不久前,化-吸附工厂首要处理以含金为主的矿石,一道收回矿石中的银与金。近年来,也开端用此法处理含银高的矿石。在处理含银高的矿石时,运用一段化-吸附法银的收回率不高,而形成很多丢失。为此试用两段化-吸附法。
银在化时虽也和金相同生成银络合物〔Ag(CN)2〕-, 但在一般条件下,能生成Ag(CN)2 的首要是金-银矿、 天然银。 其他银矿藏,特别是硫化银矿藏就难以生成 Ag(CN)2-。在化液中,硫化银的溶解反响是:
Ag2S+4NaCN 2NaAg(CN)2+Na2S
式中反响的方向取决于溶液中简化物和可溶硫化物的数量比。当反响进程中生成的在矿浆中不断堆集直至逐步树立平衡后,银的溶解反响就会中止。为使反响向右进行到底,就有必要进步矿浆中的浓度并强化矿浆充气。这时的在氧的存鄙人会首要氧化为硫代硫酸钠,然后再氧化成硫酸钠:
2Na2S+2O2+H2O Na2S2O3+2NaOH
Na2S2O3+2NaOH+2O2 2Na2SO4+H2O
所以,在氧存在的高浓度溶液中,硫化银分化的总反响式为:
Ag2S+4NaCN+2O2 2NaAg(CN)2+Na2SO4
从反响式可知,要使硫化银在化矿浆中有效地分化,矿浆中有必要含有高浓度的和氧。
前苏联某金-银矿床矿石的金、银化动力学曲线如图1。从图中看出:(1)浓度在0.1%~0.4%时,金、银的溶解速度和溶解率最大;(2)在上述浓度下,经12h化金便简直彻底溶解;而银即便经48h,溶解率也只挨近80%;(3)在化开端的2~3h内,银的溶解率简直达50%。开端时银的溶解速度快,其原因是矿石中的金-银矿首要被溶解所造成的;(4)银到达最大溶解率所需的时刻比金长4倍,这是因为矿石中硫化银矿藏溶解慢的原因。所以,浓度高和化时刻长,是含硫化银矿石化作业的首要特点。
曾研讨过树脂吸附银的动力学。当溶液为只含银和少数CN-的纯液时,树脂会激烈地吸附银。如溶液中除银络阴离子外还含金络阴离子时,则树脂先为银所饱满,后为金所饱满。这是因为吸附进程中树脂被银和金饱满之后,就出现已被树脂吸附的银络阴离子被金络阴离子排代的现象。在金、银和杂质金属络阴离子共存的溶液中, AM-2B阴离子交流树脂吸附阴离子的相互排代次第按如下的吸附挑选次第: 〔Au(CN)2〕->〔Zn(CN)4〕2->〔Ni(CN)4〕2->〔Ag(CN)3〕2->〔Cu(CN)4〕3->〔Fe(CN)6〕4-。这表明:当树脂饱满后,后边的阴离子就会被前面的阴离子从树脂中排代出来。这就是选用AM-2B阴离子交流树脂挑选性吸附收回金、银的两段化-吸附工艺原理之地点。
图1 金、银化率与时刻的联系
NaCN浓度/%:1-0.035;2-0.07;3-0.10;4-0.1;5-0.4
两段化-吸附收回矿石中金、银的工艺流程(图2)在榜首段吸附收回金,第二段吸附收回银。即原矿矿浆在含0.1%~0.15%NaCN和0.2%~0.3%CaO的条件下化12h,此进程中金简直彻底溶解,银约50%(首要是金-银矿中的银)被溶解。将此矿浆送榜首段吸附,树脂参加最终一只帕丘卡吸附槽后(此槽中的树脂吸附金、银参半或银更多),经2~3级吸附,树脂就为银所饱满。但当树脂与矿浆逆向运动到今后的各吸附槽中,树脂吸附的银逐步被金离子排代而富含金。金在榜首段吸附的吸附收回率达98%~99%。经榜首段吸附后,进步矿浆中的浓度(保持在0.15%或以上)再次进行化,使硫化银矿分化。二次化后的矿浆送第二段吸附,首要从矿浆中吸附收回银,一起收回残留粒再溶解的金。故第二段树脂吸附的银多,金少。
图2 两段化-吸附收回金、银工艺流程
还曾研讨过吸附进程银络离子的存在形状。证明树脂吸附有多电荷的银络离子 〔Ag(CN)3〕2-、〔Ag(CN)4〕3-。现已查明,当银络阴离子被树脂吸附后,因树脂中吸附有CN-离子而会生成多电荷银络离子,影响所吸附的银量,因一个多电荷的络阴离子要占有树脂中几个活性基因。这也是AM-2B阴离子交流树脂在这种条件下吸附银的交流容量和挑选性都适当低的原因。
银在化时虽也和金相同生成银络合物〔Ag(CN)2〕-, 但在一般条件下,能生成Ag(CN)2 的首要是金-银矿、 天然银。 其他银矿藏,特别是硫化银矿藏就难以生成 Ag(CN)2-。在化液中,硫化银的溶解反响是:
Ag2S+4NaCN 2NaAg(CN)2+Na2S
式中反响的方向取决于溶液中简化物和可溶硫化物的数量比。当反响进程中生成的在矿浆中不断堆集直至逐步树立平衡后,银的溶解反响就会中止。为使反响向右进行到底,就有必要进步矿浆中的浓度并强化矿浆充气。这时的在氧的存鄙人会首要氧化为硫代硫酸钠,然后再氧化成硫酸钠:
2Na2S+2O2+H2O Na2S2O3+2NaOH
Na2S2O3+2NaOH+2O2 2Na2SO4+H2O
所以,在氧存在的高浓度溶液中,硫化银分化的总反响式为:
Ag2S+4NaCN+2O2 2NaAg(CN)2+Na2SO4
从反响式可知,要使硫化银在化矿浆中有效地分化,矿浆中有必要含有高浓度的和氧。
前苏联某金-银矿床矿石的金、银化动力学曲线如图1。从图中看出:(1)浓度在0.1%~0.4%时,金、银的溶解速度和溶解率最大;(2)在上述浓度下,经12h化金便简直彻底溶解;而银即便经48h,溶解率也只挨近80%;(3)在化开端的2~3h内,银的溶解率简直达50%。开端时银的溶解速度快,其原因是矿石中的金-银矿首要被溶解所造成的;(4)银到达最大溶解率所需的时刻比金长4倍,这是因为矿石中硫化银矿藏溶解慢的原因。所以,浓度高和化时刻长,是含硫化银矿石化作业的首要特点。
曾研讨过树脂吸附银的动力学。当溶液为只含银和少数CN-的纯液时,树脂会激烈地吸附银。如溶液中除银络阴离子外还含金络阴离子时,则树脂先为银所饱满,后为金所饱满。这是因为吸附进程中树脂被银和金饱满之后,就出现已被树脂吸附的银络阴离子被金络阴离子排代的现象。在金、银和杂质金属络阴离子共存的溶液中, AM-2B阴离子交流树脂吸附阴离子的相互排代次第按如下的吸附挑选次第: 〔Au(CN)2〕->〔Zn(CN)4〕2->〔Ni(CN)4〕2->〔Ag(CN)3〕2->〔Cu(CN)4〕3->〔Fe(CN)6〕4-。这表明:当树脂饱满后,后边的阴离子就会被前面的阴离子从树脂中排代出来。这就是选用AM-2B阴离子交流树脂挑选性吸附收回金、银的两段化-吸附工艺原理之地点。
图1 金、银化率与时刻的联系
NaCN浓度/%:1-0.035;2-0.07;3-0.10;4-0.1;5-0.4
两段化-吸附收回矿石中金、银的工艺流程(图2)在榜首段吸附收回金,第二段吸附收回银。即原矿矿浆在含0.1%~0.15%NaCN和0.2%~0.3%CaO的条件下化12h,此进程中金简直彻底溶解,银约50%(首要是金-银矿中的银)被溶解。将此矿浆送榜首段吸附,树脂参加最终一只帕丘卡吸附槽后(此槽中的树脂吸附金、银参半或银更多),经2~3级吸附,树脂就为银所饱满。但当树脂与矿浆逆向运动到今后的各吸附槽中,树脂吸附的银逐步被金离子排代而富含金。金在榜首段吸附的吸附收回率达98%~99%。经榜首段吸附后,进步矿浆中的浓度(保持在0.15%或以上)再次进行化,使硫化银矿分化。二次化后的矿浆送第二段吸附,首要从矿浆中吸附收回银,一起收回残留粒再溶解的金。故第二段树脂吸附的银多,金少。
图2 两段化-吸附收回金、银工艺流程
还曾研讨过吸附进程银络离子的存在形状。证明树脂吸附有多电荷的银络离子 〔Ag(CN)3〕2-、〔Ag(CN)4〕3-。现已查明,当银络阴离子被树脂吸附后,因树脂中吸附有CN-离子而会生成多电荷银络离子,影响所吸附的银量,因一个多电荷的络阴离子要占有树脂中几个活性基因。这也是AM-2B阴离子交流树脂在这种条件下吸附银的交流容量和挑选性都适当低的原因。