摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 金的性质及用途 | 第10-13页 |
1.1.1 金的性质 | 第10-12页 |
1.1.2 金的用途 | 第12-13页 |
1.2 金矿资源及矿床类型 | 第13-15页 |
1.2.1 世界金矿资源和矿床类型 | 第13-14页 |
1.2.2 中国的金矿资源和矿床类型 | 第14-15页 |
1.3 提金技术 | 第15-25页 |
1.3.1 混汞法提金 | 第15页 |
1.3.2 氰化法提金 | 第15-17页 |
1.3.3 非氰化法提金 | 第17-22页 |
1.3.4 其他浸金方法 | 第22-25页 |
1.4 浸出液中金的回收方法 | 第25-28页 |
1.4.1 锌置换法 | 第25页 |
1.4.2 活性炭吸附法 | 第25-26页 |
1.4.3 树脂吸附法 | 第26-27页 |
1.4.4 电积法 | 第27-28页 |
1.4.5 溶剂萃取法 | 第28页 |
1.5 国内外硫代硫酸盐提金技术现状 | 第28-30页 |
1.5.1 铜氨体系的改进 | 第28-30页 |
1.5.2 非铜离子体系 | 第30页 |
1.6 本论文研究的意义及主要内容 | 第30-32页 |
第二章 实验过程及方法 | 第32-36页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验材料 | 第32-34页 |
2.2.1 金矿样品 | 第32页 |
2.2.2 浸出剂 | 第32页 |
2.2.3 吸附剂 | 第32-33页 |
2.2.4 添加剂 | 第33-34页 |
2.2.5 其他试剂 | 第34页 |
2.3 实验条件 | 第34页 |
2.3.1 样品煅烧温度 | 第34页 |
2.3.2 浸出剂浓度 | 第34页 |
2.3.3 搅拌速率 | 第34页 |
2.3.4 浸出时间 | 第34页 |
2.3.5 浸出温度和pH | 第34页 |
2.4 实验仪器和设备 | 第34-35页 |
2.5 分析、检测仪器及方法 | 第35-36页 |
第三章 硫代硫酸盐浸金实验研究 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 金矿样品的浸出 | 第37-45页 |
3.2.1 煅烧过的金矿样品的硫代硫酸钙浸出 | 第37页 |
3.2.2 未煅烧的泥浆状金矿样品的硫代硫酸钙浸出 | 第37-38页 |
3.2.3 未煅烧的泥浆状金矿样品在高速搅拌下的硫代硫酸钙浸出 | 第38-41页 |
3.2.4 未煅烧的泥浆状金矿样品的硫代硫酸钙和硫代硫酸铵浸出 | 第41-43页 |
3.2.5 树脂吸附法回收浸金溶液 | 第43页 |
3.2.6 久置的硫代硫酸铵对浸金的影响 | 第43-44页 |
3.2.7 L-组氨酸对浸金的影响 | 第44-45页 |
3.3 影响硫代硫酸盐浸金的因素分析 | 第45-46页 |
3.3.1 金矿样品 | 第45页 |
3.3.2 浸出剂 | 第45页 |
3.3.3 搅拌速率 | 第45-46页 |
3.3.4 添加剂 | 第46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 硫代硫酸盐浸金过程中硫代硫酸金的稳定性研究 | 第48-66页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 硫代硫酸金在纯系统中的稳定性研究 | 第48-61页 |
4.2.1 纯矿物及离子对硫代硫酸金的稳定性影响实验 | 第48-56页 |
4.2.2 硫代硫酸金纯系统稳定性实验的XPS表征 | 第56-60页 |
4.2.3 硫代硫酸金在纯系统中稳定性的分析 | 第60-61页 |
4.3 金矿样品的预处理对硫代硫酸盐浸金的影响 | 第61-65页 |
4.3.1 金矿样品的预处理 | 第61页 |
4.3.2 金矿样品的预处理效果 | 第61-65页 |
4.3.3 金矿样品的预处理对硫代硫酸盐浸金的影响 | 第65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及完成的项目 | 第74页 |