本项目以微细粒金属氧化矿高效浮选为目标,选取微米级氧化锌矿物为研究对象,研究纳米尺度气泡在微细粒矿物浮选中的作用与机制。采用超声诱导或水力空化诱导产生纳米气泡,研究其形成方式以及浮选溶液化学环境对纳米气泡稳定性的影响;利用浮选药剂调节氧化锌矿物和脉石矿物界面性质,研究复杂的固液界面性质对纳米气泡吸附行为的作用与机制,继而研究纳米气泡对微米级矿物颗粒分散与聚集行为的影响,通过浮选体系中引入纳米气泡,探索纳米气泡浮选微米级氧化锌矿的新技术。该项目研究将为形成微细粒矿物浮选新技术提供理论基础,对我国储量巨大的微细粒氧化锌矿的开发利用、以及大量损失于尾矿中的微米级金属氧化矿资源的回收,具有重要的理论和应用意义。
Fine particle;Zinc oxide ore;Flotation;Nano bubbles;
本项目以微细粒金属氧化矿高效浮选为目标,选取微米级氧化锌矿物为研究对象,系统研究了氧化锌矿中主要矿物的表面性质与可浮性,揭示了弱碱性区间内菱锌矿表面润湿性调控机制,提出了强化菱锌矿表面疏水性的调控措施;研究了水力空化与超声辐射两种纳米气泡的产生方式,明确了影响纳米气泡产生与稳定性的主要因素,以及纳米气泡对微米级氧化锌矿物颗粒间疏水聚集与浮选行为的影响规律;研究了氧化锌矿浮选溶液体系中离子的迁移规律,明确了矿物固-液界面组分选择性迁移的调控机制;在此基础上,本项目通过纳米气泡强化微米级矿物颗粒疏水聚团,初步形成以“离子选择性迁移-疏水聚团”为核心的氧化锌矿浮选新技术原型,具有一定的理论意义和推广应用前景。