楊耀輝,惠博,嚴(yán)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(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610041;2.四川龍蟒礦冶有限責(zé)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(xì)、雜資源特點(diǎn)不斷凸顯,加上市場(chǎng)對(duì)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(xì)粒級(jí)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(dá)到70%以上,由于-19 μm 粒級(jí)進(jìn)入浮選系統(tǒng)中會(huì)嚴(yán)重惡化浮選過程,使鈦精礦質(zhì)量嚴(yán)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(jí)一直作為細(xì)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(xì)粒級(jí)鈦鐵工藝礦物學(xué)研究,查明微細(xì)粒鈦鐵礦的工藝礦物學(xué)特性,為微細(xì)粒鈦鐵礦的高效回收具有重要指導(dǎo)作用。
微細(xì)粒鈦鐵礦樣品為紅格北礦區(qū)選鈦廠現(xiàn)場(chǎng)二段強(qiáng)磁精礦的斜板濃密箱的溢流產(chǎn)品。
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(jià)元素為Ti,其TiO2的含量達(dá)到了16.8%,高出了現(xiàn)行工業(yè)指標(biāo)中鈦鐵礦的最低工業(yè)品位(DZ/T 0208-2002)[4]。
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(duì)樣品進(jìn)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(dá)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
對(duì)微細(xì)粒級(jí)鈦鐵礦物料進(jìn)行粒度分析及考察有用元素 Ti 在各粒級(jí)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(qiáng)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(xì),產(chǎn)率占79.22%,TiO2分布率達(dá)87.82%,基本已到了浮選粒級(jí)的下限[5-8]。工藝礦物學(xué)的重點(diǎn)是在查清溢流的物質(zhì)組成的基礎(chǔ)上,統(tǒng)計(jì)樣品的粒度和解離度[9-10],并對(duì)選鈦工作提出合理建議。
通過掃描電鏡和能譜探針詳細(xì)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(cè)點(diǎn)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(cè)點(diǎn)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
運(yùn)用MLA 礦物自動(dòng)分析儀對(duì)礦物的解離度[11]進(jìn)行了詳細(xì)的分析,由于顆粒非常細(xì)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(xì)導(dǎo)致很多顆粒相互粘連,實(shí)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(rèn)為鈦鐵礦解離充分,沒有進(jìn)一步磨礦的必要,選礦工作的重點(diǎn)應(yīng)放在強(qiáng)化鈦鐵礦與輝石和橄欖石分離的方面,特別注意這種細(xì)粒級(jí)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
研究樣品為二段強(qiáng)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(dá)87.82%,基本已到了浮選粒級(jí)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(jìn)一步磨礦的必要,選礦回收工作的重點(diǎn)應(yīng)放在強(qiáng)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(xì)粒級(jí)脈石在浮選過程中的行為研究。