автореферат диссертации по разработке полезных ископаемых, 05.15.08, диссертация на тему:Разработка метода флотации апатита в условиях замкнутого водооборота

кандидата технических наук
Королева, Людмила Александровна
город
Москва
год
1992
специальность ВАК РФ
05.15.08
Автореферат по разработке полезных ископаемых на тему «Разработка метода флотации апатита в условиях замкнутого водооборота»

Автореферат диссертации по теме "Разработка метода флотации апатита в условиях замкнутого водооборота"

иистерство науки,высшей школы и технической

политики Российской Федерации сковский ордена Трудового Красного Знамени горный институт

КОРОЛЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФЛОТАЦИИ АПАТИТА В УСЛОВИЯХ ЗАМКНУТОГО ВОДООБОРОТА

Специальность 05.15. 08 "Обогащение полезных ископаемых"

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени ¡сандидата технических наук

На правах рукописи УДК 622. 765

Москва 1992

о /

РаОота выполнена в Государственном Научно-Исследовательском Институте Горнохимического сырья

Научные руководители-

кандидат технических наук Ю. В. Рябов кандидат химичесгах наук А. П. Михалкин

Официальные оппонен^ы-

доктор технических наук, профессор В. Ф. Чурбаков

1сандидат технических наук, доцент М. М. Сорокин Ведущая организация-

Институт Проблем Комплексного Освоения Недр

Защита диссертации состоится " /5 " с киг1грл 1992г в часов

на заседании специализированного совета К. 053.12. 05 в Московском Горном Институте (117935, Москва,Ленинский проспект,дом 6).

Отзывы просим направлять по адресу: 117935, Москва,Ленинский проспект,дом 6,ученый совет.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке института.

Автореферат разослан " /4 "ецюлЯрА 1992г.

Ученый секретарь:

доктор технических наук,профессор Г. М. Крюков

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

■ АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В условиях обострения экологических проблем с особой остротой встает задача внедрения замкнутого водооборота на ПО "Апатит" при флотации апатит-нефелиновой руды. Перспективным направлением повышения селективности флотации при использовании оборотной поды является применение реагентов-собирателей из ряда Ы-ациламинокислот, обладающих также низкой токсичностью и высокой биоразлагаемостью.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ Государственного института горнохимического сырья по теме "Разработка научно обоснованной новой реагентной рецептуры флотации апатита с использованием замкнутого водооборота для ПО "Апатит", Ковдорского ГОКа и руд Селигдарского месторождения и испытание п условиях опытного производства" ,У> ГР 01040024157,

ЦКЛЬ РАБОТЫ. Разработка пысокосолективного реагента-собирателя в ряду Ы-ациламинокислот для флотации апатита в условиях оборотного водоснабжения на основе изучения закономерностей межфазных взаимодействий и физико-химических свойств этих реагентов.

ИДЕЯ РАБОТЫ состоит в использовании взаимосвязи структуры Ы-ациламинокислот с их поверхностной и флотационной активностью для получения эффективного реагента-собирателя с учетом возможности отечественной сырьевой базы.

НАУЧНЫЙ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ ЛИЧНО СОИСКАТЕЛЕЙ И ИХ НОВИЗНА

-Выявлено, что оптимальными параметрами обладают производные 3-аминопропановой кислоты и олефинсодержащих высших карбоновых

кислот.

-Впервые определены константы диссоциации М-ациламинокислот и обоснована флотоактивность реагентов в диапазоне рН от 4 до II. -Установлено, что Ы-ациламинокислоты обладают более низкой гид-рофобизирующей способностью при сорбции на минералах, чем высшие карбоновые кислоты.

-Обнаружено диспергтрование шламов апатита в присутствии Ы-ацил-аминокислот.

-Показано, что флотационная эффективность Ы-ациламинокислот в оборотной воде определяется большей растворимостью кальциевых солей в сравнении с высшими карбоновыми кислотами и диспергирующим действием по отношению к олеату кальция. -Предложен экспресс-метод определения поверхностно:*! активности М-ациламинокислот с применением тонкослойной хроматографии.

ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ -Обоснована результатами экспериментов, обеспечиваклцих показатели надежности с доверительно"! вероятностью 0,90 и относительно'! ошибкой не более 3,5%.

-Подтверждена удовлетворительной сходимостью результатов лабораторных исследований и промышленных испытаний реагентов при флотации апатита.

НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ. Расширены современные представления о действии К-ациламинокислот при флотации апатита в оборотной, ь

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ заключаете п том, что: -разработан новый селективный реагент-собиратель Амицинол-3 для флотации апатита л условиях оборотного водоснабжения; -предложен реагент Амицинол-3 з рецептуре собирателя для селективной флотации апатита из апатит-нефелиновой руды Хибин и

апатит-силикат-карбонатноч руда Селигдарского месторождения.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ. -Результат;.! исследований были использованы при разработке технологического регламента получения реагента-собирателя Амицинол -3 из акрилопо'! кислоты и алкиламиноп (на основе кислот жирных талловых).

-Ожидаемы" экономически" эффект от внедрения на ПО "Апатит" составит 70S тис. руб.в год в ценах 1990 г.

АПРОБАЦИЯ РАБОТ!*'. Основные положения диссертации докладывались и обсугдались: на конференциях молодых ученых ГиГХСа (1932г,1986г); на Всесоюзном совещании "Получение новых продуктов на основе комплексно" переработки предгидро.тазатов, отработанных щелоков и сульфатного мыла"(Горькич,19йсг); на Всесоюзном н/т семинаре "Новые методы, прибор::! и оборудования дл? технологических исследовани"; минерального сырья"(Симферополь, 1939г); на Всесоюзном совещании "Новые технологии флотации минерального сырья" (Плаксинские чтения, Москва,1991г). ПУБЛИКАЦИИ.

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ и получено 2 авторских свидетельства на изобретение.

ОБЪЕ/i И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертационная работа состоит из введения, 6 гла~, заключения и приложений; изложена на 180 страницах машинописного текста, 37 рисунков и списка литературы из 149 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В перво"; главе проведен анализ состояния вопросов флотации апатита из апатит-нефелиновой руды. Показана актуальность создания реагента-собирателя в ряду N-ациламинокислот для осу-

ществленил бессточной технологии флотации апатита с целью решения экологических проблем охраны оз. Имандра от промстоков и вовлечения в переработку бедных апатитовых руд. Во второЛ главе проведен обзор литературы по практике применения М-ацил-аминокислот для флотации оксидов, солевых кальцийсодержащих минералов и фосфорсодержащих руд, по изучению коллоидно-дисперсных и флотационных сволств Ы-ациламинокислот, .рассмотрена гипотеза механизма их действия при флотации, обсуждены вопросы токсикологии этого класса соединений. В качестве роагентоп-собирателел К-ациламинокислотн используют при флотации желе зосодержаг^х руд, вольфрамита, шеелита, флюорита, касситерита, плавикового шпата, фосфорита, апатита как самостоятельно, так и в композиции с другими поверхностно-активными веществами. 3 обзоре опубликованных научных работ :

-приводится недостаточно данных о влиянии структуры М-ацил-аминокислот на растворимость их щелочных и щелочноземельных соле": в дистиллированно:! воде, поверхностную и флотационную активность в оборотном воде;

-не рассмотрены вопросы взаимосвязи кислотных свойств Ы-ациламинокислот с флотоактизностью;

-нет данных о злиянии Н-ациламинокислот на агрегативную ус-то Лчипость шлаыов.

Исходя из анализа современного состояния вопроса сформулированы следующие задачи исследования:

-изучить взаимосвязь структуры К-ациламинокислот с их физико-химическими, коллоидно-дисперсными и флотационными свойствами и выявить оптимальный состав сырья для получения Еысокоселектив-ного в условиях оборотного водоснабжения реагента-собирателя;

-получить 5г:сокоселекг.ивны'; реагент-собиратель в ряд' Ы-ацил-аминокислот на основе отечественного сырья; -разработать на основе полученного реагента композицию собирателя для флотации апатита в условиях оборотного водоснабжения.

Третья глава посвящена подготовке объектов исследования (апатит-нефелиново:': руды, мономинеральных фракцил апатита, нефелина, сЬена, эгирина), синтезу индивидуальных К-ациламино-кислот и выбору методов исследования. В работе использованы: методы измерение физико-химических параметров поверхностно-активных ьещесп. (растворимости, поворхиостного патякони.ч, ценообразования, диспергирующей способности, краевых углов смачивания), а также потенциометрическоэ титрование, тонкослойная хроматография, методы органического синтеза, газозкидкостно': хроматографии, инфракрасно" спектроскопии.

В четверге" главе преде таг лз:г,т результат:,: исследования физико-химических и флотационных свойств К-ацклакинокислэт в зависимости от структуры реагентов. Исследованные Х-ацил-аминокислоты имег.т структурную формулу: л - С(=0)К(5")_К'_С00Н • где Д-алкил К"-Н;СНд ; I?' -алкилен

Измерением точек Крафта натриевых солеИ Х-ациламинокислот, которые определяют температурную область выделения твердо/ фазы, установлено, что производные на основе олефинкарбоновых кислот имеют точки Крафта 5-7°С. Показана флотационная активность "М-ациламинокислот при температурах рис.1). Раствори-

мость М-ациламинокислот повышается с ростом длины ацильного радикала снижается (в меньшей степени) с разветвлением ал-килена ме:~ду амидно" и карбоксильнэ" группами в аминокислотном

Выход апатита,%

70

60

50

40

10

15

20

температура,°С

Рис Л Зависимость выхода апатита при флотации в трубке Халлимонда от температуры

1 - Олеат натрия

2 - 3( Ы-олеил-Ы-ацетил)аминопропановой кислоты натриевая

соль

3 - 6( Ы-олеоил)аминогексаново:Ч кислоты натриевая соль

■фрагменге {т?,бл. I).

Нсслодог.ан пуоцесс мицоллообразоранит Ы-а:;;:лауинокксло? и рассчитаны величин-! стандартно" гчюргчш ми1 уллоос;; у.с.'ч'.ни' (л'т) и поверхностно ' актигности( 0т) (табл.1). Дл<т гемологог 5-ами-ногексаноЕОЙ кисло?'-; :>°.г-исимос?ь логарифма критическол концентрации ыицеллообр.-.зс^анкя (гЖ) от длины ацильного радикала ( псч,,) подчиняете?; уравнения: К КМ = /) - 0Н (; |-| ^ • Величины стандартно:': энергии мицеллосбразорания дФт^ЯТЕаККМ оказались ниг:е, чем соответствующие величины для натриевых соло". высших, кирбо.'кьих кислот. Снижение свидетельствует, что энергетически процесс мкцеллообразования облегчается. Это можно объяснить увеличением числа возможных водородных сЕязе1 между амидныыи и карбоксильными группами. В гомологическом р^чу производных б-аминогоксанозс"' кислоты Сщ возрастает с 'увеличением длин:.; ацилг: по урс.г.пени:с С~т - й - 1,-16 ^ К КМ, но остается ниже значение С-Пх для рг.сших карбоновнх кислот. С уменьшением числа углеродных г.?о!.юя между карбоксильно* и амидно* группами С-,гх. существенно возрастает к начинает превосходить выспих карбонов:,гх кислот. Следовательно, оптимально"' аминокислотной основой для создания элективного поверхностно-^активного вещества авляются производные оС -аминокислот (аминоэт&новой, 2-аминопропаново".) или 3-аминопропановой кислоты.

Устойчивость Х-ациламинокислот к солям жесткости проявляется в ток, что в воде, содержащей ионы кальция значение Слп Ы-ациламинокислот снижается в меньшей степени (л =3,5'10-^ Н-м^/моль), чем Ст для высших карбоновых кислот

п

10 ^Н-м/моль). М-ациламинокислоты проявляют диспергирующую . способность относительно олеата кальция на уровне 2,2-3,3 г/г.

Температура Крафта, поверхностная активность (Cm), стандартная энергия мицеллообразования. (лI'm), высота пены (Н ) натриевых соле'; N-ациламинокислот

2

Структурная Температура Gm'lO^im, HQ>

формула Крафта,°С моль мм

Дж/маль

С9Н19С(0)ЫН(СН2)5С00Ыа 18 0,43 2,51 210

С11Н23С(0)ЫН(СН2)5С00Ыа 29 0,95 2,97 218

CI3H27C(0)NH(CH2)5C00Na 39 1,90 3,44 230

Сх 5Н31С( 0) ЫН( СН2) gCOONa 49 3,87 3,80 240

CI5H3IС( 0)NH И СН2) 3C00N а 51 4,18 3,88 248

CI5H3IС( сн2) 2C00Na 54 5,70 ■ 4,04 263

с15н31с( 0) NHCH2C00K?i 58 8,70 4,26 280

Cl5H3IC(0)N(CH3)CH2C00Na 42 2,45 3,48 270

Cj 5H3I C( 0) N CH( CH3) COON a 52 4,24 3,76 260

Cj 5H3I C( 0) N (CH3) (CH2) 3C00N a 44 4,70 3,90 240

CI5H3I C( 0) N HCHCOONa 49 3,50 3,74 220

I

CHoC00Na

Полученные результаты определяют возможность использования в замкнутом цикле водооборота Ы-ациламинокислот. В связи с этим представляла интерес оценка растворимости кальциевых соле": М-ациламинокислот. Установлено, что растворимость кальциевых соле" М-ациламинпкислот (ПО-70 мг/л) выше, чем соответствующих высших карбопоных кислот (15-25 мг-'л). Это подтверждено больше' флотируемостью апатита с помощью кальциевых соле": Ы-ацилами-нокислот.

Изучение пенообразующе": способности Ы-ациламинокислот выявило рост пенообразогания с увеличением ацильного радикала и уменьшением длины алкилена аминокислотного Фрагмента (табл. I). Обнаруженные закономерности сохраняются в оборотно": воде, при этом Х-ацилаиинокислоты обладают меньшим пенообразоззнием, чем высшие карбоновые кислоты, что позволяет предложить сочетание этих реагентов в композиции собирателя для достижения оптимального пенообразовг.ння.

Исследована гидрофобизация поверхности минералог в результате адсорбции М-ациламинокислот. Рассчитана эффективная длина

цепи й ,5-15,9) и посадочная площадь ориентированно": мо-

^ * о р

лекулы п монослое( $ - 33-42 А ). Установлен факт незначительного

влияния ионного состава оборотно": воды на адсорбцию Х-ациламино-кислот на апатите и меньшая гидрофобизирующая способность их по сравнению с олеиново" кислото'". Эти данные дополняют современные представления о механизме действия Х-ациламинокислот при флотации и подтверждают гипотезу о комплексообразующем характере Ы-ациламинокислот и образовании хелатного комплекса с ионами кальция в кристаллической решетке апатита. Площадь объемного комплекса не позволяет дополнительно сорбироваться ионам кальция из

раствора на минерале и формировать зторэ": ело" поверхностно-активного вещества. Определен':! константы диссоциации К-ацил-аминокислот (Ка = 1,0*10 -1,3-10 ). Более слабые кислотные свойства К-ациламинокислот в сравнении с высшими карбоновыми кислотами (Ка = 1,6-10""°) способствуют флотационном активности в широком диапазоне рН от 4 до II.

3 связи с тем, что при введении водооборота в пульпе происходит накопление шламов, был изучен характер агрегирования тонких частиц минералов в турбулентном потоке.Установлено, что олеиновая кислота вызывает флокуляцию тонких частиц апатита, тогда как К-ациламинокислоты диспергируют частиц1.! апатита < 40 мкм. Это, народу с хелатообразущими свойствами соединэни ' при сорбции, способствует селективности действия реагентов.Б связи с тем', что М-ациламинокислот:.: обладают диспергирую^ способностью возможно снижение расхода при флотации традиционных дис-пергатороз: жидкого стекла и оксиэтилированного алкилфенола (ОП -4), обладающего к тому же токсичными свойствами.

Проведение испытани:" серии новых реагентов является трудоемким процессом и требует многочисленных флотационных опытов. Предложен новы": экспресс-метод оценки поверхностно"! активности Ы-ациламинокислот тонкослойно"; хроматографиел на подлокке из апатита или апатит-нефелинопо": руды. Взаимосвязь флотационного извлечения апатита с параметрами удерживания на хроматографичес ко.'! пластине определяется уравнением £ - А Р, <? .

Экспериментально подтверждено влияние на флотацию апатит-негЬелиново"; руды Структурного фактора Ы-ациламинокислот: длины ацильного радикала и заместителе": в алкиленово": цепи аминокислотного фрагмента (табл.2) .Подученные данные в целом совпадают с результатами изучения коллоидно-~исперсных сво":ств Ы-

Показатели флотации, апатит-нефелиновом руды натриевыми соллми N-ациламинокислот (расход 120 г/т)

Структурная формула Показатели флотации,$

Реагента выход Р20£

концентрата - содержание извлечение

CI7H3IC(0)NKCH2C00Na 34,8 40,3 90,0

С17Н31С(0)Ы(СН3)СН2СООЫа ' 35,7 40,2 92,0

CI7H3IC(0)NH(CH2C00Na)2 27,5 40,8 71,1

CI7H3IC( 0) NHCH2C00Na CH2C00Na 29,5 „ 40,2 76,0

Cr?H3IC(0)NH(CH2)2C00Ma 37,2 40,i 95,6

CI7H3IC(0)NH(CH2)3C00Na 35,6 40,2 92,0

С17Н31С(0)ЩСН3)(СН2)3С00Ыа 35,1 40,1 91,0

CI7II3IC(0)NHCCH2)5C00Na ' 33,0 40,4 85,5

-Е4-

ациламинокислот. Показана взаимосвязь селективности действия в

К-ациламинокислэт с эффективной длиной цепи молекулу, площадь», занимаемо"'* молекуло" в монослое при адсорбции и параметром удерживания на тонкослойно", пластине с апатитом (рис.2). Установлено что оптимальным аминокислотным сырьем для получения наиболее селективного реагента является 3-аминопропановая кислота, а лучшим сырьем в качестве ацилирующего агента являются олефинкарбо-новые кислоты С^д. *

Б пято". главе проведен анализ отечественно": сырьзро": базы получения К-ацилакинокислот оптимально:"; структуры. Показано, что технология получения флоторзагента ААК на основе 6-аминогек-санозоЧ кислоты и технических жирных кислот или кислот кирных таллового масла (ККТМ) отличается сравнительно низко": стоимостьк и экологическо": безопасностью. Но, поскольку, оптимальными свойствами обладают производные 3-аминопропанозо": кислоты, то целесообразно рекомендовать их к широкому промышленному применению. Результаты исследований использованы при получении реагента Ами-цинол-3 из КШМ и акриловой кислоты (основное вещество 3-(К-ал-кил-Ы-ацетил)аминопропановая кислота).

В главе шесто": приведены результаты флотационных испытани": реагентов-собирателе-"; на основе М-ациламинокислот. Подтвержден;: полученные в глазе четверто" закономерности. Показана высокая селективность Ы-ациламинокислот в сравнении с олеиново,"; кислот( что проявляется в большем выходе апатита и меньшем выходе нефелина при флотации мономинералов в трубке Халимонда. По сравненш с действием КлиМ применение К-ациламинокислот приводит к возра< тании селективности флотации, больше": минерализации пенного продукта, разассигноранию промпродуктов при некотором снижении фло-тационно." активности и пенообразующе:": способности. Сравнение фл< тоактивности реагентов в ряду К-ациламинокислот показало, что

Ч: . К 95

- 0,2 - 90 /Г / 0—°-^

- 40 - 85

- 0,1 -

30 80 _ (Ж я 1 II 1 III

1 2345678 номер реагента Рис. 2 Взаимосвязь поверхностных и флотационных свойств

Н-ациламинокислот £ - извлечение Р^О- в концентрат

- параметр удерживания при тонкослойном хроматографировании, сорбент - апатит-нефелиновая руда

5 - посадочная площадь молекулы при сорбции з монослое

- эффективная длина углеводородной цепи молекулы

номер реагента структурная формула

1 С17Н33С00Ка

2 С17Н^3С(0)ЫН(СН2)5СООМа

3 с17н33с(о)ын(сн2)3шшл

4 С17Н3зС(0)ЫНСН9С00Ыа

.5 С1?Н33С(0)Ы(СН3)СН2С00Ыа

6 С17Н33С(0)ЩСН3)(СН2)3С00Ка

7 С17Н33С(0)ЫН(СН2)^С00Ыа

8 ■ С17Н33СН2Ы(СН2)2С00Ыа

С(0)СН3 '

наилучшие характеристики получены при использовании реагента на основе К'Ж. При этом результаты, полученные с реагентами на основе дистиллированного -галлового масла и сырого таллового масла отличаются незначительно.максимальная разница" в извлечении Р9О5 1,9*.

Предложен оптимальны'! реагентны"- резким для условий замкнутого водооборота, включающий использование жидкого стекла (3075 г/т) и композиции собирателя, состоящей из Лмицинол-3 и з соотношении 30-50 : 70-50 при расходе 120-150 г^т. Состав оборотной воды при испытании: 20-25 мг/л ионов кальция, 400-500 иг/. сульфат ионов, 550-600 мг/л взвешенных веществ, 600-650 мг/л сол< Получены следующие показатели флотации: концентрат с содержанием 39,6 ?!• Р90^ при извлечении 95,2 %, пена нормальная. Близкие характеристики имеет композиция, полученная на основе зарубежного реагента 08- '7301.1 (табл.3). Из рецептуры реагентов исключен

и

биологически костки": реагент 0П-4, снижен расход жидкого стекла.

Реагент Аыицинэл-3 испытан при обогащении гысокодолэмити-зирозанной апатитовой руды Селигдарского месторождения г сочетании с алкилгидрэксамог-ыми кислотами. .Получены концентраты, содержащие 33 % ^2^5 извлечении 81 При этом расход собирателя снизился до 150 г/т по сравнению с собирателем на основе флото-реагента ААК (расход 225 т/т).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе разработан новый впсокоселективный рэагент-собиратель из ряда К-ациламинокисло? для флотации апатита в условиях замкнутого водооборота, обеспечивающий стабильный' технологический режим с получением кондиционного апатитового концентрата.

Результаты флотации апатит-нефелиново I руды в условиях замкнутого водооборота

Собиратель

Расход реагента,г/т

собирателя жидкого ОП-4 стекла

Выход

апатитового кош^ентрата,

Р205,й

содержание извлечение п концентрате в концентрат

Фабричная собирательная смесь на АЮФ-2 (1СС)

ЛАК

Лыицииол-3 : мирный кислоты тал-ло^ого масла = 30 : 70

05 • 7301.1 : ¿СС = 40 : 60

200

120

120

Юо

102

75

75

28,5

37,2

37,4

37,9

37,9

39.4

39.5

39, о

39.6

93,9 91,9

96,2 96,2

На основании проведенных исследований сформулированы следующие выводы:

1. Исследована взаимосвязь структуры Ы-ациламинокислот с физико-химическими, коллоидно-дисперсными и флотационными свойствами. Определено влияние двух факторов: длины ацильного радикала и заместителей в аминокислотном фрагменте. В результате установи на оптимальная структура селективного реагента, основой которого может быть ненасыщенный ацильный радикал С^-С^-г, и радикал 3-ами-нопропановой кислоты.

2. Показано, что селективность действия Ы-ациламинокислот связана со снижением кислотных спой'стп, меньшей гидрофобизацией поверхности апатита, большей величиной расчетной площади попереч ного сечения молекулы в сорбированном монослое и меньшей эффекти ной длиной цепи молекулы при сорбции на апатите по сравнению с высшими карбоновыми кислотами.

3. Установлено, что высокая эффективность действия Ы-ациламинокислот по сравнению с высшими карбоновыми кислотами объясш ется устойчивостью к ионам кальция в жидкой фазе пульпы. Это прс является в большей растворимости кальциевых солей и способности диспергировать олёат кальция.

4. Выявлено диспергирующее действие Ы-ациламинокислот на шламы апатита, что способствует селективности процесса в оборот! воде и приводит к снижению расхода жидкого стекла и исключению биологически "жесткого" реагента 0П-4.

5. Разработан новый экспресс-метод оценки поверхностной эф фективности Ы-ациламинокислот путем тонкослойного хроматографи рования в слое апатита или апатит-нефелиновой руды.

6. На основе проведенных исследований с участием автора ди сертации разработан технологический регламент получения нового

селективного в условиях оборотного водоснабжения реагента-собирателя Амицинол-3.

7. Обоснована необходимость применения сочетания Ы-ацил-аминокислот с высшими карбоновыми кислотами, что улучшает пено-образующие свойства, снижает диспергируюп(ий эффект по отношению к тонким частицам и способствует диспергированию образующихся в жидкой фазе кальциевых солей высших карбоновых кислот.

8. При флотации апатита из апатит-нефелиновой руды с использованием оборотной воды получен кондиционный апатитовый концентрат. Технологические показатели флотации с реагентом Амицинол-3 не уступают результатам испытаний зарубежного реагента 0$ - 73Ш.

9. Ожидаемнй экономический эффект от внедрения на ПО "Апатит" реагента Амицинол-3 составляет 706 тыс. руб в год в ценах 1990г, при долевом участии автора 10 %.

10. Показана возможность селективной флотации апатита из апатит-силикат-карбонатной руды Селигдарского месторождения с использованием Амицинол-3 в составе реагента-собирателя.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЩИХ РАБОТАХ:

1. Королева Л.А. Синтез новых реагентов-собирателей Ы-ацил-аминокислот для флотационного обогащения фосфорсодержащих руд // Н-т реф. сб. Рац. предложения и передовой производственный опыт. Сер. Горнохим. пром. М.:НИИГЭХИМ, 1983. №5. С.7-8.

2. Ратобыльская Л.Д., Михалкин А.П., Королева Л.А. и др. Разработка технологии' производства и полупромышленные испытания реагентов собирателей на основе Ы-^циламинокислот / Флотационные реагенты - М.: Наука, 1986. С.147-151.

3. Михалкин А.П., Коренев А.Д., Королева Л.А. Влияние структуры Ы-ациламинокислот на их поверхностно-активные свойства в вод-

ных растворах П Коля, журнал 1986. Т.51. №4. С.7С6.

4. Михалкин А.П., Королева Л.А., Рябов Ю.В., Рослова З.П. Влияние структурного фактора на флотационную активность в ряду Ы-ацилпроизводных аминокислот / Н-т реф. сб. Рац. предложения и передовой производственный опыт. Сер. Горнохим. пром.М.:ШДОТЭХШ, 1990, вып.З. С.15-20.

5. Михалкин А.П., Маршалкин В.Н., Королева Л.А. Некоторые поверхностно-активные свойства Ыа солей Ы-ацилпроизводных б-ами ногексановой кислоты - основы Флотореагента ААК / M.f 1988, 12с. Деп. ОНИИТЭХШ г. Черкассы 03.08.88, №804-ХП88.

6. Королева Л.А., Рябов Ю.В., Михалкин А.П., Рыбалка И.Г. Флотация апатита кальциевыми солями анионных Ы-содержащих собирателей П Хим. пром. 1991. №7. С.24-25.

7. Михалкин А.П., Королева Л.А., Маршалкин В.Н. Количественное определение е-капролактама в водных растворах натриевой соли б-аминогексановой кислоты / Н-т реф. сб. Рац. предложения и перед вой производственный опыт. Сер. Горнохим. пром. М.:НИИТЭХШ,1989, вып.1 С.7-8.

8. Михалкин А.П., Королева Л.А. Количественное определение Ы-ациламинокислот потенциометрическим титрованием при аналитичес ком контроле продуктов ацилирования аминокислот / Н-т реф. сб. Ра предложения и передовой производственный опыт. Сер.Охрана окружающей среды М.: НШГЭХШ.1990,выл.5. C.I9-2I.

9. Михалкин А.П., Королева Л.А. Об адсорбции и смачивающей способности N-ациламинокислот Л Коля.журнал 1992. Т.54. №2.С.12

10. А.с.1631954 СССР.Способ получения N-ациламинокислот или их солей/Михалкин А.П..Королева Л.А., Фомичев A.A. и др.- Б.И.199

I

11. А.с.1239950 СССР.Способ обогащения фосфорсодержащих руд Михалкин A.I1.,Смирнов D.M..Королева Л.А. и др.- Б.И.1986.