img

QQ群聊

img

官方微信

高级检索

J4 ›› 2007, Vol. 15 ›› Issue (5): 54-57.

• 矿产勘查 • 上一篇    下一篇

缅甸某砷质金矿中金的氰化浸出的研究

林舒1,吴雅睿1,鲁琛琛1,刘静2,李绍卿3   

  1. 1.长安大学,西安710054;
    2.贵州泰鑫材料公司,贵阳550003;
    3.长安新材料公司,西安710054
  • 收稿日期:2007-06-25 修回日期:2007-07-04 出版日期:2007-10-30 发布日期:2011-08-19
  • 作者简介:林舒(1984-),男,硕士研究生,从事矿物提取与环境应用化学研究

Study on the Gold Cyaniding Leaching of Some Burmese Charcoal Gold Ore Containing Arsenic,Copper

LIN Shu1,WU Yarui1,LU Chenchen1,LIU Jing2,LI Shaoqing3   

  1. 1.Chang’an university,Xi’an 710054,China;
    2.Guizhou TaiXing Material Company Guiyang 550003,China;
    3.Chang an New Material Company,Xi’an 710054,China
  • Received:2007-06-25 Revised:2007-07-04 Online:2007-10-30 Published:2011-08-19

摘要:

缅甸某砷铜炭质金矿中的金系难浸矿物之一。直接用碳浆工艺氰化浸出金的浸出率为60%。矿物中的铜在氰化过程中易形成Cu(CN)2 沉淀覆盖在矿物表面上,阻碍金的进一步氰化反应。研究中在金矿石中添加助浸剂后,矿石中的一些矿物与之反应,使金的氰化速度增加,浸出率达到了90%-92%。

关键词: 砷铜炭质金矿, 助浸剂, 活化剂, 氰化

Abstract:

The gold of some burmese charcoal gold ore containing arsenic,cuprum is one of the minerals which is difficult to soak.Straight taking over the use of the carbon thick liquid craft cyaniding leaching,the gold leaching rate is 60%.The copper in the mineral is easy to forms the Cu(CN)2 precipitations covering on mineral surface during the cyaniding process,which will hindrance the further gold cyaniding response.In our study after adding the help-soak reagent into the gold ore,some minerals have the chemical reaction with it,increasing the gold cyaniding speed,the leaching rate has achieved 90%~92%.

Key words: charcoal gold ore containing arsenic, copper, help-soak reagent, activator reagent, cyaniding

中图分类号: 

  • TF831


[1] 姜涛.提金化学
[M].长沙:湖南科技出版社,1998:279-282.

[2] 李绍卿,刘刚,孙斌.高砷高硫金矿石或金精矿氰化浸金工艺
[J].黄金,2002,23(5):29-31.

[3] 李绍卿,王莉平,罗建民.某含砷硫铜金精矿的氰化浸出工艺试验研究
[J].黄金,2005,26(3):29-31.

[4] 王婷,姚坡,罗建民,等.镇沅某砷锑碳质金矿氰化试验研究
[J].黄金科学技术,2006,14(4):28-31.

[5] 夏光祥.难浸金矿提金新技术
[M].北京:冶金工业出版社,1996.

[6] 方兆珩,夏光祥.高砷难处理金矿的提金工艺研究
[J].黄金科学技术,2004,12(2):35-40.

[7] 王婷,熊玉宝,高小红,等.某高砷金矿氰化试验研究
[J].黄金科学技术,2007,15(2):43-46.

[1] 艾晓军,聂凤莲,陈雪,陈占生. Z-5000 石墨炉原子吸收光谱法测定痕量金检出限的探讨[J]. J4, 2011, 19(4): 65-67.
[2] 王彦玮,张忠辉,邱俊刚,宋宇宙. 山东望儿山金矿地表沉陷数值模拟研究[J]. J4, 2011, 19(3): 72-76.
[3] 刘文化,秦德殿,杨晋升,张殿龙,王风海. 山东官里庄金矿成矿力致热分形弥散分异—富集机理[J]. J4, 2011, 19(3): 43-48.
[4] 陈芳芳,张亦飞,薛光. 黄金冶炼污染治理与废物资源化利用[J]. J4, 2011, 19(2): 67-73.
[5] 陈光辉,张永胜,孙玉刚,周发军,姜顺杰. 树脂交换法处理氰化贫液的试验研究[J]. J4, 2011, 19(2): 74-77.
[6] 李晶莹,徐秀丽. 电子废弃物中生物冶金技术的研究进展[J]. J4, 2010, 18(6): 58-62.
[7] 刘瑞强,朱建鹏,邓洪瑞. 自动反洗表面过滤器在金贵液过滤新工艺中的应用[J]. J4, 2010, 18(6): 70-72.
[8] 谢敏雄,李政要,孙文波. 氰化贫液除杂的必要性及其综合评估[J]. J4, 2010, 18(6): 73-77.
[9] 张忠宝. 福建某金银矿山氰化厂设计中的问题探讨[J]. J4, 2008, 16(5): 49-50.
[10] 庄宇凯,徐忠敏,冯金敏,路良山,栾作春. 酸碱联合吸收废气法在湿法冶炼中的应用[J]. J4, 2008, 16(2): 57-59.
[11] 王宝胜. 氰化作业中降低氰化钠消耗的实践[J]. J4, 2007, 15(6): 43-46.
[12] 聂凤莲,艾晓军,逮艳军. 地电化学(泡塑)样品中金的预处理[J]. J4, 2007, 15(6): 52-54.
[13] 崔永霞, 沈艳. 难处理金矿石提炼技术研究进展[J]. J4, 2007, 15(3): 53-57.
[14] 李田玉. 某含金废料熔炼渣型试验研究[J]. J4, 2006, 14(6): 42-45.
[15] 邹来昌, 罗吉束. 某卡林型金矿碱性热压氧化预处理试验研究[J]. J4, 2006, 14(1): 23-28.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!