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कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर का वर्गीकरण और अनुप्रयोग

फ्लोटेशन प्रक्रिया की चयनात्मकता में सुधार करने के लिए, कलेक्टरों और फोमिंग एजेंटों के प्रभावों को बढ़ाने, उपयोगी घटक खनिजों के पारस्परिक समावेश को कम करने और प्लॉटेशन की घोल की स्थिति में सुधार करने के लिए, नियामकों का उपयोग अक्सर फ्लोटेशन प्रक्रिया में किया जाता है। प्लॉटेशन प्रक्रिया में समायोजकों में कई रसायन शामिल हैं। प्लॉटेशन प्रक्रिया में उनकी भूमिका के अनुसार, उन्हें अवरोधक, एक्टिवेटर्स, मीडियम एडजस्टर्स, डिफॉमिंग एजेंट, फ्लोकुलेंट्स, डिस्पर्सेंट, आदि में विभाजित किया जा सकता है। एक्टिवेटर एक प्रकार का प्लवनशीलता एजेंट है जो खनिज सतहों की क्षमता में सुधार कर सकता है। इसका सक्रियण तंत्र है: (1) खनिज सतह पर एक अघुलनशील सक्रियण फिल्म का निर्माण करना जो कलेक्टर के साथ बातचीत करना आसान है; (2) खनिज सतह पर सक्रिय बिंदु बनाना जो कलेक्टर के साथ बातचीत करना आसान है; (3) खनिज सतह पर हाइड्रोफिलिक कणों को हटाना। खनिज सतह की फ्लोटेबिलिटी में सुधार करने के लिए फिल्म: (4) स्लरी में धातु आयनों को खत्म कर देता है जो लक्ष्य खनिज के प्लॉटेशन में बाधा डालते हैं। कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर एक महत्वपूर्ण एक्टिवेटर है।

कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर का गुण और वर्गीकरण

खनिज फ्लोटेशन में कॉपर सल्फेट एक्टिवेटर की भूमिका मुख्य रूप से खनिज सतह के रासायनिक गुणों को बदलकर अपने प्लवनशीलता प्रदर्शन में सुधार करने के लिए है। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है: 1। रासायनिक प्रतिक्रिया: कॉपर सल्फेट (क्यूसो) फ्लोटेशन प्रक्रिया के दौरान एक सक्रियकर्ता के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से कुछ खनिजों के प्लॉटेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह खनिज सतहों के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है, विशेष रूप से सल्फाइड खनिजों (जैसे कि पाइराइट, स्फालराइट, आदि) के साथ, तांबे के आयनों (cu and) और अन्य यौगिकों को बनाने के लिए। ये तांबे के आयन खनिज सतह पर सल्फाइड के साथ गठबंधन कर सकते हैं और खनिज सतह के रासायनिक गुणों को बदल सकते हैं। 2। सतह के गुणों को बदलें: तांबे के सल्फेट के अलावा खनिज सतह पर एक नया रासायनिक वातावरण बनाता है, जिससे खनिज सतह के हाइड्रोफिलिसिटी या हाइड्रोफोबिसिटी को बदलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, तांबे के आयन खनिज सतहों को अधिक हाइड्रोफोबिक बना सकते हैं, जिससे प्लॉटेशन के दौरान हवा के बुलबुले का पालन करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि कॉपर सल्फेट खनिजों की सतह पर सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे खनिज की सतह के चार्ज और हाइड्रोफिलिसिटी को बदल दिया जाता है। 3। चयनात्मकता में सुधार: कॉपर सल्फेट विशिष्ट खनिजों के प्लॉटेशन को सक्रिय करके प्लॉटेशन प्रक्रिया की चयनात्मकता में सुधार कर सकता है। कुछ खनिजों के लिए, यह उनके प्लॉटेशन दर और वसूली में काफी वृद्धि कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सक्रियण के माध्यम से, खनिज सतह को फ्लोटेशन एजेंटों (जैसे कलेक्टरों) के साथ आसानी से जोड़ा जाता है, जिससे खनिज की प्लॉटेशन दक्षता में सुधार होता है। 4। कलेक्टरों के सोखना को बढ़ावा देना: कॉपर सल्फेट खनिजों की सतह के गुणों को बदलकर फ्लोटेशन कलेक्टरों (जैसे कि xanthate, काली दवा, आदि) के सोखना को बढ़ावा दे सकता है। यह पदोन्नति प्रभाव कलेक्टर को खनिज सतह को अधिक प्रभावी ढंग से बांधने की अनुमति देता है, फ्लोटेशन प्रक्रिया के दौरान संग्रह क्षमता और चयनात्मकता में सुधार करता है। सारांश में, तांबा सल्फेट खनिज प्लॉटेशन में एक सक्रियकर्ता के रूप में कार्य करता है, मुख्य रूप से खनिज सतह के रासायनिक गुणों को बदलकर, इसकी हाइड्रोफोबिसिटी में सुधार करता है, और कलेक्टरों के सोखने को बढ़ावा देता है, जिससे खनिजों के प्लॉटेशन प्रदर्शन और चयनात्मकता में सुधार होता है।

तांबा सल्फेट एक्टिवेटर का अनुप्रयोग

कॉपर सल्फेट का व्यापक रूप से खनिज प्लॉटेशन में उपयोग किया जाता है। एक क्लासिक मामला तांबे की खानों का प्लॉटेशन है। तांबे के अयस्क की उपचार प्रक्रिया में, कॉपर सल्फेट का उपयोग अक्सर पाइराइट को सक्रिय करने के लिए किया जाता है ताकि कलेक्टरों (जैसे कि xanthate) के साथ अपने प्लॉटेशन प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके। तांबे के सल्फेट की कार्रवाई के माध्यम से, पाइराइट की सतह adsorb कलेक्टरों के लिए आसान हो जाती है, जिससे कॉपर अयस्क की वसूली दर और प्लॉटेशन दक्षता में सुधार होता है। एक अन्य उदाहरण लीड-जस्ता अयस्क का प्लॉटेशन है, जहां कॉपर सल्फेट का उपयोग स्पैलेराइट को सक्रिय करने और प्लॉटेशन प्रक्रिया के दौरान इसके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किया जाता है। ये अनुप्रयोग खनिज प्लॉटेशन में एक सक्रियकर्ता के रूप में तांबे के सल्फेट के महत्व को चित्रित करते हैं।


पोस्ट टाइम: सितंबर -26-2024