自然界含鉭鈮的礦物很多,其中以含鉭高的鉭鈮鐵礦具有較大的工業意義。在含鉭鈮礦的礦物中只有鉭鐵礦、鉭鈮鐵礦、重鉭鐵礦、錳鉭鐵礦、鈦鉭鐵礦、鈦鈮鈣鈰礦和鈮鐵礦等導電性較好,可在電選中作為導體分出。而燒綠石、細晶石等則屬不良導體,不能用電選分離。
我國鉭鈮礦的資源較多,分偉晶花崗巖型原生礦床和偉晶花崗巖型風化砂礦床。其選礦工藝大都采用重選的選礦搖床先富集成粗精礦,再用磁選和電選分離,以獲得最終鉭鈮精礦?,F在國內要求精礦中ω(Ta,Nb)2O5>40%,且ω(Ta2O5)>20%。
在國內鉭鈮原生礦經重選后所得的粗精礦ω(Ta,Nb)2O5=2%-4%,此外含有黃鐵礦,電氣石和泡鉍礦等,大量的脈石礦物為石榴子石,其次為石英、長石和云母等。采用強磁分選效率不高,主要是石榴子石也屬于弱磁性礦物,其磁性與鉭鈮礦相近,很難將他們分離。過去用電選磁選機分選效果也不好。
現在在國內如新疆等一些鉭鈮礦選礦廠,高壓電磁磁選選機,獲得了很好的效果。因為在粗精礦中,鉭鈮礦屬于導體,而大量的石榴子石、石英、長石、云母和鋯英石均屬于非導體礦,故能用電選有效分選。
鉭鈮礦的選礦技術流程如下:
上圖為我國某鉭鈮礦的電選選礦技術流程,原設計流程采用選礦搖床粗選,精選得到粗精礦,粗精礦用單一磁選,效果不好。作業回收率只達40%-50%,尾礦中ω(Ta,Nb)2O5=3%-5%。后改用電選流程,并將人選物料烘干分級成60、100、140、160目四級用該流程分別人電選。選別結果作業回收率比原來釆用磁選提高30%-40%以上,總回收率提高15%-20%。精礦品位ω(Ta,Nb)2O5=44.2%;尾礦品位降至0.44%。
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