MX2010013717A - Electrorecuperacion de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes mediante deposito catodico y anodico simultaneo. - Google Patents
Electrorecuperacion de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes mediante deposito catodico y anodico simultaneo.Info
- Publication number
- MX2010013717A MX2010013717A MX2010013717A MX2010013717A MX2010013717A MX 2010013717 A MX2010013717 A MX 2010013717A MX 2010013717 A MX2010013717 A MX 2010013717A MX 2010013717 A MX2010013717 A MX 2010013717A MX 2010013717 A MX2010013717 A MX 2010013717A
- Authority
- MX
- Mexico
- Prior art keywords
- silver
- gold
- cathode
- anode
- recovery
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C1/00—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions
- C25C1/20—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions of noble metals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C1/00—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions
- C25C1/22—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions of metals not provided for in groups C25C1/02 - C25C1/20
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C7/00—Constructional parts, or assemblies thereof, of cells; Servicing or operating of cells
- C25C7/06—Operating or servicing
- C25C7/08—Separating of deposited metals from the cathode
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
La presente invención está relacionada con la industria minera, de tratamiento de minerales y materiales que contengan oro y plata. Específicamente se relaciona con un proceso para la recuperación de oro y plata, a partir de soluciones de tiosulfato y de tiourea, mediante un proceso de electrólisis con depósito metálico simultáneo en cátodo y ánodo. Las ventajas de la presente invención con respecto a las del estado de la técnica radican en que la nuestra tiene una mayor velocidad y el consumo energético es considerablemente menor en comparación con lo observado en celdas convencionales. La electrólisis se lleva a cabo trabajando en las zonas de potencial que permiten, en el cátodo la reducción de la plata u oro y en el ánodo la oxidación del ligando.
Description
ELECTRORECUPERACIÓN DE ORO Y PLATA A PARTIR DE SOLUCIONES LIXIVIANTES MEDIANTE DEPÓSITO CATÓDICO Y ANÓDI- CO SIMULTÁNEO
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención está relacionada con la industria minera, de tratamiento de minerales y materiales que contengan oro y plata. Específicamente se relaciona con un proceso para la recuperación de oro y plata, a partir de soluciones lixiviantes, mediante un proceso de electrodepósito anódico y catódico similtáneo Posteriormente la solución ya despojada puede ser recirculada a una nueva etapa de lixiviación .
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La recuperación de oro y plata a partir de los minerales que los contienen se ha realizado por diferentes métodos; entre los más utilizados se encuentran los tratamientos pirometalúrgicos en los que al adicionar una considerable cantidad de energía, una parte del mineral es oxidado liberando así a los metales preciosos. Siendo la gran cantidad de esta energía, el principal inconveniente de este proceso, porque finalmente se va a ver reflejado en los costos de operación .
Por otro lado los métodos h i d ro metal ú rg i co s se caracterizan por su alta selecti idad, así como por su consumo energético y de reacti-vos relati amente bajos. La obtención de oro y plata mediante este método se ha realizado desde hace más de cien años utilizando cianuro y oxigeno como agente complejante y oxidante respectivamente; a pesar del alto rendimiento de este sistema, el tratamiento de minerales complejos, asi como las restricciones en materia am-biental, han propiciado la investigación sobre sistemas lixiviantes que puedan competir con el cianuro sin las desventajas de éste.
El tiosulfato en presencia de cobre y la combinación de tiourea con disulfuro de formamidina (Poisot-Diaz, M.E., González, I. y Lapi-dus, G.T. (2008), " Effect of Copper, Iron and Zinc lons on the Se-lective Electrodeposition of Dorée from Acidic thiourea Solutions", Hydrometallurgy 2008, Eds. C.A. Young, P.R. Taylor, C.G. Ander-son y Y. Choi, Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. (SME), Littleton, Colorado, U.S. A., ISBN: 978-0-87335-266-6, pp. 843-848 y Alonso-Gómez, A.R. y Lapidus, G.T. (2008), "Pretreat-ment for Refractory Gold and Silver Minerals before Leaching with Ammoniacal Copper Thiosulfate", Hydrometallurgy 2008, Eds. C.A. Young, P.R. Taylor, C.G. Anderson y Y. Choi, Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. (SME), Littleton, Colorado, U.S. A., ISBN: 978-0-87335-266-6, pp. 817-822.) son dos sistema químicos
mediante los cuales es posible lixiviar oro y plata a partir de minerales en los que el cianuro ha resultado ineficaz o con eficiencias bajas. Del mismo modo, se ha encontrado que es posible recuperar los valores en su forma metálica mediante electrodepósito di-recto en ambos sistemas (A. Alonso. G.T. Lapidus e I. González, A strategy to determine the potential interval for selective silver electrodeposition from ammoniacal thiosulfate solutions Hydrome-tallurgy, Volume 85, Issues 2-4, March 2007, Pages 144-153); sin embargo esta recuperación se realiza en reactores de geometría compleja (F.C. Walsh, C. Ponce de León y C.T. Low, The rotating cilynder electrode ( CE) an its application to the electrodeposition of metáis, Australian Journal of Chemistry, 58, (4), 246-262 y A. Alonso, G.T. Lapidus e I. González, Selective silver electrosepara-tion from ammoniacal thiosulfate solutions using a rotating cylinder electrode reactor (RCE), Hydrometallurgy, Volume 92, Issues 3-4, June 2008, Pages 115-123) y con un consumo de energía que hace de este sistema de separación un punto poco atractivo desde la perspectiva económica y financiera.
En este punto es importante mencionar una característica propia de los sistemas de tiourea y tiosulfato: ambos complejantes pueden oxidarse en potenciales cercanos al potencial de reducción de plata (Figuras 1 y 2), los diagramas para el sistema de oro son similares con ambos ligantes. Esto origina la formación de una región estrecha de potencial en la cual los iones A g ( I ) y Au(l) son solubles. Es debido a ello que las condiciones en las que se realizan tanto la lixiviación como la electroseparación deben ,ser controladas con precisión. Esto podría implicar una gran desventaja frente a otros sistemas y es el motivo por el cual se han utilizado reactores con membrana para evitar el contacto de las soluciones que contienen a estos ligantes con el ánodo.
OBJETIVOS DE LA INVENCIÓN
Un objetivo de la presente invención es el de proporcionar un proceso para la separación selectiva de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes de tiosulfato o tiourea, mediante electrodepósito anódico y catódico simultáneo, aumentando asi la velocidad del proceso.
Otro de los objetivos es lograr lo anterior con una mínima afectación a la composición de la soluciones, para que estas puedan ser recirculadas a la etapa de lixiviación.
Aún otro objetivo de la presente invención se tiene el uso eficiente de la energía eléctrica.
Otros objetivos y ventajas de la presente invención podrán ser
aparentes a partir del estudio de la siguiente descripción y los dibujos que se acompañan con fines exclusivamente ilustrativos y no limitativos.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
La presente invención está dirigida a solucionar el problema de la separación de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes de tio-sulfato y tiourea, proporcionando una mejora a los tradicionales reactores electroquímicos utilizados actualmente. Esta mejora se caracteriza por el uso novedoso del proceso de depósito metálico anódico y catódico de forma simultánea en un monoreactor, utilizando una placa de cobre comercial como ánodo, y como cátodo una placa de titanio.
Las condiciones que permiten este proceso resultó del análisis la Figura 1 donde se puede notar que la región en la que se presenta el complejo soluble Ag(S203) 23_ se encuentra dentro de una zona de estabilidad de plata metálica; al disminuir el potencial por debajo de -110 mV, la especie Ag ( I ) se reduce formando Ag°, este es un proceso típico de obtención de metales por vía electrolítica. Lo interesante de este diagrama es que al aumentar el potencial a valores menos negativos que -50 mV, parte del tiosulfato es oxidado, desestabilizando el complejo soluble y formando plata metálica.
Este fenómeno es el que se plantea aprovechar en la presente patente y que no ha sido reportado anteriormente para estos ligantes o algún otro.
El empleo de un proceso de electrodepósito anódlco y catódico simultáneo de plata y oro metálicos, permitirá un uso más eficiente de la energía eléctrica, dentro de reactores electroquímicos de geometría simple sin membrana, además de que será posible realizar este proceso de separación en tiempos menores a lo observado en reactores convencionales.
Para un mejor entendimiento de las características de la presente invención, esta descripción es acompañada como parte integrante de la misma, por dibujos con carácter ilustrativo más no limitativo, mismos que se describen a continuación.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La Figura 1 es un diagrama de tipo Pourbaix en el que se muestran las zonas de predominancia de la especie soluble Ag(S2Ü3)23"y de la especie metálica Ag°.
La Figura 2 es un diagrama de tipo Pourbaix en el que se muestran las zonas de predominancia de la especie soluble Ag(Tu)3 + (com- piejo tiourea-plata), y de la especie metálica Ag°
La Figura 3 muestra un esquema de lixiviación-electrodepósito para la obtención de oro y plata que se utiliza en la presente inven-ción.
La Figura 4 es un diagrama que muestra el sistema de recirculación en el cual se encuentra el reactor electroquímico utilizado.
La Figura 5 muestra un diagrama esquemático de la celda electro-química en la que se realiza el depósito anódico y catódico simultáneo.
La Figura 6 es una representación gráfica del cambio de concentración de plata a lo largo del tiempo de lixiviación.
La Figura 7 muestra la representación gráfica del cambio de concentración de plata durante el electrodepósito en una celda con depósito anódico y catódico simultáneo.
La Figura 8 es una gráfica en la que se compara el cambio de concentración de plata para las lixiviaciones 1, 2 y 3.
La Figura 9 muestra la comparación del cambio de concentración de plata durante las electrólisis 1, 2 y 3.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION
El proceso de electrodepósito simultáneo al que se refiere la presente solicitud se realiza de acuerdo al esquema ilustrado en la Figura 3:
• Una solución de tiosulfato o tiourea cargada con iones oro y plata, proveniente de la etapa de lixiviación (100) y después de haber sido filtrada (200) es introducida al reactor electroquímico (300).
• Una vez que el proceso de electro-depósito ha finalizado, el cátodo (312, Figura 5) y el ánodo (313, Figura 5) son sacados del reactor y raspados mecánicamente para obtener el oro y plata metálicos. La solución es recirculada a una nueva etapa de lixiviación (301).
El electrodepósito se realiza en un esquema de recirculación como el mostrado en diagrama de la Figura 4, en el que la solución car-gada se coloca en un reservorio (320) y es bombeada hacia el reactor con una bomba peristáltica (330) hasta el reactor electroquímico (310) y por gravedad regresa al reservorio.
EJEMPLOS
EJEMPLO 1
Con el fin de ampliar la comprensión acerca de la presente invención, a continuación se detalla un ejemplo, en el que se utilizó un sistema como el esquematizado en la Figuras 3 a 5. Como cátodo se empleó una placa de titanio de 60 cm2 de área geométrica expuesta; por su parte el ánodo consistió en una placa de cobre con un área total de 60 cm2.
Como se muestra en la Figura 3, la primera etapa es la lixiviación de oro y plata a partir de un mineral o concentrado, utilizando una solución en este caso de tiosulfato cuya composición se describe en la Tabla 1. El pH se ajustó a 10.0 con NH4OH.
Tabla 1. Composición de la solución lixiviante
Las solución fue preparada con reactivos de grado analítico utilizando agua desionizada ( 1 x 10 0 MQcm- ). Se utilizaron 500 mL de esta solución y se puso en contacto con 3.75 g de un concentrado de flotación con una proporción de plata de 21 kg/t con un tamaño de partícula de -10 µ m . Después de 6 horas de agitación continua, la solución se separó del sólido mediante filtrado y posteriormente se colocó en un reactor comoel esquematizado en las Figuras 4 y 5.
Durante el electrodepósito se utilizó un flujo de 1.1 L/min, y un voltaje de celda de 100 mV, con este valor el potencial en el cáto-do es de -260 mV vs el electrodo normal de hidrógeno (NHE), el cual es el adecuado para obtener un depósito selectivo de plata sobre este electrodo.
En la Figura 6 se puede observar una representación gráfica del incremento de la concentración de plata a lo largo del tiempo de lixiviación, alcanzado el máximo aproximadamente en 120 minutos, para después mantenerse sin cambios importantes.
El cambio de la concentración de plata a lo largo del tiempo de electrólisis se presenta en forma de gráfico en la Figura 7. Durante los primeros 15 minutos se observa un descenso brusco de la concentración de plata, el cual se suaviza posteriormente hasta alcanzar valores inferiores a 10 mg/L. La corriente registrada a lo largo de todo el experimento fue de 0.01 A, lo cual combinado con el voltaje de celda aplicado se traduce en un consumo de 0.004Wh.
Considerando además que la masa depositada fue aproximadamente 0.065 g, el consumo energético es de 0.062Wh por gramo de plata depositada.
Al finalizar la etapa de electrodepósito la solución fue recirculada a una nueva etapa de lixiviación con concentrado fresco, bajo las mismas condiciones que las descritas anteriormente. De esta forma el procedimiento se repitió hasta completar tres ciclos completos.
En la Figura 8 se encuentra una representación gráfica de la comparación de los resultados de las lixiviaciones 1, 2 y 3 observándose un incremento en la velocidad y en la concentración máxima de plata en las lixiviaciones 2 y 3 con respecto a la 1, posiblemente debido a la estabilización de los equilibrios en los que partici-pan el tiosulfato y el los iones Cu(ll) y Cu(l).
Por otro lado, las electrólisis 2 y 3 (lineas discontinua y punteada de la Figura 9) muestran tendencias muy similares a la 1 (línea continua) sólo diferenciadas por el valor inicial que depende de la etapa de lixiviación. En los tres casos se alcanzan valores menores a 10 mg/L de plata en 4 horas aproximadamente.
Estos resultados muestran claramente que la solución de tiosulfato puede ser recirculada después de la etapa de electrodepósito a una nueva etapa de lixiviación, además al menos durante tres ci- dos continuos no es necesario reacondicionar la solución; además durante las tres electrólisis, la corriente se mantuvo constante en 0.01 A, conservando el gasto energético observado desde el primer ciclo. El consumo del ánodo fue despreciable después de los tres ciclos de electrodepósito.
Finalmente es importante mencionar que se realizaron pruebas de difracción de rayos X a los depósitos obtenidos en el ánodo y el cátodo, encontrándose en ambos casos exclusivamente plata en su estado metálico.
El invento ha sido descrito suficientemente como para que una persona con conocimientos medios en la materia pueda reproducir y obtener los resultados que mencionamos en la presente Inven-ción. Sin embargo, cualquier persona hábil en el campo de la técnica que compete el presente invento puede ser capaz de hacer modificaciones no descritas en la presente solicitud, no obstante, si para la aplicación de estas modificaciones en una estructura determinada o en el proceso de manufactura del mismo, se requiere de la materia reclamada en las siguientes reivindicaciones, dichas estructuras deberán ser comprendidas dentro del alcance de la invención.
Claims (2)
1. Electrólisis para la recuperación de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes de tiosulfato o tiourea caracterizada por realizarse mediante un depósito metálico simultáneo en las superficies del cátodo y del ánodo, trabajando en las zonas de potencial que permiten, en el cátodo la reducción de la plata u oro y en el ánodo la oxidación del ligando.
2 . Electrólisis para la recuperación de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes de tiosulfato o tiourea caracterizada porque la solución tiene la siguiente composición de aditivos: R E S U M E N La presente invención está relacionada con la industria minera, de tratamiento de minerales y materiales que contengan oro y plata. Específicamente se relaciona con un proceso para la recuperación de oro y plata, a partir de soluciones de tiosulfato y de t i o u re a , mediante un proceso de electrólisis con depósito metálico simultáneo en cátodo y ánodo. Las ventajas de la presente invención con respecto a las del estado de la técnica radican en que la nuestra tiene una mayor velocidad y el consumo energético es considerablemente menor en comparación con lo observado en celdas convencionales. La electrólisis se lleva a cabo trabajando en las zonas de potencial que permiten, en el cátodo la reducción de la plata u oro y en el ánodo la oxidación del ligando.
Priority Applications (12)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
MX2010013717A MX2010013717A (es) | 2010-12-13 | 2010-12-13 | Electrorecuperacion de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes mediante deposito catodico y anodico simultaneo. |
EP11813915.3A EP2653590A2 (en) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | Electro-recovery of gold and silver from leaching solutions by means of simultaneous cathodic and anodic deposition |
PE2013001408A PE20140494A1 (es) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | Electrorecuperacion de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes mediante deposito catodico y anodico simultaneo |
AU2011341844A AU2011341844A1 (en) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | Electro-recovery of gold and silver from leaching solutions by means of simultaneous cathodic and anodic deposition |
CN2011800674437A CN103380234A (zh) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | 通过同时的阴极和阳极沉积从沥滤液电解回收金和银 |
BR112013014874A BR112013014874A2 (pt) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | eletrólise para a recuperação de prata a partir de soluções lixiviantes de tiossulfato ou tiouréia |
US13/993,247 US20140076735A1 (en) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | Electrorecovery of gold and silver from leaching solutions by simultaneous cathodic and anodic deposits |
JP2013544412A JP2014505788A (ja) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | 同時の陰極および陽極析出を用いた浸出溶液からの金および銀の電解回収 |
RU2013132451/02A RU2013132451A (ru) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | Электроизвлечение золота и серебра из выщелачивающих растворов посредством одновременного осаждения на катоде и аноде |
CA2821421A CA2821421A1 (en) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | Electrorecovery of gold and silver from leaching solutions by simultaneous cathodic and anodic deposits |
PCT/MX2011/000151 WO2012081952A2 (es) | 2010-12-13 | 2011-12-09 | Electrorecuperación de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes mediante depósito catódico y anódico simultáneo |
CO13164020A CO6801793A2 (es) | 2010-12-13 | 2013-07-10 | Electrorecuperación de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes mediante depósito catódico y anódico simultáneo |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
MX2010013717A MX2010013717A (es) | 2010-12-13 | 2010-12-13 | Electrorecuperacion de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes mediante deposito catodico y anodico simultaneo. |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
MX2010013717A true MX2010013717A (es) | 2012-06-13 |
Family
ID=45558362
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
MX2010013717A MX2010013717A (es) | 2010-12-13 | 2010-12-13 | Electrorecuperacion de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes mediante deposito catodico y anodico simultaneo. |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20140076735A1 (es) |
EP (1) | EP2653590A2 (es) |
JP (1) | JP2014505788A (es) |
CN (1) | CN103380234A (es) |
AU (1) | AU2011341844A1 (es) |
BR (1) | BR112013014874A2 (es) |
CA (1) | CA2821421A1 (es) |
CO (1) | CO6801793A2 (es) |
MX (1) | MX2010013717A (es) |
PE (1) | PE20140494A1 (es) |
RU (1) | RU2013132451A (es) |
WO (1) | WO2012081952A2 (es) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016018409A1 (en) * | 2014-07-31 | 2016-02-04 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Process image according to mat characteristic |
CA3046585A1 (en) | 2016-12-08 | 2018-06-14 | Metoxs Pte, Ltd. | Recovery of gold and silver from precious metals-containing solids |
US10807085B2 (en) * | 2017-11-17 | 2020-10-20 | University Of Massachusetts | Silver recovery as Ag0nanoparticles from ion-exchange regenerant solution |
CN113621995B (zh) * | 2021-07-16 | 2023-12-26 | 武汉理工大学 | 一种基于电化学联合催化技术回收硫代硫酸盐浸出液中贵金属的方法 |
CN113652554B (zh) * | 2021-07-16 | 2022-12-27 | 武汉理工大学 | 一种基于电容去离子技术回收溶液中贵金属的方法 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3616332A (en) * | 1969-12-17 | 1971-10-26 | Texas Instruments Inc | Process for recovering silver from scrap materials and electrolyte composition for use therein |
US4280884A (en) * | 1980-04-07 | 1981-07-28 | Demco, Inc. | Method and apparatus for recovery of silver employing an electrolytic cell having improved solution movement |
CN85103707B (zh) * | 1985-05-13 | 1987-05-06 | 华东化工学院 | 从金矿中综合提取金、银 、铜的工艺过程 |
GB8927964D0 (en) * | 1989-12-11 | 1990-02-14 | Kodak Ltd | Method and apparatus for recovering silver from a photographic fixing solution |
JP3816241B2 (ja) * | 1998-07-14 | 2006-08-30 | 株式会社大和化成研究所 | 金属を還元析出させるための水溶液 |
JP2001192878A (ja) * | 2000-01-11 | 2001-07-17 | Yuken Industry Co Ltd | 金属組成物からの貴金属回収法 |
US8025859B2 (en) * | 2007-05-18 | 2011-09-27 | Cesl Limited | Process for gold and silver recovery from a sulphide concentrate |
MX2008003602A (es) * | 2008-03-14 | 2009-02-25 | Univ Autonoma Metropolitana | Proceso de lixiviacion y recuperacion de plata y oro con soluciones de tiosulfato amoniacales de cobre. |
MX2008008671A (es) * | 2008-07-02 | 2010-01-04 | Univ Autonoma Metropolitana | Reactor electroquimico tipo filtro prensa para la recuperacion de valores de oro (au) y plata (ag) en forma de polvo. |
-
2010
- 2010-12-13 MX MX2010013717A patent/MX2010013717A/es active IP Right Grant
-
2011
- 2011-12-09 AU AU2011341844A patent/AU2011341844A1/en not_active Abandoned
- 2011-12-09 EP EP11813915.3A patent/EP2653590A2/en not_active Withdrawn
- 2011-12-09 CA CA2821421A patent/CA2821421A1/en not_active Abandoned
- 2011-12-09 CN CN2011800674437A patent/CN103380234A/zh active Pending
- 2011-12-09 WO PCT/MX2011/000151 patent/WO2012081952A2/es active Application Filing
- 2011-12-09 JP JP2013544412A patent/JP2014505788A/ja active Pending
- 2011-12-09 RU RU2013132451/02A patent/RU2013132451A/ru not_active Application Discontinuation
- 2011-12-09 US US13/993,247 patent/US20140076735A1/en not_active Abandoned
- 2011-12-09 PE PE2013001408A patent/PE20140494A1/es not_active Application Discontinuation
- 2011-12-09 BR BR112013014874A patent/BR112013014874A2/pt not_active IP Right Cessation
-
2013
- 2013-07-10 CO CO13164020A patent/CO6801793A2/es not_active Application Discontinuation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2012081952A3 (es) | 2012-12-06 |
PE20140494A1 (es) | 2014-04-30 |
US20140076735A1 (en) | 2014-03-20 |
WO2012081952A2 (es) | 2012-06-21 |
AU2011341844A1 (en) | 2013-08-01 |
BR112013014874A2 (pt) | 2016-10-18 |
CA2821421A1 (en) | 2012-06-21 |
CN103380234A (zh) | 2013-10-30 |
EP2653590A2 (en) | 2013-10-23 |
CO6801793A2 (es) | 2013-11-29 |
WO2012081952A4 (es) | 2013-01-24 |
AU2011341844A2 (en) | 2013-10-17 |
RU2013132451A (ru) | 2015-01-20 |
JP2014505788A (ja) | 2014-03-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lu et al. | Electrolytic manganese metal production from manganese carbonate precipitate | |
US9683277B2 (en) | Process for preparing a ferric nitrate reagent from copper raffinate solution and use of such reagent in the leaching and/or curing of copper substances | |
MX2010013510A (es) | Electrorecuperacion de oro y plata a partir de soluciones de tiosulfato. | |
MX2010013717A (es) | Electrorecuperacion de oro y plata a partir de soluciones lixiviantes mediante deposito catodico y anodico simultaneo. | |
US3772003A (en) | Process for the electrolytic recovery of lead, silver and zinc from their ore | |
US2273798A (en) | Electrolytic process | |
CN107429413A (zh) | 铜的制造方法以及铜的制造装置 | |
CN107626207A (zh) | 利用导电陶瓷膜富集废酸同步回收金属的方法和装置 | |
FI127471B (en) | A process for the recovery of copper from a dilute metal-containing solution and the use of a process for the removal and recovery of copper from mining waters | |
CN103320624B (zh) | 一种从铜阳极泥中选择性提取金银的方法 | |
Li et al. | Energy-efficient fluorine-free electro-refining of crude lead in a green methanesulfonic acid system | |
CN102433581A (zh) | 一种有色金属电积用新型阳极材料的制备方法 | |
CN104651880B (zh) | 一种脱铜分氰联立工艺处理银冶炼含氰贫液的方法 | |
Zaabar et al. | Effect of nettle plant extract on the cementation of copper onto zinc in acidic sulfate solutions | |
CN1173077C (zh) | 含锑硫化矿物矿浆电解生产锑的方法 | |
US2624702A (en) | Separation of nickel from cobalt containing solutions | |
CN1284869C (zh) | 一种从大洋多金属结核中浸出有价金属的方法 | |
EP2439315A2 (en) | Filter-press-type electrochemical reactor for recovering gold (au) and silver (ag) values in powder form | |
Huh et al. | The fluidized bed electrowinning of silver | |
CN204959050U (zh) | 一种电解酸性氯化铜的装置 | |
RU2258768C1 (ru) | Способ извлечения золота и серебра из полиметаллического сырья | |
RU2640212C2 (ru) | Способ извлечения благородных металлов из растворов | |
Bieszczad et al. | Electrowinning of copper and lead from ammonium acetate solutions | |
Zhou et al. | Study on electrodeposition recovery of cupric and zinc in complexation ultrafiltration process | |
Ambo et al. | Electrodeposition behaviour of copper from ore leachate and copper ammonium sulphate |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG | Grant or registration |