新型抑制剂在低品位碳质金矿中的应用.pdf

新型抑制剂在低品位碳质金矿中的应用.pdf

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1、第2期矿产综合利用No.22016年4月MultipurposeUtilizationofMineralResourcesApr.2016新型抑制剂在低品位碳质金矿中的应用程蓉,舒荣波(中国地质科学院矿产综合利用研究所,中国地质调查局金属矿产资源综合利用技术研究中心,四川成都610041)摘要:常规抑制剂(如煤油)具有不溶于水,分散效果不好,用量过大的问题。为解决(极)低品位碳质金矿堆浸浸出率低这个难题,分别采用非离子型抑制剂Y一1,阴离子型抑制剂Y一2,Y一3和Y一4以及阳离子型抑制剂Y^5为新型“碳劫金”抑制剂开展试验。通过初步探索试验证明非离子型抑制剂和阴离子型抑制剂对活性炭吸金有一

2、定抑制作用;通过浓度试验证明非离子型抑制剂Y.1和阴离子型抑制剂Y-2的加入均使金的损失率小于15%,但Y—I的用量大大减少,应为理想抑制剂;通过氰化浸出试验,证明抑制剂Y一1可溶于水,分散效果好,在加入浓度减少的条件下,相对于煤油仍可达到较好的“碳劫金”抑制效果,该新型抑制剂应可应用于低品位碳质金矿。关键词:新型抑制剂;碳质金矿;非离子型;分散性;煤油doi:10.3969/j.issn.1000—6532.2016.02.012中图分类号:TD952文献标志码:A文章编号:1000—6532(2016)02—0054—04碳质金矿属于常规氰化法难处理金矿。该类献报道一些抑制剂(如煤油)

3、,但煤油为不溶于水矿石中所含碳质物(如无定形碳、石墨和高碳氢比的物质,在堆场实际运行过程中,若添加煤油类物有机物等)对溶解金一金氰络合物具有吸附作用,一质,容易造成分散不好,环境污染等问题,并且存在般认为,原生矿石中含有机碳化合物在0.2%以上用量过大的问题,这些或许是为何煤油类抑制剂物时,将严重干扰金的氰化提取过程¨。为解决碳质质并没有在堆场实际运行中利用起来的原因。金矿氰化浸出率低这个难题,早期多采用化学氧针对这一问题,本研究利用竞争性吸附原理,筛化_2J、高温焙烧J、浮选【6等方法来提高碳质矿的选对碳质物更有效的抑制剂,降低碳质物的吸金能金浸出率。实践证明常规浮选工艺难于彻底将碳质力

4、,最终找到一种用量少、对环境污染小并且可溶于物分离而又保证较高的金回收率,因此不能单独作水的新型抑制剂,使(极)低品位碳质金矿可在实际为碳质物的有效预处理方法。高温焙烧能有效地提生产中得以应用。高碳质矿的浸出回收率,然而该工艺能耗高,并且由1材料与方法于碳质物灰化条件颇为苛刻,如果控制不当将有可能使碳质物部分残留活化,反而会导致金的浸出率1.1矿样进一步降低j。此外,这三种方法均具有成本高、试验采用的碳质金矿来源于甘孜州理塘地区,污染环境等问题。2O世纪70年代以来,国内外开其中金品位为0.39g/t,含碳3.68%(其中有机碳含始采用炭浸工艺处理碳质金矿,总体来讲,炭浸法对量为3.185

5、%),为典型的极低品位碳质金矿,属极提高碳质矿石的浸出率是相当有效的(含有机羧基难处理金矿。矿样经磨矿处理,磨至一0.15mm。酸较高的碳质金矿除外)⋯,然而炭浸法主要用于1.2试剂金品位较高金矿的搅拌浸出,在低品位金矿堆浸过主要试剂NaCN、煤油、汽油及柴油,均为工业程中却有很大难度。级。CaO、NaOH、活性炭、氯仿、二甲苯以及新型抑为解决(极)低品位碳质金矿堆浸浸出率低这制剂(Y1、Y2、Y3、Y4和Y5)均为分析纯或化学纯。个难题,考虑采用覆盖抑制法处理该类矿石。有文收稿日期:2015—01—20基金项目:地质大调查项目“川西难处理金矿高效提金技术研究(D1308Y)”资助作者简介

6、:程蓉(1982.),女,博士,助理研究员,主要从事生物选冶新技术研究。第2期程蓉等:新型抑制剂在低品位碳质金矿中的应用‘55·1.3碳质金矿的氰化浸出验中采用1.10mg/L的金溶液开展抑制剂筛选试常规氰化浸出:在1L搅拌槽中,控制矿浆浓度验。另外,从吸附时间曲线中可以看出,金吸附在吸30%,加入CaO调节体系pH值为10~11后预浸附时间30min左右达到吸附平衡,故后期试验固定0.5h,加入3kg/t的NaCN,总浸出时间为24h。吸附时间为30rain。有抑制剂的氰化浸出:在1L搅拌槽中,控制矿浆浓度30%,加入一定量的抑制剂后,充分搅拌一f定时间,再加入CaO调节体系pH值为10

7、~11后预●。0吕浸0.5h,加入3kg/t的NaCN,总浸出时间为24h。1.4活性炭吸金时间测定及抑制剂筛选烂本试验的目的只是为了找寻适合的抑制剂,试验所用碳质金矿对金的吸附缓慢,而活性炭的吸附作用类似于碳质金矿中有机碳对金的吸附作用,故(a)金液浓度变化曲线在抑制剂筛选试验中采用等量活性炭代替碳质金矿开展搅拌吸附试验。配制最终矿浆浓度10%,pH值为10的活性炭一NaOH溶液体系,加入不同体积的含金标准液,连续搅拌

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