Zui近,广州地球化学研究所何红平团队红红和朱建熙团队的研究人员利用微区,微束分析和计算模拟技术研究了黄铁矿 - 水界面的物理化学性质和反应性。揭示了黄铁矿 - 水界面反应的微观机理和结构性质,新的认识不仅提供了重要的地球化学和环境问题,如早期生成活性氧,铁和硫循环以及形成矿山酸性废水(AMD)。新思路和新证据也为黄铁矿光伏应用中低开路电位问题提供了新的解决方案。黄铁矿的氧化反应是硫铁化学价态转变的重要步骤,实现了元素地球化学循环,也是矿山酸性废水的主要形成机制。因此,深入了解黄铁矿的氧化过程和机理可以为理解全球硫循环和环境风险评估与治理提供基础数据和理论指导。
什么是黄铁矿
黄铁矿成分中通常含钴、镍和硒,具有NaCl型晶体结构。常有完好的晶形,呈立方体、八面体、五角十二面体及其聚形。立方体晶面上有与晶棱平行的条纹,上海黄铁矿,各晶面上的条纹相互垂直。集合体呈致密块状、粒状或核状。浅黄(铜黄)色,条痕绿黑色,黄铁矿图片,强金属光泽,不透明,磁黄铁矿,无解理,参差状断口。摩氏硬度较大,达6-6.5,小刀刻不动。比重4.9―5.2。在地表条件下易风化为褐铁矿。
在没有任何化学添加的情况下研究了磁性覆盖磁铁矿和镍黄铁矿和蛇纹石的磁分离行为。结果表明,蛇纹石与镍黄铁矿在水和细粒磁铁矿中的相互作用与磁帽分离行为不同,仅与浆液的pH值有关。在中性pH下,细粒磁铁矿对蛇纹石和镍黄铁矿都很有吸引力,但它对镍黄铁矿更具吸引力,在自然pH值下可获得细粒。在镍黄铁矿表面上的磁铁矿的覆盖物和从蛇纹石的磁性分离。对黄铁矿和蛇形磁性帽的磁选产物的SEM分析表明,如图1所示,黄铁矿石,在蛇形磁帽磁选分离浓缩物中观察到更多的蛇纹石,但其表面未涂有磁铁矿,表明精细 - 由于磁性夹杂物或由于流体粘性阻力,粒状蛇纹石进入浓缩物,因此必须加入分散剂以控制蛇纹石和磁铁矿之间的分散。行为;而镍黄铁矿磁帽磁选浓缩物在其表面可见磁铁矿覆盖,但盖的数量很少,因此在后续工艺中必须加入适当的凝聚剂,以加强磁性物种镍铁矿表面的覆盖行为。
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