高硫高铁含砷金矿石与冶金产品的工艺矿物学研究

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作者孔晔
来源东北大学
出版年2015
摘要
本论文以高硫高铁金精矿为原料,对其进行细菌氧化-氰化实验研究,主要采用显微镜分析和扫描电镜等分析方法,对原矿石、浮选精矿以及细菌氧化渣和氰化渣等冶金产品进行了工艺矿物学研究,为生产实践提供理论依据。通过对原矿石工艺矿物学研究,发现金属矿物主要含有黄铁矿、毒砂、闪锌矿和黄铜矿等金属硫化物以及石英等脉石矿物。浮选金精矿含Au28.9g.t-1,含Ag20.1g.t-1,含S 35.3%,含Fe33.89%,含As 1.77%,金的氰化浸出率为68.17%,属于高硫高铁含砷的难浸金精矿。精矿中金的主要赋存状态分为包裹金占65.75%、半包裹金占13.28%和单体金20.97%。包裹金主要在载金矿物是:黄铁矿、毒砂和脉石矿物。其中金在黄铁矿中占58.26%、在毒砂中占36.56%,在脉石矿物中占5.18%。金的颗粒在范围:0.7μm~10μm,其中粒度小于1μm的次显微金占39.28%,其余微粒金占50.72%。金的成色研究表明:微粒金矿物,其成分平均为含金77.18%、含银22.82%,经鉴定属于银金矿。原矿经过细菌氧化预处理后,Au由28.9g·t-1富集到60.lg·t-1,Ag由20.1g·t-1富集到41.4g·t-1,而As的氧化率为96.44%,S的氧化率为72.88%,Fe的氧化率为90.03%。黄铁矿平均粒度由38.64μm颗粒缩小到12.19μm。氧化过程中金的赋存状态为:氧化初期独立金占23.52%,半包裹金占36.77%,包裹金占39.71%;氧化中期独立金占76.93%,半包裹占5.38%,包裹金占17.69%;氧化末期独立金占86.11%,半包裹金占10.16%,包裹金占3.73%,达到了细菌氧化预处理释放包裹金的目的。直接氰化渣和细菌氧化渣氰化的浸出率分别为68.17%和96.51%,细菌氧化渣浸出率比直接氰化提高28.34%,细菌氧化效果明显。

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