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黄金的拥有量是一个国家强盛的代表,传统上黄金主要采用氰化物浸出提取工艺,由于氰化物剧毒,对环境和生物都有严重危害,因此,研究新型取代氰化物提取回收黄金成为了国内外亟待解决的难题。本文针对难处理金矿经生物预处理后的氧化渣,采用硫氰酸铵进行了浸金实验研究,研究结果如下:矿物学研究表明,该难处理金矿因含砷、硫高,故采用生物氧化进行预处理。矿石中主要脉石矿物为黄铁矿,并含有毒砂和黄铜矿等;非金属矿物主要为石英和硅酸盐矿物。经生物氧化后大部分自然金已解离或暴露出来,理论的氰化金浸出率为86.83%;未裸露的自然金大部分被硫化物(黄铁矿及含砷黄铁矿)包裹,金粒很细,大部分小于10μm,一些次生产物对自然金形成了二次包裹,主要是石膏、黄钾铁矾等,若不考虑二次包裹情况,金的理论浸出率为92.73%。在条件试验研究基础上,获得的氰酸铵浸金最佳条件为:硫酸调pH为2,液固比3:1,氧化剂20g/L,硫氰酸铵40g/L,浸出搅拌转数400r/min,搅拌4小时,获得金浸出率93.60%。通过design expert8.0软件对三因素三水平硫氰酸铵浸金工艺的二次多元线性方程回归拟合,得到硫氰酸铵浓度(A)、氧化剂浓度(B)以及溶液pH(C)的二次多项式回归拟合方程。响应曲面优化获得了与条件优化试验一致的最佳工艺参数。热力学研究证明硫氰酸铵浸金体系中氧化剂主要是将Au氧化为Au3+,再与硫氰酸根形成络离子Au(SCN)4-;硫氰酸铵在中性或碱性的环境中容易发生氧化分解,因此采用酸性浸出工艺,溶液pH越小越能促进硫氰酸铵浸金反应,溶液pH值保持在02为宜。浸出动力学研究表明,在最佳浸出条件下,通过拟合模拟表明浸出过程受化学反应控制,得到的表观活化能Ea为43.46kJ/mol,指前因子为11.33,氧化剂反应级数为0.8,浸出剂反应级数为1.1。