【摘 要】
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为对比硫酸铵、硫酸镁浸取离子型稀土矿的浸矿效果,完善硫酸铵、硫酸镁浸矿体系的基础理论,为实际应用提供理论依据,本文采用封闭浸矿体系模拟硫酸铵、硫酸镁、硫酸铵+硫酸镁
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为对比硫酸铵、硫酸镁浸取离子型稀土矿的浸矿效果,完善硫酸铵、硫酸镁浸矿体系的基础理论,为实际应用提供理论依据,本文采用封闭浸矿体系模拟硫酸铵、硫酸镁、硫酸铵+硫酸镁复合浸矿剂的浸矿过程。通过分析浸矿后矿物、水浸滤液、酸浸滤液中稀土、Al3+、Fe3+、Mg2+、NH4+、SO42-在不同浸矿柱中的含量变化,对比分析三种浸矿剂的浸矿效果,深入剖析硫酸铵、硫酸镁、复合浸矿剂浸矿时物质的浸出-迁移规律。以硫酸铵浸矿过程中稀土、Al3+、Fe3+、Mg2+、NH4+、SO42-的流出行为作为研究对象,分别研究了浸出液中各离子的浸出-迁移规律。由于黏土矿物存在一定的反吸附作用,五段浸矿后矿物中离子相稀土总量和水浸滤液、酸浸滤液稀土总量均低于原矿稀土总量,稀土浸出后在下移过程中,稀土元素下移速度钇组>铽组>铈组。稀土原矿中以水溶态铝和交换态铝存在的铝被硫酸铵浸矿剂交换溶出后,随着稀土离子一起浸出往下端迁移;用纯水较很难将矿物中的Fe3+溶出,浸矿后矿物中Fe3+总量呈现先升后降的趋势,酸浸滤液中Fe3+总量逐渐增加;水溶态镁和交换态镁溶出的Mg2+会随着浸矿液向下端迁移;加入顶水可以将矿物中游离的SO42-洗下来,SO42-与稀土、Al3+等结合往下端迁移。以硫酸镁浸矿过程中稀土、Al3+、Fe3+、Mg2+、NH4+、SO42-的流出行为作为研究对象,分别研究了浸出液中各离子的浸出-迁移规律。五段浸矿后矿物中离子相稀土、Al3+、Fe3+、SO42-浸出-迁移规律与硫酸铵浸矿过程类似。采用硫酸镁浸矿时,Mg2+将矿物中的NH4+交换下来进入浸出液中,之后随着浸矿液向下端迁移。以复合浸矿剂浸矿过程中稀土、Al3+、Fe3+、Mg2+、NH4+、SO42-的流出行为作为研究对象,分别研究了浸出液中各离子的浸出-迁移规律。五段浸矿后矿物中离子相稀土、Al3+、Fe3+、SO42-浸出-迁移规律与硫酸铵、硫酸镁浸矿过程类似。Mg2+活性比NH4+更强,在浸矿时,Mg2+更容易被黏土矿吸附而留在矿物中。对不同浸矿剂浸矿后稀土及Al3+、Fe3+、SO42-等主要物质的浸出-迁移规律进行了对比分析。硫酸镁浸矿在浸矿前液的稀土浓度较高,更易将稀土离子交换下来,但采用硫酸镁时,浸矿的拖尾现象更为严重,需要采用更多的顶水去洗涤才能提高稀土收率;同时Mg2+易被吸附在黏土矿物上,较难用顶水洗下来,而采用硫酸铵浸矿后,加入顶水可以将矿物中游离的NH4+洗下来。总体分析,硫酸铵的浸矿效果优于硫酸镁浸矿。
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