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1、第2期矿产综合利用No.22014年4月MultipurposeUtilizationofMineralResourcesApr.2014强化氰化浸金技术进展申大志,庄荣传,谢洪珍(厦门紫金矿冶技术有限公司,福建厦门361101)摘要:本文以氰化浸金技术为对象,进行了氧化剂强化浸金、重金属强化浸金、加压强化浸金、富氧强化浸金、超声强化浸金等技术的研究及应用进展评述,讨论了各种技术的特点,并指出强化氰化浸金技术的应用前景及发展方向。关键词:金;强化浸出;氰化.doi:10.3969/j.issn.1000—6532.2014.02.003中图分类号:TD989:TF111.3文献标志码:A文
2、章编号:1000—6532(2014)02-0015-05氰化提金法因工艺成熟、回收率高、成本低廉表1强化氰化浸金技术等特点,是目前最重要的提金方法,也未找到一种能Table1Techniqueofintensifyingcyanideforgold完全替代它的理想的浸出药剂⋯。氰化浸出技术虽有优势,但仍有一些有待改进,如:改善氰化提金过程,缩短氰化浸出时间,降低氰化物用量等[2],这使得强化氰化浸金技术研究,以提高金的氰化浸出效果就显得尤为重要。目前研究报导的强化浸出的方法是通过添加不同物质促进氰化反应过程,如:过氧化氢、过氧化钙、过氧化钠、臭氧、铊、铋、汞、铅、纯氧等物质。也有通过物理
3、方法强化氰化反应过程,主要包括:加压强化、超声强化、电场强化等。通过采用以上方法进行浸金,不同程度地缩短氰化时间、降低氰化钠用量,提高氰化浸出率。主要强化氰化氰金技术见表1。1金的氰化浸出理论金是一种化学性质稳定的贵金属,在含氧或氧1.1埃尔斯纳(Eisner)的氧论化剂的氰化溶液中,能与氰化物生成络合物而溶解。早在1846年Elsner认为大气中的氧对金矿的对金在氰化物中的溶解反应,目前的理论主要有三氰化浸出是必不可少的条件,并提出了下述化学反种引。应式:收稿日期:2013—08—01:改回日期:2013—10—08作者简介:申大志(1978-),硕士,主要从事冶金、化工、环保等技术研究
4、工作。·16·矿产综合利用2014正4Au+8CN一+O2+2H20=4Au(CN)2一+40H一(1)化法提金相比,过氧化物助浸提金工艺有以下一些1.2博德兰德(Bodlander)的过氧化氢论特点和优越性J:(1)可提高浸出矿浆中溶解氧含该理论认为金的氰化过程中产生作为一种中间量,并且可加速溶解氧扩散速度,达到较高氧的浓度产品分两步进行的。H0对金的溶解起着非常重只需传统充气法的五分之一时间。(2)过氧化物助要的作用。浸提金速度快,大幅度缩短浸出时间。(3)降低氰2Au+4CN一+O2+2H20=2Au(CN)2-+20H一+H2化物的消耗。(4)便于推广应用,操作管理简便易0(2)行
5、安全可靠。(5)投资小,只需增添加药设备,是现2Au+4CN一+H202=2Au(CN)2-+20H一(3)有氰化厂革新、改造、扩建的可行途径。1.3Boonstra的金属腐蚀论印万钟等J,采用CaO促浸技术对某易浸金矿Boonstra的研究证实了金在氰化物溶液中的溶进行了常规和过氧化钙促浸对比,试验结果表明,采解类似于金属的腐蚀过程,在该过程中溶解的氧被用CaO促浸,不但浸出时间减少16h,金的浸出率有还原成H0和OH一。所以,金氰化浸出过程的电化所提高,同时氰化钠用量节省15%。学反应可简单表示为:赵玲玲L1对不同氧化剂进行了强化浸金试验阳极反应:对比,试验用矿样取自辽宁清原某金银矿,
6、试验结果2Au=2Au+2e一(4)表明,H202浓度在0.01%~0.05%;CaO2浓度在0.2Au+4CN一=2Au(CN)2一(5)2%~0.4%之间;KMnO浓度在0.01%~0.1%之2Au+4CN一=2Au(CN)2一+2e(6)间;BaO2在0.2%~0.5%之间。浸出8h以后,都能阴极反应:使浸出速率超出常规浸出的一倍。02+2H2O+2e=H202+20H一(7)在2O世纪80年代末期由德国Degussa公司推以上这些理论都直接或间接地认为金溶解过程出的PAL(PeroxideAssistantLeaching)法,就是利用存在电子的转移,存在氧化和还原过程。童雄等【5
7、]过氧化物强化氰化浸金过程。该法是在氰化浸出过从热力学角度提出氧并不是氰化过程中唯一的氧化程中加人经稀释的H0,其显著效果是能够大幅度剂,并指出只要所用氧化剂的氧化电位大于一0.提高浸出速度和浸出率,并节省氰化物用量。该法54V,氰化溶金反应从热力学角度上讲就能够发生。首先在南非Fariview金矿应用⋯,用于处理硫化矿目前许多学者从电化学角度对金的氰化过程进行了浮选尾矿,使用常规方法浸出24h,金浸出率为研究J,普遍认
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