金矿分析

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金矿化验的原理

金矿化验的原理

金矿化验的原理金矿化验是指对矿石或矿石中所含金属元素进行定性和定量的化学分析的过程。

金矿化验的原理主要包括采样、样品制备、化学分析、仪器分析等多个步骤。

1. 采样:金矿的采样是获取矿石样品的过程。

采样应当具有代表性,即能够准确反映整个矿石的金属含量。

采样方法包括点位采样法、分层采样法和均匀取样法等。

在采样过程中,需要避免与外界物质的污染,确保样品的纯度。

2. 样品制备:样品制备是为了获得可以进行化学分析的样品。

首先需要将采集到的矿石样品进行粉碎和研磨,以获得均匀细小的颗粒。

然后通过适当的方式,如酸溶解、熔融等,将金属元素从样品中提取出来,得到含有金属离子的溶液。

3. 化学分析:化学分析是在实验室中对金属元素进行定性和定量的过程。

对于金矿化验来说,通常采用的化学分析方法有火焰原子吸收光谱法(FAAS)、原子荧光光谱法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等。

这些方法基于不同的原理和仪器对样品中的金属离子进行分析。

4. 仪器分析:仪器分析是利用现代化学分析仪器对样品中的金属元素进行定性和定量分析的过程。

仪器分析方法的主要优点是高效、准确和灵敏度高。

常用的金矿化验仪器有光谱仪、质谱仪、色谱仪等。

金矿化验的原理是基于化学反应和物质的吸收、发射特性进行的。

在金矿化验过程中,分析化学试剂和仪器是不可或缺的工具。

化学试剂可以选择性地与金属元素发生反应,形成稳定的化合物,从而使金属元素转化为溶液中的离子。

仪器则可以通过测量光谱、电荷量、荧光等性质,定量分析样品中的金属离子的浓度。

需要注意的是,在金矿化验中,为了保证分析结果的准确性和可靠性,需要采取一系列的质量控制措施。

包括使用合适的外标物质进行标定、加入内标物质进行干扰校正、进行样品的平行测定和重复测定,以及对实验过程中的重要参数进行监控和验证等。

综上所述,金矿化验的原理是通过采样和样品制备,将矿石样品中的金属元素提取出来,并利用化学分析方法和仪器分析方法对金属元素进行定性和定量分析。

化验金矿最简单的方法

化验金矿最简单的方法

化验金矿最简单的方法
首先,准备好金矿样品和化验设备。

金矿样品可以通过采矿或者购买获得,需
要保证样品的纯度和代表性。

化验设备包括天平、熔融炉、化学试剂等。

其次,进行金矿样品的准备工作。

首先,将金矿样品研磨成粉末状,然后取样。

取样时要保证取得的样品具有代表性,避免样品不均匀导致化验结果的误差。

接着,进行金矿样品的化验。

首先,将取得的金矿样品放入熔融炉中进行熔融,将金矿中的金属矿物分离出来。

然后,将分离得到的金属矿物进行化学处理,使用化学试剂进行反应,得到金的化合物。

最后,通过计算化合物中金的含量,确定金矿的品位和含金量。

最后,对化验结果进行分析和判定。

根据化验结果,可以判断金矿的品位和含
金量,为后续的开采和加工提供重要的参考。

同时,也可以根据化验结果对矿区进行评估,指导后续的勘探工作。

通过以上简单的化验方法,我们可以快速准确地确定金矿的品位和含金量,为
矿产勘探和开发提供重要的技术支持。

希望以上内容对您有所帮助,谢谢阅读!。

金矿可行性分析

金矿可行性分析

金矿可行性分析金矿可行性分析是对于一个金矿项目进行全面评估和分析,以确定是否值得投入大量资金和资源来进行矿业开发。

这种分析可以帮助公司或投资者决定是否应该继续进行金矿开发,并可以提供指导和建议,以确保该项目的可行性和成功。

以下是对金矿可行性分析的一些重要因素和步骤的详细解释:首先,金矿的地理位置是决定其可行性的一个重要因素。

金矿项目的地理位置会影响到后续的开采、运输和物流等方面。

因此,评估地理位置是否适合金矿开发是至关重要的。

例如,地理位置是否容易进入,交通是否便利,附近是否有必要的基础设施等。

其次,金矿的矿石品位和金属价值也是一个重要的考虑因素。

金矿的品位是指每吨矿石中所含金属的含量。

金矿项目的可行性会受到金属价值的波动和市场需求的影响。

因此,评估金矿项目的品位和金属价值的稳定性以及市场需求的预测是非常重要的。

第三,金矿项目的开采和加工成本也是进行可行性分析时需要考虑的因素之一。

开采和加工金矿需要大量的资金投入,包括人力资源、设备和技术等方面。

因此,评估金矿项目的开采和加工成本,并在其成本和收益之间建立合理的关系十分重要。

此外,对于开采和加工过程中可能出现的环境影响也需要进行评估和控制。

第四,金矿项目的潜在风险是可行性分析的重要部分。

风险包括技术风险、市场风险、政治风险和环境风险等。

评估和管理这些风险对于金矿项目的可行性和成功是至关重要的。

例如,矿产资源是否稀缺,是否面临政府监管的风险,是否存在社会和环境挑战等等。

最后,金矿项目的成本效益分析是金矿可行性分析的一个关键步骤。

这涉及到对项目整体成本和收益进行评估和比较,以确定其可行性。

成本效益分析包括对投资回报率、投资回收期、净现值和内部收益率等指标的计算和分析。

这些指标可以帮助评估投资者对金矿项目获得的回报和盈利的预测,以及项目的可行性。

总之,金矿可行性分析是一个综合的过程,需要考虑多个因素和因素之间的相互关系。

通过对金矿的地理位置、矿石品位和金属价值、开采和加工成本、潜在风险以及成本效益等方面进行详细评估和分析,可以确定金矿项目的可行性和其投资的价值。

金矿化学成分分析报告

金矿化学成分分析报告

金矿化学成分分析报告
分析结果报告:
本次金矿化学成分分析的目的是了解金矿中的主要成分及其含量,以提供有效的参考数据。

以下为分析结果:
1. 金矿样品信息:
- 样本编号:XXX
- 取样日期:XXXX-XX-XX
- 取样地点:XXXXX
2. 分析方法:
采用X射线衍射法(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)技术对金矿样品进行分析。

3. X射线衍射分析结果:
通过XRD技术,我们确定了金矿中的主要晶体相以及相对含量。

- 晶体相1:XXXXX,相对含量:XX%
- 晶体相2:XXXXX,相对含量:XX%
- 晶体相3:XXXXX,相对含量:XX%
4. 扫描电子显微镜分析结果:
通过SEM技术,我们观察并分析了金矿中的微观结构和化学成分。

- 显微结构:在不同倍数下的显微图片中观察到了金矿的颗粒形状和大小。

- 化学成分:通过能谱分析,确定了金矿中的主要元素及其
含量。

- 元素1:XXXXX,含量:XX%
- 元素2:XXXXX,含量:XX%
- 元素3:XXXXX,含量:XX%
5. 结论:
综合X射线衍射和扫描电子显微镜的分析结果,可以得出以下结论:
- 金矿中的主要晶体相为XXXXX和XXXXX,相对含量分
别为XX%和XX%。

- 金矿中的主要元素为XXXXX和XXXXX,含量分别为XX%和XX%。

- 金矿颗粒呈XXXXX形状,大小在XX范围内。

附注:本分析结果仅限于该金矿样品,不能直接推广到其他样品。

应用时需结合具体情况进行综合分析和判断。

金矿矿床地质特征及矿床成因分析

金矿矿床地质特征及矿床成因分析

金矿矿床地质特征及矿床成因分析金矿矿床是指富含金属金的自然矿床。

金矿矿床的地质特征和成因是研究金矿形成和分布规律的重要内容。

金矿矿床的地质特征主要有以下几个方面:一、金矿矿床的地质位置:金矿矿床通常存在于大地构造带、岩浆活动带、断裂带和热液活动带等地质构造带。

这些构造带是金矿形成的重要地质环境。

二、金矿石的产出形态:金矿通常以金石矿或金化石的形式出现,也可以以金砂的形式存在于河床、河谷和沉积物中。

金砂通常是由于长时间的河流冲刷和重力沉积作用形成的。

三、金矿石的成分和结构:金矿石主要由金质矿石和其他非金属矿石组成。

金质矿石的主要成分是金,常见的有金红石、黄金石等。

非金属矿石主要有硫化物、氧化物和碳酸盐等。

金矿石的结构通常是片状、块状和颗粒状。

四、金矿石的赋存形式:金矿石可以以自由金的形式赋存,也可以与其他矿石包裹在一起形成金矿体。

金矿体的赋存形式可分为黄铁矿型、石英脉型、变质岩石型、火山喷发型等。

金矿矿床的成因是指金矿形成的地质过程和机制。

金矿矿床的成因主要有以下几个方面:一、岩浆活动:岩浆活动是金矿形成的重要成因之一。

岩浆中富含金矿物质,当岩浆从地壳深处冷却和凝固时,金矿物质会沉积下来形成金矿体。

二、热液作用:热液是指地下水受到地热作用后形成的高温流体。

热液中含有金离子,当热液穿过地层裂隙时,金离子会沉积下来形成金矿床。

三、蚀变作用:蚀变是指岩石在地质环境下发生化学和物理变化的过程。

蚀变作用可以使金矿物质从固体矿石中解离出来,形成金矿体。

四、沉积作用:沉积作用是指河流、湖泊和海洋中的沉积物在地质过程中发生变化形成新的沉积物的过程。

金矿可以通过沉积作用形成金砂床和金石矿床。

金矿矿床的地质特征和成因分析对于金矿资源的勘探和开发具有重要意义。

通过了解金矿矿床的地质特征和成因,可以为相关的地质工作者提供科学依据和指导。

金矿矿床地质特征及矿床成因分析

金矿矿床地质特征及矿床成因分析

金矿矿床地质特征及矿床成因分析金矿矿床是指含有可经济开采处采的金矿石的自然地质体。

金矿矿床具有一定的地质特征,其中包括了矿床成因、岩石类型、矿床分布、矿化地质特征等方面。

下面,本文就金矿矿床的地质特征做详细的分析。

1.矿床成因金矿的生成来自于多种成因类型,碳酸盐岩矿床、火山喷出矿床、剪切带矿床、堆晶岩矿床均可以形成含金矿床。

其中以碳酸盐岩和变质岩中的石英脉为主要富集体,这些石英脉又被称为金矿脉。

金矿脉通常位于糜棱岩或者变质硅岩中,最常见的矿化类型为脉状矿化和块状矿化。

2.岩石类型金矿矿床的岩石类型多样,包括变质岩、火山岩、沉积岩等,其中变质岩和火山岩矿床占主导地位。

变质岩大多为含糖性片麻岩、花岗岩和角闪岩等;火山岩矿床主要为含斑点的玄武岩、安山岩和流纹岩等。

3.矿床分布金矿的分布主要取决于其成因类型,通常,金矿矿床分布在岩浆脊、板块边界和火山山脉等地质构造。

例如,在中国,最著名的金矿是浙江省天台山地区的金华金矿,其位于强烈的构造带和重力反演带之间。

4.矿化地质特征金矿矿床的矿化地质特征包括了岩石的氧化还原状态、硫酸盐还原、脱氧化等方面。

此外,金矿矿床中的金、铜、银、席金等元素富集主要依据于岩浆及其后期流体的深度显热过程。

由于金矿成因多彩多姿,所以金矿矿床的矿化地质特征也不尽相同。

金矿矿床包含许多不同类型,它的成因也极为复杂。

根据国际地质学会的定义,金的成因可以分为前矿化期、矿化期和后矿化期三个阶段。

第一阶段主要是硫酸盐积累和氧化还原过程,第二阶段主要是岩浆活动、固体热交换和流体富集,第三阶段主要是地球系统,包括年代学改变和成熟度提升等。

金矿的形成有多种成因类型,其中包括了火山喷出、变质岩交代、深成岩侵入、剪切带矿化等。

具体而言,火山喷出的金矿来自于富含硫的流体以及热的岩浆和气体,在火山喷发期间,这些物质会聚集在熔岩流、火山杂石堆和火山口周围等地方。

变质岩中的金矿是由于矿化流体穿过岩层间的裂隙,溶解出其中的金属离子,然后沉积和结垢成金矿石,因此常见的变质岩中的金矿床是在石英矿化脉中形成,它们是金矿矿床中占据重要地位的一类。

矿石中金检测方法

矿石中金检测方法

矿石中金检测方法矿石中金的检测方法主要有化学分析法、物理分析法和光谱分析法。

下面将详细介绍这些方法。

一、化学分析法化学分析法是最传统、最常用的金矿石检测方法之一、它通过分析金矿石中的化学成分和化学性质来确定其中是否含有金。

常用的化学分析方法有湿法和干法。

1.湿法化学分析法:湿法化学分析法是将金矿石样品溶解在一定的化学试剂中,然后通过溶液的化学反应来检测其中是否含有金。

常用的湿法化学分析方法有火法和氰化物法。

-火法:将金矿石和一定量的助熔剂一起加热,使其熔融,然后将熔融物溶解在酸性溶液中。

根据金在酸性介质中的溶解性,可以通过定量分析的方法确定金的含量。

-氰化物法:将金矿石样品溶解在含有氰化物的碱性溶液中,形成金的氰化物溶液。

然后通过电化学法等方法,测定溶液中金的含量。

2.干法化学分析法:干法化学分析法是将金矿石样品加热到一定温度,使其发生化学反应,然后通过反应中的气体生成和固体残渣的性质来确定其中是否含有金。

常用的干法化学分析方法有铅按钮法和硫化法。

-铅按钮法:将金矿石样品和一定量的铅一起加热,使其反应生成金铅合金。

然后通过溶解铅,从中得到金,并通过称重分析等方法,测定金的含量。

-硫化法:将金矿石加热到高温,使其与硫化剂反应生成硫化物,然后通过测定硫化物中金的含量来确定金的含量。

二、物理分析法物理分析法是通过测定金矿石的物理属性,来确定其中是否含有金。

常用的物理分析方法有密度法和磁性法。

1.密度法:测定金矿石的密度,通常使用比重瓶或密度计进行测量。

因为金的密度相对较高,所以含有金的矿石比重一般会比较大,通过测定比重来初步判断其中是否含有金。

2.磁性法:通过测定金矿石的磁性来判断其中是否含有金。

金的磁性非常低,几乎不被磁化,在磁场中不会显示明显的磁性。

因此,通过磁性测定可以初步判断金矿石中是否含有金。

三、光谱分析法光谱分析法是通过测定金矿石样品在不同波长的光下的吸收、发射或散射等光谱特性来确定其中是否含有金。

金矿详查报告

金矿详查报告

金矿详查报告报告总览:本报告针对某金矿进行详细的调查和分析,包括矿区地质条件、矿床特征、矿石性质、采选工艺等方面的内容,旨在为该矿开采和生产提供科学的依据和决策支持。

一、矿区地质条件分析该矿位于某山区,地处一条构造带上。

该构造带分为南北两部分,南部为隆起区,北部为裂谷区。

矿山区位于南部隆起区的腰部,地质构造复杂,岩石类型多样,主要以花岗岩、片麻岩、变质岩为主,矿区内存在着多种类型的脉状和层状矿体,矿体厚度和规模不一。

二、矿床特征分析根据野外地质勘查和综合分析结果,该矿床为热液型金矿床,具有明显的脉状矿体和层状矿体两种类型。

其中,脉状矿体主要由石英、绿帘石、黄铁矿等构成;层状矿体主要以石英千枚岩为主,伴生矿物有黄铁矿、白钨矿、方铅矿等。

三、矿石性质分析该矿物质含量相对较高,平均品位为5.8g/t,主要矿物为金和石英。

矿石破碎性和磨矿性较好,适宜用杆磨和球磨磨矿。

四、采选工艺分析该矿适合以选冶技术为主的综合采选工艺流程。

针对矿石性质和特点,建议选用物理选法,比如重选、浮选、氰化等工艺来提取金矿。

具体流程如下:1、原矿→颚式破碎机→二次破碎机→圆锥破碎机2、砂轮机分级→细磨机预分离→栈式屏障分选机去泥、去旧石灰→螺旋浮选机3、浮选泡沫槽浓缩→反浮选选别器选择→浸出罐氰化处理4、干黄汽油瓶恒温萃取→吸附再生→电解精炼五、结论(1)该矿地质构造复杂,但存在明显的热液型矿床;(2)该矿床中矿石品位较高,适宜选择综合采选工艺处理;(3)选用物理选法可有效地提取金矿,流程严密、稳定性高、效果显著。

本报告希望对该矿的开采和生产提供有价值的参考意见。

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金矿分析第一章金矿采选业简介1.1 金矿采选业的定义与分1、定义金矿采选业是采矿业中一种,归属于有色金属矿采选业。

2、分类中国金矿山开采主要分为地下采矿和露天采矿。

根据矿物中金的结构状态和含金量,可将金矿床中的金矿物分为金矿物、含金矿物和载金矿物三大类。

到目前为止,世界上已发现98种金矿物和含金矿物,但常见的只有47种,而工业直接利用的矿物仅10多种。

(1)自然元素类矿物自然金(Au),含Au>80%,Ag<20%;银金矿(Au;Ag),含Au80%~50%,Ag20%~50%;金银矿(Au;Ag),含Au50%~20%,Ag50%~80%;含铂钯自然金(Au;Pt;Pd),含Au84.6%~95.55%,Pt0~11.5%,Pd0~12.3%;银铜金矿(Au,Cu,Ag),含Au67.7%,Ag12.8%,Cu9.2%,Pd4.2%,Rh4.3%。

(2)金属互化物类金矿物系指两种或两种以上的金属元素在天然熔融状态下相互溶解,相互形成的天然合金矿物。

主要有:围山矿(Au,Ag)3Hg2;四方铜金矿CuAu。

(3)金-银碲化物类矿物有碲金矿AuTe2;碲金银矿Ag3AuTe2;针碲金矿,又称针碲金银矿AuAgTe4。

1.2.2我国金矿资源开发现状建国以来,我国黄金业得到了迅速发展,发现了若干较有价值的金矿床,如甘肃阳山金矿、山东的焦家金矿和玲珑金矿等。

我国金矿床分布广泛,除上海市外,其他各省(自治区、直辖市)均有查明资源储量。

岩金查明储量以山东最丰富,之后依次为甘肃、河南、内蒙古、贵州、陕西、云南、吉林、江西、四川、福建、黑龙江、河北和广西等省(区)。

砂金查明资源储量以四川最多,之后依次为黑龙江、陕西、甘肃、江西、青海、吉林、辽宁和内蒙古等省(区)。

伴生金查明资源量以江西最多,之后依次为安徽、云南、西藏、黑龙江、湖南、湖北、甘肃、内蒙古和青海等省(区)。

各类金矿构成是岩金、砂金和伴生金分别占69.4%、8.2%和22.3%。

就省区论,以山东独立金矿床最多,金矿储量占总储量14.37%;江西伴生金矿最多,占总储量12.6%。

近年来,中国在滇桂黔三角区,云南哀牢山、川北地区、甘肃、辽宁等地区相继探明了一大批低品位、难选冶金矿资源。

2008年我国黄金矿山储量情况1、矿产类型多,但缺少世界级大型矿床我国金矿类型繁多,其金矿床的工业类型主要有:石英脉型、破碎带蚀变型、细脉浸染型(花岗岩型)、构造蚀变型、铁帽型、火山-次火山热液型、细微粒浸染型等矿床。

其中主要产于破碎带蚀变型、石英脉型及火山-次火山热液型,三者约占金矿总量储量的94%。

尽管我国金矿类型较多,找矿地质条件较优越,但至今还未发现像南非的兰德型、乌兹别克斯坦的穆龙套型、美国的霍姆斯塔克和卡林型、加拿大霍姆洛型以及日本与巴布亚新几内亚的火山岩性等超大型的金矿类型。

2、特大型金矿床少,中小型金矿床多我国目前已探明的1000余个金矿产地中,主要以中小型金矿床为主,大型矿床只有占很少一部分。

据不完全统计,国外金储量大于1000吨者7个,500-1000吨的59个,而我国单个金矿床储量绝大多数均在100吨以下,这与国外金矿床的矿化深度都很大,平均深达一千米,最深可达三千多米(印度科拉尔金矿床),而我国金矿体延深多在千米以内。

3、分布广泛,储量集中我国金矿分布广泛,据统计,全国有1000多个县(旗)有金矿资源。

但已探明金矿储量相对集中于我国的东部和中部地区,这些地区金矿储量占据了全国金矿储量的一多半,其中山东、河南、陕西、河北四省保有储量约占岩金储量的46%以上;其他储量超过百吨的省(区)有辽宁、吉林、湖北、贵州、云南;山东省岩金储量达593.6吨,接近岩金总储量的1/4,居全国第一位。

砂金主要分布于黑龙江和四川两省,两省合计几乎占砂金保有储量的一半。

1.4金矿冶炼工艺流程黄金的冶炼过程一般为:预处理浸取回收精炼1.4.1矿石的预处理方法矿石的预处理方法分为:焙烧法、化学氧化法、微生物氧化法、其他预处理方法。

1、焙烧法焙烧是将砷、锑硫化物分解,使金粒暴露出来,使含碳物质失去活性。

它是处理难浸金矿最经典的方法之一。

焙烧法的优点是工艺简单,操作简便,适用性强,缺点是环境污染严重。

2、化学氧化法化学氧化法主要包括常压化学氧化法和加压化学氧化法。

常压化学氧化法是为处理碳质金矿而发展起来的一种方法。

常温常压下添加化学试剂进行氧化,如常压加碱氧化,在碱性条件下,将黄铁矿氧化成Fe2(SO )3,砷氧化成As(OH)3和As203,后者进一步生成砷酸盐,可以脱除。

加压氧化法具有金回收率高(90%-98% )、环境污染小、适应面广等优点,处理大多数含砷硫难处理金矿石或金精矿均能取得满意效果。

加压氧化包括高压氧化、低压氧化和高温加压氧化。

如加压硝酸氧化法,用硝酸将砷和硫氧化成亚砷酸和硫酸,使包裹金充分解离,金的浸出率在95% 以上,缺点是酸耗较高。

3、微生物氧化法微生物氧化又称细菌氧化,它是利用细菌氧化矿石中包裹了金的硫化物和砷化物而将金裸露出来的一种预处理方法。

目前,细菌浸出可用于处理矿石和精矿,对精矿一般采用搅拌浸出,对于低品位矿石则多采用堆浸。

4、其他预处理方法石灰一压缩空气预处理法可以替代焙烧法,用以处理含黄铁矿和砷黄铁矿的金矿石,能使砷形成惰性组分留在残渣中。

炭浸法和炭氯法是处理碳质难浸金矿石的直接方法。

炭浸法即在有活性炭存在时对矿石进行浸出。

炭氯法是将氯气和活性炭同时加入到矿浆中,金溶解并转化成金氯配合物,然后在炭粒表面还原成金属金。

浸出后,从矿浆中筛出载金炭并回收金,金回收率达90%。

1.4.2浸取金的化学性质非常稳定,通常情况下不与酸、碱反应,但与混合酸和一些特殊试剂反应生成可溶性配合物。

从含金矿石中提取金的方法有多种,具体选择哪种方法取决于矿石的化学组成、矿物组成、金的赋存状态及对产品的要求。

1、物理方法物理方法分为混汞法、重选法、浮选法(1)混汞法:混汞法是回收粗粒单体金的有效方法。

该方法是将含黄金的矿石与汞碾磨,使Au溶于汞中成金汞齐,再将汞蒸发便得到粗金。

混汞法提金收率在50%—60%之间。

该法对高品位黄金矿处理比较适合,不适于碲金矿、砷锑金矿。

(2)重选法:重选法是利用黄金与脉石的密度差异进行重力分选的方法,是人们从金矿中回收黄金的最古老的方法。

重选法在脉金矿的选矿或提取工艺中,主要用于磨矿回路回收粗粒单体金。

对砂矿的提金该法占主导,砂矿经粗选后须再采用重选、磁选、电选或由这些方法组成的联合流程精选,最后采用火法冶炼获得成色为85%一92%的成品金。

(3)浮选法:浮选法是一种重要而有效的富集金属矿的方法。

该法很适宜回收0.84mm的金粒。

冶炼低品位金矿和金矿尾矿常用此法,该法对含金、铜、铅、锌的硫化矿也适用。

浮选法关键在于捕收剂的选择。

2、化学方法化学方法分为氰化法(又分:氰化助浸工艺、堆浸工艺)与非氰化法(又分:硫脲法、硫代硫酸盐法、多硫化物法、氯化法、石硫合剂法、硫氰酸盐法、溴化法、碘化法、其他无氰提金法)。

(1)氰化助浸工艺:氰化助浸工艺主要有富氧浸出和液相氧化剂辅助浸出,如添加过氧化氢或高锰酸钾,氨氰助浸,加温加压助浸,加Pb(NO3)2助浸等。

(2)堆浸工艺:通常,由于矿石平均品位低,堆浸浸出率较低(50%~70%),但由于堆浸为大规模生产,而且可通过改进制粒和喷淋方法,强化微生物作用,添加强化试剂、纯氧口。

另外,浸出设备的改进也可提高浸出率。

堆浸法工艺成熟,流程简单,成本低,但是对矿石适应性差,浸出速度慢,周期长,氰化物耗量高,废液严重污染环境,且易受铜、铁、铅、锌、硫和砷等杂质的干扰。

(3)硫脲法:硫脲提金方法较多,常见的有硫脲铁浆法、硫脲炭浆法、离子交换树脂法、锌粉(铝粉,铅粉)置换法、电积法、溶剂萃取法等,工业上应用较多的是硫脲铁浆法、锌粉(铝粉)置换法。

用硫脲提金,溶金速度快,比氰化法快4—5倍,可避免浸出过程中出现钝化现象;选择性高,对一些难选难浸矿石浸出率高。

缺点是它不适宜处理含碱性脉石较多的矿石,而且价格较贵,从贵液中回收金的工艺尚不成熟比。

(4)硫代硫酸盐法:硫代硫酸盐浸出法是基于碱性条件下,金能与硫代硫酸盐形成稳定的配合物Au(S2O3)23-。

为防止S2O32-分解,常加入SO2或亚硫酸盐作稳定剂。

研究表明,在Cu2+催化作用下,金的溶解速度可提高17~19倍。

该法特别适于处理含铜、锰、砷的难处理金矿石及碳质金矿。

该法速度快,无毒,对杂质不敏感,金浸出率高,但硫代硫酸盐耗量高,不稳定,所以至今尚未推广应用。

(5)多硫化物法:利用含多硫螯合离子S22-、S23-、S24-、 S25-的多硫化物与合适的氧化剂,通过多硫离子自身的岐化作用与金反应生成配合物。

该法适于处理含砷、锑的含金硫化矿精矿。

多硫化物的特点是选择性强,浸出速度快,浸出周期短,金浸出率高达80%~99%。

该法的缺点是热稳定性差,分解产生硫化氢和氨气,对环境有污染,对设备密闭性要求高。

(6)氯化法:氯化法利用的是氯的强氧化性。

在金一氯一水体系中,金被氯化而发生氧化并与氯离子配合进入溶液,故亦称水氯化法。

氯化法有多种形式,如空气氧化一氯化浸金法,处理含砷碳质金矿,金浸出率达94% ;焙烧一氯化浸金法,金浸出率达98%,比直接氯化浸金法高4%;炭氯浸金法,可使矿石预处理、浸出与回收在同一系统中进行;闪速氯化法,对传统的水溶液氯化法进行改进,使通入的氯气高度分散,可提高6%的金提取率,并降低25%的氯气消耗;电化学氧化法,在矿浆中加入氯化钠然后通电,利用电解产生的次氯酸盐使碳质矿石氧化。

(7) 石硫合剂法:石硫合剂法的原理是电化学一催化原理。

可浸出含碳、砷、铜、锑、铅等的难处理矿石。

(8)硫氰酸盐法:硫氰酸盐具有溶解金的能力。

在酸性条件下,以MnO2作氧化剂,SCN-作配合剂,利用SCN-与Au的较强的配位能力,MnO2可先将SCN-氧化为可溶于水的(SCN)2,然后由它再将金、银氧化成可溶性配离子。

此法金浸出率高,反应速率快,不污染环境。

(9)溴化法和碘化法溴一溴化物浸出与氯一氯化物浸出相似。

溴化法的特点是浸出快,金回收率高,试剂无毒,药剂费用与氯化法相差不大。

(10)其他无氰提金法其他非氰试剂浸金法还有生物有机试剂法,如氨基酸类、类氰化合物和腐植酸类等。

氨基酸类分子在适合的氧化剂如高锰酸钾作用下可利用其分子中的氮氧配位原子与金形成有利的可溶性螯合物,使金溶解。

1.4.3溶解金的回收方法溶解金的回收一般采用锌置换法和炭吸附法,树脂吸附技术也开始用于工业生产。

分为:锌置换沉淀法、炭吸附法、离子交换法、其它回收方法。

1、锌置换沉淀法锌置换沉淀法也称为Merrill—Crowe法.金的回收率一般可达97.5%以上,且反应速度快,金滞留量小。

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