草酸对锡石可浮性的影响及其作用机理研究_朱丽佳.pdf

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收稿日期2020-01-05 基金项目国家自然科学基金项目编号 51674066, 51774069, 5197041089。 作者简介朱丽佳 (1996) , 女, 硕士研究生。通讯作者刘杰 (1981) , 女, 副教授, 博士后, 硕士研究生导师。 总第 526 期 2020 年第 4 期 金属矿山 METAL MINE 草酸对锡石可浮性的影响及其作用机理研究 朱丽佳 1 刘杰 1 郭珍旭 2, 3 吕良 2, 31 (1. 东北大学资源与土木工程学院, 辽宁 沈阳 110819; 2. 自然资源部多金属矿综合利用评价重点实验室, 河南 郑州 450000; 3. 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所, 河南 郑州 450000) 摘要为探究苯乙烯膦酸 (SPA) 捕收剂体系下作为脉石抑制剂的草酸对锡石可浮性的影响, 进行了浮选试 验, 并利用溶液化学计算、 动电位检测和红外光谱分析等手段探究其作用机理。在 2<pH<10 范围内, 80 mg/L 的 SPA捕收剂体系下锡石回收率高于79.37, 加入4 mg/L的草酸后, 草酸对锡石的抑制作用随pH的增加而增加, 在 pH>10时, 锡石无法有效回收。根据锡石、 萤石、 方解石的浮选行为提出了锡石反浮选除杂的新思路。溶液化学计 算、 动电位检测和红外光谱分析表明草酸和SPA均能化学吸附于锡石表面, 草酸在锡石表面生成了稳定的草酸锡 络合物, 草酸与SPA在锡石表面的吸附互相受到对方存在的影响。抑制机理解释为草酸在锡石表面的吸附增加了 其亲水性同时占据了活性位点, 从而抑制了锡石的浮选, 研究结果为草酸对锡石浮选行为影响的机理提供了参考。 关键词锡石苯乙烯膦酸草酸浮选抑制 中图分类号TD923文献标志码A文章编号1001-1250 (2020) -04-072-06 DOI10.19614/ki.jsks.202004012 Effect and Mechanism of Oxalic Acid on the Floatability of Cassiterite Zhu Lijia1Liu Jie1Guo Zhenxu2, 3L Liang2, 32 (1. School of Resources and Civil Engineering, Northeastern University, Shenyang 110819, China; 2. State Key Laboratory of Comprehensive Utilization uation of Polymetallic Ore, Ministry of Natural Resources, Zhengzhou 450000, China; 3. Zhengzhou Institute of Comprehensive Utilization of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Zhengzhou 450000, China) AbstractThe influence of oxalic acid on the floatation of cassiterite under the styrene phosphonic acid(SPA)collec- tor system was investigated by flotation tests. Solution chemistry calculations,Zeta potential determination and infrared spec- troscopy were used to explore its mechanism. The results of flotation experiments revealed that the recovery of cassiterite was above 79.37 in the pH value range of 2~10,with 80 mg/L SPA as the collector. After 4 mg/L of oxalic acid was added,the inhibitory effect of oxalic acid on cassiterite increased with increasing pH,and cassiterite could not be effectively recovered when the pH value was above 10. Based on the flotation behavior of cassiterite, fluorite and calcite, a new idea of reverse-flo- tation was proposed. Solution chemical calculation,Zeta potential measurement and infrared spectrum analysis demonstrated that both oxalic acid and SPA could chemically adsorb on the surface of cassiterite. Oxalic acid ed a stable tin oxalate complex on the surface of cassiterite,the adsorption of the two kinds reagents was affected by each others existence. The in- hibition mechanism is explained as the adsorption of oxalic acid on the surface of cassiterite increases its hydrophilicity and occupies active sites. This article provides a reference for the mechanism of the influence of inhibitors on cassiterite flotation behavior. KeywordsCassiterite, Styrene phosphonic acid, Oxalic acid, Flotation, Inhibition Series No. 526 April 2020 锡石具有高密度的特性, 重选是锡石的传统分 选方法。但锡石性脆, 在碎磨过程中易于泥化, 产生 的微细粒锡石 (-20 m) 在重选过程中不能得到有效 回收。因此, 在当前实践中, 重选浮选联合分选工 艺是提高锡回收率的有效手段 [1, 2]。 目前, 高效浮选药剂的研发是锡石浮选研究的 重点和关键 [3]。锡石的主要伴生矿物有石英、 萤石、 方解石、 赤铁矿、 硫化矿、 电气石等 [4]。其中锡石与萤 72 ChaoXing 石、 方解石等含钙脉石矿物的表面性质相近, 苯乙烯 膦酸 (SPA) 作为锡石浮选实践中常用的捕收剂对其 均具有选择作用 [5]。为了实现锡石与含钙脉石矿物 的有效分离, 在浮选流程中会添加氟硅酸钠、 氟化 钠、 柠檬酸、 草酸等抑制剂 [2]。生产实践表明部分种 类的抑制剂的加入会使得锡石回收率也产生一定程 度上的下降 [6]。因此, 探明抑制剂对于锡石浮选行为 的影响具有一定的理论意义和实际意义。宫贵臣 等 [7]研究了在水杨羟肟酸捕收剂体系中, 柠檬酸化学 吸附于锡石表面是其对锡石浮选产生抑制行为的主 要原因。其他捕收剂体系及抑制剂种类的相关研究 未见有报道。 本文拟通过纯矿物浮选试验, 配合溶液化学计 算、 动电位检测及红外光谱检测等手段来探究脉石 矿物抑制剂草酸的添加对SPA捕收剂体系下矿浆中 锡石可浮性的影响。 1试验原料及试验方法 1. 1试验矿样 试验所用的锡石、 萤石、 方解石矿样皆采自江西 某锡矿山。将所得的富块矿经破碎、 人工拣选、 湿 磨、 水析除杂后分离出0.074~0.025 mm粒级的矿样用 于后续试验。锡石、 萤石和方解石单矿物的化学成 分分析结果如表1所示。 1. 2试验药剂 试验中所用捕收剂为质量分数为0.2的SPA溶 液, 抑制剂为质量分数为0.05的草酸溶液, pH值调 整剂为浓度为0.1 mol/L的盐酸和氢氧化钠溶液。其 中SPA、 盐酸、 氢氧化钠等药剂均为化学纯, 草酸为分 析纯。配制溶液及浮选试验用水均为去离子水, 其 pH5~6, 电导率约为2.010-5S/m。 1. 3浮选试验 浮选试验采用 XFGⅢ型挂槽式浮选机进行, 其 主轴转速为1 992 r/min。每次取2.00 g矿样置于35 mL浮选槽中, 加入去离子水后搅拌2 min, 用氢氧化 钠溶液或盐酸溶液调整pH值, 搅拌2 min后加入抑制 剂再搅拌2 min, 然后加入捕收剂搅拌3 min, 再加入 起泡剂搅拌2 min, 手动进行刮泡5 min。最后分别将 泡沫和槽底产品烘干后称量, 计算浮选回收率。 1. 4Zeta电位检测 Zeta电位检测采用英国Malvern公司Nano-ZS90 型Zeta电位分析仪。用玛瑙研钵将锡石试样进一步 研细至-5 μm, 每次称取40 mg置于50 mL的烧杯中, 加入20 mL去离子水后用磁力搅拌器搅拌10 min, 用 HCl和NaOH调节矿浆pH值, 静置10 min, 然后在烧 杯同一位置取上层含微细粒悬浮液进行测量。在每 个pH点下测量3次, 取平均值。 1. 5红外光谱分析 红外光谱分析采用美国 Nicolet公司 Nicolet 380 型红外光谱仪, 样品频谱为4 cm-1, 扫描范围4 000~ 400 cm-1。称取2.00 g锡石试样放入浮选槽内, 加入 蒸馏水及药剂搅拌30 min, 使药剂与矿物充分作用, 然后将其倒入培养皿中, 在40 ℃的烘箱内进行烘干。 取烘干混匀后的锡石试样1 mg和光谱纯的KBr 100 mg混合均匀, 用玛瑙研钵研磨, 然后压制成片, 放入 傅里叶变换红外光谱仪中进行红外光谱分析。 2试验结果与讨论 2. 1浮选试验 首先在各纯矿物的自然pH值下 (锡石、 萤石、 方 解石的自然pH分别为5.96、 6.19、 8.67) , 通过单矿物 浮选试验考察SPA用量对锡石可浮性的影响, 结果 如图1所示。 从图1可以看出 随着SPA用量的增加, 萤石回 收率均高于95, 锡石、 方解石单矿物回收率随SPA 用量增加逐渐提高; SPA用量大于80 mg/L时, 锡石回 收率随SPA用量增加提高不明显。因此, 固定SPA用 量为80 mg/L。 在SPA用量为80 mg/L时, 考察矿浆pH值对3种 单矿物可浮性的影响, 得到锡石、 萤石与方解石的回 收率与pH值之间的关系如图2所示。 由图2可知 当pH值在2.0~4.0范围内时, 锡石 回收率较高, 在89.30左右, 随着pH值继续增加, 锡 2020年第4期朱丽佳等 草酸对锡石可浮性的影响及其作用机理研究 73 ChaoXing 石回收率小幅下降, pH值为10.0~12.0时, 锡石回收 率大幅下降, 最终无法回收; 当pH值为2.0~4.0时, 萤 石回收率较低, 但随pH升高逐渐提高, pH值为4.0~ 10.0时, 萤石回收率较高, 在98.00以上, 当pH值为 10.0~12.0时, 萤石回收率随pH升高大幅下降, 最终 无法回收; 当pH值在6.0~10.0范围内时, 方解石回 收率整体呈上升趋势, 由13.73升至67.69, 当pH 值为 10.0~12.0 时, 方解石的回收率逐渐下降至 30.09; 当pH值在4.0~6.0范围内时, 锡石回收率较 萤石略低, 但二者均能够获得较高的回收率; 当 pH 值为6.0~10.0时, 3种矿物浮选回收率由高到低依次 为萤石>锡石>方解石。 为探究草酸用量的变化对3种单矿物浮选效果 的影响规律, 在SPA用量80 mg/L、 浮选pH值为8.0条 件下, 3种单矿物的回收率与草酸用量之间的关系如 图3所示。 由图3可知 草酸的添加对于3种单矿物的回收 率均有一定影响; 随着草酸的用量由2 mg/L增加到 10 mg/L, 锡石的回收率呈持续降低的趋势, 由54.56 降至 25.37, 萤石回收率持续降低, 由 64.34 降至 36.66, 方 解 石 的 回 收 率 由 54.61 缓 慢 降 低 至 43.29。综合考虑3种矿物的回收率, 选择草酸用量 为4 mg/L。 在SPA用量80 mg/L、 草酸用量4 mg/L条件下, 考 察不同pH值下草酸对锡石、 萤石和方解石可浮性的 影响, 结果见图4。 由图4可知 草酸对锡石、 萤石、 方解石均有一定 的抑制作用; 萤石的最大回收率在草酸的作用下降 低至59.72, 方解石的最大回收率在草酸的作用下 降低至 52.17; pH2.0 时, 锡石受草酸抑制作用较 小, 随着pH值的增加, 草酸对于锡石的抑制作用越 来越显著, 当pH>10.0时, 锡石已经无法有效回收, 草 酸对于SPA体系下锡石的抑制作用随pH的增高而愈 加显著, 但与萤石、 方解石存在较大的浮游差, 参考3 种矿物所表现的浮选行为, 提出新的锡石浮选除杂 思路, 即可以在pH>10.0条件下, SPA作为捕收剂, 草 酸作为抑制剂, 对锡石进行反浮选, 可以实现针对锡 石精矿中含钙脉石矿物的除杂。 2. 2溶液化学计算及动电位检测 为探明草酸对锡石的抑制机理, 先探明草酸对 锡石产生抑制作用时草酸的主要存在形式。根据溶 液化学原理, 绘制出草酸电离溶液的分布系数图, 如 图5所示。 从图5可以看出 在pH<2.8时, 草酸在溶液中主 要以H2C2O4和HC2O - 4形式存在; 当pH>2.8时, 草酸溶 液中的HC2O - 4含量随着pH值的增大逐渐减小, C2O 2 - 4 金属矿山2020年第4期总第526期 74 ChaoXing 含量随着pH值的增大逐渐增大, 并在pH>7.0时草酸 在溶液中仅以C2O 2 - 4 形式存在。 不同 pH 值条件下, 锡石纯矿物动电位检测结 果、 被80 mg/L的SPA处理后的锡石动电位检测结果、 被4 mg/L的草酸处理后的锡石动电位检测结果, 以 及被4 mg/L的草酸和80 mg/L的SPA依次处理后的锡 石动电位检测结果见图6。 由图6可知 未添加草酸与SPA时, 锡石的零电 点测量值约为pH3.8, 与前人测量结果较为吻合 [8]; 当pH<3.8时, 锡石矿物表面荷正电; 当pH>3.8时, 锡 石矿物表面荷负电; 加入80 mg/L的SPA后, 锡石的零 电点由pH3.8左移至pH3.0, 并且在2.1<pH<10.3范 围内锡石的动电位均在一定程度上向负值移动, 说 明部分SPA成分在锡石表面发生了吸附作用, 由于 SPA作为一种阴离子螯合捕收剂, 其在锡石表面的吸 附必然会导致表面电位下降, 但是在pH>3.8时, 锡石 表面荷负电, 此时SPA能够克服静电斥力与锡石产 生吸附作用, 说明该吸附过程为化学吸附, SPA可以 与锡石表面的锡原子通过化学键发生作用; 当锡石 被浓度为4 mg/L的草酸处理后, 锡石的零电点由pH 3.8左移至pH2.1; 在2.1<pH<11范围内草酸溶液中 草酸的主要存在形式是其一价阴离子与二价阴离 子, 皆带有负电荷, 同样能克服静电斥力吸附于锡石 表面, 因而草酸也是化学吸附于锡石表面。草酸的 阴离子与锡石表面的锡位点生成的草酸锡螯合物, 使得锡石与草酸的结合十分稳定 [9]。SPA作用于锡 石表面使得锡石的零电点左移0.8 mV, 草酸作用使 得锡石的零电点左移 1.7 mV, 草酸相对于 SPA使得 锡石的零电点左移幅度更大。 2. 3红外光谱分析结果 对SPA及草酸进行红外光谱检测, 结果如图7所 示。 从图7可以看出 SPA红外光谱图中, 在1 611.38 cm-1、 1 576.17 cm-1、 1 491.79 cm-1和 1 449.73 cm-1处, 由于共轭作用出现了苯环骨架的伸缩振动吸收峰; 1 126.75 cm-1处为 PO 的伸缩振动吸收峰, 1 008.39 cm-1和 958.37 cm-1处为 POH 的伸缩振动吸收峰, 998.55 cm-1处和742.91 cm-1处分别为苯环上CH的 面内弯曲振动吸收峰与面外弯曲振动吸收峰, 690.33 cm-1处为PC的伸缩振动吸收峰; 草酸红外光谱图 中, 3 467.14 cm-1处为配位水的伸缩振动吸收峰, 固 态草酸通过羟基氢键而形成单齿二聚体或双齿二聚 体, 其中双齿最为常见 [10]; 1 713.14 cm-1对应为 CO 不对称伸缩振动吸收峰, 1 441.20 cm-1和 1 239.81 cm-1为二聚体HO面内弯曲振动和CO伸缩振动 的耦合。 图8为未经药剂处理的锡石、 分别与SPA和草酸 作用后的锡石及先经草酸后经SPA作用后的锡石的 红外光谱检测结果。 2020年第4期朱丽佳等 草酸对锡石可浮性的影响及其作用机理研究 75 ChaoXing 从图 8可以看出 锡石的红外光谱图中, 630.77 cm-1与530.93 cm-1为锡石的2个本征吸收峰 [11-12]; 锡 石与 SPA 作用后的红外光谱图中, 锡石的 2 个本征 吸收峰由 630.77 cm-1和 530.93 cm-1偏移至 634.47 cm-1和 542.13 cm-1, 1 612.47 cm-1、 1 575.93 cm-1、 1 493.46 cm-1和 1 449.74 cm-1处出现了新的吸收峰, 为 由 共 轭 作 用 出 现 的 苯 环 骨 架 的 伸 缩 振 动 吸 收峰, 1 012.05 cm-1和958.28 cm-1处出现了新的吸收 峰, 为 POH 的伸缩振动吸收峰, 因此, SPA 在 锡石表面发生了化学吸附[13]; 锡石与草酸作用 后的红外光谱图中, 锡石的 2 个本征吸收峰由 630.77 cm-1和 530.93 cm-1偏 移 至 640.77 cm-1和 531.47 cm-1, 1 703.78 cm-1、 1 451.26 cm-1和 1 250.22 cm-1处出现了新的吸收峰, 1 703.78 cm-1处为 CO 不对称伸缩振动吸收峰, 1 451.26 cm-1和1 250.22 cm-1处为二聚体HO面内弯曲振动和CO伸缩振 动的耦合, 因此, 草酸能化学吸附于锡石表面, 生成 草酸锡螯合物 [9]; 先经草酸后经SPA处理后的锡石红 外光谱中, 锡石的2个本征吸收峰偏移至631.37 cm-1 和 542.16 cm-1, 1 701.33 cm-1、 1 457.96 cm-1、 1 248.48 cm-1出现了较为明显的新峰, 其中1 701.33 cm-1处为 CO不对称伸缩振动吸收峰, 1 457.96 cm-1、 1 248.48 cm-1处为二聚体HO面内弯曲振动和CO伸缩振 动的耦合, 表明了草酸在锡石表面发生了化学吸 附, 同时 1 617.79 cm-1、 1 577.05 cm-1、 1 507.65 cm-1、 1 449.23 cm-1、 1 018.85 cm-1和 956.87 cm-1处出现了 新峰, 1 617.79 cm-1、 1 577.05 cm-1、 1 507.65 cm-1和 1 449.23 cm-1处为由共轭作用出现的苯环骨架的伸 缩振动吸收峰, 1 081.85 cm-1和 956.87 cm-1处为 P OH的伸缩振动吸收峰, 表明SPA在锡石表面同样发 生了吸附。综合比较可知 相比于只经草酸处理后 的锡石, 先经草酸后经SPA处理后的锡石表面上的 草酸特征峰较为不明显; 相比于只经SPA处理后的 锡石, 先后经草酸与SPA处理后的锡石表面上的SPA 特征峰同样较为不明显。说明草酸与SPA两种药剂 在锡石表面的吸附互相受对方存在的影响。 由朗伯-比尔定律可知, 如果某个基团的振动频 率的吸光度系数很大, 或者分子中的同一基团的数 目很多, 那么这个基团的特征吸收峰就很强 [14]。红 外分析结果中草酸的特征吸收峰相比于 SPA 的更 强; 当纵坐标转换为吸光度时, 结果如图9所示。可 以看出, 锡石与草酸和SPA作用后对应的吸光度系 数也更大。故可以得出结论 经草酸与SPA处理后 的锡石表面, 草酸与SPA同样与其发生了化学吸附, 且草酸的药剂量多于SPA的药剂量。 综合以上动电位与红外光谱检测结果, 草酸对 于锡石的抑制机理可以解释为 一方面草酸与锡石 表面的活性位点Sn4生成螯合物从而吸附在锡石表 面, 草酸先于SPA被加入矿浆, 占据了活性位点, 减 少了SPA在锡石表面吸附的几率; 另一方面草酸分 子剩余的极性基团形成亲水薄膜, 增强了锡石表面 的亲水性, 促使其表面电位降低, 阻碍了阴离子螯合 捕收剂SPA在锡石表面的吸附。这两方面共同作用 使得锡石在SPA体系中可浮性大幅度降低。 3结论 (1) 捕收剂SPA用量为80 mg/L、 2<pH<10时锡石 单矿物的回收率在79.37以上, 加入4 mg/L的草酸 后, 锡石受到的抑制作用随着pH值的增加而愈发显 著, 在pH>10时, 锡石无法有效回收。基于锡石、 萤 石及方解石的浮选行为, 提出了锡石反浮选除杂的 新思路。 (2) 动电位检测与溶液化学计算表明草酸与SPA 在锡石表面的吸附均为化学吸附, 草酸与锡石表面 的锡活性位点生成了稳定的草酸锡络合物。红外检 测结果表明草酸与SPA均可吸附在锡石表面, SPA与 草酸在锡石表面的吸附互相受到对方存在的影响, 且经过草酸处理后的锡石表面的SPA吸附量显著减 少。草酸在锡石表面的化学吸附一方面增加了锡石 表面的亲水性, 另一方面占据了活性位点, 两方面的 综合作用降低了SPA的吸附, 从而抑制了锡石的浮 选。 参 考 文 献 Hou Yongcheng,Tong Xiong,Song Shaoxian,et al. Beneficiation of cassiterite fines from a tin tailing slime by froth flotation [J] . Sep- aration Science, 2014, 49 (3) 458-463. 刘杰, 韩跃新, 朱一民, 等.细粒锡石选矿技术研究进展及展 望 [J] .金属矿山, 2014, 32 (10) 76-81. Liu Jie,Han Yuexin,Zhu Yimin,et al. Research progress and [1] [2] 金属矿山2020年第4期总第526期 76 ChaoXing [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] prospect of fine grain cassiterite beneficiation technology [J] . Metal Mine, 2014, 32 (10) 76-81. Liu Siqing,Zhang Min,Wang Wanping,et al. A review on re- agents and processes of fine-grained cassiterite flotation in mining engineering[J] . Advanced Materials Research, 2012, 577(10) 151-154. Sreenivas T,Padmanabhan N P H. Surface chemistry and flotation of cassiterite with alkyl hydroxamates[J] . Colloids Surfaces A Physicochemical Engineering Aspects, 2002, 205 (1/2) 47-59. 朱建光, 朱玉霜.大厂长坡型锡矿泥捕收剂探讨 [J] .有色金属 选矿部分, 1981 (5) 11-16. Zhu Jianguang,Zhu Yushuang. Discussion on Dachang Changpo tin ore collector[J] . Nonferrous Metals Mineral Processing Sec- tion, 1981 (5) 11-16. Parsonage P,Marsden A. The influence of the structure of reagents on their effectiveness as dispersants for cassiterite suspensions [J] . International Journal of Mineral Processing,1987,20 (3/4) 161- 192. 刘杰, 宫贵臣, 韩跃新, 等.柠檬酸对锡石浮选行为的影响及 其作用机理分析 [J] .中国矿业, 2018, 27 (8) 120-123. Liu Jie,Gong Guichen,Han Yuexin,et al. Effect of citric acid on cassiterite flotation behavior and its mechanism analysis[J] . China Mining Magazine, 2018, 27 (8) 120-123. Feng Qicheng,Wen Shuming,Zhao Wenjuan,et al. Effect of cal- cium ions on adsorption of sodium oleate onto cassiterite and quartz surfaces and implications for their flotation separation [J] . Separa- tion Purification Technology, 2018, 200 (2) 300-306. 郭文军.含铅、 锡等易水解金属羧酸盐的合成和结构化学 [D] . 福州 福州大学, 2005. Guo Wenjun. Synthesis and Structural Chemistry of Easily Hydro- lyzed Metal Carboxylates Containing Lead and Tin [D] . Fuzhou Fu- zhou University, 2005. 中本一雄, 黄德如.无机和配位化合物的红外和拉曼光谱 [M] . 北京 化学工业出版社, 1986271-276. Nakamoto Kazuo,Huang Deru. Infrared and Raman Spectra of In- organic and Complex Compounds[M] . BeijingChemical Industry Press, 1986 271-276. 刘琰, 沈战武, 邓军, 等.锡石振动光谱特征与矿物成因类 型 [J] .光谱学与光谱分析, 2008 (7) 1506-1509. Liu Yan,Shen Zhanwu,Deng Jun,et al. Characteristics of cassit- erite vibration and mineral genesis[J] . Spectroscopy and Spectral Analysis, 2008 (7) 1506-1509. Xu Yangbao,Qin Wenqing. Surface analysis of cassiterite with so- dium oleate in aqueous solution [J] . Separation Science and Tech- nology, 2012, 47 (3) 502-506. Ren Liuwei,Qiu Hang,Qin Wenqing,et al. Flotation mechanism of cassiterite with octanohydroxamic acid [J] . Journal of China Uni- versity of Mining Technology, 2017, 46 (6) 1364-1371. Lin Xian,Wei Rongqing,Liu Xiaoning,et al. Study on the func- tion group uniity of polystyrol sulfonyl chloride resins by infra- red spectra [J] . Spectroscopy and Spectral Analysis, 2009, 29 (7) 1801-1804. 2020年第4期朱丽佳等 草酸对锡石可浮性的影响及其作用机理研究 77 ChaoXing
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