吴桂叶,张 杰,李松清,张行荣,谭 鑫,郑桂兵
(北京矿冶研究总院矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京102600)
目前,已发现的稀土矿物多达250多种。我国稀土资源尤其丰富,已探明储量约占世界的80%,其中储量最丰富为氟碳铈矿。氟碳铈矿是一类氟碳酸盐矿物,主要以轻稀土为主,化学式为CeCO3F。随着应用领域的不断拓展,工业需求也日益增加,稀土矿物的开发和利用日益引起人们重视。稀土分选技术的发展往往与稀土浮选药剂的发展密切相关。由于稀土矿物难选的特点对浮选药剂有了更高的要求,第一代、第二代捕收剂无法满足稀土矿物浮选分离要求,螯合捕收剂因为其独特的作用机理,具有选择性高等特点,受到研究者的亲睐[1]。螯合捕收剂是指能够与金属离子形成环状络合物的一类浮选药剂[2]。自20世纪60年代以来,国内外选矿药剂研究者针对稀土浮选药剂的选择性、捕收能力做了大量的研究工作,开发或筛选出多种不同类型的浮选药剂,如含氮浮选剂、含磷浮选剂和羧酸类浮选剂等,其中有些药剂已在稀土浮选中应用[3-6]。
近年来,计算机辅助分子设计(CAMD)技术逐渐被引入到浮选药剂分子设计领域,并起到重要的指导作用[7-8]。本研究针对某稀土氟碳铈矿物,借助于CAMD技术研发制备捕收剂BK415,并对比了邻苯二甲酸、苯甲羟肟酸、水杨羟肟酸、59羟肟酸、H205等几种捕收剂的浮选性能。研究结果表明,BK415浮选氟碳铈矿效果好,铈回收率高,精矿品位高,是一种优良的氟碳铈矿捕收剂。
试验矿样是由热液作用形成的碳酸岩矿床,属于含稀土的正长岩碳酸岩型矿床,含矿杂岩体由正长岩和碳酸岩类组成。主要有价矿物稀土多成浸染状、细脉浸染状分布于方解石、长石、石英等矿物颗粒间或裂隙中。有价矿物粒度相差悬殊,分布不均匀。矿物间互相交织嵌生,或连生,或互为包体。该矿石中主要脉石矿物为长石、石英、方解石、铁白云石及萤石等。原矿化学分析结果见表1。
试验所用药剂主要包括邻苯二甲酸、苯甲羟肟酸、水杨羟肟酸、3-羟基-2-萘甲羟肟酸(H205)、BK415、苯乙烯膦酸等。
本研究使用MS(Material Studio)-Dmol3模块进行量子化学计算优化矿物表面和药剂分子结构;利用MS-Forcite模块进行分子动力学模拟和计算。
以相互作用能作为药剂与矿物相互作用强度的衡量指标[9]。相互作用能越负,药剂和矿物表面相互作用越强,吸附越容易发生。
由MS软件计算的几种捕收剂、氟碳铈矿能量、络合物能量以及氟碳铈矿与药剂的相互作用能(相互作用能=络合物能量-(药剂能量+矿物能量))见表2。
由表2可以看出,相互作用能的强弱顺序为BK415(-1655.58)>H205(-995.58)>苯乙烯膦酸(-946.82)>邻苯二甲酸(-946.46)>水杨羟肟酸(-727.05)>苯甲羟肟酸(-569.82)。BK415的相互作用能最负,说明其与氟碳铈矿的结合能力较强,很有可能成为氟碳铈矿高效捕收剂。实验室制备合成BK415进行浮选试验验证,并与稀土捕收剂H205进行对比。
表1 原矿化学多元素分析结果/%
表2 捕收剂、氟碳铈矿及其相互作用能量/(kJ/mol)
以稀土矿原矿为给矿,-74μm含量90%,以水玻璃为调整剂,2号油为起泡剂,采用一次粗选,进行了捕收剂种类试验,试验结果见图1,试验结果见表3。
图1 捕收剂种类试验浮选流程
由表3可以看出,经过一次粗选之后,邻苯二甲酸与苯乙烯膦酸的精矿品位、回收率都明显低于羟肟酸类。分析其原因是由于邻苯二甲酸与苯乙烯膦酸的适用条件为4~5,但是本矿样为碳酸盐型矿物,脉石矿物主要包含方解石、白云石,不利于用酸调节pH;而羟肟酸的适用条件为弱碱性,满足这一要求。分析几种羟肟酸可以看出,BK415与H205的精矿品位和回收率都较高,进一步研究pH对其浮选性能的影响。
以稀土矿原矿为给矿,-74μm含量90%,捕收剂用量1000g/t,以碳酸钠为pH调整剂,采用一次粗选,进行pH试验。试验结果见图2,试验结果见表4。
由表4可以看到,在调整剂碳酸钠用量为800g/t时,BK415与H205均达到最佳的浮选条件。用量相等条件下,经过一次粗选,BK415浮选氟碳铈矿精矿品位与H205相当的条件下,回收率达到66.18%,明显高于H205的浮选回收率(36.09%)。这与前期CAMD进行分子模拟的结果相一致,也验证了CADM技术进行分子设计筛选的准确性。
表3 浮选性能对比试验结果/%
图2 pH试验浮选流程
借助CAMD技术设计合成了捕收剂BK415,用其选别氟碳铈矿,给矿品位0.27,经过一次粗选获得粗选精矿品位1.02,回收率66.18%,在保持品位不变的情况下,回收率高于稀土捕收剂H205,是一种很有前途的稀土捕收剂。
表4 碳酸钠用量试验结果/%
[1] 林强,王晓玲,王淀佐.一类螯合捕收剂α肟基磷酸酯的制备及其结构与性能的关系[J].化工冶金,1997,18(4):312-317.
[2] 任俊.螯合捕收剂浮选稀土矿物[J].国外金属矿选矿,1993(6):34-43.
[3] 周高云,罗家珂.我国稀土浮选药剂研究进展[J].中国稀土学报,2002,20(5):385-391.
[4] 任俊,张伟,张新民.从包头矿中优先浮选稀土的研究[J].有色金属,1990(4):16.
[5] Ren J,Song S,Valdivieso A L,Lu S.Selective flotation of bastnaesite from monazite in rare earth concent rares using potassium alum as depressant[J].International Journal of Mineral.Processing,2000,59(3):237.
[6] 任俊,黄林旋,黄成新,等.新型表面活性剂H316浮选稀土工业生产试验的研究[J].稀土,1995,16(5):14.
[7] 陶坤,魏明安.巯基乙酸选择性抑制机理的分子模拟研究[J].矿冶,2011(1):15-19.
[8] Rai B,Sathis P,Tanwar J,et al.A molecular dynamics study of the interaction of oleate and dodecylammonium chloride surfactants with complex aluminosilicateminerals[J].Journal of Colloid and Interface Science,2011(2):510-516.
[9] Beena Rai,P.Sathis,Jyotsna Tanwar,Pradip,K.S.Moon,D.W.Fuerstenau.A molecular dynamics study of the interaction of oleate and dodecylammonium chloride surfactants with complex aluminosilicate minerals[J].Journal of Colloid and Interface Science,2011,362:510-516.