高稳定性碱性硫脲体系清洁浸金的理论基础研究
高稳定性碱性硫脲体系清洁浸金的理论基础研究【摘要】:自1941年首次报道硫脲溶金以来,由于其清洁、高效等特点,成为浸金领域中倍受关注的热点,世界各国对硫脲浸金的理论及工艺开展了广泛
【学位授予单位】:中南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TF831
【目录】:
- 摘要3-6
- ABSTRACT6-15
- 第一章 文献综述15-41
- 1.1 引言15-17
- 1.2 酸性硫脲浸金研究进展17-25
- 1.2.1 酸性硫脲浸金机理17-20
- 1.2.2 工艺条件与影响因素20-24
- 1.2.3 浸金氧化剂24
- 1.2.4 酸性硫脲浸金的不足24-25
- 1.3 碱性硫脲浸金研究进展25-27
- 1.3.1 工艺条件与影响因素25-26
- 1.3.2 温和氧化剂26-27
- 1.3.3 稳定剂27
- 1.4 硫脲浸金液中金的回收27-29
- 1.5 硫脲浸金过程基础理论研究进展29-38
- 1.5.1 硫脲浸金过程热力学29-36
- 1.5.2 硫脲浸金过程动力学36-37
- 1.5.3 硫脲浸金过程电化学37-38
- 1.6 本课题的研究思路及内容38-41
- 第二章 亚硫酸钠对碱性硫脲起稳定作用的构效关系研究41-52
- 2.1 引言41-42
- 2.2 硫脲分子的结构42-45
- 2.3 硫脲分子的化学稳定性45-46
- 2.4 硫脲的分解反应46-48
- 2.5 硫脲分子的结构稳定性48-50
- 2.6 亚硫酸钠促进碱性硫脲稳定性的构效关系50
- 2.7 本章小结50-52
- 第三章 碱性硫脲浸金高效稳定剂的优选与研究52-65
- 3.1 引言52
- 3.2 稳定剂选择的理论分析52-53
- 3.3 实验研究方法53-54
- 3.4 稳定剂对碱性硫脲稳定性的影响54-56
- 3.4.1 稳定剂对碱性硫脲开路电势的影响54-55
- 3.4.2 稳定剂对碱性硫脲分解率的影响55-56
- 3.5 稳定剂对碱性硫脲溶金的影响56-59
- 3.5.1 稳定剂Na_2SO_3和Na_2SiO_3在碱性溶液中的阳极行为56
- 3.5.2 稳定剂对金在碱性硫脲中阳极溶解的影响56-57
- 3.5.3 稳定剂Na_2SO_3和Na_2SiO_3对碱性硫脲溶金的影响57-59
- 3.5.4 稳定剂Na_2SO_3和Na_2SiO_3对碱性硫脲溶金的促进作用59
- 3.6 Na_2SiO_3浓度对碱性硫脲浸金的影响59-63
- 3.7 本章小结63-65
- 第四章 高稳定性碱性硫脲溶液选择性溶金及机理研究65-84
- 4.1 引言65
- 4.2 实验研究方法65
- 4.3 热力学分析65-69
- 4.4 金及其伴生金属在不同配合剂体系中的电化学行为69-73
- 4.4.1 Au,Ag,Cu,Ni和Fe在不同配合剂溶液中的电化学行为69-72
- 4.4.2 金在不同配合剂溶液中的阳极极化行为72-73
- 4.5 含稳定剂的碱性硫脲溶液溶金的选择性73-74
- 4.5.1 含Na_2SiO_3的碱性硫脲溶液溶金的选择性73
- 4.5.2 含Na_2SiO_3和Na_2SO_3的碱性硫脲溶液溶金的选择性73-74
- 4.6 碱性硫脲体系选择性浸金的配位理论剖析74-82
- 4.6.1 硫脲分子的微观结构74-77
- 4.6.2 碱性硫脲体系中金属离子稳定存在的价态77-78
- 4.6.3 碱性硫脲体系中各金属硫脲配合离子的结构78-80
- 4.6.4 碱性硫脲体系浸金选择性的理论剖析80-82
- 4.7 本章小结82-84
- 第五章 碱性硫脲体系浸取金矿的适应性及动力学研究84-114
- 5.1 引言84
- 5.2 各种金矿物的化学组成84-86
- 5.3 实验研究方法86-87
- 5.4 金精矿或焙砂浸出前后主要物相变化87-91
- 5.5 浸出过程中体系pH值的变化91-93
- 5.6 碱性硫脲浸金效果研究93-96
- 5.6.1 碱性硫脲体系浸金的选择性93-94
- 5.6.2 各种矿物在不同浸出体系中的浸金率94-96
- 5.7 六种矿物浸出前后表面形貌的变化96-103
- 5.8 碱性硫脲浸金动力学研究103-108
- 5.8.1 金矿物浸出前后粒径分布及比表面积的变化103-107
- 5.8.2 金矿物在碱性硫脲溶液中浸出液/固反应模型的确定107-108
- 5.9 碱性硫脲浸金体系温和氧化剂的选择108-110
- 5.10 外场强化对碱性硫脲浸金率的影响110-111
- 5.11 浸出液中金的回收及硫脲的循环利用111-112
- 5.12 本章小结112-114
- 第六章 碱性硫脲溶液中金溶解的电化学行为研究114-135
- 6.1 引言114
- 6.2 实验研究方法114-115
- 6.3 硫脲氧化分解的电化学行为研究115-121
- 6.3.1 碱性溶液中硫脲的分解电势115-116
- 6.3.2 硫脲分解与浓度的关系116-118
- 6.3.3 扫描速度对硫脲在碱性溶液中分解的影响118-120
- 6.3.4 pH值对硫脲在碱性溶液中分解的影响120-121
- 6.4 金在碱性硫脲溶液中溶解的电化学行为121-132
- 6.4.1 金在不同浓度碱性硫脲溶液中的开路电势121-122
- 6.4.2 金在碱性硫脲溶液中各氧化峰对应反应的确定122-125
- 6.4.3 金阳极溶解与硫脲浓度的关系125-126
- 6.4.4 pH值对金在碱性硫脲溶液中溶解的影响126-128
- 6.4.5 温度对金在碱性硫脲溶液中溶解的影响128-130
- 6.4.6 扫描速度对金在碱性硫脲溶液中溶解的影响130-132
- 6.5 金在碱性硫脲溶液中溶解的计时电势研究132-134
- 6.6 本章小结134-135
- 第七章 金在碱性硫脲溶液的溶解机理研究135-150
- 7.1 引言135-136
- 7.2 实验研究方法136
- 7.3 总电极反应的确定136
- 7.4 电极反应机理的确定136-143
- 7.4.1 控制步骤性质的确定136-138
- 7.4.2 反应前硫脲在金电极表面吸附的确定138-140
- 7.4.3 前置反应存在的判断140-141
- 7.4.4 电活性物质吸附的确定141-142
- 7.4.5 电极反应机理的确定142-143
- 7.5 电极反应动力学参数的测定143-146
- 7.5.1 表观传递系数的测定143-144
- 7.5.2 扩散系数的测定144
- 7.5.3 电化学反应级数的测定144-146
- 7.6 电极反应动力学方程的理论推导146-147
- 7.7 电极反应机理的表观传递系数论证147-148
- 7.8 本章小结148-150
- 第八章 结论与建议150-158
- 8.1 结论150-154
- 8.2 建议154-158
- 参考文献158-177
- 攻读博士学位期间主要研究成果目录177-178
- 致谢178
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