CN1079439C - 从含金物中无氰浸提金的方法 - Google Patents

从含金物中无氰浸提金的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1079439C
CN1079439C CN99121342A CN99121342A CN1079439C CN 1079439 C CN1079439 C CN 1079439C CN 99121342 A CN99121342 A CN 99121342A CN 99121342 A CN99121342 A CN 99121342A CN 1079439 C CN1079439 C CN 1079439C
Authority
CN
China
Prior art keywords
gold
solid
contain
leaching
ratio
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN99121342A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1253184A (zh
Inventor
聂如林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN99121342A priority Critical patent/CN1079439C/zh
Publication of CN1253184A publication Critical patent/CN1253184A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1079439C publication Critical patent/CN1079439C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

本发明公开了一种从含金物中无氰浸提金的方法,其主要技术特征就是在无催化剂情况下,浸出液中的浸出剂主要由次亚氯酸盐、氯化钠及盐酸等所组成,通过调整固液比及浸出剂中各组分的含量来提高对不同矿物料的浸出率,其浸出液中不使用氰化物,大大地降低了生产成本,减少了环境污染,具有较好的经济和社会效益,发展前途广泛。

Description

从含金物中无氰浸提金的方法
本发明涉及一种从含金的物料中提取金的方法,特别是涉及一种无氰浸提金的方法。
目前从矿物及其它含金的废料中提金方法,一般均采用氰化浸金工艺,它是黄金冶金工业中普遍采用的方法,该方法最大的缺点就是浸提残液有毒,对人、畜危害较大,对环境造成极大污染。因而人们在提取金的工艺过程中,不断寻找无氰浸提金的方法,但其工艺成本高,推广困难,如中国专利申请号为94109137.6的《一种从废料中回收金的简易方法》就是采用硝酸和浓三氧化铁作退金液,分离后再用浓盐酸和过氧化氢溶金,虽说其避免了使用氰化物的污染,但是其使用强酸作浸出剂,对环境污染还较大,提取成本较高;尤其设备复杂,设备投资较大,且对设备的腐蚀性较大,生产周期较长,不易推广应用。
本发明的目的就是要提供一种无污染的,无氰提金浸出剂,可在弱酸性下浸金,工艺简单,对设备腐蚀小,投资少,成本低,周期短,浸出率高的环保型无氰浸提含金物的方法。
本发明无氰浸提金的方法的目的是这样来实现的:将含金的物体按固体与含0.15~50%的次亚氯酸盐,0.25~40%的氯化钠及0.5~30%的盐酸等所组成的溶液,按固液比(S/L)(重量比)为1∶0.6~7的比例投入到溶解槽中,在常温常压无催化剂,不断搅拌的情况下,浸提8~20小时,过滤或洗涤,活性炭吸附,解吸,置换、冶炼金。
优先的方案是将含金的物体固体与含0.15~30%的次亚氯酸盐,0.5~20%的氯化钠及0.5~10%的盐酸等所组成的溶液,按固液比(S/L)(重量比)为1∶0.6~2的比例投入到溶解槽中,在常温常压无催化剂,不断搅拌的情况下浸提8-12小时,过滤或洗涤,活性炭吸附,解吸,置换,冶炼金。
更优选的方案是将含金的物体固体与含0.25~5%的次亚氯酸钙,0.5~10%的氯化钠及0.5~5%的盐酸等所组成的溶液按固液比(S/L)(重量比)为1∶0.7~1的比例投入到溶解槽中,在常温常压无催化剂,不断搅拌的情况下浸提8-12小时,过滤或洗涤,活性炭吸附,解吸,置换,冶炼金。
本发明从含金物中无氰浸提金的方法由于没有使用氰化物作浸出剂,所以大大地减轻了因排放氰化液的有毒溶液而对水资源及环境的污染,浸提工艺简单,设备投资少,成本低,生产周期短,浸取率高,具有较好的经济和环保效益,发展前景广阔。
下面结合实施例对本发明作进一步的说明。(以下实施例中固液比均为重量比计)
例1、矿物来源山西西家湾浮选后的金铜矿,金矿品位13.5克/吨,取金铜精矿1吨,金铜矿原料为-200目不少于80%,与浸出溶液比即S/L=1∶4,浸出溶液中含次亚氯酸钠30%,氯化钠30%,盐酸20%,并投入到浸出槽中,常温,常压无催化剂,不断搅拌8小时,浸出洗涤浸渣过滤,滤液活性炭吸附,解吸,置换,冶炼铸金,测浸液中含金13.23克/吨,浸渣中含金0.22克/吨,吸附尾液中0.05克/吨浸出率98%。
例2、矿物来源,山西西家湾浮选后的金铜矿,金品位13.5克/吨,取金铜精矿1吨,矿物粉碎至-200目不少于80%,浸出液中含次亚氯酸钠10%,氯化钠10%,盐酸10%,按固液比S/L=1∶2的比例将料投入到浸出槽中,常温,常压无催化剂,不断搅拌15小时,洗涤浸查过滤,滤液活性炭吸附,解吸,置换,冶炼铸金,测浸液中含金12.15克/吨,浸渣1.3克/吨,吸附尾液中0.05克/吨浸出率90%。
例3、物料来源同例1、2,矿物细度-200目90%以上,物料与浸出液比即固液比S/L=1∶0.7,浸出液中含次亚氯酸钙0.15%,氯化钠0.5%,盐酸0.5%,常温,常压无催化剂,不断搅拌15小时,浸出液洗涤,过滤,活性炭吸附,解吸,置换,冶炼铸金,测浸出液含金量10.8克/吨,浸渣2.7克/吨,浸出率80%。
例4、物料来源江西赣中地区红土氧化型矿,测得金品位1.7克/吨,按固液比S/L=1∶1.5的比例投料于浸出槽中,浸液中含次亚氯酸钙2%,氯化钠5%,盐酸6%,常温,常压无催化剂,不断搅拌10小时,浸出液洗涤,过滤,活性炭吸附,解吸,置换,冶炼铸金,测浸出液含金量1.46克/吨,浸渣0.24克/吨,浸出率85.5%。
例5、物料来源同例4,金品位1.7克/吨,按固液比S/L=1∶5,浸液中含次亚氯酸钾10%,氯化钠10%,盐酸15%,常温,常压无催化剂,不断搅拌8小时,测浸出液中含金1.615克/吨,浸渣中含0.085克/吨,浸出率95%,浸出液按常规方法处理提金。
例6、物料来源工业镀金废料,废料中含金300克/吨,按固液比S/L=1∶7,投料于浸出槽中,浸液中含次亚氯酸钠40%,氯化钠30%,盐酸30%,常温,常压无催化剂,搅拌浸出20小时,浸出液按以上例的方法处理提金,测浸出液中含240克/吨,浸渣中60克/吨,浸出率为80%。该浸出液按常规方法处理提金,也可以用按提取多金属的方法,从吸附炭中逐一解吸,得到多种有色金属。

Claims (3)

1、一种从含金物中无氰浸提金的方法,其特征在于:含金物按固体与含0.15~50%的次亚氯酸盐,0.25~40%的氯化钠及0.5~30%盐酸等所组成的溶液,按固液比(S/L)(重量比)为1∶0.6~7的比例投入到溶解槽中,在常温、常压无催化剂,不断搅拌的情况下,浸提8-20小时,过滤,或洗涤、活性炭吸附,解吸、置换、冶炼金。
2、根据权利要求1所述的从含金物中无氰浸提金的方法,其特征是:将含金物按固体与含0.15~30%的次亚氯酸盐,0.5~20%的氯化钠及0.5~10%的盐酸等所组成的溶液,按固液比(S/L)(重量比)为1∶0.6~2的比例投入到溶解槽中,在常温、常压无催化剂,不断搅拌的情况下浸提8-12小时,过滤或洗涤,活性炭吸附,解吸、置换、治炼金。
3、根据权利要求1或2所述的从含金物中无氰浸提金的方法,其特征是:将含金物体按固体与含0.25~5%的次亚氯酸钙,0.5~10%的氯化钠及0.5~5%的盐酸等所组成的溶液,按固液比(S/L)(重量比)为1∶0.7~1的比例投入到溶解槽中,在常温常压无催化剂,不断搅拌的情况下浸提8-12小时过滤,或洗涤,活性炭吸附,解吸,置换、治炼金。
CN99121342A 1999-11-11 1999-11-11 从含金物中无氰浸提金的方法 Expired - Fee Related CN1079439C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN99121342A CN1079439C (zh) 1999-11-11 1999-11-11 从含金物中无氰浸提金的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN99121342A CN1079439C (zh) 1999-11-11 1999-11-11 从含金物中无氰浸提金的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1253184A CN1253184A (zh) 2000-05-17
CN1079439C true CN1079439C (zh) 2002-02-20

Family

ID=5281949

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN99121342A Expired - Fee Related CN1079439C (zh) 1999-11-11 1999-11-11 从含金物中无氰浸提金的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1079439C (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002953566A0 (en) * 2002-12-31 2003-01-16 Intec Ltd Removing contaminants from sulfidic materials
JP2006512484A (ja) * 2002-12-31 2006-04-13 インテック・リミテッド 硫化物系材料からの金属の回収
JP4945347B2 (ja) * 2007-07-13 2012-06-06 株式会社日立産機システム 電気機器のリサイクル方法
CN102031391A (zh) * 2010-12-30 2011-04-27 宾丽萍 一种从金矿尾矿中提取黄金的方法
CN109593969A (zh) * 2018-12-14 2019-04-09 许金刚 一种无氰溶金工艺

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1061045A (zh) * 1991-12-10 1992-05-13 河南省地质矿产厅第二地质调查队 一种无毒提金工艺方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1061045A (zh) * 1991-12-10 1992-05-13 河南省地质矿产厅第二地质调查队 一种无毒提金工艺方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1253184A (zh) 2000-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100334236C (zh) 多金属金银矿综合回收方法
CA1200395A (en) Simultaneous leaching and cementation of precious metals
Prasad et al. Modern trends in gold processing—overview
CN103572322B (zh) 一种从含铜氧化金矿中回收金铜的方法
CN111270071A (zh) 一种从含金贵液中回收金的方法
CN103114202A (zh) 环境友好型难浸金银矿多金属综合回收工艺
CN110846496B (zh) 一种含硫铜钴精矿的硫酸化焙烧冶炼方法
CN103194770A (zh) 从低品位含铜难处理金矿氨氰浸出矿浆中电积提金的工艺
CN111519026B (zh) 一种浸出二次包裹金赤铁矿的方法
CN102206834B (zh) 一种用低冰镍直接生产电解镍的方法
CN1079439C (zh) 从含金物中无氰浸提金的方法
CN1208479C (zh) 电子废料的贵金属再生回收方法
CN107739841A (zh) 一种从含砷高铜浮渣中分离砷、回收铜的方法
CN109913647B (zh) 一种回收铋中矿中铜、锌的湿法处理方法
CN103993170A (zh) 从铜铅锌砷锑混合精矿中回收金属的方法
CN1031566A (zh) 催化氧化酸法预处理难冶炼金精矿
CN114427037B (zh) 从低浓度镍钴溶液中连续化富集镍钴的方法
CN1037115C (zh) 添加复合抑制剂对碳质金矿进行氰化浸出的提金方法
CN1265003C (zh) 锰银精矿用氯化焙烧、氨浸出提取白银和锰产品的方法
CN1031413C (zh) 从锰银矿生产硫酸锰和提取银的方法
CN1186466C (zh) 一种从难浸金、银精矿中提出金、银的方法
RU2740930C1 (ru) Способ переработки пиритных огарков
CN103820649B (zh) 一种从难浸碳质氧化矿中提金方法
CN110306066B (zh) 一种难处理含砷金尾矿的多级提金方法
CN102517452A (zh) 从载金炭解吸、电积工艺中产生的含金尾液里回收金的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20020220

Termination date: 20101111