金、银溶解时,所需的和氧的浓度是成份额的。依照反应式(1),1mol(分子)氧需求4mol(分子)的CN-,两者分散系数的均匀比值为1.5。已知为空气所饱满的化液中含〔O2〕=8.2mg∕L,或为0.27×10-3mol(分子)。则〔CN-〕=4×1.5×0.27×10-3=6×0.27×10-3mol(离子),或为0.01%。在实践生产中,一般运用含0.02%~0.06%NaCN的水溶液。
4Au+8NaCN+O2+2H2O 4NaAu(CN)2+4NaOH (1)
溶液中浓度的调整是经过操控投入量来完成的。而氧浓度则是凭借充气机械向溶液中充气到达的。在正常状态下,充气机械的充气能使氧在溶液中的溶解度到达7.5~8mg∕L,只要在淡薄的溶液中才干到达某一稳定值。大都工厂的实践证明:在常压充气条件下,金的最大溶解速度是在浓度为0.05%~0.1%的范围内;而单个情况下则在0.02%~0.03%的范围内。只要进行渗滤化作业,或许处理含有较多的耗费杂质的矿石,以及含有酸盐的脱金贫液回来循环运用时,才运用较高的浓度。
实验标明,在浓度低于0.05%时,因为氧在溶液中的溶解度较大,以及氧和在稀溶液中的分散速度较快,金的溶解速度随浓度的增大而直线上升到最大值。今后,跟着浓度的增大而金的溶解速度上升缓慢。当浓度超越0.15%后,虽然再增大浓度,金的溶解速度不光不会增大,反而略有下降(图1)。这可能是因为氧和CN-的份额失调。以及溶液pH添加,使离子发作水解引起的:
CN-+H2O HCN+OH-
图1 不同浓度对金、银溶解速度的影响
在低浓度的溶液中,溶解速度取决于的浓度;但当浓度增高时,溶解速度与浓度无关,而随氧的供入压力的上升而增大(图2)。为此,可以用渗氧溶液或高压充气来强化金溶解的进程。如在709.275kPa(7atm)充气的条件下化,不同特性矿石中金的溶解速度可进步10倍、20倍,乃至30倍,且金的回收率约可进步15%。
图2 24℃时不同压力与不同NaCN浓度对银溶解速度的影响
4Au+8NaCN+O2+2H2O 4NaAu(CN)2+4NaOH (1)
溶液中浓度的调整是经过操控投入量来完成的。而氧浓度则是凭借充气机械向溶液中充气到达的。在正常状态下,充气机械的充气能使氧在溶液中的溶解度到达7.5~8mg∕L,只要在淡薄的溶液中才干到达某一稳定值。大都工厂的实践证明:在常压充气条件下,金的最大溶解速度是在浓度为0.05%~0.1%的范围内;而单个情况下则在0.02%~0.03%的范围内。只要进行渗滤化作业,或许处理含有较多的耗费杂质的矿石,以及含有酸盐的脱金贫液回来循环运用时,才运用较高的浓度。
实验标明,在浓度低于0.05%时,因为氧在溶液中的溶解度较大,以及氧和在稀溶液中的分散速度较快,金的溶解速度随浓度的增大而直线上升到最大值。今后,跟着浓度的增大而金的溶解速度上升缓慢。当浓度超越0.15%后,虽然再增大浓度,金的溶解速度不光不会增大,反而略有下降(图1)。这可能是因为氧和CN-的份额失调。以及溶液pH添加,使离子发作水解引起的:
CN-+H2O HCN+OH-
图1 不同浓度对金、银溶解速度的影响
在低浓度的溶液中,溶解速度取决于的浓度;但当浓度增高时,溶解速度与浓度无关,而随氧的供入压力的上升而增大(图2)。为此,可以用渗氧溶液或高压充气来强化金溶解的进程。如在709.275kPa(7atm)充气的条件下化,不同特性矿石中金的溶解速度可进步10倍、20倍,乃至30倍,且金的回收率约可进步15%。
图2 24℃时不同压力与不同NaCN浓度对银溶解速度的影响