Ti 在各粒級中的分布,結(jié)果見圖2。

        圖 2 主要礦物粒度分布Fig. 2 Distribution in particle size of main minerals

        由圖2 可知,樣品為二段強磁選的斜板溢流,鈦鐵礦大部分集中在-0.019 mm,溢流產(chǎn)品的粒度較細,產(chǎn)率占79.22%,TiO2分布率達87.82%,基本已到了浮選粒級的下限[5-8]。工藝礦物學(xué)的重點是在查清溢流的物質(zhì)組成的基礎(chǔ)上,統(tǒng)計樣品的粒度和解離度[9-10],并對選鈦工作提出合理建議。

        3 掃描電鏡和能譜分析

        通過掃描電鏡和能譜探針詳細鑒定了其主要礦物及其類型,并分析了其嵌布特征和主要元素組成(圖3、表3)。鈦鐵礦是樣品中最重要的,也是含量最高的金屬礦物,掃描電鏡下其亮度高于其他脈石礦物,從能譜探針分析結(jié)果來看,測點含鈦34.74%,含鐵32.59%,含鎂1.91%。輝石主要是透輝石,含量39.65%,測點含鎂9.48%,含鈣19.57%,含鐵6.08%,含鈦1.31%。橄欖石礦物含量為9.84%,其含鎂27.59%,含鐵4.14%。斜長石礦物含量為2.31%,其含鈣8.46%,含鈉5.19%;樣品中偶見金屬硫化物,如黃鐵礦。黑云母礦物含量2.25%,呈薄片狀分布于脈石礦物中,鉀元素含量8.36%,鎂元素含量7.71%,鈦含量2.75%,鐵含量21.61%。

        表 3 主要礦物能譜探針分析結(jié)果/%Table 3 Energy spectrum probe analysis results of main minerals

        圖 3 主要礦物掃描電鏡分析BES 圖像Fig. 3 Scanning electron microscope analysis of BES images of main minerals

        4 解離度分析

        運用MLA 礦物自動分析儀對礦物的解離度[11]進行了詳細的分析,由于顆粒非常細小,肉眼觀察鈦鐵礦解離較充分,鈦鐵礦被脈石礦物緊密包裹,大量脈石發(fā)生了泥化現(xiàn)象。具體來看主要礦物解離度,鈦鐵礦解離度75.84%,黃鐵礦解離度69.97%,透輝石解離度80.51%,橄欖石解離度81.51%,長石解離度為63.73%。

        值得注意的是,由于粒度非常微細導(dǎo)致很多顆粒相互粘連,實際的解離數(shù)據(jù)應(yīng)該優(yōu)于表4。結(jié)合顯微鏡觀察結(jié)果,認為鈦鐵礦解離充分,沒有進一步磨礦的必要,選礦工作的重點應(yīng)放在強化鈦鐵礦與輝石和橄欖石分離的方面,特別注意這種細粒級脈石在浮選過程中的行為研究。

        表 4 解離度分析數(shù)據(jù)Table 4 Analysis Data of Dissociation Degree

        5 結(jié) 語

        研究樣品為二段強磁選的斜板溢流產(chǎn)品,鈦鐵礦大部分集中在-0.019 mm,產(chǎn)率 79.22%,TiO2分布率達87.82%,基本已到了浮選粒級的下限。樣品綜合鑒定表明,鈦鐵礦含量32.37%,鈦磁鐵礦3.7%,黃鐵礦0.22%,脈石礦物總量為63.71%,輝石39.65%,橄欖石9.84%。溢流產(chǎn)品中主要礦物解離度依次為鈦鐵礦(75.84%)、黃鐵礦(69.97%)、透輝石(80.51%)、橄欖石(81.51%)、斜長石(63.73%)。鈦鐵礦解離充分,沒有進一步磨礦的必要,選礦回收工作的重點應(yīng)放在強化鈦鐵礦與輝石和橄欖石分離研究方面,特別注意這種微細粒級脈石在浮選過程中的行為研究。

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