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研究了锰铁氧化矿吸附银氰络合物的行为 ,劫金试验采用不同初始浓度的Ag(CN) 2 - ,试验结果表明 ,这种矿石强烈地吸附银氰络合物 ,导致 8%~ 1 5 %的银氰络合物被吸附 ,并加速银氰的再沉积 ,影响银的回收 ,增加生产成本。并且这种吸附不同于银 (或者金 )氰络合物在活性炭或者其它矿物与脉石上的吸附。在较短的吸附时间和较低初始浓度的Ag(CN) 2 - (如 38.9mg/L和 89mg/L)条件下 ,存在三个可能的吸附步骤 ,即快速吸附和快速脱附以及二者之间的动态平衡。但是 ,在初始浓度较高 (如 1 65mg/L)条件下 ,其吸附步骤为快速吸附 ,比低浓度条件下稍慢 ,其吸附量和吸附速率随着吸附时间的延长将以更快的速度呈线性比例减少。 相似文献
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<正> 一、吸附浸出方法的特点应用离子交换树脂从矿浆中吸附金和银,当前是通过两种方法来实现:(1)矿浆预先氰化,然后吸附;(2)与氰化浸出同时进行。第一种方法,矿浆与树脂混匀时,预先氰化的矿浆液相中的金和银被离子交换剂吸附。树脂吸附完成后进行分离,脱金矿浆送去进行除害处理,然后送入尾矿坝。应该指出,当有离子交换剂时,矿石中的金继续溶解,因此,金属的回收有所增加。如果矿石中的金溶解的较完全,而且矿石中没有氰化物的吸附剂,预先氰化在磨矿阶段就可开始,氰化钠溶液可以直 相似文献
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黄铁矿制酸烧渣含金、银、铜、铅和锌等有价金属,通过焙烧深度脱硫,焙砂细磨,氯化浸出,回收其中的金、银、铜、铅和锌.确定最佳焙烧时间和温度,浸出时间、温度、液固比、氯离子浓度、磨矿粒度等,并进行浸出渣再浸,以及浸出液多方案回收金银等的研究.结果表明,氯化浸出金属回收率高,废水经处理后能达标排放. 相似文献
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某含金银矿石氰化提金试验 总被引:1,自引:0,他引:1
对某含金银矿石进行选矿流程研究,首先要确定氰化浸出选矿工艺,在较佳的条件下,可以同时提高金银的浸出率。然后进行吸附试验,吸附分别选用树脂和活性炭,通过实验结果对比,最终选用活性炭进行吸附,可以同时提高金银的吸附率。 相似文献
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研究了某钼铀矿矿物特征,对其采用"原矿硫酸浸出,浸液钼铀萃取分离;浸渣浮选,浮选混合精矿水冶"处理,可获得含钼40.77%、回收率85%的钼酸钙,含铀70.37%、回收率88%的重铀酸铵,含金24.6g/t、含银490g/t、金回收率90%、银回收率36.8%(挥发部分未计)的金银精矿.钼产品与金银精矿放射性强度均达到国家标准. 相似文献
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某金银矿石含金4.80 g/t,含银565 g/t,金矿物主要为自然金,呈独立矿物形式存在,部分以显微或次显微状赋存于褐铁矿及石英中,裸露金占总金的72.29%,铁矿物和硅酸盐矿物包裹金分别占总金的22.08%和5.63%;银矿物主要以辉银矿形式存在,嵌布粒度较粗,硫化银占总银的91.33%,自然银和氯化银含量较低,分别仅占总银的6.55%和2.12%。为实现该金银矿的高效开发利用,进行了选矿试验。结果表明:矿石在磨矿细度为-0.074 mm占74.5%的情况下,采用1粗4精2扫、精选1尾矿精扫选后再返回的浮选流程处理,可获得金品位为77.19 g/t、银品位为11 302 g/t,金、银回收率分别为75.58%和94.02%的精矿;金、银品位分别为1.23 g/t和35.45 g/t的浮选尾矿在再磨细度为-0.043 mm占86%的情况下氰化浸出,浸渣金、银品位分别为0.10 g/t和17.88 g/t,金、银对浮选尾矿的浸出率分别为91.87%和49.56%,全流程金、银总回收率分别达98.01%和96.98%。 相似文献
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某金银矿石含金4.80 g/t,含银565 g/t,金矿物主要为自然金,呈独立矿物形式存在,部分以显微或次显微状赋存于褐铁矿及石英中,裸露金占总金的72.29%,铁矿物和硅酸盐矿物包裹金分别占总金的22.08%和5.63%;银矿物主要以辉银矿形式存在,嵌布粒度较粗,硫化银占总银的91.33%,自然银和氯化银含量较低,分别仅占总银的6.55%和2.12%。为实现该金银矿的高效开发利用,进行了选矿试验。结果表明:矿石在磨矿细度为-0.074 mm占74.5%的情况下,采用1粗4精2扫、精选1尾矿精扫选后再返回的浮选流程处理,可获得金品位为77.19 g/t、银品位为11 302 g/t,金、银回收率分别为75.58%和94.02%的精矿;金、银品位分别为1.23 g/t和35.45 g/t的浮选尾矿在再磨细度为-0.043 mm占86%的情况下氰化浸出,浸渣金、银品位分别为0.10 g/t和17.88 g/t,金、银对浮选尾矿的浸出率分别为91.87%和49.56%,全流程金、银总回收率分别达98.01%和96.98%。 相似文献
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某金矿在焙烧—氰化浸出时银的物理化学行为 总被引:2,自引:0,他引:2
应用电子探针及扫描电镜 ,对某金矿氰化浸渣中的银球粒进行了成分和形貌研究 ,在此基础上探讨了银球粒的形成机理 ,解释了该类型矿石中的银在焙烧—氰化浸出时大部分不被浸出而进入氰化浸渣的原因 相似文献