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铂金矿湿法冶炼,矿价通

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本研究课题提出的尾矿处理技术,针对北方干旱地区黄金生产的实际情况和特点,在金矿氰化工艺中,以尾矿压滤处理为核心,解决了金矿浸出率低、排水氰浓度超标、尾矿排放污染严重的问题。 低含量金的分离富集采用C410树脂,研究了C410树脂在静态和动态试验中不同的条件试验,包括有吸附试验的时间、温度、料液的酸度和金离子的浓度和解吸试验的时间、温度、硫脲溶液的浓度和酸度等。

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在静态和动态条件下,测定了C410树脂的饱和容量和树脂对贱金属如铜、铅、锌、铁等的吸...........共42页6、嗜温菌氧化高砷金矿脱砷研究 随着金矿的大规模开采,难处理矿石已经成为黄金工业的主要资源。

我国现已探明的黄金地质储量中,约有1000t左右属于难处理金矿资源,约占探明储量的1/4。

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而在世界范围内,难处理金矿石资源占世界黄金储量的60%以上。

这类矿石中,金被毒砂、黄铁矿等硫化物包裹,采用传统工艺直接氰化提金,金的浸出率很低,所以在氰化前需要进行氧化预处理,以提高金回收率。 在现有氧化工艺中,细菌氧化以其投资省、工艺简单、生态环境友好等优点而备受推崇,并在国内外得以广泛研究和工业化应用。

细菌氧化硫化物是一种发生在矿物界面上的................共56页7、湖南省典型高砷金矿细菌氧化及提金研究 以湖南难处理高砷SP矿和AH矿为样品,意在驯化细菌提高其耐砷性、耐热性和对实际矿石的适应性。 溶液中各参数的变化规律如下:pH先增大后减小;电位Eh增高,趋势为慢-快-慢,Fe2+减小,Fe3+/Fe2+增大,Eh的变化趋势与Fe3+/Fe2+的变化趋势相同。

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在44℃条件下,为了考察HQ0211菌种的优越性,将HQ0211与SH浸矿细菌的比较。

相比之下,HQ0211比SH浸矿细菌更加高效。 SP和AH矿的细菌氧化实验是在矿浆浓度为10%,通气量0.5m3/h的条件下进行的。

浮选金精矿含砷15.40%,含硫25.64%,对其进行常规氰化浸出,金浸出率很低,仅为7.89%,为高砷硫难浸金精矿。 采用矿物粉末电极,运用线性极化和交流阻抗等电化学测试手段,模拟生物氧化体系,详细研究了砷黄铁矿氧化的电化学行为。 研究发现砷黄铁矿在酸性溶液中,在0.2~0.3V处被氧化为As2S2,覆盖于电极表面,使电极表面发生钝化;随着电位的继续升高,As2S2被氧化生成亚砷酸,在0.8v以上,亚砷酸被氧化为砷酸,揭示了砷黄铁矿在酸性溶液中氧化的机理。 磨矿实验结果表明原矿球磨5小时即可保证后续金浮选和浸出的粒度要求。 矿样浮选表明:通过浮选可实现金富集目的,并能减轻后续处理负担、减少药剂消耗。

对原矿直接碘化浸出实验中优化了影响金浸出的各因素,结论如下:矿浆pH值适于在偏酸性至中性:碘浓度为0.8%~1.1%:选双氧水作为助氧化剂,其用量占矿浆量的2%~3%;碘与碘化物摩尔比为1:8~l:11:浸出时间4小时。 原矿经650℃焙烧1小时后浸出实验表明,同条件下金的浸出率比原矿直接浸出高。 在选冶工艺确定后,对实验条件进行了研究,通过对磨矿细度、焙烧时间、焙烧温度和固剂用量等焙烧条件试验;对浸出剂用量、浸出时间、液固比和助浸剂用量等浸出条件实验;浸出液活性炭吸附条件实验,最终确定较为适宜的工艺参数。

该工艺将黄铁矿和砷黄铁矿在碱性条件下的氧化分解,与金在硫氰酸盐体系中的氧化浸出,合并在一步工序内进行,实现金的高效浸出,再用铁粉从浸出液中置换回收金。 在理论分析和探索的基础上,采用L16(45)的正交试验评估了碱用量、浸出剂浓度、浸出温度、浸出时间和高压釜内氧压大小等条件对金浸出率的影响,结果表明浸出温度是影响金浸出率的最显著因素。 并对微波焙烧前后金矿物表面的显微结构变化进行了分析;实验采碘一碘化钾浸出法,通过测定不同焙烧条件下金矿的浸出率,与常规焙烧预处进行比较,获得了微波焙烧预处理难浸金矿的工艺条件。 研究结果表明:在真空条件下,添加剂为次氯酸时,采用微波焙烧预处理浸金矿物,当焙烧功率为4.5KW,焙烧温度为570℃,焙烧时间为20min时,金的浸出率为92.03%,而采用常规焙烧预处理,金的浸出率只有75.24%。 S果表明:未经焙烧预处理的金精矿,表面形貌光滑,棱角分明,结构致密。

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