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纳米铁粉—过硫酸铵氧化预处理对某微细浸染型金矿非氰浸出的影响及量子化学计算
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作者 李宜昌 唐云 +2 位作者 国辉 代文治 《矿产保护与利用》 2023年第1期50-56,共7页
以微细浸染型原生金矿石为研究对象,采用纳米铁粉(nZVI)-/过硫酸铵(APS)体系氧化预处理载金黄铁矿后加入非氰浸金剂,并运用量子化学计算nZVI-APS体系产生的中间体SO_(4)^(-)·强化氧化黄铁矿的反应路径。试验结果表明:在APS用量4 k... 以微细浸染型原生金矿石为研究对象,采用纳米铁粉(nZVI)-/过硫酸铵(APS)体系氧化预处理载金黄铁矿后加入非氰浸金剂,并运用量子化学计算nZVI-APS体系产生的中间体SO_(4)^(-)·强化氧化黄铁矿的反应路径。试验结果表明:在APS用量4 kg/t、nZVI用量4 kg/t、预处理时间4 h、NaOH用量10 kg/t、浸金剂金蝉用量10 kg/t和浸出时间2 h条件下,获得金的浸出率为87.93%。量子化学计算结果表明:在nZVI-APS体系中,黄铁矿的氧化预处理反应路径为第一过渡态(TS1)→中间体(IC)→第二过渡态(TS2),其中TS1是该体系产生SO_(4)^(-)·的速控步;Fe^(2+)与APS中的S原子、O原子和O桥键均产生吸附,而O桥键上的吸附成键最为稳定;SO_(4)^(-)·均能氧化黄铁矿中的Fe和S,其中Fe是主要的反应活性点。 展开更多
关键词 金矿 氧化预处理 非氰浸出 量子化学计算 纳米铁粉 黄铁矿 过硫酸铵
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(NH_(4))_(2)S_(2)O_(8)氧化载金黄铁矿规律及E-pH研究 被引量:2
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作者 国辉 唐云 +3 位作者 支永祥 李宜昌 杨典奇 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期90-94,共5页
采用基于硫酸根自由基(SO^(-)_(4)·)的高级氧化技术,将(NH_(4))_(2)S_(2)O_(8)作为氧化剂氧化预处理黄铁矿。考察了(NH_(4))_(2)S_(2)O_(8)和FeSO_(4)浓度、浸出温度、浸出时间对氧化浸出黄铁矿效果的影响。结果表明,采用热活化(NH... 采用基于硫酸根自由基(SO^(-)_(4)·)的高级氧化技术,将(NH_(4))_(2)S_(2)O_(8)作为氧化剂氧化预处理黄铁矿。考察了(NH_(4))_(2)S_(2)O_(8)和FeSO_(4)浓度、浸出温度、浸出时间对氧化浸出黄铁矿效果的影响。结果表明,采用热活化(NH_(4))_(2)S_(2)O_(8)产生SO^(-)_(4)·预处理黄铁矿,在(NH_(4))_(2)S_(2)O_(8)浓度0.395 mol/L、浸出温度70℃、浸出时间8 h条件下,黄铁矿浸出率可达73.71%。通过动力学方程拟合,确定该体系浸出黄铁矿可采用收缩核动力学模型描述,浸出黄铁矿过程中反应速率的决定步骤为内扩散速率,其表观活化能为50.57 kJ/mol。通过绘制FeS_(2)-(NH_(4))_(2)S_(2)O_(8)-H_(2)O体系E-pH图分析可知,常温下过硫酸盐溶液具有较高的氧化还原电位,理论上采用过硫酸盐氧化分解产生SO^(-)_(4)·浸出黄铁矿具有可行性。 展开更多
关键词 黄铁矿 高级氧化技术 浸出 E-pH图 氧化剂
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酸性H_(2)O_(2)氧化预处理浮选金精矿及其机理研究 被引量:2
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作者 支永祥 唐云 +3 位作者 邓政斌 李宜昌 吴波 《金属矿山》 CAS 北大核心 2022年第12期98-107,共10页
酸性H_(2)O_(2)氧化法是一种有效的难选金精矿预处理方法,可以使黄铁矿、毒砂等载金矿物被有效溶解,从而使金暴露出来,提高金浸出率。研究了酸性H_(2)O_(2)体系中黄铁矿的氧化机制,并探究了该系体中温度、矿浆浓度、H_(2)SO_(4)和H_(2)O... 酸性H_(2)O_(2)氧化法是一种有效的难选金精矿预处理方法,可以使黄铁矿、毒砂等载金矿物被有效溶解,从而使金暴露出来,提高金浸出率。研究了酸性H_(2)O_(2)体系中黄铁矿的氧化机制,并探究了该系体中温度、矿浆浓度、H_(2)SO_(4)和H_(2)O_(2)浓度等对浮选金精矿的预处理效果。结果表明:H_(2)O_(2)氧化过程中没有固相生成物,黄铁矿中的Fe转化为Fe^(2+)和Fe^(3+)于溶液中,Fe^(2+)与H_(2)O_(2)可发生Fenton反应生成氧化性极强的羟基自由基(·OH);氧化过程中有H_(2)SO_(4)生成,体系的p H值随着反应进行逐渐降低;黄铁矿主要被酸性H_(2)O_(2)、·OH和Fe^(3+)氧化,体系中S最终转化为SO_(4)^(2-)或HSO_(4)^(-)。浮选金精矿在温度为30℃、矿浆浓度为100g/L、H_(2)SO_(4)初始浓度为0.18mol/L和H_(2)O_(2)初始浓度为1.76mol/L的条件下氧化预处理后,Fe浸出率、试样失重率分别为95.33%和51.42%;浮选金精矿直接浸出时金浸出率仅为11.68%,而经过酸性H_(2)O_(2)预处理—浸出后,金浸出率可达92.69%。 展开更多
关键词 浮选金精矿 H_(2)O_(2) 氧化预处理 黄铁矿 FENTON反应
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