捕收剂知识介绍
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捕收剂的主要成分捕收剂,也被称为驯兽剂、捕捉剂或制剂,是指一种特殊的药剂,用于捕捉、控制或击晕野生动物。
这些药剂包含一系列化学成分,旨在产生特定的效果。
以下是捕收剂的主要成分:1.苯甲酰甲酰胺(M99):苯甲酰甲酰胺是一种强大的镇静药物,主要用于大型野生动物的捕捉。
它的主要作用是抑制中枢神经系统,使动物变得昏迷或完全无法活动。
M99有效地使动物失去行动能力,以便能够进行安全的操作,如采取体重、测量身长等。
2.氯丙胺(Chlorpromazine):氯丙胺是一种精神药物,通常用于治疗人类的精神紊乱。
然而,在动物捕捉中,它被用作一种镇定剂,以减轻动物的焦虑和兴奋。
它的效果是通过影响神经递质的传递来实现的。
氯丙胺可以使动物感到镇定并减少对外界刺激的反应。
3.氯皮特龙(Ketamine):氯皮特龙是一种麻醉剂,也是捕收剂中常见的成分之一、它的作用是使动物失去感觉和反应能力,从而使捕捉过程更加顺利和安全。
氯皮特龙通常与其他药物一起使用,以增加捕捉效果。
4.异丙酚(Propofol):异丙酚是一种用于麻醉的药物,常用于手术和其他医学操作中。
它是一种快速起效和短暂作用的麻醉剂。
在动物捕捉中,异丙酚通常用于短时间的麻醉,以便进行紧急的操作或移动。
5.氯化镁(Magnesium chloride):氯化镁是一种矿物质盐,常用于捕捉小型哺乳动物和鸟类。
它的作用是通过刺激神经系统,使动物的肌肉无法正常收缩。
氯化镁可使动物在短时间内丧失行动能力,为捕捉和处理提供便利。
除了上述成分之外,还有许多其他化学成分被广泛用于捕收剂中,以实现不同的效果。
例如,催眠剂、抗焦虑剂、神经肌肉阻滞剂等。
品名:乙基黄原酸钠分子式:C2H5OCSSNa结构式:性状:浅黄色有刺激性气味的粉末(或颗粒),能溶于水、酒精等,能与钴、铜、镍等金属离子形成难溶化合物。
主要用途:乙基黄原酸钠是黄药系列产品中选择性最好的捕收剂。
它可广泛地应用于易浮或复杂有色金属硫化矿的优先浮选。
也可与硫化剂配用,应用于铜、铅氧化矿的浮选。
它还可用作湿法冶金沉淀剂(如:锌电解液的净化)及橡胶硫化促进剂。
品名:异丙基黄原酸钠分子式:(CH3)2CHOCSSNa结构式:性状:浅黄色有刺激性气味的粉末(或颗粒),能溶于水。
主要用途:异丙基黄原酸钠在有色金属硫化矿浮选中的捕收能力较乙基黄药稍强。
它主要用于各种有色金属硫化矿浮选的捕收剂,还可用作湿法冶金的沉淀剂;也用作橡胶硫化促进剂。
品名:丁基黄原酸钠(钾)分子式:C4H9OCSSNa(K)结构式:性状:浅黄色或灰白色有刺激性气味的粉末(或颗粒),能溶于水及酒精中,能与多种金属离子形成难溶化合物。
主要用途:丁基黄原酸钠 (钾) 是一种捕收能力较强的浮选药剂,它广泛应用于各种有色金属硫化矿的混合浮选中。
该品特别适合于黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿等的浮选。
在特定条件下,可用于从硫化铁矿中优先浮选硫化铜矿,也可浮选用硫酸铜活化了的闪锌矿。
品名:异丁基黄原酸钠(钾)分子式:(CH3)2CHCH2OCSSNa(K)结构式:性状:浅黄色有刺激性气味的粉末(或颗粒),易溶于水,能与多种金属离子形成难溶化合物。
主要用途:异丁基黄原酸钠 (钾) 也是各种有色金属硫化矿浮选中捕收能力较强的浮选药剂,该品主要用于铜、铅、锌等多种金属硫化矿的浮选。
它已显示在自然回路中浮选各种铜矿和黄铁矿特别有效。
品名:异戊基黄原酸钠分子式:(CH3)2CHCH2CH2OCSSNa结构式:性状:黄色有刺激性气味的粉末,能溶于水。
主要用途:异戊基黄原酸钠是一种强捕收剂,主要应用于需要捕收力强而不需要选择性的有色金属矿物的浮选。
例如,它是浮选氧化了的硫化矿或氧化铜矿和氧化铅矿(经过硫化钠或硫氢化钠进行硫化)的良好捕收剂。
1、羟肟酸类选矿药剂烷基羟肟wò酸具有2种同时存在的互变异构体:氧肟酸和异羟肟酸。
烷基7-9羟肟酸(RCONHONa)为红棕色油状液体,含烷基羟肟酸60-65%,脂肪酸15-20%,水分15-20%,易溶于热水,有毒性。
在有无机酸存在时,羟肟酸容易水解成羟氨和羧酸。
可用来浮选锡石、氧化铁矿、稀土、磷酸盐矿、黑钨矿、白钨矿、重晶石、氧化铅锌矿等,是一种选择性良好的捕收剂。
苯甲羟肟酸,红棕色固体,捕收能力较烷基羟肟酸弱,选择性好,主要用于铁矿石正浮选。
品名:水杨羟肟酸(同名:水杨氧肟酸)主要成份:水杨基羟肟酸(水杨基氧肟酸)分子式:C6H4OHCONHOH性状: 产品为粉红至桔红色固体粉末,微溶于水,可溶于碱溶液,性质稳定,带有水杨酸气味。
主要用途:水杨羟肟酸能与锡、钨、稀土、铜、铁等金属形成稳定的螯合物,而与碱土金属及碱金属形成不稳定的螯合物,所以,水杨羟肟酸具有较好的选择性。
特别是水杨羟肟酸与锡石螯合时不仅能形成多种形式的外络盐,而且还能形成不同构成的内络盐,因此,水杨羟肟酸对锡的选择性较强。
该品在锡石选矿中通常与P86配套使用,并具有一定的起泡性。
该品还具有毒性低(是卞基胂酸的十六分之一,故此品的应用还可以使环保问题得到大大改善)、用药量少、适用性强等特点,具有较高的推广应用价值。
2、磷酸酯、膦酸类选矿药剂烷基磷酸酯分磷酸单酯、磷酸二酯、磷酸三酯,用作捕收剂时,单酯最好,二酯次之,三酯不能单独用作捕收剂,需与别的捕收剂混合使用,作为辅助捕收剂。
烷基磷酸酯作为锡石、铀矿、磷灰石、赤铁矿捕收剂。
烃基膦酸与烷基磷酸酯不同,烃基膦酸分子中的磷原子直接与烃链上的碳原子相连。
有机膦酸作为捕收剂的主要是苯乙烯膦酸,为白色结晶,可溶于水,且溶解度随温度的升高而增大,与Sn、Fe离子形成难溶盐,与钙、镁离子在高浓度时形成盐,故对含钙、镁的矿物捕收能力较弱。
选择性比甲苯胂酸稍差,但毒性小,无起泡性,用来浮选锡石、黑钨矿等。
捕收剂的种类和作用捕收剂是一种用来吸引和捕捉昆虫、害虫等有害生物的化学物质。
捕收剂通常由一些具有特定气味、味道或颜色吸引昆虫等有害生物,以达到降低害虫数量、保护作物和植物的目的。
以下是一些常见的捕收剂的种类和作用:1.色蜡:色蜡是一种用于吸引昆虫如黄蜂、蝇类、蜻蜓等的捕收剂。
色蜡通常呈现出明亮的颜色,吸引昆虫前来。
一旦昆虫接触到色蜡,它们往往会被黏附在上面,无法逃脱。
2.香水:香水是一种吸引蛾类的捕收剂。
蛾类对香水的气味非常敏感,经常会被香水的气味吸引而飞过来。
有时,香水中添加一些粘性成分,使蛾类一旦接触到香水,就会被黏住而无法逃脱。
4.行为招聘剂:行为招聘剂是一种通过模仿有害生物的化学信号来吸引其他有害生物的捕收剂。
例如,一些植物释放化学物质来吸引寄生虫,以减少害虫的数量。
这些招聘剂通常使用类似物质来模仿植物的信号,吸引寄生虫来捕食害虫。
5.食物诱饵:食物诱饵是一种用于吸引食蚁动物和其他昆虫的捕收剂。
食物诱饵通常具有昆虫喜爱的气味和味道,吸引昆虫前来觅食。
一旦昆虫接触到食物诱饵,就会被上面的黏性物质黏住或被其他捕捉机制所捕捉。
捕收剂在农业、园艺和森林管理中起着重要的作用。
它们可以帮助降低害虫数量、减少作物损失,并减少对化学农药的依赖。
然而,如何正确使用捕收剂仍然是一个挑战。
过量使用捕收剂可能会对非目标昆虫造成伤害,导致生态平衡的破坏。
因此,在使用捕收剂时需要注意剂量和方法,以最大程度地减少不必要的损害。
总之,捕收剂是一种吸引和捕捉昆虫和害虫的化学物质。
它们通过特定的气味、味道或颜色吸引昆虫等有害生物,并使用粘性物质或其他捕捉机制将其困住。
捕收剂在农业和园艺中起到重要的作用,可以帮助降低害虫数量、减少作物损失,但在使用时需要注意剂量和方法,以避免对非目标生物造成伤害。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟捕收剂概述广,易于制取;(2)价格低,便于使用,即易溶于水,无臭,无毒,成分稳定、不易变质等;(3)捕收作用强,具有足够的活性;(4)有较高的选择性,最好只对某一种矿物具有捕收能力。
按照捕收剂的分子结构,可将捕收剂分为异极性捕收剂、非极性油类捕收剂和两性捕收剂等三类。
异极性捕收剂是异极性物质。
常见的异极性捕业剂如,黄药(R,OCSSNa)、脂肪酸(R-COOH)胺类(R—NH2)等。
这类捕收剂的分子是由极性基(—OCSSNa,—COOH,—NH2)和非极性基(R-)两部分组成。
在极性基中不是全部的原子价都被饱和,因而有剩余亲和力,它们决定了极性基的作用活性。
它与矿物表面作用时,固着在矿物表面上,故也叫亲固基。
在非极性基中,全部原子价均被饱和,因此,具有很低的化学活性,不被水所润湿,也不易与其他化合物反应,对矿物表面起疏水作用。
图1 用火柴图代表黄药分子(R-OCSSNa)及与矿物表面的作用关系:图1 黄药分子及与矿物表面作用示意图由于黄药分子选择性地在矿物表面上吸附或发生化学固着,它有一定的取向,即以极性基朝向矿物,以非极性基朝向水,因而在矿物表面形成一层疏水性薄膜。
异极性捕收剂根据其是否可解离为离子,划分为离子型和非离子型捕收剂(如:多硫化物)。
离子型捕收剂又根据起捕收作用的离子的电性,区分为阴离子捕收剂与阳离子捕收剂。
图2 捕收剂的分类捕收剂的另一大类,是非极性油类捕收剂,其化学通式为R—H ,例如,煤油,变压器油等。
由于油类捕收剂分子内各原子之间以极强的共价键相互结合,对外则呈现为弱分子键的非极性矿物,因而易附着于表面同样呈弱分子键。
碳酸锰捕收剂的合成1.捕收剂结构与分类(1) 捕收剂的结构浮选捕收剂的目的是通过在被浮矿表面选择性吸附形成疏水层,从而使疏水性矿粒附着气泡上浮至泡沫产品中。
捕收剂是具有异极性的有机化合物,分子结构可分为非极性基和极性基部分。
非极性基为具有疏水亲气性的碳氢链,极性基具有亲水亲固性,又分为亲固原子、中心核原子和连接原子。
极性基决定药剂在矿物表面固着强度和选择性;非极性基决定药剂在矿物表面疏水性。
浮选过程中,捕收剂极性基端的亲固原子与矿物表面发生作用,产生非极性基向外的定向排列结构,由于捕收剂的非极性端具有疏水亲气性,在矿浆中与气泡碰撞后会吸附都泡沫表面,非极性基在气泡表面的吸附,会导致气泡表面张力的降低,从而增强了矿化气泡的机械强度,气泡在上升过程中将负载的矿物带至浮选泡沫层,成为精矿。
(2) 捕收剂的分类按照捕收剂在溶液中解不解离,将捕收剂分为离子型捕收剂和非离子型捕收剂。
按照离子型捕收剂在溶液中解离之后起捕收作用基团的电性,可将离子型捕收剂分为阴离子捕收剂和阳离子捕收剂。
阳离子捕收剂主要是脂肪胺类捕收剂,用于氧化矿选矿;阴离子捕收剂根据亲固原子不同可分为氧化矿捕收剂(亲固原子主要为O、N)和硫化矿捕收剂(亲固原子主要为S)。
(3)碳酸锰的性质菱锰矿也是碳酸盐矿物,它常含有铁、钙、锌等元素,并且这些元素往往会取代了锰。
常见碳酸锰矿石构造多为鲕状、豆状、块状和条纹状,且多呈微细粒嵌布,难发生单体解离,当磨矿粒度较细时泥化现象严重,增加了碳酸锰矿物的分选难度。
碳酸锰矿是离子晶格的碳酸盐矿物,矿物表面键能不饱和程度高,具有较强的极性和化学活性,对极性水分子具有较大的吸引力或偶极作用,矿物表面易被水润湿,亲水性强,天然可浮性差,要使其能够随着气泡一起上浮,必须加入捕收剂改变其矿物表面性质,由亲水变为疏水,才能富集到泡沫产品中。
(4)碳酸锰的捕收剂通过查阅资料,碳酸锰常含有铁、钙、镁等元素,而这些元素的离子能够取代锰而形成类质同相的现象。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟胺类捕收剂介绍胺类捕收剂(aminecollectors)浮选药剂中的一类阳离子型极性捕收剂。
药剂的极性基(见捕收剂)中含有氮(N)原子。
因起捕收作用的是带烃基的阳离子(RNH}),故又称阳离子捕收剂。
这种捕收剂用于浮选硅酸盐和铝硅酸盐矿物,如石英、绿柱石、锂辉石、长石、云母等;碳酸盐矿物,如菱锌矿等;可溶性盐,如钾盐等。
类别胺类捕收剂主要是胺及其盐类。
包括伯胺盐(RNH3Cl)、仲胺盐(RRNH2cl)、叔胺盐(R(R)2NHcl)和季胺盐(R(R)3Ncl);分子式中R 代表长链烃基或芳香烃基,一般在c10 以上;R 通常为短链烃基,一般为cH3.浮选常用的胺盐主要是8~18 个碳原子的烷烃伯胺及其盐。
如合成十二胺(cnH2nNH2,n=10~13),椰油胺(cnH2n+NH2,n=8~18)、合成十八胺(cn+1NH2,n=17~19)、混合胺(CnH2n+1NH2,n=10~20)等;此外还有一种醚胺(ROCH2CH2cH2NH2),是在胺的烷基上引入一个醚基,可使固体的胺变为液体,醚胺在矿浆中易于弥散,浮选效果比较好。
胺类捕收剂在水中可以呈分子也可以呈离子状态存在。
以十二胺为例,其水溶液中存在下列平衡关关系:RNH2+H2O⇔RNH3++0H-平衡时解离常数(25℃时)为所以,水溶液中胺以什么状态存在,取决于溶液的pH 值。
对于浓度为1 乘以10jnol/L 的十二胺水溶液,当胺分子浓度与胺离子浓度相等时,溶液的pH值为lO.6。
pK 值为3.4。
胺的pK 值反映了它的离子浓度与分子浓度相等时介质的pH 值或p0H 值。
pH10.6 时胺主要以分子形式存在。
作用机理胺类捕收剂与矿物表面的作用,主要有物理吸附、半胶束吸附和化学吸附等方式,对针铁矿、金红石、刚玉、蓝晶石、石英等矿物吸附的研究表明,胺类捕收剂同氧化矿物的作用与矿物的表面电性有密切的关系。
捕收剂知识介绍范文捕收剂是一种化学品,常用于环境或工艺处理中,以从液体或气体中捕集或吸附特定物质。
捕收剂可以用于空气污染控制、废水处理、气体分离和工业过程中的纯化等领域。
本文将介绍捕收剂的种类、工作原理以及应用。
捕收剂的种类多种多样,常见的有吸附剂、溶剂、吸附分离剂和离子交换剂等。
吸附剂是一种以表面吸附的方式捕集物质,常见的吸附剂有活性炭、分子筛和硅胶等。
溶剂是一种以物理溶解或化学反应的方式吸附物质,常见的溶剂有醇类、酯类和酮类等。
吸附分离剂是一种介于吸附剂和溶剂之间的材料,既可以通过吸附捕集物质,又可以通过溶解吸附物质。
离子交换剂是一种通过离子交换的方式捕集离子物质,通过物理或化学的吸附交换过程将液体中的离子捕集下来。
捕收剂的工作原理主要有吸附、溶解、螯合和离子交换等。
吸附是指捕收剂通过提供具有吸附能力的表面捕集物质,实现物质的分离和纯化。
溶解是指捕收剂通过在溶剂中溶解物质,实现物质的分散和稀释。
螯合是指捕收剂通过与物质发生配位反应,形成络合物而捕捉物质。
离子交换是指捕收剂通过交换溶液中的离子来捕捉物质,常用于水处理和废水处理中。
捕收剂在环境领域中有广泛的应用,主要用于空气污染控制和废水处理。
在空气污染控制中,吸附剂是主要的捕收剂,用于捕集有害气体和颗粒物。
活性炭是一种常用的吸附剂,广泛应用于空气净化和气体分离中。
在废水处理中,溶剂和离子交换剂是主要的捕收剂,用于去除有机物和重金属等污染物。
有机溶剂常用于有机废水的处理,通过物理溶解和化学反应将有机物质从水中分离出来。
离子交换剂常用于废水中离子的去除,通过离子交换反应将离子捕集下来,达到废水处理的目的。
此外,捕收剂还可以用于工业过程中的纯化和分离。
在石油和化工行业中,捕收剂常用于提取、分离和纯化化学品。
例如,溶剂可以用于从原油中提取有用的化学品,吸附剂可以用于脱除催化剂中的杂质,离子交换剂可以用于水处理中的钠、钾的去除。
捕收剂对于工业过程的纯化和分离起到了重要的作用,提高了产品的质量和纯度。
捕收剂知识介绍
一、捕收剂的作用:
改变矿物表面的疏水性,使欲浮游的矿物粘附在气泡表面上浮起,以达到矿物分选的目的。
二、捕收剂的作用机理:
捕收剂与矿物表面的作用分为:物理吸附、化学吸附、表面化学反应。
具体方式有各种看法,其中最主要的方式:非极性分子的物理吸附、双电层吸附、同名离子的交换吸附、分子吸附、化学吸附、捕收剂在矿物表面或矿浆中反应产物的吸附及表面化学反应等。
三、捕收剂的分类:
根据捕收剂的性质与矿物作用的极性基的成分和构造等,捕收剂分为非极性油类捕收剂、异极性的离子型捕收剂,其中分为阴离子型、阳离子型和两性捕收剂、非离子型的酯类捕收剂,以及络合(或螯合)剂型捕收剂。
非极性烃类油捕收剂最早用于矿物浮选,早在公元400年就有运用,直到1898年后在工业中运用全油浮选。
1925~1926年,黄药和黑药运用到硫化矿的浮选中。
我国在五十年代就生产了液体乙基黄药、固体乙基黄药、液体丁基黄药和白药、固体丁基黄药及25号黑药、精制大豆油脂肪酸、戊基黄药及混合基黄药、31号黑药等。
60年代生产了阳离子型捕收剂—混合脂肪胺、试生产了羟肟酸钠和新型酯类捕收剂。
到目前为止,我国已能够生产黄药、黑药、硫氮9号、硫氨酯、混合脂肪酸、混合甲苯胂酸、羟肟酸、羟肟酸钠、大豆油脂
肪酸硫酸化皂、氧化石蜡皂、油酸、油酸钠、十二胺等捕收剂。
四、磷矿浮选捕收剂:
在磷矿浮选中,国内外普遍采用氧化石钠皂、塔尔油等脂肪酸类捕收剂,其选择性差,对硬水及低温的适应性差。
磷矿捕收剂采用的就是非硫化矿捕收剂。
常用的有阳离子捕收剂和阴离子捕收剂、两性捕收剂。
1.阳离子捕收剂:
阳离子捕收剂主要为有机胺类,解离后,产生带有疏水烃基的胺基,是有色金属氧化矿、石英、长石等铝硅酸盐的有效捕收剂,对硅质、钙质、硅钙质磷矿都有分选性。
阳离子捕收剂除了具有捕收性能外,还具有起泡性。
特点:具有起泡性、选择性差、捕收能力强、对矿泥敏感。
代表性药物:十二胺。
2.阴离子捕收剂:
阴离子捕收剂多为各种烃基含氧酸。
羧酸盐类:油酸、氧化石钠皂、塔尔油和环烷酸等。
磺酸盐类:石油磺酸、磺化煤油、十二烷基磺酸钠等,和脂肪酸相比,磺酸盐的水溶好,耐低温性能好,抗硬水能力强、起泡性强,其捕收能力和相同碳原子的脂肪酸比稍低,有时有较好的选择性。
实际使用时可以考虑与脂肪酸混合使用。
3.两性捕收剂:
两性捕收剂的选择性好,一般在选别过程中只需要使用一种捕收剂,与脂肪酸捕收剂相比,它的适应性较强,尤其在硅钙质磷矿中。
两性捕收剂有α-氨基脂肪酸、烷基磷酸酯(盐)、烷胺丙酸、氧乙烯
类捕收剂等。
4.改性脂肪酸类捕收剂:
将脂肪酸硫酸化改性,其水溶性、抗温能力、捕收性和选择性都得到一定改善。
如α-氯代脂肪酸酯、α-氨基脂肪酸等。
5.混合捕收剂:
脂肪酸是磷矿浮选的经典捕收剂,单独使用往往难以达到预期的浮选效果,一般以脂肪酸为主,与其衍生物或其他药剂组合,以提高捕收剂的捕收性能。
实际运用较为广泛,如:油酸和煤油组合、油酸钠和油酸铵组合、石油磺酸与油酸钠组合、脂肪酸与六氟丁二烯组合、羟胺酸与烷基磺酸盐组合等。
另外,氟化物是良好的表面活性剂,加入微量就可以降低溶液的表面能,在确保精矿质量的前提下,提高磷的回收率。
五、常用的脂肪酸类捕收剂:
1.油酸及油酸钠:
油酸:多种脂肪酸的混合物,以油酸为主,还有亚油酸、亚麻酸、等不饱和酸及各种饱和酸等,油酸很难提纯,工业用油酸其油酸含量一般不超过75%。
油酸通过钠碱中和皂化得到油酸钠。
特点:不易溶解和分散,实践中常加溶剂乳化剂,矿浆温度应不低于14℃。
缺点:选择性差,不耐硬水,用量大。
多与其他捕收剂或助剂混合使用,以克服其选择性差,不耐硬水的缺点。
2.氧化石钠皂:
以石钠为原料,经过人工催化氧化反应制成C10~C22的混合脂肪酸,
它的钠皂即是氧化石钠皂。
主要成分有羧酸、未被氧化的高级烷烃或煤油、不皂化的氧化产物。
缺点:浮选速度不如植物油脂肪酸快,用量大;温度低时浮选效果不好,实际使用温度在35℃以上。
常温下使用时需要进行乳化。
优点是选择性比植物油脂肪酸稍强,原料易解决,价格便宜。
是我国重要的氧化矿捕收剂,国内生产厂家有营口化工厂、抚顺化工三厂、山西长治化工厂、武汉化工二厂、上海制皂厂等。
商品型号有731、733系列。
3.塔尔油及塔尔油皂:
塔尔油是脂肪酸和松脂酸的混合物,之外还有一定数量非酸类的中性物。
系硫酸法造纸厂生产纸浆时所得的副产物纸浆废液经过酸化后的产物。
塔尔油经过皂化得到塔尔油皂。
塔尔油含脂肪酸约40%,松脂酸约40%,不皂化物5~20%;脂肪酸又以油酸(~45%)及亚油酸(~48%)为主要成分,松脂酸部分主要成分为松脂酸(30~40%),新松脂酸(10~20%)。
此类药剂有粗硫酸盐皂、粗制和精制塔尔油。
精制塔尔油及其皂捕收性能好,耐低温,是一种良好的羧酸类捕收剂。
塔尔油的价格远比油酸便宜,是重要的氧化矿捕收剂,特别是用于氧化铁矿和磷矿。
其缺点是选择性不强,实践中常与其他类型的药剂制成混合捕收剂,特别是与石油磺酸盐类配合,可以提高塔尔油的选择性。
4.环烷酸:
环烷酸是石油炼制工业的副产品,石油的不同馏分用苛性钠洗涤精制时,碱性液中含有的石油酸性成分即所谓的环烷酸,经过皂
化得到环烷酸皂。
是各种结构环烷酸及其他有机物的混合物,其中环烷酸含量在40%左右,不皂化物约15%,我国新疆产的石油含环烷酸量较高。
可以作为油酸的代用品,它既是捕收剂,又是起泡剂,用于氧化铁矿、碳酸盐矿、磷矿的浮选。
5.其他脂肪酸衍生物:
六、辅助捕收剂:
烃油特别是燃料油,煤油和柴油都是重要的辅助捕收剂,无论是阳离子捕收剂还是阴离子捕收剂和烃油混合使用,常能够提高捕收能力,收到良好效果。
1975年美国全年浮选剂的消耗中,烃油(主要是燃料油、其次是煤油)几乎占一半。