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硫代硫酸盐提金是一种绿色环保的非氰提金方法,但高效回收金浸出液中的金尚待进一步研究。以甲基三辛基氯化铵(TOMAC)为萃取剂,考察了萃取条件(萃取剂浓度、相比、萃取时间)及金浸出液性质(pH、硫代硫酸盐浓度、初始Au(I)浓度)对TOMAC萃取Au(Ⅰ)性能的影响。结果表明:室温条件下,TOMAC为萃取剂能从硫代硫酸盐金浸出液中高效萃取Au(Ⅰ)。当A/O=1、pH=9、硫代硫酸盐浓度0.1 mol/L、TOMAC浓度1.8 g/L时,对低浓度金(0~25 mg/L)几乎能完全萃取;采用1 mol/L NaCl能有效反萃出TOMAC有机相中的Au(Ⅰ)。TOMAC萃取Au(Ⅰ)的机制为:TOMAC通过其表面的Cl-与溶液中的Au(Ⅰ)发生离子交换,形成[C25H54N]3[Au(S2O3)2]络合物。TOMAC对Au(S2O3)23-具有良好的萃取性能,可实现硫代硫酸盐金浸出液中Au(I)的高效回收,具有对硫代硫酸提金技术的潜在应用价值。 相似文献
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研究了以季铵盐三辛基甲基氯化铵为萃取剂从碱性钨酸钠溶液中萃取钨的过程。考察了萃取剂含量、仲辛醇含量、相比、萃取时间、料液中NaOH浓度对萃取钨过程的影响,并绘制了萃取等温线。结果表明,组成为50%三辛基甲基氯化铵+20%仲辛醇+30%磺化煤油的有机相具有良好的萃钨性能与分相性能,萃取反应在1min内即达到平衡,钨的萃取率和有机相的萃钨饱和容量随料液中NaOH浓度的升高略有下降。该萃取体系能够满足从钨矿氢氧化钠浸出液中深度提取钨的需要。 相似文献
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在氨硫代硫酸盐浸金体系中,重金属离子对金溶解行为的影响,主要取决于离子类型和浓度及硫代硫酸盐浓度。Zn在低浓度时,有利于金溶解;在高浓度时,阻碍金的溶解。 相似文献
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主要研究了萃取剂异辛基硫代苯乙酮的合成及其对金的萃取行为。从盐酸介质中萃取金,本萃取剂具有较好的选择性和萃取能力。 相似文献
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含铜硫化金矿的综合利用 总被引:2,自引:0,他引:2
用氯化铜水溶液浸出法回收硫代硫散盐浸金渣中铜,可在常压、100℃以下温度操作。铜银回收率都比用浮选法高。在比较三种工艺过程的基础上,对含铜硫化金精矿提出氯化铜溶液浸铜一硫代硫酸盐液浸金的综合处理工艺。 相似文献
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采用酒石酸盐-硫代硫酸盐协同浸金体系,对某氧化型金矿开展了浸金试验研究,研究变量包括硫酸铜浓度、浸出时间、硫代硫酸钠和酒石酸钠浓度、溶液pH、温度等,确定了最佳浸出条件。结果表明,当硫酸铜、硫代硫酸钠、酒石酸钠的浓度分别为0.075、0.5、0.075 mol/L,浸出温度80℃,溶液pH为10.3,浸出时间9 h时,金浸出率可达96.03%。通过与氰化法和铜-氨-硫代硫酸盐体系的对比分析,铜-酒石酸盐-硫代硫酸盐体系浸金效果与氰化法相近,优于传统铜-氨-硫代硫酸盐提金体系。 相似文献
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铜-柠檬酸盐-硫代硫酸盐溶液是一种具有应用潜力的绿色浸金体系。研究了利用D301离子交换树脂从柠檬酸盐-硫代硫酸盐溶液中吸附银络合物的工艺可行性。考察了溶液pH、柠檬酸盐和硫代硫酸盐浓度及硝酸根对银吸附效果的影响。结果表明,硫代硫酸银络合物树脂吸附为均匀位点的单层吸附,符合准二级吸附动力学。柠檬酸和硝酸根均抑制树脂对硫代硫酸银离子的吸附,当溶液pH大于12时,D301树脂对硫代硫酸银离子的吸附容量急剧降低。研究结果明确了吸附过程的控速步骤及主要影响因素,为进一步实现硫代硫酸盐-柠檬酸溶液中的重贵金属回收提供了理论和技术基础。 相似文献
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ZhaoJin,WuZhichun,ChenJiayong研究了用氧化胺及其与胺的混合物从硫代硫酸盐溶液中萃取金。氧化胺(TRAO)是通过氧化叔胺而制备的。研究发现,在从硫代硫酸盐溶液中萃取金时,氧化胺的行为不同于氧化膦,其萃取能力强于氧化磷。从中性和弱碱性溶液中萃取金时,其萃取能力强于叔胺,而与伯胺相似。氧化胺的加入,可提高伯胺、仲胺、叔胺萃取金的能力。用斜率分析法研究了用伯胶N1923和氧化胺TRAO的混合溶液从硫代硫酸盐溶液中萃取金时萃合物的组成。对于不含氨的硫代硫酸盐溶液.萃取反应可表示为,对于含氨的硫代硫酸盐溶液,萃取… 相似文献
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用氨性硫代硫酸盐从流纹岩矿石中浸出金和银 总被引:1,自引:0,他引:1
本研究工作确定了用含铜的氨性硫代硫酸盐溶液从矿石中溶解金和银的重要参数。通过绘制E_h-pH图分析了溶解过程的化学。试验结果表明,在1小时内可溶解出大约70%银和90%金。浸出过程对硫代硫酸盐和氨的浓度十分敏感,为了防止铜从溶液中沉淀为Cu_2S,从而避免银的损失,需要维持适当的E_h和pH条件。 相似文献
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用于金湿法冶金的硫代硫酸盐浸出 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了用硫代硫酸盐浸出贵金属,并以此作为可取代传统氰化法的一种无毒性浸出技术。该工艺在减少外来阳离子干扰和降低环境影响方面都优于氰化法。氨的硫代硫酸盐溶液可使金溶解而生成稳定的阴离子络合物,从而使金的浸出以相当大的溶解速率进行。本工作的目的是通过实验室规模研究,对从贵金属矿石中提取金的硫代硫酸盐浸出进行初步可行性评价。通过对取自多米尼加共和国(DominicanRepublic)的矿石所做试验,作者指出了温度、硫代硫酸盐浓度、氨浓度和硫酸铜浓度对金溶解的影响。采用活性炭吸附或电解从浸出液中回收金。在类似传统氰化法的最佳工艺参数条件下,金的回收率可达80%。 相似文献
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B.Ramachandra Reddy等研究了用溶解在煤油中的肟基萃取剂如LIX 84和LIX 973N从Cu-Ni-Co-Fe冰铜的硫酸盐浸出液中溶剂萃取分离并回收铜。优化了各参数,如料液pH、萃取剂浓度、相比、逆流萃取与反萃取。料液pH对铜萃取率的影响试验表明,浸出液的酸度对于获得最大萃取率是适宜的。两种萃取剂体积分数均为40%时,LIX973N对铜的萃取率高出10%。 相似文献
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硫代硫酸盐浸金研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
硫代硫酸盐是一种能替代氰化物的最有应用前景的无毒浸金试剂。论述了硫代硫酸盐浸金的研发进展和浸金机理以及浸金过程中铜、氨等主要离子的作用,简单介绍了几种从浸出液中回收金的方法,讨论了该法应用于工业生产还需解决的几个问题。 相似文献
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Jana Ficeriovd等研究了通过机械活化和机械预处理,用硫代硫酸盐从硫化矿精矿中回收金、银和铋。机械化学预处理对硫化物精矿在物理化学上的改变对随后的银的提取有很大影响。机械化学预处理后,用硫代硫酸铵浸出,仅浸出3min,银的浸出率达99%。也研究了用硫代硫酸铵从机械活化的硫化物精矿中浸出金。浸出45min,金的浸出率可达99%。已证实,机械活化对于将金从精矿中转入到硫代硫酸盐溶液中是较为合适的方法。 相似文献
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P.E.Tsakiridis和S.Agatzini—Leonardou研究了用有机膦萃取剂Cyanex272从钴、镍、镁的硫酸盐溶液中萃取和分离铝。为了确定平衡时的萃取pH、温度、萃取剂浓度和有机相与水相体积比的主要影响和相互作用,采用了统计设计与分析。也进行了用硫酸溶液反萃取负载于Cyanex272有机相上的铝的统计设计试验。估算了萃取和反萃取铝所需的段数。连续逆流小型工厂试验结果证实了从钴、镍、镁的硫酸盐溶液中回收铝。 相似文献
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探讨了铜粉置换硫代硫酸盐金时,硫代硫酸盐浸金体系氧化剂二价铜离子对该置换反应的负面影响。结果表明,加入乙二胺四乙酸二钠能消除氧化剂的抑制作用,提高金置换率。比较了硫氰酸盐、硫脲和硫代硫酸盐等浸金体系的氧化剂对置换回收金产生抑制作用的共性原因,分析了克服其负面影响方法的共同特点。 相似文献