Davis最近的电化学研究表明H2O2不适于现场(insitu )产生I2,碘的溶金速度比氰化物快10多倍,溶金过程尤其与浸液中的氧化剂I-浓度比值和pH有关 ,对于含硫化物矿的非包体金矿石,美国研究了用电化学氧化的方法从中提金,主要装置是一种隔膜电解槽,硫化物如FeS2的作用是调节浸出体系中的I2/I-比值以便产生较高浓度的浸出金剂I3- 。
与氯、溴相比,碘化法浸出金研究不多,因为人们理智地注意到碘的价格高昂,碘试剂潜在市场主要是含金工业废料如废电子元器件的金再生。浸液一般由I2-KI或I2-IO3--I-组成,公认的浸出金剂是I3,金以AuI2-或AuI4-形式进入溶液,金沉淀可用羟胺、亚硫酸盐还原剂,碘再生用C12、Na2O2等氧化剂。据3вяшнцев介绍,用每升含碘20g,碘化钾40 g的水溶液浸出金处理,然后以汞齐形式从含金的碘化物溶液中,将金分离出来。美国专利用碘-碘化钾-双丙酮醇体系,从含金物料中回收金。由于该法在工艺过程中,排放毒性很大、具有催泪作用的碘代酮气体而使应用受限制。
北京市贵金属化冶厂用碘-碘酸钠-碘化钠-水体系,对废电子元器件上的金镀层溶蚀。这种实用性的研究,比起工业上很难将碘试剂用于处理矿石或精矿的研究更实际。