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1957年加特和维斯根据格罗斯和斯科特的试验结果提出,炭上Au(CN)_2~-离子的吸附是由于阴离子交换机理,即正、负电荷间单纯的静电作用.炭上的正电格点是正碳(碳鎓)离子格点,在碱性溶液中它是由炭表面上存在的氧萘基团的氧化作用形成的: 相似文献
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在非氰化技术中,金通常是在酸性介质中用硫脲浸出的。因此,从硫脲溶液中提取金的可能技术是令人感兴趣的。有关分离技术已在实验室通过分批试验进行了研究,其中包括用粉状活性炭吸附金,并将其与粒状炭进行了对比,在随后的固液分离中应用了泡沫浮选。浮选中间油酸钠作表面活性剂。用电动学测量方法对获得的有希望的结果了进一步的研究,研究工作的目的是,在金的浸出液中(例如在堆浸之后的浸出液中)尽可能应用这种分离方法。 相似文献
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吸附金-硫脲络合物的粉状活性炭的浮选A.I.Zouboulis等在非氰化技术中,金通常是在酸性介质中用硫脲浸出的。因此,从硫脲溶液中提取金的可能技术是令人感兴趣的。有关分离技术已在实验室通过分批试验进行了研究,其中包括用粉状活性炭吸附金,并将其与粒状... 相似文献
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本文对活性炭吸附二氰基金(Ⅰ)酸盐、二硫脲金(Ⅰ)、二硫代氰酰金(Ⅰ)酸盐和二硫代硫酸络金(Ⅰ)酸盐等络合物进行了研究。小型径流式吸附柱与装有火焰式原子吸收光谱仪的流动注射分析系统连接,可以测定与(Ⅰ)络合物的吸附速率和吸附程度有关的数据。测绘了相应的吸附等温线。拍摄了贫炭和饱和炭(吸附K〔Au(SCN)_2〕而得)表面的扫描电子显微照片。结果表明,Au(SCN)_2~-在活性炭表面上还原为金属金。试验结果证明,活性炭从水溶液中吸附络合金的吸附率按下列配位基的顺序降低:SCN~->SC(NH_2)_2>CN~->>S_2O_3~(2-)。 相似文献
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本发明涉及一种常温下溶金络合物的配制方法,属化学领域。其目的在于克服以往溶金液溶金速度慢,需高温,受有无氧气限制,在有比金活泼的金属存在时不能优生溶金等缺点。此络合物的配制方法为:将氰化物、柠檬酸盐、邻硝基对甲苯磺酸盐按1:2:5:2的质量比加热制成溶液,冷却后在常温下可溶解各种器件上的黄金。 相似文献
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在中间工厂规模的多级柱(NIMCIX接触器)中,研究了用活性炭从未澄清含金浸出液中回收金的可行性。料液中金的平均浓度为1.89ppm,贫液中金的平均浓度只有0.0077ppm,这说明该工艺的提取率很高,可达99.6%。研究结果表明,将料液的pH值降低到7.6左右,可防止活性炭上CaCO_3的过量负载,从而省略了用盐酸处理活性炭这一工序。可用Zadra法从活性炭上洗脱金。介绍了洗脱和电积工序的操作条件,讨论了金和其它金属的洗脱性能。叙述了在振动筛板炉中对活性炭的再生,也讨论了再生工序对炭的活性及其显微结构的影响。相当详细地介绍了吸附和洗脱工序中试剂的消耗,以便评价活性炭法代替Merrill—Crowe法处理高浓度溶液的潜力。此外,介绍了pH值对于CaCO_3、金和其它金属在活性炭上负载的影响的小型试验结果,并作了简短的讨论。 相似文献
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活性炭吸附金氰化物的机理 总被引:1,自引:0,他引:1
X—射线光电光谱表明:在有无电解质和酸存在的情况下,炭上金氰化物的吸附以同一机理进行.虽然被吸附的金氰化物的本质尚不清楚,但是可以看出,这一机理有这样一个最初的吸附阶段:此阶段包括离子偶M~(n+)[Au(CN)_2~-]_n的吸附(这里M~(n+)是金属离子,如Na~+、K~+和Ca~(++)离子),这种离子偶在吸附介质中比之Au(CN)_2~-阴离子有较低的溶解度.随之是还原阶段,在此阶段生成一种准化学计量的Au(CN)_x表面物质,或生成一种聚集型的金化合物. 相似文献
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活性炭吸附金的初步研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍美国研究活性炭从矿浆中吸附金的方法和设备,以及我们采用该方法所取得的研究成果。其中包括活性炭的种类及其用量的确定;金的吸附速率和金的平衡吸附曲线;以及炭浆法和炭浸法的比较。 相似文献
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黄金在世界经济领域中发挥着重要作用,黄金资源储量、产量以及黄金储备标志着一个国家整体经济实力及国际地位。因为金具有良好的物理、化学性质,因此无论是在国防工业、尖端科技领域,还是在日常生活中都具有非常广泛的用途。本论文以Au标准储备溶液为原材料,通过添加化学试剂,模拟金浸出液,研究活性炭和石墨对模拟金浸出液中金络合物吸附性能的影响。该研究对微细浸染型金矿中碳质物,尤其是石墨和活性炭对金络合物吸附研究提供一定的借鉴和参考。 相似文献
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本文研究了利用强酸性阳离子交换剂从硫脲浸出液中回收金。众所周知,金—硫脲络合物容易吸附在阳离子交换剂上。离子交换剂完全再生的关键在于金的净化和洗脱,最常见的杂质是铜与铁,可分别用 HNO_3+H_2O_2或 NH_4NO_3来洗脱。金—硫脲络离子能极为牢固地滞留在离子交换剂上,且不被其它离子取代。因此,脱附是利用硫代硫酸根以配位基交换法引起的,从而产生了络合阴离子 AuS_2O_3~-。由于该离子交换剂对阳离子没有亲和性,AuS_2O_3~-会立刻离开交换柱。所以,pH 值保持在5~6.5的范围内对成功地洗脱较重要。硫代硫酸铵是理想的试剂。 相似文献
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试样经650℃灼烧,水-盐酸-硝酸(4+3+1)分解,动物胶凝聚硅酸后,用活性炭动态吸附金,再经灰化,提取,制成盐酸(1+11)溶液,将试液吸入空气-乙炔火焰中,用原子吸收分光光度计测定金的吸光度,从而读出浓度.在已知金含量的基础上,加入不同的金标准品后,作回收试验,根据所得算得金的回收率在97.0%~100.5%之间.本方法适用于岩石、矿物中ω(Au)/10-6=0.05-100的测定. 相似文献