西藏罗布莎铬铁矿中伴生铂族元素及回收途径
焚烧法回收铂族金属的原理(一)

焚烧法回收铂族金属的原理(一)焚烧法回收铂族金属的原理简介焚烧法是一种常见的回收铂族金属的方法,它通过将含有铂族金属的废料高温燃烧,将金属氧化物转化为易于处理的化合物,进而得到纯净的金属。
原理解析1.氧化反应:废料中的铂族金属与氧气进行氧化反应,生成相应的金属氧化物。
例如,铂族金属铂(Pt)可以氧化为氧化铂(PtO2)。
2.选择性燃烧:在高温条件下,采用适当的氧化剂,使得废料中的铂族金属氧化物更容易燃烧,而其他杂质物质不易燃烧。
这样可以有效分离废料,提高回收效率。
3.还原反应:在金属氧化物成分完全氧化后,需要进行还原反应,将金属氧化物还原为金属。
常用的还原剂包括碳(C)等。
焚烧法回收过程在实际的焚烧法回收过程中,通常可以分为以下几个步骤:1. 废料处理废料首先需要进行预处理,去除其中的杂质和污染物。
这可以通过分选、洗涤、过滤等方式实现。
2. 燃烧装置焚烧装置通常采用专门设计的高温炉或反应器。
燃烧装置应具备良好的密封性和燃烧控制能力,确保高温条件下的氧化反应和还原反应能够顺利进行。
3. 氧化反应废料在高温下与氧气进行氧化反应,生成金属氧化物。
不同的铂族金属其氧化物的稳定性和形态可能有所不同。
4. 选择性燃烧通过选择合适的氧化剂和调节燃烧条件,实现对金属氧化物的选择性燃烧。
这样可以将金属氧化物转化为易于处理的化合物,如酸溶液或固体废料。
5. 还原反应将金属氧化物进行还原反应,将其还原为金属。
还原剂通常添加在燃烧装置中,例如通过与废料一同投入的碳。
6. 金属回收在还原后,得到的金属可以进行进一步的处理,以获得纯净的铂族金属。
常见的处理方式包括溶解、电解、萃取等。
结论焚烧法是一种有效的铂族金属回收方法,其原理基于氧化反应、选择性燃烧和还原反应。
通过高温燃烧,废料中的金属可以转化为易于处理的化合物,最终得到纯净的金属。
这种回收方法具有高效、环保的特点,对于资源利用和环境保护具有重要意义。
铂族金属的提取及富集方法

铂族金属的提取及富集方法书山有路勤为径,学海无涯苦作舟铂族金属的提取及富集方法铂族金属主要包括铂、钯、锗、铱、饿、钌等。
常见的铂族金属主要包括自然铂、粗铂矿、铁铂矿、铱铂矿、锇铱矿、铱锇矿、自然钯、钯金矿、自然金、锑把矿、单斜铋钯矿、砷铂矿、硫镍钯铂矿、硫镍钌矿、硫钌矿、硫铱锇钌矿、辉银矿。
目前就铂族金属的提取而言,工业上采用的主要是重选、浮选和它们的联合工艺,其中应用最多的是浮选。
(1)重选铂族金属矿物密度都在7 克/立方厘米以上,特别是自然金属和金属互化物都超过10 克/立方厘米,常见的自然铂、粗铂矿、锇铱矿还高达15~22 克/立方厘米,不仅远高于常见的脉石(一般密度为2.5~2.75 克/立方厘米,少数可达4.3 克/立方厘米),且高于常见的贱金属矿物(一般密度为3.6~5.5 克/立方厘米,仅个别矿物如方铅矿为7.2~7.6 克/立方厘米,但在铂矿石中很少见)。
因此,只要粒度较大(一般指大于0.04 毫米),能够单体解离就可以用重选方法加以富集。
一般用于处理砂铂矿和原矿中铂族金属粒度较大的铂族金属。
对于一些铂矿石,往往还辅以混汞或磁选工艺以提高精矿品位和回收率。
(2)浮选铂族矿物多具有疏水性而可附着在气泡上,且现在开采的大多数资源中,细粒铂族矿物通常都是铜、镍硫矿矿物共生,因此浮选已成为当今含铂族矿物最重要,也是应用最广泛的选矿手段。
但因铂族矿物密度大,当粒度较大时,则辅以重选方法,即用重、浮联合工艺才能更有效地全面回收。
浮选目前主要用于处理硫化铜矿,使铂族矿物和铜、镍硫化物一并回收。
铂族金属矿物的选别效果与磨矿细度、介质酸度、药剂种类及用量、工序安排等多种因素有关。
通常都需要针对不同矿石的特点进行实验,以确定合理工艺流程和技术条件。
(3)重、浮联合流程对于铂族矿物粒度较大的矿石,采用重选和浮选联合法,。
焚烧法回收铂族金属的原理

回收铂族金属的原理1. 引言铂族金属是指周期表中第10族元素,包括铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)、钌(Ru)、铱(Ir)和锇(Os)。
这些金属具有重要的工业应用和投资价值,因此回收和再利用铂族金属对于资源保护和环境可持续发展具有重要意义。
焚烧法是一种常用的回收铂族金属的方法,本文将详细介绍焚烧法回收铂族金属的基本原理。
2. 焚烧法回收铂族金属的基本原理焚烧法是通过将含有铂族金属的废料或废气进行高温氧化处理,使得其中的有机物质被完全氧化分解,而铂族金属则以氧化物或酸溶解物的形式得以回收。
该方法主要包括以下几个步骤:2.1 废料处理焚烧法通常从含有铂族金属的废料开始。
这些废料可以是来自各种工业生产过程中产生的废弃物、废水或废气,也可以是来自电子废弃物、废旧催化剂等。
这些废料中的铂族金属通常以有机物质的形式存在,需要通过高温氧化处理将其转化为氧化物或酸溶解物。
2.2 高温氧化在焚烧法中,废料被送入高温炉或燃烧室进行高温氧化处理。
高温条件可以使有机物质被完全氧化分解,产生二氧化碳和水等无害物质,并将铂族金属转化为氧化物或酸溶解物。
高温氧化过程通常在800℃以上进行,以确保有机物质能够完全分解,在保证铂族金属不被破坏的前提下实现回收。
2.3 气体处理在高温氧化过程中产生的废气需要经过进一步的处理。
首先,废气中的固体颗粒物被捕集和过滤,以防止对环境造成污染。
然后,废气中的二氧化碳和水蒸汽等无害成分可以通过冷凝和吸附等方法进行回收利用。
最后,残留的有害成分如硫化物、氮氧化物等则需要经过脱硫、脱氮等处理步骤,以满足排放标准。
2.4 金属回收经过高温氧化和气体处理后,焚烧废料中的铂族金属已经转化为氧化物或酸溶解物的形式。
这些铂族金属化合物可以通过沉淀、溶解和还原等方法得到纯净的金属。
具体而言,首先将铂族金属化合物与适当的溶剂反应,使其转化为可溶性配合物;然后通过调节溶液的pH值或控制温度等条件,使得金属离子沉淀出来形成沉淀物;最后将沉淀物进行过滤、洗涤和干燥等处理,即可得到纯净的铂族金属。
西藏罗布莎蛇绿岩铬铁矿中的超高压矿物和新矿物_综述_杨经绥

2008年6月29卷3期:2632274地 球 学 报ACT A GE OSC I E NTI CA SI N I C A June 200829(3):2632274本文由中国地质调查项目(编号:1212010610107,1212010610105)和国家自然科学基金重大国际合作项目(编号:40610098)联合资助。
收稿日期:2008205214;改回日期:2008205220。
责任编辑:刘志强。
第一作者简介:杨经绥,男,1950年生,研究员,博士生导师,主要从事岩石学结合大地构造学的研究;通信地址:100037,北京市西城区百万庄大街26号;电话:010*********;E 2mail:yangjsui@ccsd .cn,yangjingsui@yahoo 。
西藏罗布莎蛇绿岩铬铁矿中的超高压矿物和新矿物(综述)杨经绥 白文吉 方青松 戎 合中国地质科学院地质研究所,国土资源部大陆动力学重点实验室,北京100037摘 要 近十余年来的研究,在西藏雅鲁藏布江缝合带中的罗布莎蛇绿岩型铬铁矿中,发现可能来自深部(>300k m 深度)异常地幔矿物群。
该矿物群中具有深部成因指示意义的矿物有:①呈斯石英假象的柯石英;②微粒金刚石和产在锇铱矿中的原位金刚石;③铬铁矿和锇铱矿中发现硅尖晶石;④铬铁矿中发现硅金红石;⑤呈八面体假象的蛇纹石和绿泥石,并具有清晰的爆炸结构;⑥方铁矿和自然铁矿物组合。
此外,罗布莎铬铁矿中有4个新矿物获批准,并在极地乌拉尔蛇绿岩铬铁矿中也发现了大量微粒金刚石和碳硅石等地幔超高压矿物。
蛇绿岩铬铁矿中发现来自地幔深部的超高压矿物,提供了铬铁矿可能深部成因的重要信息,该发现有可能改变传统的蛇绿岩铬铁矿的形成于俯冲带上的浅部环境(<50k m 深度)的认识以及蛇绿岩成因的概念。
关键词 罗布莎;蛇绿岩;铬铁矿;地幔矿物群中图分类号:P575 文献标识码:A 文章编号:100623021(2008)032263212Ultrah i gh 2pressure M i n era ls and New M i n era ls from the L uobus aO ph i oliti c Chrom itites i n T i bet :A Rev i ewY ANG J ingsui BA IW enji F ANG Q ings ong RONG HeKey L aboratory for Continental D ynam ics,Institute of Geology,Chinese Acade m y of Geological Sciences,B eijing 100037Abstract An unusual m ineral gr oup was discovered in the Luobusa ophi olitic chr o m itite on the Yarlung Zangbu suture of Ti 2bet,which p r obably originated fr o m the dep th of over 300k m in the mantle .M inerals with indicati on significance of deep ori 2gin include:①coesite with p seudo mor phs of stishovite;②dia mond as individual grains or inclusi ons in O sIr all oy;③Si 2s p i 2nel within O sIr all oy or arsenite;④Si 2rutile in chr o m ite;⑤p suedo mor phs of octahedral silicate m inerals ;⑥m ineral asse m 2blage of wustite and native ir on .I n additi on,f our ne w m inerals have been app r oved by I C MS .Si m ilar t o things of the Luobu 2sa chr o m itite,ultrahigh m inerals such as dia mond and moissanite were als o recently discovered fr o m the ophi olitic chr o m itites in Polar U ral,Russia .The ultrahigh p ressure m inerals p r ovide an i m portant pers pective f or deep genesis of the ophi olitic chr o m itites,and upgrade the traditi onal kno wledge of the shall o w 2dep th genesis of ophi olitic mantle and podif or m chr o m itite .Key words Luobusa;ophi olite;chr om itite;mantle m inerals 今天,人类更加渴望了解地球深部物质组成和结构,追索地球表层活动的深部根源。
铂族金属旧料中回收铂、钯、铑生产流程

从铂族金属旧料中提纯铂、钯、金生产流程北京金飞腾科技有限公司原料对象主要是贵金属首饰厂家的边角旧料和生产旧料,铂族金属品位在X‰-XX%,金属提纯纯度为:99.9%以上,铂、钯一次直接回收率皆在99.7%以上,金的回收率在99.95%以上。
这里重点介绍一下铂族金属三元旧料铂、钯、金的分离和精制提纯工艺过程。
一、从以铂为主的三元旧料分离含量大约为93%铂、5%钯、2%金的工艺流程:三元旧料↓预处理(铸条)↓压片至0.1-0.2毫米↓王水溶解↓先用甲酸赶硝酸,最后用盐酸赶硝酸,溶解完成后过滤↓加亚硫酸钠还原金↓滤液滤渣↓↓丁二酮肟沉淀钯送金的提取和精炼↓过滤分离钯↓滤液用氯化铵沉铂↓氯铂酸铵↓煅烧↓99.9%铂二、硝酸溶解—高含量75%-95%钯的提纯分离先将物料放入玻璃反应釜内,加少量水润湿,缓慢加入硝酸,待反应平稳后,接通蒸汽开始加热。
溶解开始时,反应非常剧烈,视反应情况,缓慢补加硝酸,注意反应滞后,冒缸,等液面较为平稳时,再补加少量硝酸,溶解结束后,继续加热浓缩,趁热加入试剂A(可缩短赶硝时间)进行赶硝作业,直至无黄烟冒出时为终点。
钯在浓硝酸作用下发生如下反应:Pd+4HNO3⇋Pd(NO3)2+2NO2↑+2H20钯在稀硝酸作用下发生如下反应:3Pd+8HNO3⇋3Pd(NO3)2+2NO↑+4H20采用单纯硝酸溶解,钯溶解进入溶液,此时铂、金进入不溶残渣而实现铂、金与钯的分离。
过滤除去不溶物,滤出钯的溶液,在沉淀时必须加入氧化剂氯酸钠、硝酸、双氧水等,使二价钯氧化成四价钯。
一般情况下在母液中直接加工业盐酸,过1小时后,加入氯化铵,再过1小时后,取小样过滤母液,滤液加氯化铵看有无混浊或红色沉淀(反应完全后,颜色为黄绿色)。
过滤得到氯钯酸铵,用酸化的10%氯化铵溶液洗红色的滤饼几遍后,称重送钯的精制。
其化学反应方程式为H2PdCl4+2NH4Cl+Cl2⇋ ( NH4) 2Pd Cl6↓+2HCL三、王水溶解—铂的提纯分离先将物料放入玻璃反应釜内,加少量水润湿,缓慢加入盐酸,接通导热油开始加热至沸腾,加入硝酸,溶解开始,反应非常剧烈,视反应情况,缓慢补加硝酸,注意反应滞后,冒缸,等液面较为平稳时,,再补加少量硝酸,溶解结束后,继续加热浓缩,趁热加入试剂A进行赶硝作业,直至无黄烟冒出时为终点。
铂族金属的回收技术

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铂族金属稀有而贵重,历来重视回收。废催化剂、废 电器元件、含铂的残破器皿、废电镀液、珠宝装饰品 厂的废料等都可从中回收铂族金属。这些废料含铂量 高时可直接分离提纯;含量低时,须先行富集。液体 废料可以加廉价金属进行置换,或加硫化物使其沉出; 也可用电解沉积或离子交换法富集。固体废料可用铜 或铅熔炼捕集回收。下面例举几种我国主要的回收利 用技术。
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据报道,从公元前4000年到19世纪末,全球累计产金 2.9万t,19世纪世界平均年产金123t;到1973~1980年, 世界平均年产金量达1375t。铂族金属的世界产量从 1969年开始超过100t,80年代末便翻了一番,达到 200t,90年代初年产近 300t。从这些数据不难体会出 “贵金属”与“现代贵金属”深层的涵义:二者都是 珍稀而贵重,而铂族元素虽然绝对数量比不上金、银, 但其发展的速度深刻体现出“现代”的涵义。
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铂族金属既具有相似的物理化学性质,又有各自的特 性。它们的共同特性是:除了锇和钌为钢灰色外,铂 族金属其余均为银白色;熔点高、强度大、电热性稳 定、抗电火花蚀耗性高、抗腐蚀性优良、高温抗氧化 性能强、催化活性良好。各自的特性又决定了不同的 用途。例如铂还有良好的塑性和稳定的电阻与电阻温 度系数,可锻造成铂丝、铂箔等;它不与氧直接化合, 不被酸、碱侵蚀,只溶于热的王水中;钯可溶于浓硝 酸,室温下能吸收其体积350~850倍的氢气。铑和铱 不溶于王水,能与熔融氢氧化钠和过氧化钠反应,生 成溶解于酸的化合物;锇与钌不溶于王水,却易氧化 成四氧化物。
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[4]废铂、铼催化剂回收其一,物资再生利用研究所与 长岭炼油厂合作,采取“全溶法”浸出,离子交换吸 附铂铼,沉淀剂分离铂铼的方法。铂回收率>98%,铼 收率>93%,铂铼产品纯度均>99.95%,尾液硫酸铝可 做为生产催化剂载体原料。其二,清华大学与北京稀 贵金属提炼厂合作。用萃取法回收废催化剂中的铂铼。 废催化剂用40%硫酸溶解,溶解液中用40%二异辛基亚 砜萃取铼,反萃液生产铼酸钾,硫酸不溶渣灼烧除碳, 酸溶浸铂,浸铂液经40%二异辛基亚砜萃取铂,反萃 液还原沉铂。铂的萃取率>99%,反萃率>99%,铂直收 率>97%,产品铂纯度99.9%;铼的萃取率>99%,反认 率>99%。
由几种不同废催化剂中回收铂族金属的若干方法
由几种不同废催化剂中回收铂族金属的若干方法王保士有关从铂、钯含量很低的合金基废催化剂中回收铂族金属工艺的论文较少。
本文是对从 !∀3-3 、 vag、 -0 5和 -0 5等四种合金基废催化剂回收铂族金属工艺研究结果的介绍。
!∀3-3 催化剂是用直径0 8~1毫米金属丝制成的灰色螺旋圈,载体为镍铬合金,表面镀有一层铝(不大于3 5%)、铍、磷的氧化物及铂(不大于0 007%)和钯(不大于0 2%)的混合物。
vag催化剂是以一定方式组装的由镍、铁、铬、铝等金属的合金制成的带状体,表层镀有密实的铂、钯(约0 5%)膜。
-0 5是直角形褐色片状催化剂。
基体是下述成分(%)的多孔不锈钢:62 5~ 71 5Fe;1~20Cr;12~16Ni;0 05~0 2Ti;0 04 ~0 12C;0 06~0 2Si;0 2~0 5Mn;0 1~ 0 3Ca;0 015~0 05S和P。
基体镀钯量约0 5%。
-0 5催化剂的基体是多孔钛,表面有用化学法或电化学法镀敷的钯,含量为0 5%。
其体成分(%):99 7Ti;0 015Fe;0 01Ca;0 01Si;0 1O2;0 095N2;0 01C;0 03C1,这与 !-2牌号的多孔钛一致。
研究目的:研制由废催化剂中回收铂和钯并且同时保存催化剂基体的多种方法。
实验方法为:采用不同溶剂在不同浸出条件下处理废催化剂时,测定贵金属镀层的剥离率和基体的溶解率。
在测定废催化剂基体的溶解率时,采用了目测和称量分析法。
对废催化剂表面铂族金属存在形态的研究,采用了-102 仪X射线微探法。
对产品成分的定性和半定量测定,采用了X射线光谱法(PCA)。
对过程的定常监控和铂与钯含量的定量分析,采用了光电比色法( -60- 2)。
对废催化剂及其回收产品的全定量分析,采用了原子吸收法。
实验中采用了多种不同化学试剂:盐酸,硫酸,硝酸,氢氟酸,氢氧化钠,硫酸铵, 和XY 二种牌号的氯化铁, 牌号的碳酸钠和过硫酸钠。
从含铂族金属矿石中提取铂族金属的工艺
从含铂族金属矿石中提取铂族金属的工艺文章标题:含铂族金属矿石提取工艺的探讨导言:在当今社会,铂族金属被广泛应用于许多领域,如汽车尾气净化系统、医疗器械、化工催化剂等。
而这些宝贵的金属元素却并不容易提取,其含铂族金属矿石的提取工艺一直备受关注和探讨。
在本文中,我们将对含铂族金属矿石提取工艺进行深入的探讨,以及对其相关主题进行全面评估。
一、含铂族金属矿石的成分及特点在开始讨论含铂族金属矿石的提取工艺前,我们首先需要了解其成分及特点。
含铂族金属的矿石主要包括铂矿、钯矿和铑矿等,其成分复杂且难以分离。
这些矿石通常还含有其他金属元素,如铁、镍、铜等,使得提取工艺更加复杂。
二、传统提取工艺的局限性传统的含铂族金属矿石提取工艺通常包括矿石的破碎、浸出、萃取等步骤。
然而,这种工艺存在着成本高、效率低、环境污染严重等问题。
传统工艺在提取难度大、矿石贫化等方面也存在局限性,迫切需要新的解决方案。
三、现代的提取技术和方法随着科技的发展和创新,现代提取技术和方法不断涌现,为解决传统工艺的局限性提供了新的途径。
微生物浸出、高效分离萃取技术、电子束离子注入等技术的应用,大大提高了提取效率和降低了成本。
这些新技术的出现为含铂族金属矿石的提取带来了新的希望。
四、我对含铂族金属矿石提取工艺的个人观点在我看来,含铂族金属矿石的提取工艺是一个复杂而又具有挑战性的过程。
传统的工艺存在着许多问题,但现代技术的不断进步和创新为我们提供了解决问题的新思路。
我相信,在不久的将来,我们一定能够找到更高效、更环保、更经济的提取工艺,从而更好地利用含铂族金属资源。
总结:通过对含铂族金属矿石提取工艺的深入探讨,我们了解到这是一个具有挑战性和发展潜力的领域。
新技术的应用为解决传统工艺的局限性提供了新的思路,使得我们对含铂族金属矿石提取工艺有了更深入的理解。
我相信,随着科技的不断发展,我们一定能够找到更好的解决方案,实现对含铂族金属矿石资源的更有效利用。
藏南罗布莎蛇绿岩豆荚状铬铁矿中的铂族元素和贱金属合金
藏南罗布莎蛇绿岩豆荚状铬铁矿中的铂族元素和贱金属合金白文吉;Paul T.Robinson;方青松;杨经绥;颜秉刚;张仲明;胡旭峰;周美夫【期刊名称】《地球学报》【年(卷),期】2004(25)4【摘要】铂族元素和贱金属合金矿物选自西藏南部罗布莎蛇绿岩的豆荚状铬铁矿石中,包括Os-Ir、Os-Ir-Ru、Pt-Fe、Ir-Ni-Fe、Fe-Ni-Cr和Fe-Co,它们都具有成分上的广阔变动.此外还见到少量的金刚石、石墨、SiC和未定名的Cr-C、Fe-Si 等合金;自然Fe、Ni、Cr、Cu和Si.这些合金和自然元素矿物是选自于铬铁矿的人工重砂样品中,但是有些矿物呈包裹体或呈连晶与铬尖晶石共生.它们大多为半自形和它形的颗粒状矿物,偶有完好晶体保存,矿物粒径0.05~0.5 mm.有些矿物颗粒呈浑圆形,认为是液态乳滴.富Ru的铂族元素合金,Fe-Ni、Fe-Co合金,以及自然铁和自然镍,可以被解释成由铂族硫化物蚀变物.但是Pt-Fe、Os-Ir、Ir-Ni-Fe、FeSi合金、自然Si、FeO(方铁矿)等,认为是来自地幔的外来(捕虏)晶体,是被地幔柱搬运到浅部的,最后被铬铁矿浆捕获并成为其包体.【总页数】12页(P385-396)【作者】白文吉;Paul T.Robinson;方青松;杨经绥;颜秉刚;张仲明;胡旭峰;周美夫【作者单位】中国地质科学院地质研究所,北京,100037;Institute of Geochemistry,Geoforschungs Zentrum Potsdam,Telegrafenberg,D-14473 Potsdam,Germany;中国地质科学院地质研究所,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,北京,100037;Department of Earth Sciences,Dalhousie University,Halifax,Nova Scotia B3H 315,Canada;香港大学地球科学系,香港【正文语种】中文【中图分类】TD861.1【相关文献】1.西藏罗布莎豆荚状铬铁矿床深部找矿突破与成因模式讨论 [J], 章奇志;巴登珠;熊发挥;杨经绥2.西藏罗布莎蛇绿岩豆荚状铬铁矿石中的合金成分 [J], 白文吉;杨经绥;方青松;颜秉刚;张仲明3.西藏罗布莎蛇绿岩豆荚状铬铁矿中镁橄榄石的晶体结构及其意义 [J], 白文吉; 方青松; 张仲明; 颜秉刚; 杨经绥4.西藏罗布莎蛇绿岩豆荚状铬铁矿中镁橄榄石的晶体结构及其意义 [J], 白文吉; 方青松; 等5.复杂类型矿床的合理勘查程度研究——以西藏罗布莎豆荚状铬铁矿为例 [J], 王建军; 邓皓因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
铂族矿物性质研究和回收方法综述Ⅱ
综 述铂族矿物性质研究和回收方法综述(Ⅱ)I・肖 等5 矿物学与从矿石中回收铂族元素之间的关系 对不同的铂族元素矿床或矿石,应根据它们的矿物学特性和其它一些因素,采用不同的回收方法进行处理。
下面简要论述了几种不同类型矿石的处理方法:适于重选回收的矿石、适于浮选回收的矿石以及铂族元素是作为贱金属硫化矿的副产品的那些矿石。
下面的这些资料大部分都是以Cabyi于1981年编写的一本专辑“铂族元素的矿物学、地质学和回收方法”及其它有关文献中摘录的。
511 适于重选回收的矿石在那些适于重选回收的矿石中,最重要的矿物学特征就是铂族元素是以高密度矿物形式产出的,这些矿物都是解离的或是易选的,并且粒度分布刚好在能成功地进行重选处理的范围内。
这类矿石中包括岩浆纯橄榄岩或阿拉斯加型矿床,及冲积的、残积的与掩埋的砂矿。
随着新型重选设备的研制,越来越多的矿床都能归入这一类型中。
矿物学:阿拉斯加型超镁铁岩中的原生铂族元素矿床,最早是于1890年在乌拉尔山脉的Nizhnii -Tagil地区发现的。
在这种矿石类型中铂族矿物都是很类似的。
主要的铂族矿物是Pt-Fe合金,按Razin的说法,大部分都是等轴铁铂矿(Pt3Fe),其次是铂铱矿(Ir,Pt)。
这类矿床中也包括一些稀有和非常稀少的铂族矿物:锇铱矿(Ir,Os)、铱锇矿(Os, Ir)、硫铂矿(Pts)、其它一些铂的合金、铜铁铂矿(Pt2FeCu)、硫钌锇矿(RuS2)、铁铂矿(Pt Fe)和硫砷铱矿(IrAsS)。
在Gusevogoskiy矿床中的大部分Pt -Fe合金颗粒都小于011mm,但偶尔也发现有3 mm的颗粒。
回收方法:这种矿床中的矿化岩石先磨至-012 mm,然后进行磁选,接着是摇床选(SK-1型摇床)。
摇床精矿再用水力分选机处理以产出一种重选精矿。
在20世纪以前,所有的铂族元素都是从冲积矿床中获得的。
在这些矿床中铂族元素是以合金形式产出的,通常都富含Pt,呈松散颗粒和天然矿块形式。
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地 质 勘 探 时 对矿 区 的 4 8 9 个 样 品 的 试 金 分 析 叉R
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罗 布 莎 铬 铁 矿 位 于 西 藏 自治 区 曲松 县 境 内 属 晚 期 岩浆贯 入 式 矿 床 矿 体赋 存 于
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,
,
雅 鲁 藏布 江 断 裂 带 的 斜 辉 辉杆 岩 夹 纯 杆 岩 异 离体 的 超 基 性岩 岩 相 带 的 中 下 部 关 研 究表 明 在 本 矿 的 铬 铁 矿 矿 石 中伴 生 有 含 量 较 高 储 量 丰 富 的铂 族 元 素 0
。
辉 长 岩 中铂 族 元 素 主 要 是 P d 质 资料 表 明
其 中仍 以 0
5
,
、
这可 能 与 本矿 的 物质 来 源 和 成矿作 用 有关
, ,
有 待深 入 研究
>
2 8 1 9 09
:
.
地
,
铂 族 元 素 在 矿 区 内分 布普 遍 含 量 不 尽 相 同
Ir
、
矿 区 内有
:
1 6个 样的 艺 t P 4 0
0
.
/
5或 3
62
0
.
62
4 60
4 05
从表 万
、
可知
,
各矿群 矿石 中 的 艺 t P 均 接近或 超 过 了 工 业 品位
。
(艺t P 》 0 5 9 八)
.
.
,
其中 以
.
I
、
V 号 矿 群 的 含量 最 高
,
。
在 I 号矿群 中 有 的 样 品艺 R 高 达 2 6 1
,
.
9
t /o
.
在 不 同类型 的铬 铁矿石 中 以 致 密块状 矿石 的芝 t P 高 但 R h 比较 高
全 矿 区 共有大 小 矿 体 2 3 砚 七个矿 群
, ,
、
地质 勘探 及有 I r
、 、
5
、
Ru 五
、
、
Rh等 I
、
。
1个 ,
成弧形 矿带 分布
, ,
,
自 西向东 分 为 F
, ,
、
孤
。
、
l
I
、
V
、
其 中以 I 0 南北宽 3
、
丑 号矿群 为 主
50
有9 3 个矿 体
位 于 矿 区 中 东部
(7 5
。
n
Pb 0 0 16
。
Z
。
n
C
u
54 S
0
0 11
0 01
。
0 04 2
-
0 0 0 66 艺P t
0
。 .
。
分
(%)
02
P
0
。
H 名0
0
。
+
H: O
0
。
TF
9
。
e
0
。
12
0
。
06
011
02
2
。
36
85
40
58 7
单 位为 g t /
4
。
矿 区 试 样 的 矿物 组成 列 入 表
衰4
矿
矿 区 主婆矿物组成 钙铬榴石
罗布莎矿 区试样的化学全分析结果
F
8
。
组 含 量 组 含 量 组 含 量
*
分
(% )
F
。
e s
o 。
e
o 00 0
。
MgO
18
。
Mn O
0
。
C
0
a
O
8 0
A I: 0
8
。
。
5 10
8
。
:
K: 0
0
。
4 57 T 10 忽 0 49 N i
0
。 。
15
o
2
3
。
2
7
8
3
12
分
(% )
V:
0
。
fM
0
。
S 0 0 07 4
.
/ t
8
Ru
为主
,
R h 等 很少
1
。
,
配 分 比 为:
0
5
:
Ir
Ru
Rh
二
6 4 : 名8
9
:
o
0
各矿群 中艺 t P 的 平 均 含量 列 入 表
表 矿 含
。
1
罗 布莎矿 区 各 矿群 叉 t P 中的平 均 含且 1
0
.
群
量
1 (g
1
t) 0
.
!
49 4 0
.
万
4
V
4 0 5 12
.
砚
0
.
谊
6
.
物 量
(%)
铬铁 矿
7 5
.
赤铁矿
2
.
含铂矿物 微量
橄榄 石
2
.
斜方辉石
1
.
蛇纹石
10
.
白云 石
1
。
含
7
2
3
、
5
4
5
z
经 多种分 析 测 试 手段 查 定 矿
3
、
,
试样 中还 有 少 量 自然 铬
。
磁铁矿
、
黄 铁矿
、
磁 黄铁 矿
、
方铅
闪 锌矿
、
滑石
、
绿 泥 石 和 高 岭 石等
研 究表 明
,
矿石 的物 质 组 成 还 是 比 较复 杂 的
。
铂 族 元素的赋存 状态
由 于 铂族 元 素 电子 层 排 布属 内层充 填
。
其 赋 存状态 及 分布规律 2
矿石 物质组 成
矿 区 试 样 的 化学 成分表 列 入
3
。
表 明 主 要 回 收 成分为 C r 0
,
:
3
,
综 合 回 收的
习t P
。
元 素为
0
.
5
7 8
9 t/
,
巳超过 综合 回 收 的 品位要 求 衰3
而 且 达 到 了 独立 铂 族 元 素矿 床的 工业要 求
亚 号 矿群 东 西
。
长约 9 0
,
m
,
0~
m
5 % 左右 铬 铁矿 矿 量 具 一 定 规 模 占全 矿 区 矿 量 的 6
。
I
、
l
号 矿 群铂 族 元 素 有 一 定 时 D 级 储 量 两种 1
铬铁 矿 矿 石 有块 状 矿 石
。
写) 和 浸 染 状 矿 石
(2 5 % )
围 岩 夹 石 为 斜 辉 辉 长 石 和 斜 辉 辉 杆岩
。
艺
人
9 9
,
g
`
。
。
。
9 9
。
9
I
。
。
。
。
可 见 两 矿 群均 达 到 了 铂族 元 素独 立 矿床 的 工业 品位 多少 回 收 多 少
,
。
一
作为伴 生矿 产 的 铂 族 元 素
国家要求 有
罗 布 莎铬 铁 矿 中的 铂族元 素 能 否 回 收 ? 能 回 收 多 少 及 如何 回 收 ? 有赖 于 查 明
丁
、
浸 染 状 矿石 低 ( 0 1 3
13 8
8~
0
5 9
。
t /)
,
围岩 夹 石 中斜辉 杆岩 的 艺 R 高 于 纯 杆 岩 ( 0
~ 0
.
59
t /)
约一 倍左 右
亚 号 矿 群 叉 Pt 元 素 试 金 分 析 如 表 2
所列
。
表 矿
I
罗 布莎矿 区 I
I
、
皿号矿群 岩
元素试金分析
u
g
群 个样 个样
西 藏 罗 布 莎 铬 铁 矿 中
伴 生 铂 族 元 素 及 回 收 途 径
庄 明飞 罗济民
冶金 部 长沙 矿 冶 研究 院
在 研究 超级 铬 铁 矿精 矿 为新工 艺 直 接 用 铬 铁 矿 代 替 铬 铁 冶 炼 合 金 钢 的 节 能 工 作 中 我 们