由反应式 2Au+4CN-+O2+2H2O=====2Au(CN)2-+H2O2 +2OH- 可知,金的溶解速度为氧的耗费速度的2倍,为离子耗费速度的一半。当溶液中的浓度c(CN-)很低时,溶金速度只随浓度c(CN-)而变。当溶液中浓度很高时,溶金速度取决于氧的浓度。当浓度处于从扩散控制过渡到由氧扩散控制进程时,将取得极限溶金速度。 古映莹(1994)在树立金在中溶解的动力学模型的一起,推导出金在化进程中,当化速度到达最大时,在化液中游离离子CN-浓度和游离氧O2浓度的最佳比值为:
而在工业出产实践中,c(CN-)/c(O2)在4.6-6.8范围内动摇,与理论值较为契合,此刻,将取得最大的金化速度。 这个比值的含义在于,出产傍边无论是溶液中的O2浓度或是CN-浓度,对溶金都是重要的,两者的浓度应契合必定的比值,才能使金的溶解速度到达最大。出产中假如只致力于进步溶液中。(O2)的浓度,即一味充气,而溶液中短少游离,则金的溶解速度不会到达最大值;相反,只进步浓度。(CN-),不进行恰当的充气,明显,过量的仅仅一种糟蹋。 例如,在室温文标准大气压下,1L水中能溶解8.2mol的O2,相当于氧的质量浓度为0.27×10-3mol/L。因而溶金的极限速度的呈现,应在KCN浓度等于6×0.27×10-3mol/L或质量分数为0.01%的时分。
而在工业出产实践中,c(CN-)/c(O2)在4.6-6.8范围内动摇,与理论值较为契合,此刻,将取得最大的金化速度。 这个比值的含义在于,出产傍边无论是溶液中的O2浓度或是CN-浓度,对溶金都是重要的,两者的浓度应契合必定的比值,才能使金的溶解速度到达最大。出产中假如只致力于进步溶液中。(O2)的浓度,即一味充气,而溶液中短少游离,则金的溶解速度不会到达最大值;相反,只进步浓度。(CN-),不进行恰当的充气,明显,过量的仅仅一种糟蹋。 例如,在室温文标准大气压下,1L水中能溶解8.2mol的O2,相当于氧的质量浓度为0.27×10-3mol/L。因而溶金的极限速度的呈现,应在KCN浓度等于6×0.27×10-3mol/L或质量分数为0.01%的时分。