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1.
含金硫化物矿石在其硫化物晶格中常含有细分散的金和其它贵金属颗粒。由于贵金属颗粒被包裹,因此,这类矿石难于用常规的提取方法进行处理,致使金属常常残留于尾渣中而被弃失。本工作研究了在使用普通的提取技术(例如氰化法)之前,先采用生化浸出法对这类难处理的尾渣进行预处理的可能性。将含金黄铁矿的Leadville金矿尾渣先用泡沫浮选法浮选富集。在氰化浸出前,黄铁矿精矿用驯化12个星期的氧化铁硫杆菌进行不同周期的处理。氰化浸出前精矿经生化浸出处理可使金的提取率从32%提高到95%,银的提取率从48%提高到大于98%。  相似文献   
2.
本文研究了在不同的条件下,三价稀土元素:(?)、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥在盐酸水溶液和DEHPA或EHEHPA煤油溶液之间的分布。对有机萃合物进行了红外光谱和核磁共振的分析。DEHPA和EHEHPA萃取这些元素的萃取效率顺序为(?)<铈<镨<钕<钐<铕<钆<铽<镝<钬<铒<铥<镥,这个值随元素的原子序数的增加而增加,尽管前者的离子半径比后者大。另外,以每四个稀土元素为一组,绘制了DEHPA和EHEHPA萃取稀土元素的分配系数与元素原子序数的函数关系曲线。在从硝酸溶液中萃取时,也观察到了类似的现象。结果表明,在低酸度的水溶液中,DEHPA和EHEHPA萃取稀土元素按阳离子交换反应进行;在高酸度的水溶液中,则发生了某种程度的溶剂化反应。  相似文献   
3.
本文叙述了一种从铜/锌溶液中选择性除铜的新型金属螯合树脂。这种树脂以含2-氨甲基吡啶基团的交联甲基丙烯酸缩合甘油酯为基础。本文介绍了某锌精炼厂应用该树脂的吸附循环操作过程,经过多次循环后,树脂容量没有降低。本文还讨论了该过程与锌电解液纯化过程相结合的效果。  相似文献   
4.
目前开采的镍矿有两种类型:硫化矿矿脉和氧化矿矿脉。 首先开采的矿脉是其冶金最简单的硫化矿矿脉,这些矿石位于深部,通常采用井下开采。 由母岩蚀变产生的氧化矿形成表面矿脉,可以采用廉价的露天开采。氧化矿很快地引起了研究人员的兴趣,并研制了几种方法。目前,有三种方法已在工业上得到应用:在新喀里多尼亚的Doniambo使用的火法冶金,在Nicaro(古巴)、Nonoc(菲律宾)和Greenvale(澳大利亚)使用的氨法,还有在Moa Bay(古巴)使用的硫酸法。 由于硫化矿矿脉逐渐采尽,因此必将导致氧化矿在今后若干年内占有越来越重要的地位。  相似文献   
5.
Calgon GRC 22椰壳活性炭可用于从水溶液中提取金。氯化金(Ⅲ)溶液中的金以金属金的形式沉积并吸附在炭粒的表面上。Calgon GRC22新鲜炭的表面反应很快,因而可以得出这样的结论;AuCl_(4~-)扩散到炭外表面的速率决定金的沉积速率。其动力学为一级反应,并与容器的几何形状和溶液的搅拌速度有关。该体系的吸附速率与活性炭从金(Ⅰ)的氰化物溶液中吸附Au(CN)_(2~-)离子的速率在数值上是相当的。  相似文献   
6.
本文介绍阿尔及利亚西北部的Deglen铅-锌氧化矿的选矿试验结果。 为了富集该矿石,进行丁脱泥和不脱泥选择性浮选铅-锌矿的试验,试验中采用椰油胺作为捕收剂。 该工作结果表明,没有必要采用双旋流洗选,因为此法获得的金属回收率相当低。 从总体上看,不脱泥浮选得到的工艺结果比脱泥浮选得到的工艺结果要好。  相似文献   
7.
引言 湿法磷酸是磷酸盐矿石和磷肥之间的中间产物。磷酸含有许多来自于磷酸盐矿石的杂质;其中一部分进入副产物CaSO_4·(1/2)H_2O(半水合物或HH)或CaSO_4·2H_2O(二水合物或DH)中,因而大部分被尾弃掉。目前,我们正在试验室研制一个新的湿法磷酸流程,目的旨在生产只含有少量镉的磷酸和HH/DH。  相似文献   
8.
本文给出了采用不同类型的选择性离子交换剂,从大量的稀土元素以及某些过渡元素和典型元素中分离微量Sc(Ⅲ)的研究结果。用前沿分析法从Sc(Ⅲ)中纯化稀土元素的最有效的离子交换剂是:磷酸-Duolite ES-63(法国Dia-Prosim公司产品),氨基膦酸-Duolite ES-467(法国Dia-Prosim公司产品)和磷酸纤维素-Setva P(德国Setva公司产品)。采用这些离子交换剂,可以从浓度高达5009/L的Y(Ⅲ)、La(Ⅲ)或Ln(Ⅲ)的盐溶液中把Sc(Ⅲ)选择性地分离出来,溶液的酸度可高达6MHCl。  相似文献   
9.
矿物学 Le Bourneix公司自1982年以来开采的Gros-Gallet矿床系由石英透镜体组成,其上部赋存于正片麻岩中,而下部赋存于蚀变不同的云母片岩中。  相似文献   
10.
符号A 每段树脂颗粒的总表面积(m~2);下标:N吸附;S洗涤 B 扩散方程的常数(无因次) C 溶液的浓度(gU/L);下标如图1 C_i 固液界面的溶液浓度(gU/L) C_i 与树脂平衡时溶液的浓度(gU/L) D_p 树脂中铀酰离子的扩散系数(m~2/s) d_P 树脂颗粒的平均直径(m) E 淋洗进料液流量(m~3/s) F 进入流程的料液流量(m~3/s) G 每段的传质速率(kg/s);下标如图1  相似文献   
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