超声强化氰化浸金技术研究

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难处理金矿的开发利用是满足当前我国黄金需求快速增长的必由之路,然而浸出过程中矿石与过程产物的包裹问题、碳质物料的“劫金”问题是导致金难以高效回收、工艺时间长且能耗高的主要原因。本研究对超声波-氰化协同浸出难浸金矿中的金进行探索,通过超声波辐照Fe2+溶液和KI溶液,研究了溶液初始浓度、超声波作用时间、超声波功率及溶液体积对空化阈值及空化强度的影响;通过比较氰化钠溶液经超声波辐照后与自然静置后溶液浓度的变化,研究超声波是否对氰化钠的分解有促进作用;在GLZ含炭质金矿和LB包裹型铜金矿的氰化浸出体系中引入超声波,研究超声波作用时间、超声波功率、初始氰化钠浓度等实验参数对金浸出的影响。探索了超声波作用在Fe2+溶液和KI溶液中的空化阈值与空化强度的影响因素。结果表明,即使在超声波功率为10 W的条件下,空化效应也会发生,因此并没有准确测出空化阈值,但说明超声波作用在水溶液中很容易发生空化作用;对于空化强度,影响最大的实验参数是超声波作用时间。随着超声波作用时间的增加,空化强度明显增加。对氰化钠分解的研究结果表明,温度、超声作用时间对CN-的分解影响最大,超声功率次之,初始氰化钠浓度对CN-的分解影响最小。与自然状态下氰化钠的分解相比,超声波辐照氰化钠溶液并不会额外促进氰化钠的分解。以GLZ含炭质金矿和LB包裹型铜金矿为研究对象,研究了氰化浸出与超声-氰化浸出时金的浸出情况。对于GLZ含炭质金矿,当浸出时间为30 min时,常规氰化浸出金的浸出率为56.3%,而超声波-氰化协同浸出金的浸出率为68.7%;当浸出时间为60 min时,常规氰化浸出与超声波-氰化协同浸出金的浸出率分别为66.7%和67.8%。因此,超声波协助氰化浸出虽没有明显提高GLZ含炭质金矿中金的最大浸出率,但加快了化学反应速率,缩短了浸出时间。对于LB包裹型铜金矿,当浸出时间分别为4 h、8 h、16 h时,常规氰化浸出金的浸出率分别为28.4%、33.6%和36.1%;而其他条件相同的情况下,经600W超声波与氰化法协同浸出8h后,浸出金的浸出率为44.5%。因此,超声协助氰化浸出提高了 LB包裹型铜金矿中金的浸出率,加快了化学反应速率。
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