从氰化尾渣中浸出金的试验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-36页 |
1.1 金的性质 | 第11-12页 |
1.1.1 金的物理性质 | 第11页 |
1.1.2 金的化学性质 | 第11-12页 |
1.2 金的主要化合物 | 第12-13页 |
1.2.1 金的氯化物 | 第12页 |
1.2.2 金的氰化物 | 第12-13页 |
1.2.3 金的其它化合物 | 第13页 |
1.3 金的用途和消费 | 第13-14页 |
1.3.1 金的用途 | 第13-14页 |
1.3.2 金的消费 | 第14页 |
1.4 金的资源及生产现状 | 第14-16页 |
1.4.1 金的资源 | 第14-15页 |
1.4.2 金的生产现状 | 第15-16页 |
1.5 金的冶炼方法 | 第16-27页 |
1.5.1 金矿石的选矿富集 | 第16-17页 |
1.5.2 金精矿的预处理 | 第17-22页 |
1.5.3 金的浸出方法 | 第22-25页 |
1.5.4 从含金浸出液中回收金 | 第25-26页 |
1.5.5 金的精炼 | 第26-27页 |
1.6 氰化尾渣的来源及特点 | 第27-29页 |
1.6.1 氰化尾渣的来源 | 第27-28页 |
1.6.2 氰化尾渣的特点 | 第28-29页 |
1.7 从氰化尾渣中回收金的研究现状 | 第29-34页 |
1.7.1 湿法工艺回收氰化尾渣中的金 | 第30-32页 |
1.7.2 火法工艺回收氰化尾渣中的金 | 第32-33页 |
1.7.3 浮选工艺回收氰化尾渣中的金 | 第33-34页 |
1.8 本课题的意义及研究内容 | 第34-36页 |
1.8.1 选题意义 | 第34-35页 |
1.8.2 研究内容 | 第35-36页 |
第二章 工艺过程理论分析 | 第36-53页 |
2.1 酸浸除铁理论分析 | 第36-47页 |
2.1.1 酸浸除铁过程热力学分析 | 第36-38页 |
2.1.2 热力学计算结果及分析 | 第38页 |
2.1.3 酸浸除铁过程电位pH图分析 | 第38-39页 |
2.1.4 酸浸除铁过程动力学分析 | 第39-47页 |
2.2 硫脲浸金理论分析 | 第47-52页 |
2.2.1 硫脲浸金热力学分析 | 第47-51页 |
2.2.2 硫脲浸金动力学分析 | 第51-52页 |
2.3 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 试验原料及试验方法 | 第53-59页 |
3.1 试验原料 | 第53-54页 |
3.2 试验方法及工艺 | 第54-55页 |
3.2.1 试验方法 | 第54页 |
3.2.2 试验工艺 | 第54-55页 |
3.3 试验试剂及设备 | 第55-56页 |
3.3.1 试验所用试剂 | 第55页 |
3.3.2 实验设备 | 第55-56页 |
3.4 分析检测方法 | 第56-59页 |
3.4.1 x射线衍射测定物相 | 第56页 |
3.4.2 浸出液中铁的测定 | 第56-57页 |
3.4.3 火试法测定金含量 | 第57-59页 |
第四章 试验结果及讨论 | 第59-70页 |
4.1 氰化尾渣直接浸出 | 第59页 |
4.2 氰化尾渣酸浸除铁试验 | 第59-64页 |
4.2.1 硫酸用量对浸出率的影响 | 第60-61页 |
4.2.2 浸出温度对浸出率的影响 | 第61页 |
4.2.3 浸出时间对浸出率的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 液固比对浸出率的影响 | 第62-64页 |
4.3 硫脲浸金试验 | 第64-68页 |
4.3.1 硫脲浸金试验原料 | 第64-65页 |
4.3.2 Fe~(3+)对金浸出率的影响 | 第65页 |
4.3.3 硫脲用量对金浸出率的影响 | 第65-66页 |
4.3.4 浸出温度对金浸出率的影响 | 第66-67页 |
4.3.5 浸出时间对金浸出率的影响 | 第67-68页 |
4.3.6 不同浸金剂对照试验 | 第68页 |
4.4 综合验证试验 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 结论与建议 | 第70-71页 |
5.1 结论 | 第70页 |
5.2 建议 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
附录 | 第79页 |