铜、铅和锌等有色金属硫化矿中经常共生磁黄铁矿,磁黄铁矿的存在会对硫化矿物浮选分离造成严重干扰。如:广西大厂矿田105号矿体原矿中磁黄铁矿含量为38.5%,铅锌硫难以分离,严重影响了精矿质量,为了稳定生产长期使用氰化钠进行锌硫分离(
邱显扬等,2011;
郑文军,2019);广东大宝山矿业有限公司铜选厂磁黄铁矿含量高达39.6%,导致平均铜回收率在68%以下,远低于正常值(
邱显扬等,2011;
胡文英等,2018);安徽铜陵冬瓜山铜矿磁黄铁矿含量为14.36%,使得铜回收率仅为74.6%(
邓禾淼,2022;
李沛原等,2021)。磁黄铁矿是一种缺铁(铁空位)的非化学计量硫化铁矿物,其分子式为Fe
(1- x )S,其中0<
x≤0.125;由于铁空位数和铁空位层排布的不同,磁黄铁矿晶体结构可划分为3个晶系:六方晶系、单斜晶系和斜方晶系。其中,最常见的是六方磁黄铁矿(5C,非磁性)和单斜磁黄铁矿(4C,磁性)(
图1),约70%的硫化矿床中同时存在这2种晶型的磁黄铁矿(
Tang et al,2022)。
由于磁黄铁矿本身的晶体化学性质多变,且极易氧化,往往对目的矿物的浮选产生巨大干扰,成为有色金属矿浮选的一大难题。生产实践和前人研究表明,磁黄铁矿与铜、铅、锌硫化矿物浮选分离的难点有3个:(1)不同矿床和不同位置产出的磁黄铁矿的性质存在一定的差异,在可浮性和磁性上甚至会有截然相反的表现。
沈洪涛等(2022)发现单斜(4C型)磁黄铁矿更容易与黄药结合,六方(5C型)磁黄铁矿更容易被氧化,也更容易被Ca
2+抑制;当pH>4时,单斜磁黄铁矿的可浮性优于六方磁黄铁矿,当pH值较低或较高时,单斜磁黄铁矿与六方磁黄铁矿的可浮性则会变差。(2)磁黄铁矿容易氧化生成Fe(OH)
3和FeO(OH)等亲水层从而降低其可浮性,同时氧化过程会大量消耗矿浆中的溶解氧,恶化浮选环境,严重时会导致目的矿物不浮。
谢泽政(2022)认为氧化剂对磁黄铁矿的氧化过程起着决定性作用,矿物自身晶体结构也会对氧化造成较大的影响。(3)在磁黄铁矿的影响下,方铅矿、闪锌矿和黄铜矿等矿物的可浮性均有不同程度的下降,而磁黄铁矿在这些矿物的影响下可浮性有较大幅度的提高。在磁黄铁矿中,Fe原子的亏损空位被S元素所取代,易被Cu
2+活化,导致其可浮性大幅提升,增加了黄铜矿与磁黄铁矿浮选分离的难度(
马先峰等,2012)。针对上述问题,可以从以下2个方面展开研究:一是研发对黄铜矿具有高选择性的高效捕收剂,二是开发能够有效抑制磁黄铁矿浮选的抑制剂。如:
Zheng et al(2025a)发现NaIO
4对磁黄铁矿具有较强的抑制作用,从而可以实现黄铜矿与磁黄铁矿的浮选分离。
磁黄铁矿的浮选回收率跟其氧化程度密切相关,氧化程度越高,可浮性越差。矿石中常见的是六方磁黄铁矿(非磁性)和单斜磁黄铁矿(磁性),二者因晶体化学性质的不同导致其氧化溶解和浮选等行为存在明显差异。为了探究不同晶型磁黄铁矿对目的硫化矿浮选行为产生的影响,本文详细介绍了磁黄铁矿的结构和性质,总结了磁黄铁矿的氧化溶解机理及其对浮选的影响,系统概括了磁黄铁矿与捕收剂的相互作用、磁黄铁矿的抑制与活化以及磁黄铁矿超结构对浮选的影响,并提出磁黄铁矿未来浮选发展方向,为复杂硫化矿资源的高效利用提供理论支撑。