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[经验分享] 重金属离子强化氰化浸金电化学及应用研究(李骞,2004,中南大学硕士论文)附期刊论文2篇

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发表于 2013-9-22 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
附录期刊论文2篇目录:
1、铊离子强化金精矿氰化浸出的研究(李骞,杨永斌,金勇士,黄柱成,姜涛,《矿冶工程》2004.4)
2、混合料润磨预处理对氧化球团矿质量的影响(黄柱成,李骞,杨永斌,姜涛,《中南大学学报(自然科学版)》2004.5 )

硕士论文标题:重金属离子强化氰化浸金电化学及应用研究
论文作者:李骞
论文导师:姜涛
论文学位:硕士
学位授予年份:2004
论文专业:矿物加工工程
论文单位:中南大学
硕士论文页数:59
格式:pdf
附件:1

硕士论文摘要
       本文采用动电位极化等方法研究了微量重金属离子对金氰化溶解电化学行为的影响。结果表明,金的阳极溶解速度随圆盘电极转速和温度的增大而增大,随pH的增大而减小;氧的阴极还原速度与溶解氧的浓度成正比,添加适量的过氧化氢会大大加快阴极反应速度。添加重金属铊、铋,银、汞及铅离子会大大拓宽金的活性溶解电位区,显著强化金的阳极溶解。研究发现,铅离子强化金溶解的最佳浓度为10~(-6)M,汞、银和铋离子的最佳浓度为10~(-5)M,而铊离子在10~(-6)M~10~(-4)M浓度范围内则随着浓度的增加而浸出速率一直增大。 在详细研究了重金属离子存在条件下金的阳极溶解和氧的阴极还原行为的基础上,构造了重金属强化氰化溶金的混合电位模型,提出了只有在辅以阴极强化的条件下,重金属离子才能最大限度强化金的氰化溶解的观点。 重金属离子强化实际矿物浸出的研究支持了混合电位模型研究的结果。对硫化物金精矿而言,由于含有大量的耗氧矿物,会消耗大量的氧气,只有在添加过氧化氢作为辅助氧化剂的基础上,重金属离子对金的浸出才有强化作用;对于氧化物金矿,仅添加重金属离子时就有强化作用,如果添加过氧化氢作为辅助氧化剂与重金属离子协同强化时,金的浸出率大幅度提高。本研究为重金属离子强化氰化浸金提供了理论依据和技术基础。
关键词:金,氰化浸出,重金属离子,强化,电化学

硕士论文目录
文摘
英文文摘
声明
前言
第一章 文献综述
11.1 金氰化溶解的物理化学基础
1.1.1 金在氰化物溶液中的阳极行为特征
1.1.2 氰化浸金体系的阴极过程
1.1.3 金氰化溶解的混合电位模型
1.2 强化氰化浸金研究现状及进展
1.2.1 氨氰助浸工艺
1.2.2 加温加压助浸工艺
1.2.3 机械活化浸金
1.2.4 富氧浸出和氧化剂助浸
1.2.5 重金属离子的影响
1.2.6 其他助浸工艺
1.3 本研究的目的、意义
第二章 原料性质和研究方法
2.1 矿样
2.2 试剂
2.3 电极
2.4 研究方法
2.4.1 浸出试验
2.4.2 电化学研究
第三章 重金属离子强化氰化浸金电化学研究
3.1 无重金属离子氰化体系电化学行为特性
3.1.1 阳极极化
3.1.2 金的阳极溶解行为特征
3.1.3 氧的阴极还原行为特征
3.2 重金属离子存在时氰化浸金电化学研究
3.2.1 重金属离子对阳极过程的影响
3.2.2 重金属离子对阴极过程的影响
3.3 重金属离子存在时金溶解的混合电位模型
3.3.1 铋离子存在时金溶解的混合电位模型
3.3.2 汞离子存在时金溶解的混合电位模型
3.3.3 铊离子存在时金溶解的混合电位模型
3.3.4 银离子存在时金溶解的混合电位模型
3.3.5 铅离子存在时金溶解的混合电位模型
3.4 本章小结
第四章 重金属离子强化氰化浸金的应用研究
4.1 硫化物金精矿氰化浸出的强化
4.1.1 无添加剂时金的浸出结果
4.1.2 单一重金属离子存在时的浸出结果
4.1.3 过氧化氢助浸试验
4.1.4 重金属离子和过氧化氢协同强化浸金
4.1.5 两段浸出协同强化浸金的研究
4.2 氧化物金矿氰化浸出的强化
4.2.1 无添加剂时金的浸出结果
4.2.2 过氧化氢助浸试验
4.2.3 重金属离子强化浸出试验
4.3 本章小结
第五章 结论
参考文献
致谢
攻读学位期间主要的研究成果

重金属离子强化氰化浸金电化学及应用研究.rar

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