RU2039098C1 - Способ извлечения золота из растворов сложного состава, содержащих селен и платиновые металлы - Google Patents

Способ извлечения золота из растворов сложного состава, содержащих селен и платиновые металлы Download PDF

Info

Publication number
RU2039098C1
RU2039098C1 SU925058648A SU5058648A RU2039098C1 RU 2039098 C1 RU2039098 C1 RU 2039098C1 SU 925058648 A SU925058648 A SU 925058648A SU 5058648 A SU5058648 A SU 5058648A RU 2039098 C1 RU2039098 C1 RU 2039098C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
gold
reducing agents
solutions
metals
Prior art date
Application number
SU925058648A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Викторович Беляев
Наталья Эвальдовна Цигеман
Тамара Александровна Павлова
Виталий Николаевич Сигедин
Виктор Львович Аранович
Вадим Васильевич Бескаравайный
Борис Иванович Руденко
Владимир Анатольевич Довченко
Владимир Дмитриевич Гурин
Михаил Гаврилович Шляхов
Original Assignee
Сибирский государственный проектный и научно-исследовательский институт цветной металлургии "Сибцветметниипроект"
Алмалыкский горно-металлургический комбинат
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 Сибирский государственный проектный и научно-исследовательский институт цветной металлургии "Сибцветметниипроект", Алмалыкский горно-металлургический комбинат filed Critical Сибирский государственный проектный и научно-исследовательский институт цветной металлургии "Сибцветметниипроект"
Priority to SU925058648A priority Critical patent/RU2039098C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039098C1 publication Critical patent/RU2039098C1/ru

Links

Images

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

Использование: касается гидрометаллургической переработки промпродуктов, содержащих золото. Сущность: способ включает обработку растворов восстановителями при 80 100°С. В начале обработку ведут до окислительно-восстановительного потенциала 890 910 Мв восстановителями, которые в результате взаимодействия с раствором разлагаются без образования посторонних примесей, а затем солью двухвалентного железа до полного осаждения золота. Способ позволяет достичь полного и селективного извлечения золота. Способ позволяет достичь полного и селективного извлечения золота при минимальном загрязнении раствора посторонними примесями. 1 ил. 2 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано при гидрометаллургической переработке промпродуктов, содержащих золото.
Известен способ получения порошкообразного золота [1] Водный раствор хлористого золота перемешивают, поддерживая его температуру в пределах 0-30оС. Вследствие быстрого добавления с избытком восстановителя, состоящего из сульфита калия или сульфита натрия или их смеси, из раствора в осадок выпадает порошкообразное золото, которое отделяют затем из раствора.
Основным недостатком способа является необходимость использования чистого раствора хлористого золота, так как при осаждении золота из сложных по составу растворов, содержащих селен и платиновые металлы при избытке восстановителя, совместно с золотом осаждаются селен и платиновые металлы.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ получения золота из золотохлористоводородной кислоты, включающей добавление в раствор с концентрацией золота 30 г/л одного из восстановителей: раствора, содержащего ионы металлов группы Fe; H2O2; C6H4(OH)2; NH2-NH2, соединения на основе NH2-NH2, ионы Sn 2+, COOH-COOH или SO3 2-. При этом 5-40% ионов золота восстанавливаются с образованием коллоидного золота. Оставшиеся 95-60% ионов золота восстанавливают до металлического золота и осаждают на коллоидное золото добавлением в раствор порошка меди, цинка, магния, железа крупностью 70-150 мкм. Порошок золота из раствора отделяют фильтрованием. Для осаждения коллоидного золота в раствор можно подавать газообразные SO2 или СО [2]
Недостаток этого способа в том, что он не позволяет получать чистое золото из сложных по составу растворов, содержащих такие металлы, как селен и платину с палладием, с условием полного извлечения золота из раствора при минимальном загрязнении раствора посторонними примесями.
Целью изобретения является полное, селективное извлечение золота из сложных по составу растворов, при минимальном загрязнении растворов посторонними примесями.
Это достигается тем, что в способе извлечения золота из раствора сложного состава, содержащего селен и платиновые металлы, включающем обработку раствора восстановителями, первоначально в раствор подаются такие восстановители, которые в результате взаимодействия с раствором разлагаются без образования посторонних примесей до достижения окислительно-восстановительного потенциала среды 890-910 мВ по нормальному водородному электроду, затем в раствор подается соль двухвалентного железа до полного осаждения золота. Осаждение золота из раствора проводится при 80-100оС.
Способ извлечения золота из раствора заключается в следующем.
Нагретый до 80-100оС раствор, содержащий золото, селен и платиновые металлы (получаемый, например, при окислительном выщелачивании медеэлектролитного шлама в сульфатно-хлоридном растворе) первоначально обрабатывают одним из восстановителей, например H2O2, C6H4(OH)2, NH2-NH2, соединениями на основе NH2-NH2, COOH-COOH, SO2 или СО, которые при взаимодействии с раствором (восстановлении золота) не образуют в растворе посторонних примесей. Они или образуют газообразные продукты реакции, удаляющиеся из раствора в газовую фазу, или образуют ионы основные составляющие раствора, например
2HAuCl4+3C2H2O4 ->> 2Au+6CO2+8HCl
2HAuCl4+3SO2+6H2O ->> 2Au+6HCl+3H2SO4 Если в растворе присутствие сульфат-иона должно быть исключено, тогда сернистый газ или его производные не должны использоваться в качестве восстановителей.
Подача восстановителя в раствор осуществляется до достижения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) раствора 890-910 мВ по водородному электроду. Дальнейшая подача восстановителей, имеющих стандартный потенциал меньше потенциала начала восстановления селена (+740 мВ), приводит к активному соосаждению совместно с золотом селена и платиновых металлов за счет местного пересыщения раствора восстановителем.
Полное и селективное осаждение золота из раствора осуществляется солями двухвалентного железа до достижения потенциала перехода Fe2+/Fe3+ 770 мВ. При этом практически не происходит осаждения с золотом ни селена, ни платиновых металлов.
П р и м е р 1. Осаждение золота проводили из раствора, полученного в результате окислительного выщелачивания золота из медеэлектролитного шлама в сульфатно-хлоридном растворе.
Содержание металлов в растворе, г/дм3: медь 3,9; золото 9,8; серебро 0,02; палладий 0,15; селен 35,3; железо 0,05.
Осаждение проводили в реакторе с механическим перемешиванием при 90оС.
Для сравнения получаемых результатов проведено три серии опытов:
1. Одностадиальное осаждение золота из раствора обработкой восстановителем и имеющем окислительно-восстановительный потенциал ниже потенциала восстановления Se4+ до Se0 (cернистым газом).
2. Одностадиальное осаждение золота из раствора солью двухвалентного железа (FeSO4 ˙ 7H2O).
3. Двухстадиальное осаждение золота из раствора: с первоначальной обработкой раствора сернистым газом, а затем подачей в раствор соли железа (FeSO4 ˙ 7H2O).
Исследовано влияние расхода восстановителей (ОВП раствора) на глубину осаждения золота из раствора и количество соосаждаемых с золотом селена и палладия.
Результаты экспериментов представлены в табл.1.
П р и м е р 2. Осаждение золота проводили из раствора, полученного в результате переработки платинового концентрата методом хлорирования. Подобные растворы получаются в процессе аффинажа платиновых металлов и в них не желательно присутствие сульфат-иона.
Содержание металлов в растворе, г/дм3: палладий 150; платина 17,6; золото 10,5; селен 2,6.
Осаждение проводили в реакторе с механическим перемешиванием при 90оС.
Проведено две серии опытов:
1. Одностадиальное осаждение золота из раствора щавелевой кислотой (СOOH-COOH).
2. Двухстадиальное осаждение золота из раствора: с первоначальной обработкой раствора щавелевой кислотой (СООН-СООН), а затем хлоридом Fe(II).
Результаты экспериментов приведены в табл.2.
Приведенные в табл.1 и 2 результаты показывают, что использование согласно прототипу сернистого газа и щавелевой кислоты для полного осаждения золота из раствора приводит к значительному соосаждению селена (при потенциале менее 890 мВ). При потенциале более 910 мВ осаждается чистое золото, однако степень его извлечения недостаточна (остаточное содержание золота в растворе более 1,0 г/л). Использование для селективного осаждения золота только соли двухвалентного железа (сульфата) приводит к сильному загрязнению раствора железом, что в дальнейшем затрудняет переработку такого раствора с целью извлечения других металлов, например селена, так как они загрязняются уже железом.
Третья серия опытов (пример 1) и вторая серия опытов (пример 2) показывает, что обработка раствора на первом этапе сернистым газом до 890-910 мВ и последующее доосаждение золота сернокислым или хлористым железом (II) позволяет количественно и селективно извлечь золото из сложного по составу раствора.
При введении восстановителя на первом этапе достижения ОВП раствора менее 890 мВ приводит к значительному соосаждению с золотом селена. При подаче недостаточного количества восстановителя (сернистого газа) на первом этапе (потенциал более 910 мВ) приводит к увеличению расхода соли двухвалентного железа и как следствие к повышенному загрязнению раствора железом.
Подача в раствор соли железа (II) до достижения ОВП=770 мВ осуществляется с целью достижения полноты извлечения золота из раствора. При ОВП, равном более 770 мВ, золото осаждается из раствора не полностью, а достижение потенциала ниже 770 мВ невозможно (этот потенциал определяется стандартным ОВП перехода Fe2+/Fe3+). Влияние температуры проведения процесса осаждения представлено на графике (фиг. 1). Осаждение проводилось сернистым газом и солью железа до достижения ОВП раствора 770 мВ.
На чертеже графически приведены данные, показывающие, что снижение температуры ниже 80оС приводит к заметному увели- чению остаточного содержания золота в растворе (с 5 мг/дм3 при 80оС до 10 мг/дм3 при 70оС). Верхний предел температуры определяется температурой кипения раствора.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет селективно извлекать золото из сложных по составу растворов при минимальном загрязнении растворов посторонними примесями.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РАСТВОРОВ СЛОЖНОГО СОСТАВА, СОДЕРЖАЩИХ СЕЛЕН И ПЛАТИНОВЫЕ МЕТАЛЛЫ, включающий обработку восстановителями, отличающийся тем, что обработку восстановителями проводят в две стадии, причем на первой стадии с использованием восстановителей, образующих в процессе газообразные продукты реакции или ионы составляющие раствора, до окислительно-восстановительного потенциала 890 910 мВ по нормальному водородному электроду, а на второй стадии с использованием в качестве восстановителя соли двухвалентного железа до установления окислительно-восстановительного потенциала 770 мВ по нормальному водородному электроду при температуре 80 100oС.
SU925058648A 1992-08-14 1992-08-14 Способ извлечения золота из растворов сложного состава, содержащих селен и платиновые металлы RU2039098C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925058648A RU2039098C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Способ извлечения золота из растворов сложного состава, содержащих селен и платиновые металлы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925058648A RU2039098C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Способ извлечения золота из растворов сложного состава, содержащих селен и платиновые металлы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2039098C1 true RU2039098C1 (ru) 1995-07-09

Family

ID=21611566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925058648A RU2039098C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Способ извлечения золота из растворов сложного состава, содержащих селен и платиновые металлы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039098C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753352C1 (ru) * 2021-02-15 2021-08-13 Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" (ОАО "Красцветмет") Способ восстановления золота из раствора, содержащего примеси платиновых и неблагородных металлов
RU2772003C1 (ru) * 2020-12-29 2022-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» Способ получения концентрата благородных металлов

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Японии N 50-35497, кл. B 22F 9/24, 1986. *
2. Заявка Японии N 55-54509, кл. B 22F 9/24, 1987. *
3. РЖ "Металлургии" 6Г 306 П.1989. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772003C1 (ru) * 2020-12-29 2022-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» Способ получения концентрата благородных металлов
RU2787321C2 (ru) * 2021-02-03 2023-01-09 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" Способ очистки платино-палладиевых хлоридных растворов от золота, селена, теллура и примесей неблагородных металлов
RU2753352C1 (ru) * 2021-02-15 2021-08-13 Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" (ОАО "Красцветмет") Способ восстановления золота из раствора, содержащего примеси платиновых и неблагородных металлов
WO2022173335A1 (ru) * 2021-02-15 2022-08-18 Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова" (ОАО "Красцветмет") Способ восстановления золота из раствора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5334592B2 (ja) 亜鉛浸出工程における希少金属回収方法
KR100956050B1 (ko) 백금족 원소의 분리방법
JP4642796B2 (ja) 金の浸出方法
CA2599174C (en) Method for leaching gold
RU1838437C (ru) Способ извлечени благородных металлов из содержащего их материала
BG64535B1 (bg) Метод за извличане на злато от труднопреработваеми руди и техни концентрати
CA2524234A1 (en) Method of separation/purification for high-purity silver chloride, and process for producing high-purity silver by the same
JP2004285368A (ja) コバルト水溶液の精製方法
EP3575420A1 (en) Bismuth purification method
JP2005256164A (ja) ロジウムの回収方法、および金属ロジウムの製造方法
RU2039098C1 (ru) Способ извлечения золота из растворов сложного состава, содержащих селен и платиновые металлы
EP1577408B2 (en) Method for separating platinum group elements from selenum/tellurium bearing materials
JP2009209421A (ja) 高純度銀の製造方法
US5939042A (en) Tellurium extraction from copper electrorefining slimes
US3996046A (en) Extraction and purification of silver from sulfates
RU2750735C1 (ru) Способ переработки материалов, содержащих благородные металлы и железо
RU2421529C1 (ru) Способ получения аффинированного серебра
EP0813500B1 (en) Purification of metal containing solutions
JP4158706B2 (ja) 白金族含有溶液から金を分離する処理方法および製造方法
JP2004190133A (ja) セレンテルル白金族含有物の処理方法
JP7247050B2 (ja) セレノ硫酸溶液の処理方法
US5261945A (en) Selective recovery of gold and silver from carbonate eluates
US4155983A (en) Gold recovery by adsorption from ozonized cyanidation liquor
EP0061468A1 (en) RECOVERY OF SILVER FROM ORES AND CONCENTRATES.
JP2004035969A (ja) セレン等の精製方法