金的矿石类型及选冶方法
黄金的提炼方法及过程

黄金的提炼方法及过程黄金的提炼方法及过程黄金是一种稀有、重要的贵金属,其在金融、珠宝、工业等领域都有广泛的应用。
如何对黄金进行高效、精准的提炼,便成了人们关注的重点。
下面将从黄金矿石的分类、提炼方法、提炼过程等方面进行介绍。
一、黄金矿石的分类根据黄金矿化形式的不同,可将黄金矿石分为自然金矿、砂金矿、硫化金矿、氧化金矿、铁金矿等几种类型。
其中,自然金矿含金量较高,提炼难度较小;砂金矿含金量较低,提炼难度较大;硫化金矿和氧化金矿含金量适中,提炼难度也适中;铁金矿含金量较低,但对环境造成破坏较大。
二、黄金的提炼方法黄金的提炼方法主要有重选法、化学法和冶炼法等几种。
其中,重选法主要适用于自然金矿的提炼;化学法主要适用于含金量较低的砂金矿、硫化金矿和氧化金矿的提炼;冶炼法主要适用于含金量较高的自然金矿、硫化金矿和氧化金矿的提炼。
三、黄金的提炼过程1. 重选法重选法是利用物理原理,将含金矿石中黄金和其它矿物分离的方法。
首先,用水将原矿石打成泥浆,利用水力或机械分选出含金矿石。
然后,利用不同的浮力和颜色区分,使用重力分选、电磁分选等方法,将黄金和其它矿物进行分离。
最后,采用干选方法脱水,将黄金加工成成品。
2. 化学法化学法是利用化学手段将含金矿石中的黄金提取出来的方法。
首先,用水浸泡含金矿石,使其中的固体物质溶解在水中。
然后,加入化学药品,使其中的黄金与化学药品发生反应,生成氢气和氰化金离子。
最后,利用氰化金离子提取黄金,并进行后续的加工处理。
3. 冶炼法冶炼法是利用高温将含金矿石中金属元素熔化,然后将其凝固成金属的方法。
首先,将含金矿石破碎成一定大小的块状物,并加入一定的碳酸钠和焦炭等物质。
然后,将其投入高温炉子中进行煅烧,并将其中的金属元素熔化。
最后,将熔化好的金属元素在特定的温度下凝固成块状物,并进行加工处理。
综上,黄金的提炼方法及过程是个复杂、长期的过程,需要一系列的科学手段和设备支持。
每种黄金矿石都有其特点和对应的提炼方法,需要根据实际情况灵活应用。
2024年金的矿石类型及选矿方法(三篇)

2024年金的矿石类型及选矿方法金的矿石类型,其划分方法各不相同。
根据矿石氧化程度,可分为原生(硫化矿)矿石、部分氧化(混合)矿石和氧化矿石。
氧化矿的特点是,矿石中含有氧化铁和其他金属氧化矿物以及含有泥质(粘土)成分。
根据我国实际情况,并结合选矿工艺要求又可划分为:A、贫硫化物金矿石。
这种矿石多为石英脉型,也有复石英脉型和细脉浸染型等,硫化物含量少,多以黄铁矿为主,在有些情况下伴生有铜、铅、锌、钨、钼等矿物。
这类矿石中自然金粒度相对较大,金是唯一回收对象,其他元素或矿物无工业价值或仅能作为副产品加以回收。
采用单一浮选或全泥氰化等简单的工艺流程、便可获得较高的选别指标。
B、多硫化物金矿石。
这类矿石中黄铁矿或毒砂含量多,它们与金一样也是回收对象。
金的品位偏低,变化不大,自然金颗粒相对较小,并多被包裹在黄铁矿中。
用浮选将金与硫化物选别出来,一般比较容易;但进而使金与硫化物分离则需要采用复杂的选冶联合流程,否则金的回收指标不会太高。
C、含金多金属矿石。
这类矿石除金以外,有的含有铜、铜铅、铅锌银、钨锑等几种金属矿物,它们均有单独开采的价值。
其特点是:含有相当数量硫化物(10~20%);自然金除与黄铁矿密切共生外,大多与铜、铅等矿物紧密共生;自然金呈粗细不均匀嵌布,粒度变化区间长;供综合利用的种类繁多。
上述特点决定了对这类矿石一般需要采用比较复杂的选矿工艺流程进行选别。
D、含碲化金金矿石。
金仍然以自然金状态者为多,但有相当一部分金赋存在金的碲化物中。
这类矿石在成因上多为低温热液矿床,脉石为石英、玉髓质石英和碳酸盐矿物。
E、含金铜矿石。
这类矿石与第三类矿石的区别在于:金的品位低,但可作为主要的综合利用的元素之一。
矿石中自然金粒度中等,金与其他矿物共生关系复杂。
选矿中大多将金富集在铜精矿中,在铜冶炼时回收金。
2024年金的矿石类型及选矿方法(二)2024年,随着科技的进步和工艺的改进,金矿的开采和选矿技术也得到了显著的提高。
黄金选冶[整理版]
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黄金选冶01、主要工业金矿石类型①单一含金矿石:该类矿石中金是唯一的回收对象,其他元素和矿物的工业利用价值不大。
②含金黄铁矿型矿石:该类矿石的矿物组成也较为简单,除金矿物外,主要金属矿物为黄铁矿,其他硫化物含量很少。
③含砷金矿石:该类矿石中含有较多的砷黄铁矿、毒砂、雄黄等含砷矿物④含碳金矿石:该类矿石的突出特点是碳质物含量较高,如无定形活性碳、高分子碳氢化合物、腐植酸类有机物等。
⑤含铜金矿石:这类矿石中铜矿物的含量较高,一般还伴生有黄铁矿等硫化物,根据铜矿物的种类不同,对氰化过程的影响程度不同。
⑥含金多金属硫化矿:这类矿石中硫化物的组成复杂,常含有多种有价金属。
⑦除此之外,金—银矿石、金—碲矿石、金—锑矿石也较常见。
02、按金与其他矿物的共生关系和金矿物粒度两个标准,简述金矿物赋存状态的分类及其特征。
(1)按金与其他矿物的共生关系可将金矿物的赋存状态分为以下几种:①晶隙金:金分布于其他矿物的颗粒间隙中;②裂隙金:金分布于其他矿物的微裂隙中;③包体金:金呈包裹体分布于其他矿物的颗粒中;④吸附金:金呈次显微胶体或络阴离子形式吸附于其他矿物颗粒的表面、边缘或裂隙中。
(2)按金矿物的嵌布粒度大小可分为:①明金:用肉眼或借助一般放大镜可以鉴别,粒度一般在100μm以上。
②显微金:采用普遍反光显微镜可以鉴别,粒度>0.2~1.0μm。
显微金和明金也称为可见金。
③ 次显微金:在普遍反光显微镜下无法识别,但在一般电子显微镜下可以鉴别,粒度>0.01~0.02μm。
次显微金和粒度小于次显微金者也称为不可见金。
④超(次)显微金:有人也称之为胶体金或胶体分散进。
粒度小于次显微金,采用普遍电子显微镜也无法识别,须采用超高压透射电镜才能观察。
⑤晶格金:金以原子或离子状态在其他矿物中呈类质同象少量混入者称为晶格金或固溶体金。
其粒度与金原子的直径属同一数量级,即≤2.88×10-10m.03.尼尔森选矿机的工作原理尼尔森选矿机是基于离心原理的强化重力离心选矿设备。
金矿选矿

金矿选矿金矿的采选:开采金矿床的类型金矿资源主要分两大类:一类为脉金矿,矿床大多分布在高山地区,由内力地质作用(主要是火山作用、岩浆作用、变质作用)形成,脉金矿又称山金矿、内生金矿;另一类为砂金矿,由山金矿露出地面后,经过长期风化剥蚀,破碎成金粒、金片、金末,又通过风、流水等的搬运作用,在流水的分选作用下聚集起来,沉积在河滨、湖滨、海岸而形成冲积型、洪积型或海滨型砂金矿床。
有的山金矿风化剥蚀后,碎屑产物在原地堆积,则形成残积型砂金矿床;如果沿斜坡堆积,则形成坡积型砂金矿床。
砂金矿床又称外生金矿,其成矿时代可以在古生代、中生代、第三纪、第四纪或现代。
此外,还有一种伴生金矿,其含金量低,常常在有色金属矿井过程中加以回收,并进行综合利用。
金矿选矿工艺金矿资源很罕见,选矿十分不易。
目前世界上已经发现的金矿物和含金矿物有98中,其中只有47种较为常见,而能够工业直接利用的矿物只有10多种。
在我国,目前发现有38种含金矿物质,金矿更加罕见。
郑州鑫海机械制造有限公司的技术人员介绍,目前我国绝不部分金矿的选矿方法选择重选和浮选,随着选矿技术的进步,选矿设备也有了长足的改进。
根据矿物中金的结构状态和含金量,可将金矿床矿物分为金矿物、含金矿物和载金矿物三大类。
所谓金的独立矿物,系指以金矿物和含金矿物形式产出的金,它是自然界中金最重要的赋存形式,也是工业开发利用的主要对象。
目前主流的选金工艺,一般都通过选矿设备(破碎机)破碎,再进金矿选矿设备(球磨机)粉碎,通过重选、浮选,提取出来精矿和尾矿,再通过化学方法,最后经过冶炼,其产品最终成为成品金。
金矿选矿工艺可理解为:原矿进行第一段破碎后进入双层振动筛筛分,上层产品通过再破碎后与中层产品一同进行第二段破碎,第二段破碎产品返回合并第一段破碎产品又进行筛分。
筛分后的最终产品通过第一段球磨机进行磨矿并与分级机构构成闭路磨矿,其分级溢流经旋流器分级后进入第二段球磨机再磨,然后与旋流器构成闭路磨矿。
金矿石的选矿工艺

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟金矿石的选矿工艺金矿石的各种类型因性质不同,采用的选矿方法也有不同,但普遍采用重选、浮选、混汞、氰化及近年来的树脂矿浆法、炭浆吸附法、堆浸法提金新工艺。
对某些种类的矿石,往往采用联合提金工艺流程。
用于生产实践的选金流程方案很多,通常采用的有如下几种:1.单一混汞此流程适于处理含粗粒金的石英脉原生矿床和氧化矿石。
混汞法提金是一种古老而又普遍的选金方法。
在近代黄金工业生产中,混汞法仍然占有很重要的位置。
由于金在矿石中多呈游离状态出现,因此,在各类矿石中都有一部分金粒可以用混汞法回收。
实践证明,在选金流程中用混汞法提前回收一部分金粒,可以明显地降低粗粒金在尾矿中的损失。
混汞法提金的理论基础为,汞对金粒能选择性地润湿,然后向润湿的金粒中扩散。
在以水为介质的矿浆中,当汞与金粒表面接触时,金与汞形成的接触面代替了原来金与水和汞与水的接触面,从而降低了表面能,亦破坏了妨碍金与汞接触的水化膜。
此时汞沿着金粒表面迅速扩散,并使相界面上的表面能降低。
随后汞向金粒内部扩散,形成了汞的化合物-汞齐(汞膏)。
混汞提金法又分为内混汞和外混汞两种。
所用混汞设备有混汞板、混汞溜槽、捣矿机、混汞筒和专用的小型球磨机或棒磨机。
混汞提金法工艺过程简单,操作容易,成本低廉。
但汞是有毒物质,对人体危害很大。
所以,采用混汞提金的选矿厂应当严格遵守安全技术操作规程,使汞蒸气和金属汞对人身体的危害限制到最小程度。
2.混汞-重选联合流程此流程分为先混汞后重选和先重选后混汞两个方案。
先混汞后重选流程适用于处理简单石英脉含金矿石。
先重选后混汞流程适用于处理金粒大,但表面被污染和氧化膜包裹的不易直接混汞的矿石,以及含金量。
金属冶炼中矿石的选矿与选冶

03
矿石的选冶
选冶的定义与重要性
定义
选冶是指通过物理或化学方法,将矿石中的有价金属与脉石矿物分离,从而获 得有价金属的过程。
重要性
选冶是金属冶炼过程中的重要环节,通过选冶可以有效地提高有价金属的品位 ,降低冶炼成本,提高资源利用率,减少环境污染。
选冶的方法与技术
物理选矿法
利用矿物物理性质的差异,通过破碎、筛分 、磨矿、分级等手段,将有价金属与脉石矿
根据物理或化学性质差异 ,将有价金属与脉石矿物 分离,常用设备有浮选机 、磁选机、电选机等。
04
金属冶炼中矿石的选矿与选冶的应 用与发展
金属冶炼中矿石的选矿与选冶的应用
01
金属冶炼中矿石的选矿与选冶是实现高效、低成本、环保的金属提取的重要手 段。
02
在实际应用中,选矿主要通过物理或化学方法将矿石中的有用矿物与脉石矿物 分离,得到高品位的有用矿物;选冶则是在此基础上,进一步将有用矿物富集 ,为后续的冶炼过程提供合格的原料。
金属冶炼中矿石的选矿与 选冶
汇报人:可编辑 2024-01-06
目录
• 金属冶炼概述 • 矿石的选矿 • 矿石的选冶 • 金属冶炼中矿石的选矿与选冶的应用与发展
01
金属冶炼概述
金属冶炼的定义与重要性
金属冶炼的定义
金属冶炼是指通过一系列物理和化学 过程,从矿石中提取和纯化金属的过 程。
金属冶炼的重要性
选矿的方法与技术
重力选矿
利用矿物间密度差异进行选矿的方法,如摇床选矿、溜槽选矿等。
浮选
利用矿物表面物理化学性质差异进行选矿的方法,通过泡沫浮选原理将矿物分离。
磁选
利用矿物磁性差异进行选矿的方法,分为强磁选和弱磁选两种。
金矿是怎么形成的选金矿的方法

金矿是怎么形成的选金矿的方法金矿指金矿石或金矿床(山)。
金矿石是具有足够含量黄金并可工业利用的矿物集合体。
金矿山是通过采矿作业获得黄金的场所,是通过成矿作用形成的具有一定规模的可工业利用的金矿石堆积。
以下是由店铺整理关于金矿是怎么形成的的内容,希望大家喜欢!金矿的形成原因金矿,一指金矿石,具有足够含量黄金并可工业利用的矿物集合体;二指金矿山,通过用采矿作业获得黄金的场所;三指地质学上的金矿床,通过成矿作用形成的具有一定规模的可工业利用的金矿石堆积。
地球上99%以上的金进入地核。
金的这种分布是地球长期演化过程中形成的。
地球发展早期阶段形成的地壳其金的丰度较高,因此,大体上能代表早期残存地壳组成的太古宙绿岩带,尤其是镁铁质和超镁铁质火山岩组合,金丰度值高于地壳各类岩石,可能成为金矿床的最早的“矿源层”。
综上所述,金在地壳中丰度值本来就很低,又具有亲硫性、亲铜性,亲铁性高熔点等性质。
要形成工业矿床,金要富集上千倍要形成大矿、富矿,金则要富集几千、几万倍,甚至更高。
一般认为,规模巨大的金矿一般要经历相当长的地质时期,通过多种来源、地质构造演化和多次成矿作用叠加才可能形成。
金矿的存在问题一、矿产资源综合利用法律法规不健全,矿产资源综合利用优惠政策不到位。
一些贫富兼采的低品位矿石和开展综合利用回收的共伴生有用组分,由于这部分资源的回收利润很低甚至还需资金补贴,税费收取按量不按质,加大了利用成本,搞综合利用反而影响了企业的经济效益。
因此,企业综合利用资源的积极性不高,黄金价格的波动甚至导致采富弃贫。
关于对矿业“三废”等二次资源的收集、回收等相关政策尚缺乏相关法律法规的界定。
二、矿产资源损失、浪费和破坏严重。
大多数黄金矿山,尤其是小型矿山往往是在勘探程度很低的情况下动工兴建的。
矿山投产后生产、基建、技改同时进行,多数小型企业在选冶工艺上技术、管理水平低,再加上初期采选方案考虑不周,往往造成较大的资源损失、浪费和破坏。
黄金矿石(金矿寻找口诀)

黄⾦矿⽯(⾦矿寻找⼝诀)⼀,极品⾦矿⽯——⾜⾦狗头⾦⼤块的、富含⾦质的流星陨落所产⽣的狗头⾦是极品狗头⾦,由于这种流星在穿越地球⼤⽓层时产⽣强烈摩擦和剧烈氧化燃烧,使得很多杂.★狗头⾦【⾜⾦狗头⾦】黄⾦矿⽯⾥最⾼品质的应该就是⾜⾦狗头⾦,虽然是黄⾦矿⽯可黄⾦含量很⾼。
⾜⾦狗头⾦并不适合⽤来冶炼黄⾦,要知道这种狗头⾦世上极其罕.⾦矿⽯鉴定⽅法;⽅法有三,⼀:如果你的⽯头光泽度很⾼,你直接⽤⽆烟的⽕加热⼆:你可以⽤锤⼦把⽯头砸碎,拿酸泡,盐酸,硫酸都可以的。
⾦⼦不会被溶掉的,.需要⽐较珍贵的⾦矿这些就免了!!⽐较稀奇的!!⾦⾊的矿⽯有⼤理岩、矽卡岩、蛇纹岩、千枚岩等。
⼤理岩:接触热变质岩,⽩、灰绿、黄或浅蓝⾊,等粒或变晶结构,块状构造,主要矿物为⽅解⽯、⽩云⽯;次要矿物.⾦矿⽯⼀吨含⾦2克现在的市场⼤概的价格(这个是不是按照市场买卖黄⾦饰品的价格哦)是270元⼀克,你的是2克,⼤概按照65-70%的系数是270*(0.65-0.7)175.5-189之.我的⼈⽣哲学是⼯作,我要揭⽰⼤⾃然的奥秘,并以此为⼈类造福。
我们在世的短暂的⼀⽣中,我不知道还有什么⽐这种服务更好的了。
——爱迪⽣极品⾦矿⽯——⾜⾦狗zd头⾦,由于穿越⼤⽓层时温度很⾼,⾼于黄⾦的熔点1063℃,所以落地后成液体流动状态。
这种狗头⾦含⾦量接近100%,世上极为罕见,或为民.⾦矿⽯的模样和花岗岩差不多,⾥⾯有星星点点的⾦粒,⾦黄略带绿⾊。
⽠⼦⾦是少见的,狗头⾦极为罕见。
黄铁矿淡黄⾊闪亮有磁性,呈四⽅晶系结晶,所以不是黄铁矿。
⾦矿显粗糙⾦黄⾊暗,有些地⽅呈黄红⾊,较脆,较扎⼿,⽣在⽩⾊⽯英⽯上,⽤⾦矿⽯划⽔泥地有⾦粉颗.⽆论哪个时代,青年的特点总是怀抱着各种理想和幻想。
这并不是什么⽑病,⽽是⼀种宝贵的品质。
——加⾥宁在⼭东不同的⾦矿⽯有不同的提取⽅法1、原矿焙烧适宜采⽤原矿焙烧法处理的⾦矿⽯,其性质及特征主要体现在以下⼏个⽅⾯:①⾦的载体矿物黄铁矿、砷黄铁矿等嵌布粒度细.在制作⾸饰之前的粗成品(原材料)叫什么名字?价格在那⾥查询?黄⾦是在⾃然界中以游离状态存在⽽不能⼈⼯合成的天然产物。
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金的矿石类型黄金选冶提取工艺的选择和金的生产与金的矿石类型有着十分密切的关系。
目前,世界已发现的金矿床赋存于不同地质时代的多种类型岩石中,由于多种成因和蚀变作用,矿床和矿石类型繁多,矿物共生组合复杂,致使矿石类型的合理划分相当困难。
人们从不同的需要和不同的角度出发,试图对金矿石类型进行划分。
其中,有按矿物共生组合划分的,也有按矿石难处理程度划分的等等。
但是,矿石中影响金选冶的主要因素是矿石矿物组成和金的存在形式与状态,因此以矿石组成及可选冶性对金矿石分类有着重要的实际意义。
根据麦奎斯顿(F・W・McQuiston)和休梅克(R・S・Shoemaker)等人从选冶工艺角度对矿石的分类,以及综合其他人的分类,根据金与矿石中主要含金矿物和对选冶工艺有影响的矿物的关系,将金矿石划分为以下12种类型。
一、砂金矿石原生金矿床的金微粒经过各种地质作用,被风化、分离、搬运和沉淀而形成各种类型的近代砂金矿床。
该类矿床中的砂金矿石长期以来一直是人类从中生产金的重要资源。
该类金矿石矿物组成简单,主要成分为石英,金是唯一可回收的金属。
砂矿中金呈浑圆状,粒度一般小于50—100um,偶尔也产大颗粒或达几厘米的块金。
这些矿石结构松散,处理时不需要进行破碎和磨矿,易采、易选、易回收,采用重选和混汞法即可回收95%以上的金。
二、古砂金矿石古砂金矿实际上是石化的砂矿,古砂金矿石由松散沉积物结成块状的岩化砾石组成。
如威特瓦斯兰德的古砂金矿石是由粗粒石英砾岩、炭夹层和黄铁矿石英岩三种主要物质组成的。
金呈粒状与细粒石英、黄铁矿、云母、有时还有沥青铀矿、钛矿物和铂族金属等存在于砾石胶结物中。
金粒度变化较大,平均约80%—75—lOOum。
矿石金品位较高,约为5—15g/1。
自然金中普遍含银7.5%—14.3%,平均10%。
该类矿石经过破磨,将金解离到一定程度后,可通过重选和氰化有效地提取,金回收率可达95%以上。
三、含金石英脉矿石含金石英脉矿石是目前开采的重要金矿石,大都产于浅成低温热液脉状、复脉和网脉状矿床中,矿石组成一般较简单,主要成分为石英,金是唯一可回收的有用成分,金呈颗粒状存在,一般粒度较粗,经磨矿金粒大都能暴露出来。
金一般通过重选、混汞和氰化法能有效地回收,且工艺流程简单,金回收率较高。
但也有一种含金石英脉矿石,金呈极细小微粒浸染状存在于石英基质中,经细磨也无法使金暴露。
对这种矿石,目前尚无法利用,属极难处理的金矿石之一。
四、氧化金矿石氧化矿石主要是原生的硫化物矿石经氧化和风化作用形成的。
金一般呈解离状态存在,或存在于黄铁矿和其他硫化物的蚀变产物中,最常见的是铁的氧化物,如赤铁矿(Fe2O3)、磁铁矿(Fe3O4)、针铁矿(FeOOH)和褐铁矿(FeOOH),但金也可能与锰氧化物及氢氧化物共生。
该类矿石由于结构破坏,岩石透水性增强,即使矿石颗粒很粗,用原矿石堆浸法也可达到很高的浸出率。
有时,因氧化作用金表面常被次生的含水氧化物膜覆盖,这将影响金的氰化作用。
但这些在氰化溶液中不溶蚀的金粒,可能完全适合于重选回收。
五、富银金矿石金矿中银常与金共生,组合成银金矿或金银矿,回收金时可回收相当量的银。
此类矿石中金银常与黄铁矿密切共生,一般用浮选法富集矿物精矿,然后用氰化法回收金银或送冶炼厂综合回收金银。
但值得注意的是,由于银的较大活性,将影响浮选、氰化和回收过程。
六、含铁硫化物金矿石该类矿石属石英脉型,主要组分为石英,但含有一定量的铁的硫化物矿物,如黄铁矿、白铁矿、磁黄铁矿,金可呈多种形式存在于石英和铁的硫化物矿物中。
当矿石含少量硫化物,且主要呈黄铁矿形式存在时,矿石中金是唯一可回收的有用组分,自然金粒度较粗,可用简单的选矿流程得到较高回收率。
当矿石含有较多硫化物时,黄铁矿可作为金的副产品回收。
金可与黄铁矿呈多种结构形式共生。
当金呈较粗颗粒存在于黄铁矿中,金可通过磨矿解离出来而加以回收。
但当黄铁矿呈微细粒状存在,且金被黄铁矿包裹,在黄铁矿中呈胶状微粒或固熔体产出时,则金难以回收,此类矿石属难处理矿石之一。
此外,如有磁黄铁矿、白铁矿存在时,它们都可使氰化作用消耗大量氰化物和氧,且磁黄铁矿中包裹的金也不能解离出来。
七、金砷硫化物金矿石砷黄铁矿是金矿中仅次于黄铁矿的主要含金硫化物矿物。
此类矿石中含有较多的黄铁矿和砷黄铁矿,可作为副产品回收。
金的品位较低,自然金粒度较细,多被包裹在黄铁矿和砷黄铁矿中,或进入矿物晶格中,或呈固熔体存在。
这类矿石一般较难处理,多采用浮选法富集硫化物和金,然后进行处理。
该类矿石中很少见到金单独与铜矿物拌生,通常总是有黄铁矿存在。
铜矿物八、含铜硫化物金矿石主要是黄铜矿和斑铜矿,有时也有辉铜矿和铜兰。
矿石中金品位一般较低,为综合利用组分。
自然金粒度中等,但粒度变化大。
处理此类矿石时,一般是用浮选法将金富集于铜精矿中,然后在冶炼过程中综合回收金。
而从硫化物中分离出的含金黄铁矿精矿则可用氰化法提取。
九、含锑硫化物金矿石这类矿石中,无论是与含锑矿物拌生的金还是独立存在的锑矿物,都会对工艺选择和生产条件造成影响。
以方锑金矿、辉锑矿等矿物形态存在的锑,常使金矿难与直接混汞或氰化,所以这类矿石可用浮选、精矿焙烧,然后氰化提取。
十、碲化物金矿石金的碲化物是除了自然金和金—银矿物之外,唯一有经济意义的金矿物。
金的碲化物有一系列化学成分相当复杂的同类矿物,如针状碲金矿((Au,Ag)Te2)、碲金矿((Au,Ag)Te2)碲金银矿((Au,Ag)2Te),以及不常见的针状碲金银矿((Au,Ag)Te4)和板状金碲矿(Au2Te3)。
金碲化物常以自然金和硫化物矿物共生。
由于含银或不含银的金碲化物在氰化溶液中溶解极慢,要获得有效的金提取率,通常需要一个预氧化阶段。
十一、含铅锌铜等多金属硫化物金矿石矿石中,除金外,还含有相当数量(约10%—20%)的铜、铅、锌、银、锑等硫物矿物。
自然金除与黄铁矿关系密切外,还与铜、铅等矿物密切共生。
自然金粒度较粗,但变化范围大,分布不均匀。
此类矿石一般用浮选法将金富集于有色金属矿物精矿中,然后冶炼过程中综合回收金。
硫化物矿物分离浮选出含金黄铁矿精矿,可用氰化法回收金。
含有有色金属硫化物的金精矿,也可用硫脲法提取金。
含碳质矿石是指矿石中往往含有活性炭、碳氢化合物、石墨等碳质物和某种十二、含碳质金矿石形式黄铁矿的含金矿石,有时也含一定量的粘土矿物。
由于碳和粘土在氰化过程中抢先吸附金氰络合物,而影响金的氰化提取率。
因此,该类矿石在氰化之前需进行氧化预处理。
金的工艺矿物学金的工艺矿物学是对金矿石中各种矿物的物理和化学性质,以及它们在选冶工艺过程中行为特征研究,它是选冶工艺选择和黄金生产的基础。
金的工艺矿物学研究内容包括矿石的结构构造和矿石可磨性、含水性、多孔性、密度、硬度等物理特性;矿石矿物组成和化学组成;金属矿物的组成、含量及存在形式;脉石矿物的组成、含量及存在形式;金在矿石中的存在形式、含量、颗粒大小、分布状态;矿石中各种矿物组成的相互关系,以及它们在选冶过程中的行为、作用和影响;矿石中有害矿物和组分对选冶工艺的影响;矿石中可综合回收组分的特性及可回收性等。
现就影响金矿石选冶工艺过程的主要因素概述如下:一、矿石中金的赋存状态(一)呈独立金矿物金在矿石中主要呈自然金和银金矿产出,它们是工业利用的主要对象。
此外还有金银矿和金的碲化物。
这些矿物常与石英、黄铁矿等硫化物矿物,以及其它多种矿物共(伴)生。
在金矿石中,自然金呈三种赋存状态,即分布于这些矿物粒间的晶隙金或粒间金;存在于矿物微裂隙中的隙裂金;在矿物中呈包裹体形式的包体金。
二)在载金矿物中呈分散状态的金细微粒金和胶体金作为机械混合状态赋存于其他矿物,如黄铁矿、砷黄铁矿、闪锌矿、方铅矿等硫化物,以及磁铁矿、黑钨矿、石英、方解矿、菱铁矿、白云石、重晶石等矿物中。
其中最重要的载金矿物是黄铁矿、砷黄铁矿和石英。
微细粒浸染型(卡林型)金矿中的金主要以这种形式赋存。
(三)呈吸附状的金次显微等微细粒金胶粒被粘土矿物、褐铁矿、胶状二氧化硅等吸附于表面和裂隙面上,或被碳质、有机质等吸附。
也有人认为,沉淀于黄铁矿、砷黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等硫化物矿物表面的超微细粒金也是胶粒吸附金。
呈离子(络阴离子)态的金有可能也是处于被吸附状态。
(四)呈晶格金或固溶体金一部分金在其他矿物中以金原子或离子状呈类质同象混入,既呈晶格金或固溶体金。
如在自然银、自然铂、自然铜、自然锑、砷铂矿、正方铁铂矿等矿物中所含的少量金。
此外,在砷黄铁矿、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等矿物中金部分可呈类质同象替代的晶格金。
二、金的粒度大小及其对选冶工艺的影响矿石中主要以单体自然金存在,按其粒度大小可分为明金(肉眼能鉴别者)、显微金(显微镜下能鉴别者)和次显微金(一般电子显微镜下能鉴别者)。
目前一般电子显微镜下不能鉴别而需要在超高压透射电镜下鉴别的微粒金可称为超次显微金或胶体分散金。
自然金按颗粒大小的分类见表2—1。
呈原子或离子状态在其他矿物中呈类质同象少量混入的金称为晶格金或固溶体金。
金矿物的粒度及形态分类表矿石中金颗粒的大小决定了矿石的磨矿细度,经常规磨矿或超细磨解离出的细粒金可通过重选回收。
金粒大小是决定金浸出速度和浸出时间的主要因素之一。
特粗粒和粗粒金的氰化浸出速度很慢,要求很长的浸出时间才能完全溶解。
大多数含金矿石中的自然金主要呈细粒金和微粒金形态存在,因此,许多金选厂于氰化前用混汞法、重法预先回收粗粒金,以防止粗粒金损失于氰化尾矿中。
金矿石经磨矿后,特粗粒金与粗粒金可完全单体解离,呈游离态存在;细粒金可部分解离,还有相当部分呈连生体状态存在。
单体解粒金及已暴露的连生金均可氰化浸出,在通常的磨矿细度下,单体解离的微粒金较少,一部分微粒金呈暴露的连生体状态存在,但相当部分的微粒金仍被包裹于硫化物矿物和脉石矿物中,呈包体形态的微粒金无法与氰化物接触,只有经焙烧、加压氧化和生物氧化处理后才能氰化浸出。
当微粒金包裹于疏松多孔的非硫化物矿物(如铁的氢氧化物和碳酸盐)中时,这部分包体金可溶于氰化液中。
含金矿石微粒金的含量常随矿石中硫化物矿物含量增加而增加。
微粒金的含量常随矿石类型而变化,一般金-黄铁矿矿石中微粒金的平均含量为10%-15%,Au-Cu、Au-As、Au-Sb矿石中微粒金的含量可达到30%-50%,某些含金多金属矿石中的金几乎全呈微粒金形态存在。
因此,矿石中金粒的大小是决定氰化浸出金效果的主要因素之一。
特别值得注意的是,无论采用任何工艺和流程,当所处理原料中含有粗粒单体解离金时,一般均在浮选、氰化之前,采用混汞、重选或单槽浮选等方法及时将其回收。
矿物的一些常用单位u=1um=10—6m盎司=28.349523g1克=5克拉2007年部分金属的价格:金:618美元/盎司;银:12.84美元/盎司;铜:7220美元/吨;铅:1742美元/吨;锌:4580美元/吨;镍:30.975万人民币/吨。