Preview

Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy

Advanced search

THERMODYNAMICS OF NON-FERROUS HEAVY METALS SULFIDES’ INTERACTION WITH SULFHYDRYL COLLECTORS IN CASE OF INCOMPLETE INFORMATION ON STANDARD ENERGY OF FORMATION OF PARENT MATERIALS AND REACTION PRODUCTS (THROUGH THE EXAMPLE OF GALENA)

https://doi.org/10.17073/0021-3438-2014-4-3-8

Abstract

There were examined the calculation method of Gibbs free energy for half-reaction in the absence of findings on values of free standard energy of formation of its parent substances and resultant products. Through example of galena was showed that use of suggested procedure allows cope with a task of thermodynamic solving for system of PbS–H2O–CO2–(C4H9O)2PSS– and construct respective graph of thermodynamic stability. According to received data was defined a possible composition of sorption layer on the galena surface in the presence of dibutyl dithiophosphate ion and identified its link with the concentration of ion collector and oxidation-reduction potential at prescribed value of pH. There was made comparison of graph with analogous system of PbS–H2O–CO2–C4H9OCSS–

About the Authors

B. E. Goryachev
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва
Russian Federation

докт. техн. наук, профессор кафедры технологической обработки минерального сырья МИСиС
(119049, г. Москва, В-49, Ленинский пр-т, 4). Тел.: (499) 236-50-57. 



A. A. Nikolaev
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва
Russian Federation
канд. техн. наук, доцент кафедры технологической обработки минерального сырья МИСиС


References

1. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. М.: Горная книга, 2008.

2. Чантурия В.А., Вигдергауз В.Е. Электрохимия сульфидов. Теория и практика флотации. М.: ИД «Руда и металлы», 2008.

3. Shen W.Z., Fornasiero D., Ralston J. // Miner. Eng. 1998. Vol. 11, № 2. P. 145—158.

4. Adkins S.J., Pearse M.J. // Ibid. 1992. Vol. 5, № 3-5. P. 295—310.

5. Woods R., Kim D.S., Yoon R.-H. // Inter. J. Miner. Process. 1993. Vol. 39, № 1-2. P. 101—106.

6. Corin K.C., Bezuidenhout J.C., O’Connor C.T. // Miner. Eng. 2012. Vol. 36-38. P. 100—104.

7. McFadzean B., Mhlanga S.S., O’Connor C.T. // Ibid. 2013. Vol. 50—51. P. 121—129.

8. Rao S.R., Finch J.A. // Inter. J. Miner. Process. 2003. Vol. 69, № 1-4. P. 251—258.

9. Абрамов А.А. Теоретические основы оптимизации селективной флотации сульфидных руд. М.: Недра, 1978.

10. Nikolaev A.A., Goryachev B.E. // J. Mining Sci. 2007. Vol. 43, № 6. P. 670—679.

11. Goryachev B.E., Nikolaev A.A. // Rus. J. Non-Ferrous Metals. 2011. Vol. 52, № 4. P. 337—343.

12. Кумок В.Н., Кулешова О.М., Карабин Л.А. Произведения растворимости. Новосибирск.: Наука, 1983.

13. Латимер В.У. Окислительные состояния элементов и их потенциалы в водных растворах. М.: Изд-во иностр. лит., 1954.

14. Гаррелс P.M., Крайст Ч.Л. Растворы, минералы, равновесия. М.: Мир, 1968.

15. Леонов С.Б., Матыскин Ю.Д. // Тр. Иркутск. политех. ин-та. 1972. Вып. 75. С. 35.

16. Авдохин В.М., Абрамов А.А. Окисление сульфидных минералов в процессах обогащения. М.: Наука, 1989.

17. Каковский И.А., Силина Е.И. // Тр. НИПИ Урал-меха-нобр. 1962. Вып. 9. С. 3—47.

18. Богданов О.С., Гольман И.А., Каковский И.А. и др. Физико-химические основы теории флотации. М.: Недра, 1983.


Review

For citations:


Goryachev B.E., Nikolaev A.A. THERMODYNAMICS OF NON-FERROUS HEAVY METALS SULFIDES’ INTERACTION WITH SULFHYDRYL COLLECTORS IN CASE OF INCOMPLETE INFORMATION ON STANDARD ENERGY OF FORMATION OF PARENT MATERIALS AND REACTION PRODUCTS (THROUGH THE EXAMPLE OF GALENA). Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy. 2014;(4):3-8. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0021-3438-2014-4-3-8

Views: 970


ISSN 0021-3438 (Print)
ISSN 2412-8783 (Online)