浸出矿浆中金的电解堆积选用外加电源的不溶阳极电解法。此法于1979年首先由平桂矿务局进行了实验,后来广东矿冶学院别离选用铁、铅、铜作极板进行了较体系的小型探索性研讨,其办法和成果如下:
实验是在矿浆固液比1∶2,硫酸10kg∕t,3kg/t,室温(25~30℃)、槽电压7V条件下浸出-电解4h。因为时间短,金的浸出率虽多小到50%,但已溶金的电积收回率高达99%左右。
后经条件实验,开始以为以矿浆pH1.0~1.3、槽电压3~5V较好。槽电压的监控运用饱满甘电极丈量阴极氧化复原电位,当阴极电位为-5mV时,金能满足地堆积于阴极上收回。若槽电压过高,阴极电极电位和电流密度将显着上升,尤以阳极电位升高最大,导致矿浆酸度和温度升高,热分化加速,阳极氧的分出速度也加大。因为实验用的金精矿含碳2.65%~3.12%,阳极析氧速度加速会使碳的氧化加重,而生成一层粘稠的碳质泡沫浮于矿浆面上,不利于操作。
实验还证明,别离选用铁,铅、铜板作阴极,虽然这些金属的电位不同,但在通入电源后它们的电极电位简直相同。因为阳极在电解时不断分出氧,矿浆中的氧浓度可坚持稳定。矿浆中既有满足的氧,作业的拌和速度也可低些。这些氧还可使精矿溶出的Fe2+不断氧化生成 Fe3+,而不用另加氧化剂。
实验是在矿浆固液比1∶2,硫酸10kg∕t,3kg/t,室温(25~30℃)、槽电压7V条件下浸出-电解4h。因为时间短,金的浸出率虽多小到50%,但已溶金的电积收回率高达99%左右。
后经条件实验,开始以为以矿浆pH1.0~1.3、槽电压3~5V较好。槽电压的监控运用饱满甘电极丈量阴极氧化复原电位,当阴极电位为-5mV时,金能满足地堆积于阴极上收回。若槽电压过高,阴极电极电位和电流密度将显着上升,尤以阳极电位升高最大,导致矿浆酸度和温度升高,热分化加速,阳极氧的分出速度也加大。因为实验用的金精矿含碳2.65%~3.12%,阳极析氧速度加速会使碳的氧化加重,而生成一层粘稠的碳质泡沫浮于矿浆面上,不利于操作。
实验还证明,别离选用铁,铅、铜板作阴极,虽然这些金属的电位不同,但在通入电源后它们的电极电位简直相同。因为阳极在电解时不断分出氧,矿浆中的氧浓度可坚持稳定。矿浆中既有满足的氧,作业的拌和速度也可低些。这些氧还可使精矿溶出的Fe2+不断氧化生成 Fe3+,而不用另加氧化剂。