• 用氰化-炭吸附法从砷黄铁矿精矿中回收金(二)

    氰化预先浸出试验: 经预先搅拌氰化浸出试验获得了有关砷黄铁矿中贵金属的浸出数据。把200克精矿放入600毫升溶液中搅拌浸出24小时,溶液含氰化钠10磅/吨,以石灰做保护碱,pH为11。 用原子吸收的方法分析贵液中的金银,用传统的火法试金分析

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  • 用氰化-炭吸附法从砷黄铁矿精矿中回收金(一)

    摘 要: 矿山局研究了采用氰化-炭吸附工艺回收砷黄铁矿精矿中的金。对含金21.8盎司/吨、银6.4盎司/吨、磨矿细度85%-35网目的重选精矿做了搅拌浸出试验。浸出结果指出:浸出96小时后可获得金银的回收率分别为96.9%和90.7%。贵液

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  • 从难处理的硫化精矿中提取金和银的无焙烧工艺2

    为了清除碱溶液中的砷以便再次利用,浸出矿浆应进行浓缩和过滤。浓缩的单位面积为0.58~0.85米2(吨,昼夜),当添加聚丙烯酰胺后,可降低到0.18~0.23米2(吨,昼夜)。浸出矿浆产品浓缩结果表明,粒度为-6和-15微米的量实际相等。过

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  • 从难处理的硫化精矿中提取金和银的无焙烧工艺1

    为使含金砷黄铁矿精矿中的细粒浸染金解离,以便下一步氰化,最近几年提出了许多新的湿法冶金法。从环保观点看,采用这些方法是合理的,但除工艺效果外,这些方法还存在许多严重的缺点。用行星齿轮磨矿机和喷射磨矿机进行机械破碎是这方面有前途的工艺方案之一

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  • 从含金的碳-砷矿石中回收金的工艺(二)

    用新鲜水和用循环水进行两段浮选所得之平均工艺指标见表2。 在选别矿石时,利用全循环水不会降低金回收率。经过多次连续的试验,循环水的盐类组成变化不大,水中有害杂质含量处在最高容许浓度的范围之内。 为了减少应进行冶炼处理的浮选精矿的数量,曾试图

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  • 从含金的碳-砷矿石中回收金的工艺(一)

    目前,含有砷,锑和碳质页岩的金矿石的处理量已大大增多了,这样就使这些矿石的选矿工艺变得更加复杂。 本文所研究的矿石为含金、砷、碳的低硫化物矿石。矿石中金属矿物有砷黄铁矿和黄铁矿,而铁的氢氧化物含量不多。脉石矿物为石英、白云母和碳酸盐。 矿石

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  • 硫矿选矿技术(一)

    磁黄铁矿型 大田硫铁矿选矿厂 福建省大田县铭溪硫铁矿,为一高、中温热液充填交代矽卡岩型含硫多金属矿床。选矿厂规模为年处理原矿石8万吨。矿石类型主要有三种:硫铁矿石、铅锌黄铁矿石和闪锌矿石。 硫铁矿石:是主要含有磁黄铁矿的矽卡岩,伴生少量的黄

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  • 硫矿选矿技术(四)

    2.云浮硫铁矿选矿厂 云浮硫铁矿位于广东省肇庆地区云浮县。为一大型露天采、选联合企业。设计规模为年产原矿石300万吨,其中150万吨贫矿入选,并建有相应规模的贫矿选矿厂,可年产含硫品位40%的硫精矿粉69.4万吨;另为含硫品位为36.75%

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  • 含金的砷黄铁矿的浮选(三)

    本文的一位作者认为,在浮选的条件下,硫化矿物被氧化的同时,会在其表面生成相应的硫代硫酸盐络合阳离子(Me2S2O3++)。它的两个正电荷被氢氧根阴离子中和。换言之,在被氧化的硫化矿物的表面上发生了下列反应:2MeS+2O2+H2ODMe2S

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  • 硫矿选矿技术(三)

    碳酸盐型硫铁矿 1.雁门硫铁矿选矿厂 四川省绵阳地区雁门硫铁矿,位于宝成铁路雁门坝。选矿厂规模为年处理原矿石15万吨。设计年产含硫40%的精矿5.55万吨。 雁门硫铁矿属低温热液充填交代的碳酸盐型硫铁矿床。矿体赋存于白云石化白云岩中。矿石成

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  • 硫矿选矿技术(二)

    磨矿、浮选段:磨矿采用MQG1500*3000毫米格子型球磨机与FLG-ф1200毫我高堰式单螺旋分级机构成一段闭路磨矿分级流程。共三个系列。其工艺参数为:给矿粒度11~0毫米;磨矿浓度75%;分级溢流浓度30%;分级溢流细度-200目占7

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  • 含金的砷黄铁矿的浮选(二)

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  • 含金的砷黄铁矿的浮选(一)

    处理金砷矿石时,金的回收率往往取决于砷黄铁矿的浮游能力。本试验的主要目的在于,确定砷黄铁矿矿石的准备和浮选时的最佳条件。 曾对下列组成的含金的砷矿石作了研究: FeAsS 2.2%;FeS2 0.6%; SiO 71%;(CaO+MgO)

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  • 在旋涡层中预处理后用浮选法分离金-砷-黄铁矿

    有些矿石中贵金属呈微细状嵌布在砷黄铁和黄铁矿中。目前,在制定从这类矿石中回收金和银的工艺流程时,需要用焙烧,压热氧化或细菌浸出等方法预先分解硫化物。 为了减少进行焙烧的物料量以及提高物料中的金品位(在多数情况下金与砷黄铁矿共生),须将混合精

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  • 耐火粘土的选矿与加工技术

    我国大部分耐火原料矿山采用人工手选。为了提高矿石质量,降低混级率,1979~1988年沈阳铝镁设计研究院和山西阳泉铝矾土矿等单位合作,对太湖石矿区的高铝粘土矿石进行了浮选分级试验研究,试验采用正浮选流程(图1),用碳酸钠和六偏矾酸钠调整矿浆

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  • 难处理超细磨硫精矿的生物化学分解和金的浸出3

    已经确认,循环利用水解产物溶液在原则上是可能的。溶液经第二次和第三次循环后,再从新加入的精矿中浸出金,这时溶剂的反应能力分别降低三分之一和二分之一。如果用新溶剂再增浓溶液,那么还可以达到较高的工艺指标。 吸附浸出滤渣的合理分析表明,与硫化物

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  • 难处理超细磨硫精矿的生物化学分解和金的浸出2

    较早就有人提出了这样的实际可能性:利用酵母生物量的碱水解产物,以及水解产物和氰化钠的混合溶液来从活化精矿中分解与浸出金。通过对工业以苛性钠溶液产出饲料酵母的处理获得了下列成分的水。解产物;氨基酸总量达5克/升、核酸0.5~0.8克/升,脂类

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  • 难处理超细磨硫精矿的生物化学分解和金的浸出1

    以焙烧和焙砂氰化为基础,对含金硫精矿处理工艺进行了精细的分析。该工艺在投资和经营费用不高的情况下,可以取得较高的指标,但这与砷和硫的有毒化合物对空气的污染紧密相关,所以进一步完善从含金硫精矿中提取金的一些可取的湿法冶金和制订符合现代环保要求

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  • 用扩大的连续装置进行细菌浸出的试验结果(三)

    在浸出之前,把精矿中顽固的和难以浸出的部分给到帕丘克槽中。在浸出结束时(即经过120小时后)砷黄铁矿的氧化程度达到80~82%,细菌浸出的残渣中硫化砷含量为0.92~1.02%。考虑到这一产品的产率为原始精矿的83%,所以砷黄铁矿氧化度为8

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  • 用扩大的连续装置进行细菌浸出的试验结果(二)

    装置的工作包括把精矿磨到90~93%-0.063毫米的细度,制备I段和Ⅱ段浸出用的矿浆,净化废细菌溶液中的砷,制备石灰乳和培养基所需的药剂以及控制浸出过程等。在装置工作时应控制和检验下列参数:矿浆温度、精矿的粒度特性、固相和液相中的砷含量、

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