前苏联国立稀有金属科学研究所伊尔库茨克分所研究表明,硫腿是从镣物料中回收金的有效溶剂,研究中发现硫腿与镣生成络合物。为了确定从金-镣物料中优先浸出金的可能性,又研究了三价硫化镣和三价氧化镣在硫脉中的动力学。对金和镣化合物溶解动力学的研究范围是:硫脉硫腿0.02~0.80mol/L,硫酸0.05~0.6mol/L过氧氢原始浓度为0.005~0.100mol/L,温度20乜。试验证明:如果往硫腿溶液中加过氧化氢氧化剂,不到lmin就会使硫腿氧化成二硫甲豚。
金和三价镣硫化物的溶解动力学研究表明,金和镣硫化物溶解过程是受二硫甲豚分解的限制。在提高氧化剂浓度下,由于硫腿氧化成二硫甲膘而降低了硫腿浓度,从而降低了它的溶解速度。在硫腿浓度低过,金和硫化锐的溶解速度提高;而在硫腿浓度高时,金和硫化镣的溶解速度实际上与硫腿浓度无关。
从电化学机理的概念看,金和锐在酸性硫腿溶液中溶解时,经推导得出:当硫腿不足时,溶剂受阳极反应控制;而当氧化剂不足时,溶解则受阴极反应控制。
在研究金与氧化镣溶解动力学时,可以确定,氧化镣在酸性硫脉溶液中的溶解过程是在无氧化剂参与下进行的,也就是说,其溶解与过氧化氢无关,这一点与金和硫化镣溶解过程有着根本的区别。
按此可以得出:在对含镣和金的物料进行硫腿浸出时,尽管溶解速度不同,但是这两种金属都能溶解。因为在金-镣矿物中,镣的含量要超过金含量好几个数量级。所以应根据这两种金属的硫腿给合物在溶解上的差别对金和镣进行选择性浸出。
(二) 从辉镣精矿中浸出金
澳大利亚新英格兰镣矿业公司的一个小型金矿和选矿厂已经投产。该矿位于新南威尔士北部阿米德尔以东约30km处的希尔格矿区。辉镣矿的矿化产在有石英和方解石的低温热液矿脉中,与其共生的矿物有:黄铁矿-磁黄铁矿、碑黄铁矿、白鸨矿、绿泥石和金。弗里霍尔德矿目前月产量为1750t,平均品位Sb4.5%和Au9g/t。经过重选、螺旋选矿机、摇床富集,最终精矿金品位约为2000g/t。由于用氤化法无效,基于新英格兰镣公司的硫腿浸出的工业应用经验,对该矿各种矿石、精矿和焙砂进行了硫腿浸出试验。试验结果非常鼓舞人心。当仔细控制浸出液条件时,浸出时间至多15min,一般硫腿消耗量小于2kg/t。已经从硫腿溶液中获得最大的金的回收率,高于85%,即使用小于0.5x10-4%的贵液时,金的回收率也是如此。
(三)从镣浮选金精矿中浸出金
镣金精矿来自湖南某金矿,细度为96%-320目。镣金精矿组成分析,Au60.4g/t、Ag小于5g/t、Cu0.10%、Pb0.45%、Zn0.39%、SiO212.22%、Mg0.066%、Ca0.068%、Sb31.7%、S30.81%。
试验条件釆用单因素法考查了H2SO4.硫腿、硫酸铁、再磨细度、浸出矿浆液固比、浸出时间等因素。结果选用了液固比1:1;试剂原始浓度为:硫酸2.0%,硫腿1.0,硫酸铁2.0%。浸出6h,而后铁粉置换金。经一段浸出6h,金的浸出率达40.89%,镣的浸出率为0.07%,浸出选择性系数为584。因此,用酸性硫腿浸出处理镣金精矿可使金镣得到很好的分离,对金具有很高的选择性。
试验条件釆用单因素法考查了H2SO4.硫腿、硫酸铁、再磨细度、浸出矿浆液固比、浸出时间等因素。结果选用了液固比1:1;试剂原始浓度为:硫酸2.0%,硫腿1.0,硫酸铁2.0%。浸出6h,而后铁粉置换金。经一段浸出6h,金的浸出率达40.89%,镣的浸出率为0.07%,浸出选择性系数为584。因此,用酸性硫腿浸出处理镣金精矿可使金镣得到很好的分离,对金具有很高的选择性。
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