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Bacterial Pre-oxidation of Refractory Gold Concentrate from the High Altitude Areas and Cyanidation Leaching of Gold
高海拔地区难处理金精矿的细菌氧化预处理及氰化浸金

ZHANG Zhi-qian,LIU Sheng-ming,LI Chao,LI Hong-xu,WU Chao,
张祉倩
,刘升明,李超,李宏煦,吴超

过程工程学报 , 2012,
Abstract: Bacterial pre-oxidation of refractory gold ore from the high altitude areas was studied.The removal rates of Fe,S,As and cyanidation leaching rate of Au were examined under the different conditions.And the gold concentrate,oxidizing slag,and leaching residue were analyzed by XRD and SEM.The results indicated that the removal rates of Fe,S and As were up to 85% and the leaching rate of gold was 88.09%.Feasibility of bio-oxidation pretreatment in the high altitude areas was proved.Based on the experimental results,the bacterial oxidation mechanism of gold concentrates and acid solution neutralization were analyzed briefly.The bacterial oxidation of gold concentrate occurred under cooperative direct and indirect mechanism.Removal of the arsenic and heavy metal ions of liquid phase in the form of ferric arsenate and hydroxide precipitation was the main purpose of acid solution neutralization.
Gold Leaching of a Residue Containing Elemental Sulfur with Lime Added under Pressurized Oxygen
难处理金精矿含元素硫的酸浸渣加石灰氧压浸金

FANG Zhao-heng,LI Zhao-jun,SHI Wei,HAN Bao-ling,
方兆珩,李兆军,石伟,韩宝玲

过程工程学报 , 2002,
Abstract: A gold leaching process for an acid leached residue from an arsenic refractory gold concentrate in lime slurry under pressurized oxygen is investigated. The residue contains 17.4% of elemental sulfur. The experimental results show that the optimum quantity of lime added to the leaching solution should ensure the mole ratio of elemental sulfur to OH in the range of 0.8 to 1.1. In 3 to 5 h, 90% of gold is leached at 85C under 0.1 to 0.3 MPa oxygen pressure with the optimum lime addition in the solution. The thiosulphate produced from elemental sulfur in lime solution during oxygen leaching might be the major complexing agency for gold leaching.
高海拔地区难处理金精矿的细菌氧化预处理及氰化浸金
张祉倩,刘升明,李超,李宏煦,吴超
过程工程学报 , 2012,
Abstract: 针对高海拔地区某难处理金精矿含砷高的特点,采用细菌氧化预处理工艺,考察在一定工艺条件下,Fe,S,As脱除率及金的氰化浸出率,并对金精矿及氧化渣、氰化渣进行了分析.结果表明,Fe,S,As脱除率均达85%以上,金氰化浸出率为88.09%,说明对该类矿物采用细菌氧化预处理工艺具有可行性.机理分析表明,细菌氧化金精矿是通过直接与间接协同作用机理;氧化酸液中和主要是将液相中砷以化学性质稳定的砷酸铁沉淀除去,将重金属离子等以氢氧化物沉淀去除.
某难处理金精矿焙烧—氰化提金工艺试验研究
吴智,黄中省,臧宏,衷水平,伍赠玲
黄金科学技术 , 2014, DOI: 10.11872/j.issn.1005-2518.2014.06.077
Abstract: 针对某难处理金精矿,采用焙烧—氰化提金工艺。试验得到的最佳条件金精矿粒度为-0.043mm占52.85%,一段焙烧温度为450℃,焙烧时间为1h(炉门关闭),二段焙烧温度为700℃(炉门稍开),焙烧时间为0.5h;初始NaCN浓度为0.5‰,L/S=4,氰化时间为24h。在此条件下,硫、砷的脱除率分别为99.99%和52.56%,金的浸出率为88.92%。
含硫试剂对某难处理金精矿的浸出研究
周军, 张秋利, 兰新哲, 宋永辉
金属矿山 , 2008,
Abstract: 在对某难处理金精矿进行工艺矿物学研究的基础上,用硫脲、硫代硫酸盐、硫氰酸盐和改性石硫合剂等含硫试剂对其进行了浸出试验研究。结果表明,该精矿属典型的黄铁矿与毒砂包裹的难处理金矿,约20%的金被包裹,改性石硫合剂可部分将矿物的包裹氧化,浸出率达80%以上,适用于此矿的浸出,并分析推测了浸出试剂与矿物的作用机理。
某低Au/S比难处理金精矿连续生物氧化—提金中试研究
黄中省,王春,贺登平,伍赠玲,衷水平
黄金科学技术 , 2014, DOI: 10.11872/j.issn.1005-2518.2014.04.099
Abstract: 针对某低Au/S比难处理金精矿,在前期实验研究的基础上,采用连续生物氧化—氰化提金工艺开展中试试验研究,考察工艺技术参数对后续氰化浸出率的影响。结果表明在氧化时间7d、矿浆浓度15%、溶解氧浓度2mg/L、温度45℃、搅拌速度50r/min条件下,硫化物的氧化率达81.44%,氧化渣氰化提金浸出率为93%。
某难处理金精矿生物氧化—炭浸提金试验研究
黄中省,伍赠玲,衷水平,王瑞永,梁长利
黄金科学技术 , 2013,
Abstract: 针对某难处理金精矿进行了单因素及连续生物预氧化—炭浸提金试验,研究了矿石粒度、矿浆浓度、氧化时间、pH值及充气量等因素对难处理金精矿生物氧化及氧化渣炭浸提金的影响。结果表明,矿浆浓度、氧化时间和充气速率是难处理金精矿生物氧化及氧化渣炭浸的主要影响因素。在磨矿细度为-0.034mm占75%、温度为45℃、矿浆浓度为14%和充气速率为0.25~35m3/h·L-1的条件下,经生物氧化7~8d,单因素和连续生物氧化的硫氧化率和氧化渣炭浸提金浸出率均>95%。
青海某含砷金精矿焙烧浸出试验研究
李岩, 周桂英, 宋永胜
金属矿山 , 2009,
Abstract: 青海某金矿石为难处理含砷硫化金矿石,其浮选精矿直接氰化浸出的金浸出率只有41%左右。为此,对该浮选金精矿进行了焙烧预处理—氰化浸出试验研究。试验考察了焙烧段数、焙烧温度对焙烧效果的影响,以及磨矿细度、氰化钠用量、保护碱种类及用量、矿浆液固比、浸出时间对氰化浸出效果的影响,确定了适宜的工艺条件,使浮选金精矿的金浸出率达到了90.54%。
难浸金精矿生物浸出体系的电位-pH图分析
李超,张祉倩,李宏煦
黄金科学技术 , 2014, DOI: 10.3969/j.issn.1005-2518.2014.02.077
Abstract: 电位-pH图是一种重要的热力学分析方法,能够直观地反映出浸出体系中的各种热力学平衡,有助于推断出物质发生化学反应的趋势,在难处理金精矿生物浸出体系中有重要指导作用。通过热力学计算,针对生物浸出环境绘制并分析了313K温度下,pH=0~7.0,E=-1.2~1.2V范围内适宜生物氧化黄铁矿—水系、毒砂—水系的电位-pH图。结果表明在酸性体系下黄铁矿的稳定区域存在于0.336V以下,毒砂则为0.133V以下,毒砂的稳定性比黄铁矿的稳定性低,在较低的电位条件下便会被氧化溶解。
金精矿生物氧化过程中菌体吸附的重要性研究
孙理鑫, 张旭, 谭文松, 朱明龙, 刘瑞强, 李春强
金属矿山 , 2012,
Abstract: 利用改进装置探索了无菌以及嗜酸性氧化亚铁硫杆菌分别吸附于矿石表面、游离于培养基中等条件下,矿石氧化过程的基本工程学特征。结果表明,菌体吸附氧化时,溶液中的Eh值和矿石的氧化率高于游离菌氧化和无菌氧化;电镜观察可见矿石表面菌体吸附留下的蚀坑;A.ferrooxidans游离氧化时的矿石氧化率大于无菌氧化过程。六偏磷酸钠的加入能改变矿石表面的电性,提高菌体在矿石表面的吸附率。?
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