УДК: 669.283:669.286

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАНИЯ MoO2 НА MoO3 В ПРОЦЕССАХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБЖИГА МОЛИБДЕНОВЫХ ПРОМПРОДУКТОВ

Авторы: Хасанов А.С. || Толибов Б.И. || Абдукадиров А.А.

Рубрика: Научно-лабораторные изыскания || Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2021 год. || Скачать

Maqolada sulfidli konsentratlardan molibden olishni yaxshilash uchun molibden ishlab chiqarish keklarini past haroratda kuydirish nazariyasi muhokama qilinadi. Tadqiqot obyektlari molibden ishlab chiqarish keklari, molibden tarkibli kontsentratlar, molibden keklarini oksidlovchi kuydirish jarayoni changlari va molibdenli keklarni tanlab eritish jarayoni keklari bo‘lib, tajribalarda past haroratda kuyish parametrlari va asosiy elementning olinishiga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, JEOL IT 200 elektron skanerli mikroskopda molibden sanoati oraliq mahsuloti va oraliq mahsulot kuyindilari tarkibidagi elementlarning qanday birikmalar holatida ekanligi o‘rganildi. Sulfidli konsentratlarni oksidlab kuydirish jarayonida MoO2 hosil bo‘lish sabablarini o‘rganish uchun tanlab olingan namunalarning mineralogik tarkibi aniqlandi.

Tayanch iboralar: kek, sulfidlar, molibden, kuyindi, sodali tanlab eritish, oksidlovchi kuydirish, boyitma, oltingugurtdan tozalash, oksidlanish darajasi, skanerlovchi elekron mikroskop, elektron dispers spektroskopiya, silikatlar, oksidli birikmalar.

 

В статье рассмотрены вопросы теории низкотемпературного обжига кеков молибденового производства для улучшения извлечения молибдена из сульфидсодержащих концентратов. Объектами исследования были взяты огарки промпродуктов молибденового производства, концентраты молибденсодержащие, пыли окислительного обжига молибденовых кеков и огарок после обжига молибденовых кеков. В экспериментах исследованы параметры низкотемпературного обжига и влияние на извлечения основного элемента. А также было изучено состояние элементов в промпродукте молибденового производства и огарки промпродуктов на сканирующем электронном микроскопе JEOL IT200. Выявлены минералогические составы отобранных образцов для дальнейшего определения причин образования MoO2 при окислительном обжиге сульфидных концентратов.

Ключевые слова: огарок, сульфиды, молибден, кек, содовое выщелачивание, окислительный обжиг, концентрат, десульфуризация, степень окисления, электронный сканирующий микроскоп, энергодисперсионная спектроскопия, силикаты, оксидные соединения.

 




Библиографический список

  1. Марин Т., Утигард Т. и Эрнандес К. Кинетика обжига концентратов молибденита, 2009 г. Canadian Metallurgical Quarterly, 48: 1, 73-80, DOI: 10, 1179 / 2009.48.1.73
  2. Вилькомирский И.А. Процесс рециркуляции кипящего слоя для обжига молибденитовых концентратов (T). Университет Британской Колумбии, 1974 г. https://open.library.ubc.ca/collections/ubctheses/831/items/1.0078690.
  3. Толибов Б.И., Хасанов А.С. Исследования в области интенсивного окислительного обжига молибденовых шламов. Американский журнал прикладных наук, 3 (09), 2021 г. – С. 57–66. https://doi.org/10.37547/tajas/Volume03Issue09-09
  4. Александров П., Медведев А., Имидеев В., Московских Д. Химия и механизм взаимодействия концентрата молибденита с хлоридом натрия при нагревании в присутствии кислорода. Металлургические операции и операции с материалами. Январь 2017 г. DOI: 10.1007 / s11663-016-0889-1
  5. Хасанов А.С., Толибов Б.И. Обжиг молибденовых кеков в печи нового типа для интенсивного обжига // Горный вестник Узбекистана. – №4 (75), 2018. – С. 131-135.
  6. Ресслер Т., Винольд Дж., Джентофт Р., Тимпе О. и Нейсиус Т. Кинетика твердофазного окисления MoO2 исследована методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии с временным разрешением. Твердотельная связь, 119 (3), 2001 г. – С. 169-174. DOI: 10.1016 / s0038-1098 (01) 00223-x
  7. Рамадораи Г., Уодсворт М., Хансен К. Кинетика окисления диоксида молибдена // Металлы. Пер. В, 6 (1975) 579-584.
  8. Кахруман К., Юсуфоглу И., Октай Э. Кинетика окисления MoO2 до MoO3 кислородом при повышенных температурах. Инс. Мин. Металл., 108. 1999 г. – C. 8-14
  9. Алеман-Васкес Л., Торрес-Гарсиа Э., Родригес-Гатторно Г., Дж. Окотлан-Флорес, Камачо-Лопес М., Дж. Кано. Процесс окисления MoOxCy до MoO3: кинетика и механизм, J. Solid State Chem, 177. 2004 г.С. 3281-3289.
  10. Хасанов А.С., Толибов Б.И. Исследование возможности процесса окисления сульфидных материалов в печи интенсивного обжига. Горный журнал. – № 9, 2018. – С. 85-88
  11. Сельчук Кан, Каган Бензешик, Омюр Кан Одабаш, Онуралп Юсель. Исследование обжига концентрата молибденита в камерных и вращающихся печах. Горное дело, металлургия и разведка. 2021 г. 38: 1597–1608
  12. Хасанов А.С., Толибов Б.И., Пирназаров Ф.Г. Преимущества низкотемпературного обжига молибденовых лепешек // Международная научно-практическая конференция на тему: «Международный научный обзор проблем и перспектив современной науки и образования». – Бостон-США, 2019. – С. 17-18.
  13. Толибов Б.И., Хасанов А.С., Пирназаров Ф.Г. Переработка молибденосодержащих продуктов в условиях ГП РМиРА АГМК // Материалы международной конференции «Комплексное инновационное развитие Зарафшанского региона: достижения, вызовы и перспективы». – Навои, 27-28 ноября 2019 г. – С. 139-143