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前言以工业规模从稀的氰化物溶液中回收金和银大约已有100年的历史了。这种溶液是浸出细磨金矿和银矿时产生的。贵金属生产和电镀车间的废液和洗水中,也含有金和银,只不过含量仅为百万分之几。其它具有重要回收价值的溶液有解吸液、照象定影液和废电镀液,其中的贵金属含量几乎都超过1克/升。为了从浸出液和废液中提取金和银,曾研究和使用过许多种方法。金和银都可以用置 相似文献
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贵金属提取通常是使用过量的氰化物从矿石中浸出金和银。氰化物消耗往往是总生产成本中最重要的组成部分。目前,从硫氰酸盐和热力学性质稳定的氰络合物中回收氰化物工艺在工业上已经应用。但是,有许多生产厂家,还在采用成本较高的氰化物降解工艺。 相似文献
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废弃的电气和电子设备、电子废料,因为其含有危险的成分已经引起政府和公众的注意,详细的文献调查表明电子废料循环利用的主要经济驱动力来自贵金属的回收。本文综合性地介绍了火法、湿法和生物冶金法从电子废料中回收贵金属的工艺状况。 相似文献
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世界范围内,大多数金和银都用氰化流程提取。这2种贵金属的回收涉及2种截然不同的流程:用碱性氰化物溶液氧化溶解金和银及从溶液中还原沉淀金属。从氰化角度考虑,金和银矿石可分为易选矿石和难处理矿石。难处理矿石的含义为:当用常规氰化法处理时,金属回收率很低(<80%),或试剂消耗量很大。这些难处理矿石通常采用一些氧化工艺预处理,之后,金和银可以用常规的氰化工艺回 相似文献
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世界范围内,大多数金和银都用氰化流程提取。这2种贵金属的回收涉及2种截然不同的流程;用碱性氰化物溶液氧化溶解金和银及从溶液中还原沉淀金属。从氰化角度考虑,金和银矿石可分为易选矿石和难处理矿石。难处理矿石的含义为:当用常规氰化法处理时,金属回收率很低(〈80%),或试剂消耗量很大。这些难处理矿石通常采用一些氧化工艺预处理,之后,金和银可以用常规的氰化工艺回收。因为臭氧气体(O3)是强氧化荆,它被认为是处理难处理矿石的有希望的试剂。 相似文献
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从金和锆英石的混合矿中利用疏水性磁铁矿选择性地回收细粒金。通过硅烷表面膜的作用,使磁铁矿变得疏水,在戊基钾黄药的作用下,用磁铁矿絮凝金粒,之后采用磁选法回收金和磁铁矿,从金和磁铁矿的混合矿中回收金的最佳pH值为4,而对于金、锆石帮磁铁矿的混合矿,回收金的最佳pH值为9。这种差异可以从磁铁矿和锆石共存时金的损耗得到解释。选择性是由于疏水作用导致的金和磁铁矿之间的巨大引力而形成的。 相似文献
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在电子工业生产中,会产出一些可伐合金镀金废件.从这些废件上回收金,目前采用的主要方法有:硝酸浸蚀法、氰化法及碘化法等.但这些方法都有缺点.为此,我们进行了电解法从可伐合金镀金废件上回收金的试验,取得了良好效果,并正式用于生产. 相似文献
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x射线光谱法已成功地应用于测定工业产品中的贵金属。其分析的准确度和再现性不亚于化学法。然而由于此方法的灵敏度低(Cnp Au=0.005%,Cnp Ag=0.01%)在微量分析时采用了各种预浓缩手段。 从方法的快速性和简便性来看,吸附法最引人注意。最近为了选择浓缩金和其它贵金属研制了大量的聚合螯和吸附剂,这些吸附剂能从大量的非贵金属元素中使微量的贵金属分离出来。螯合吸附剂浓缩 相似文献
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董群满 《有色金属材料与工程》1983,(2)
回收行业的盈利减少以电子工业为首的各行业,在使用贵金属时尽量节省,从而导致废料中贵金属含量下降,回收价格上升。金属市场价格长期较低,如贵金属价重新回升,节省与取代贵金属之风将再度兴起。本行的人认为,理想的 相似文献
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《黄金科学技术》2002,10(2)
废旧电子元器件、工业边角废料、废旧合金等二次资源是回收贵金属的重要资源。新型树脂R4 10特别适用于从此类物料中高效回收金银及其他贵金属 ,并综合回收有价金属。早在 1987年 ,北京化工冶金研究院就曾对上海某单位从美国买进的含金废旧电子器件进行处理 ,金浸出率≥ 99.5 % ,R4 10对金的吸附率、解吸率均≥ 99.5 % ,总回收率约99.0 % ,产品纯度≥ 99.9%。已开发出配套技术 ,设备简单 ,规模可大可小 ,适应性强 ,操作方便 ,试剂可循环利用、消耗少、无污染、见效快 ,尤其适用于中小型回收加工厂和综合利用项目。技术指标 :Au回收指标… 相似文献
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氰化是从金、银矿石中回收金和银的最常用的方法。此方法中,除金、银以外的其他金属可以在某种环境下溶解并影响金、银的有效提取,铜就是这些金属之一,其质量浓度可达1000mg/L。当氰化物溶液中含有较高浓度铜时,贵金属提取率就会下降,生产成本增加。另外,过程控制也更复杂,因为滴定法测定的游离氰化物的量不能代表实际上用于溶解金和银的氰化物的量。O.Alonso—Gonzdlez,等的试验有2个目的:①当用滴定法测定游离氰化物时计算铜一氰络合物的含量; 相似文献