【摘 要】
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论文以低品位微细浸染型原生金矿为研究对象,金品位为4.02g/t,矿石中主要含有70.01%SiO2、8.41%的Fe2O3、4.26%的有机碳、3.62%的S。金主要以微细粒浸染或包裹于氧化物、硫化物及碳酸盐矿物中,还有很大一部分金以游离态存在各矿物间隙中。游离金为72.63%,碳酸盐包裹金为8.38%,氧化物中金4.55%,硫化物包裹金为14.05%。由于有机碳含量较高,会在预处理及浸出过程中产生明显的劫金作用,阻碍金的浸出。矿物细磨之后泥化现象较重,硫酸盐和氧化物表面形貌光滑,结构紧致,这都给提金工
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论文以低品位微细浸染型原生金矿为研究对象,金品位为4.02g/t,矿石中主要含有70.01%SiO2、8.41%的Fe2O3、4.26%的有机碳、3.62%的S。金主要以微细粒浸染或包裹于氧化物、硫化物及碳酸盐矿物中,还有很大一部分金以游离态存在各矿物间隙中。游离金为72.63%,碳酸盐包裹金为8.38%,氧化物中金4.55%,硫化物包裹金为14.05%。由于有机碳含量较高,会在预处理及浸出过程中产生明显的劫金作用,阻碍金的浸出。矿物细磨之后泥化现象较重,硫酸盐和氧化物表面形貌光滑,结构紧致,这都给提金工艺增加了难度。纳米零价铁(nZVI)活化过硫酸铵(APS)可产生硫酸根自由基(SO4-?),有助于强化氧化黄铁矿及有机碳,且能耗较低、污染较小,是一种合适的湿法预处理高级氧化技术。因此论文以nZVI/APS高级氧化体系预处理微细浸染型原生金矿。
在nZVI/APS高级氧化体系下,考察了氧化预处理-浸出过程中,活化剂nZVI用量、氧化剂APS用量、pH调整剂NaOH用量、浸出剂用量、氧化预处理时间、浸出时间、液固比、预处理温度等因素以及APS的加药方式、浸出前是否除铁等对金浸出的影响。
在nZVI/APS高级氧化体系进行微细浸染型原生金矿湿法预处理-非氰提金试验中,在矿浆浓度150g/L、APS用量133kg/t、nZVI用量3kg/t、NaOH用量20kg/t、浸出剂用量20kg/t、氧化预处理6h、浸出4h的条件下得到较高金浸出率,其浸出率为78.57%。在APS用量6kg/t、nZVI用量3kg/t、NaOH用量10kg/t、浸出剂用量10kg/t、氧化预处理2h、浸出2h的条件下可得到金浸出率75.00%。在氧化过程中起决定作用的是氧化剂APS,但活化剂nZVI起到活化作用,也不可缺少。后续浸出过程中pH调整剂NaOH的用量显得尤为重要,浸出环境的pH对金的浸出率起决定性作用。
表征测试分析结果表明,原矿颗粒较粗大表面光滑,氧化预处理及浸出后则颗粒较小且表面变得疏松多孔。氧化预处理及浸出后的碳元素、铁元素和硫元素均下降,说明该工艺对有机碳和黄铁矿均具有较好的氧化效果。论文研究内容主要解决了高碳含硫微细浸染型原生金矿在常温常压下浸出率难以提高的问题,研究结果对这种类型金矿资源的开发利用提供了借鉴。
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