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101.
袁玲  孟扬  左玉明 《黄金》2011,32(5):49-54
随着中国黄金工业的迅速发展,黄金生产过程中的工业污染物排放总童和种类也在增加和变化.为了确保黄金工业的可持续发展,黄金行业主管部门、黄金生产企业及科研单位,应及时掌握黄金工业污染源的产生及其治理情况和发展变化规律,并依据国家环境保护法律法规、技术政策和相关标准,及时提出主要污染源削减和治理的技术途径.文中通过对部分黄金...  相似文献   
102.
吉林桦甸大庙子-菜抢子金矿区脉岩十分发育,且与成矿关系密切。通过近两年对该矿区实际地质调查研究,并重新采集各矿床脉岩、矿石样品30件,以Au、Ag、Cu等8种成矿元素作为变量,用Q型聚类分析的相关系数法进行了统计计算,计算得出金-黄铁矿型矿体与辉绿岩、煌斑岩、花岗斑岩有关;金-多金属型矿体主要与二长花岗斑岩、闪长玢岩有关,并与实际地质调查认识一致。由此明确了本矿区随着岩浆由中性向酸性演化,成矿由贵金属向多金属矿化转变。并在空间上形成叠加.  相似文献   
103.
针对某难处理金精矿,采用焙烧-氰化提金工艺进行实验研究。试验得到的最佳条件为:金精矿粒度-0.043 mm 52.85%、一段焙烧温度450℃、时间1 h(炉门关闭),二段焙烧温度700℃(炉门稍开),焙烧时间0.5 h;初始氰化钠浓度0.5‰、L/S=4、氰化时间24 h。在此条件下硫、砷的脱除率分别为99.99%、52.56%,金的浸出率为88.92%。  相似文献   
104.
西秦岭李子园碎石子金矿床受闪长玢岩脉和断裂破碎带的双重控制,矿体上部主要产于闪长玢岩脉附近的断裂破碎带中,矿体下部产于闪长玢岩脉内部;矿石中金属矿物主要为黄铁矿、黄铜矿、方铅矿;黄铁矿为主要的金、银的载体矿物,矿石以细脉-浸染状、细脉-网脉状构造为主,具有斑岩型矿床的蚀变类型特点.矿区与成矿有关的正长斑岩和闪长玢岩的锆...  相似文献   
105.
赤峰市喀喇沁旗金矿成矿地质条件及资源潜力   总被引:2,自引:0,他引:2  
王义文 《黄金》1996,17(5):3-9
喀喇沁旗位于华北地台北缘中段槽台交界处台区一侧,EW向超岩石圈断裂与NE(NNE)向新华夏构造体系交汇处.境内晚太古宙含金绿岩建造、元古宙浊积岩建造,以及燕山期金铜系列花岗岩广泛出露.中生代地台活化过程中造成的含金结晶基底重熔及构造活化作用使该区广泛发育显生宙花岗岩建造全矿床、绿岩建造金矿床和浊积岩建造金矿床.根据活化成矿理论估算的全旗金矿资源总量在250t以上。  相似文献   
106.
根据国内某金矿载体矿物的性质,进行了详细的选矿条件试验,获得了较优的工艺参数,最终确定了“一粗两精两扫,中矿顺序返还”的工艺流程。闭路试验结果表明:在磨矿细度为一0.074mm占70%的条件下,可获得产率2.89%、品位85.16g/t、回收率82.17%的金精矿。  相似文献   
107.
通过对四道沟金矿黄铁矿晶形、化学成分、晶胞参数和反射率的研究,查明了黄铁矿的标型特征;成矿期黄铁矿是富硫亏铁,S/Fe=1.28,成矿后黄铁矿为亏硫亏铁或只亏铁,S/Fe=1.19.黄铁矿中Co,Pb,Cu也是标型元素,Co,Pb随Au的增加而增加,Cu随黄铁矿中Au的增加而减少.本区黄铁矿中不含Sb和V元素.不同期次黄铁矿其晶胞参数a0均为0.5419nm,V均为0.1591nm3,高于标准黄铁矿.这是由Co,Ni和As分别取代Fe和S所引起的.反射率的测定表明,成矿期黄铁矿的反射率随波长增大而增高,而成矿期后黄铁矿在481~590nm波长范围内反射率随波长增加而增高,而在590~644nm波长范围,反射率随波长增加而降低.  相似文献   
108.
李志国  曾祥涛  王军平 《黄金》2012,(10):19-20
简述了祁雨沟、双王、毛堂等3个典型隐爆角砾岩型金矿床中黄铁矿的形态、成分、热电性标型特征,以期为评价和寻找类似矿床提供依据。  相似文献   
109.
采用富氧底吹"三连炉"造锍捕金工艺处理高砷锑复杂难处理金精矿,实现多金属高效回收。针对复杂金精矿火法处理工艺中金属收得率和工艺调控需求,结合生产实践总结了多种杂质元素分配行为与规律,优化了配矿中不同杂质元素含量,并对不同复杂金精矿在熔炼过程中的铜锍品位进行有针对性的调控,即高砷物料铜锍品位控制在65%,高铅物料铜锍品位控制在72%。可实现复杂难处理金精矿三连炉熔炼中铅、锌、砷、锑、铋、镍整体脱除率达98%以上,为黄金行业绿色冶炼及可持续发展提供参考。  相似文献   
110.
火试金法测定银阳极泥中的金和银   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用火试金法分离并捕集银阳极泥中的金和银,灰吹所得金银合粒称重后,加入一定量纯银标准并进行二次灰吹,使金银合粒能被稀硝酸溶解。利用金不溶于硝酸的性质使金、银分离,用重量法测定金量和银量。应用于实际试料的分析,方法的精密度(RSD,n=5)分别为Au<0.1%,Ag<0.2%。加标回收率分别为Au:99.88%~100.67%,Ag:98.81%~100.06%。  相似文献   
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