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    题名 作者 年代 出处 被引量
1氯离子对难处理金精矿生物预氧化-炭浸氰化的影响显示文摘高盐矿区往往缺乏淡水资源供生产使用。针对矿区盐水现状,进行高砷难处理金精矿生物氧化-氰化提金试验,考查不同氯离子浓度对硫化物氧化率、金浸出率等技术指标的影响。结果表明,氯离子浓度对金精矿生物氧化的不利影响随着浓度的升高而增强,氯离子浓度1.5 g L以上时,硫化物的氧化率显著降低,10 g L氯离子盐水生物氧化延长至18 d,砷浸出率88.4%,硫氧化率仅为35.3%。相同生物氧化渣在相同氰化条件下采用清水和10 g L氯离子盐水进行氰化浸出时,盐水将降低金的浸出率。1.5 g L、5 g L氯离子盐水生物氧化10 d后的氧化渣采用10 g L氯离子盐水氰化,金的浸出率分别比清水氰化时的分别低2.8、3.4个百分点。难处理金精矿生物氧化砷浸出率均高于硫氧化率,表明毒砂氧化率高于黄铁矿,金浸出率与毒砂氧化率的相关性较黄铁矿氧化率更加密切。张毓芳 2023有色金属(冶炼部分)2023,,2:2
2从高盐矿区难处理金矿石中浸出金试验研究显示文摘针对某高盐矿区难处理金矿,研究了采用盐水浮选—脱盐水生物氧化—氰化浸出工艺浸出金。结果表明:用现场盐水浮选原矿,可产出Au品位29.89 g/t、As品位6.94%、金回收率91.78%的金精矿;通过电渗析脱盐工艺可将高氯盐水中氯离子质量浓度从10 g/L降至1.5 g/L,减小对浮选金精矿生物预氧化的不利影响;氧化液返回酸化可促进生物预氧化效率;氧化渣氰化提金可以利用矿区盐水,金浸出率可达90.9%、尾渣金品位可降至0.62 g/t,相对于原矿的金综合回收率为83.0%。该工艺可有效利用高盐矿区盐水,大幅降低盐水对生产的影响,显著提高金综合回收率,达到有效开发高砷难处理金矿资源的目的。伍赠玲 王乾坤 王弘 陈水波 傅福金 季常青 2023湿法冶金2023,42,4:0
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