Назначение и классификация флотационных реагентов. Свойства минералов, влияющие на их взаимодействие с реагентами, страница 30

Цианиды депрессируют сульфиды железа, сфалерит и при больших концентрациях - халькопирит. Вторичные сульфиды меди и особенно простые - ковеллин и халькозин цианидами депрессируются плохо, так как они легко растворяются в цианидах, поглощая ионы CN из раствора. Эти минералы можно депрессировать смесью цианида и сернокислого цинка, взятых в таком соотношении, чтобы образовалась растворимая цинковоциановая комплексная соль

ZnS04 + 4NaCN = Na2Zn(CN)4 + Na2S04 .

Цианиды депрессируют минералы в соответствии с первым механизмом–растворяют слой ксантогената на поверхности минерала. Действие цианидов как ростворителей объясняются их способностью образовывать с некоторыми металлами прочные комплексные соединения.

В таблице 4 приведены константы диссоциации (нестойкости) некоторых комплексных ионов, образуемых циан-ионами с металлами.

Таблица 4

Константы диссоциации комплексных анионов

Состав комплексного иона

Константа диссоциации

Состав комплексного иона

Константа диссоциации

[Ag(CN)2]-

~10-21

[Fe(CN)6]4-

10-37

[Au(CN)2]-

10-38

[Hg(CN)4]2-

10-39

[Cd(CN)4]2-

10-17

[Ni(CN)4]2-

10-31

[Cu(CN)2]-

10-24

[Zn(CN)4]2-

10-19

[Fe(CN)6]3-

10-44

[Co(CN)6]4-

10-19

Из рассмотрения механизма действия цианидов вытекает следующее правило: если цианид способен образовать с металлом сульфида прочный комплексный ион, то ксантогенат этого металла будет растворяться в цианиде, а сульфид металла будет им депрессироваться.

. Растворимость ксантогенатов некоторых металлов в водных растворах цианидов исследована И.А.Каковским. Установлено, что металлы подразделяются в зависимости от растворимости их ксантогенатов в цианидах на три группы: I - свинец, висмут, олово, сурьма, мышьяк, рубидий, которые не образуют комплексных ионов с цианидами, их ксантогенаты не растворяются в цианидах, и сульфиды этих металлов не депрессируются цианидами; II -  кадмий, медь, которые образуют с цианидами комплексные ионы средней прочности; ксантогенаты этих металлов обладают средней растворимостью в цианидах, а сульфиды их депрессируются цианидами лишь при высоких загрузках; III - цинк, палладий, никель, золото, железо, которые образуют прочные комплексные ионы с цианидами; ксантогенаты этих металлов легко растворяются в цианидах, а сульфида легко депрессируются цианидами при малых загрузках.

Внутри каждой группы металлы расположены в порядке увеличения растворимости их ксантогекатов в цианидах.

По положению металлов в ряду можно судить о легкости или трудности разделения сульфидов этих металлов, когда депрессорами являются цианиды: чем дальше отстоят один от другого металлы, тем легче разделяются сульфиды этих металлов. Например, легко и при широком диапазоне загрузок цианида можно разделить галенит от сфалерита, а тем более от пирита. Разделение галенита от сульфидов меди труднее и требует высоких дозировок цианида. Особенно затруднено разделение сульфидов меди от сфалерита. Разделение этих сульфидов может происходить только при малых дозировках в узком диапазоне концентраций цианида и при пониженной селективности процесса.

Все эти вывода хорошо подтверждаются практикой.

Основные недостатки цианидов как депрессоров состоят в следующем.

При разделении с помощью цианидов халькопирита и сфалерита не получается хороших результатов, так как при малых расходах депрессора не достигается достаточное подавление сфалерита, а при увеличенных загрузках начинает депрессироваться халькопирит. Поэтому при малых расходах цианида будут значительные потери цинка в медном концентрате, а при больших - увеличиваются потери меди в цинковом концентрате.