金银选冶概论
黄金选冶[整理版]
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黄金选冶01、主要工业金矿石类型①单一含金矿石:该类矿石中金是唯一的回收对象,其他元素和矿物的工业利用价值不大。
②含金黄铁矿型矿石:该类矿石的矿物组成也较为简单,除金矿物外,主要金属矿物为黄铁矿,其他硫化物含量很少。
③含砷金矿石:该类矿石中含有较多的砷黄铁矿、毒砂、雄黄等含砷矿物④含碳金矿石:该类矿石的突出特点是碳质物含量较高,如无定形活性碳、高分子碳氢化合物、腐植酸类有机物等。
⑤含铜金矿石:这类矿石中铜矿物的含量较高,一般还伴生有黄铁矿等硫化物,根据铜矿物的种类不同,对氰化过程的影响程度不同。
⑥含金多金属硫化矿:这类矿石中硫化物的组成复杂,常含有多种有价金属。
⑦除此之外,金—银矿石、金—碲矿石、金—锑矿石也较常见。
02、按金与其他矿物的共生关系和金矿物粒度两个标准,简述金矿物赋存状态的分类及其特征。
(1)按金与其他矿物的共生关系可将金矿物的赋存状态分为以下几种:①晶隙金:金分布于其他矿物的颗粒间隙中;②裂隙金:金分布于其他矿物的微裂隙中;③包体金:金呈包裹体分布于其他矿物的颗粒中;④吸附金:金呈次显微胶体或络阴离子形式吸附于其他矿物颗粒的表面、边缘或裂隙中。
(2)按金矿物的嵌布粒度大小可分为:①明金:用肉眼或借助一般放大镜可以鉴别,粒度一般在100μm以上。
②显微金:采用普遍反光显微镜可以鉴别,粒度>0.2~1.0μm。
显微金和明金也称为可见金。
③ 次显微金:在普遍反光显微镜下无法识别,但在一般电子显微镜下可以鉴别,粒度>0.01~0.02μm。
次显微金和粒度小于次显微金者也称为不可见金。
④超(次)显微金:有人也称之为胶体金或胶体分散进。
粒度小于次显微金,采用普遍电子显微镜也无法识别,须采用超高压透射电镜才能观察。
⑤晶格金:金以原子或离子状态在其他矿物中呈类质同象少量混入者称为晶格金或固溶体金。
其粒度与金原子的直径属同一数量级,即≤2.88×10-10m.03.尼尔森选矿机的工作原理尼尔森选矿机是基于离心原理的强化重力离心选矿设备。
8——金银冶金

Pt
176 9 21.4
Au
106 3 19.3
Hg
-38.4 13.6
Tl
303 11.8 5 113
Pb
327.4 11.4
Bi
271.3 9.8
Po
At
Rn
21.0
Fr
Ra
Ar
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Cn
114
115
116
117
118
铜族元素
金、银与铜位于元素周期表IB族
钌、铑、钯、锇、铱和铂位于第VIII族, 属于第5、6周期 钌、铑、钯
(2)燕辽金矿区:包括吉林东部及河北东部的一些金矿床,如夹皮沟、金厂 峪、五龙、张家口等金矿,多数为含金石英脉矿床。
(3)山东金矿区:这一地区的金矿床储量和产量均居全国第一,有玲珑金矿 等含金石英脉矿床,有三山岛、焦家、新城等蚀变花岗岩型大型金矿床。
(4)东南地区金矿床:包括湘、桂的脉金。此地区金矿较多,但规模较小, 湘西金矿为本区最大。
在自然界中,黄铁矿(FeS2)和石英是金的主要载体矿物。
7.2 沙金的提取冶金
重选法
它是在运动的介质(水)中,按照矿粒密度和粒度的差异进行分
选的方法。
重选设备: 跳汰机、摇床、溜槽。
混汞法(248-249)
(1)基本原理
A、湿润过程
B、汞齐化过程
(2)混汞作业
A、外混汞法
B、内混汞法
(3) 汞膏的处理
33~48倍的氧,而且,溶解的气体在熔体冷凝时重新析出,造成类似沸 腾的现象,直径小于 0.001mm的金珠会随气体的喷出而被气流带走造成 损失。
金银选冶厂设计

金银选冶厂设计金银选冶厂设计(engineering design of gold and silVer extraction plant)从含有金、银的矿石中用物理和化学方法提取金、银的贵金属提取冶金工厂设计。
其设计范围包括:金银堆浸车间设计和金银选冶厂含氰污水处理车间设计。
主要设计依据有地质勘探报告、矿石工艺矿物学研究报告和选冶工艺试验报告。
设计前一般由设计单位提出采样和试验要求并会同有关单位采取有代表性的矿样。
选冶试验一般以试验室小型试验为准,必要时进行连选或半工业试验。
设计主要内容包括:设计规模和产品方案、工艺流程、设备选择与配置、车间组成与总平面布置和主要技术经济指标。
简史重选是处理砂金矿的主要工艺,19世纪中叶,欧、美国家开始设计和建设重选厂。
1870年,新西兰首次使用采金船。
1909年,中国建设了第一个重选厂。
60年代初,中国自己设计和制造的采金船投入生产。
混汞法在历史上曾经是重要的提金工艺。
但汞会以气态、液态或盐类的形式侵入人体或动植物中,造成汞中毒。
许多国家已严格禁止或限制采用。
氰化法自1887年用于提金工艺以来,技术不断发展。
1967年,苏联建成了树脂矿浆法提金试验工厂。
1973年,炭浆法提金工艺在美国投入工业生产。
中国在20世纪30年代曾在湖南省使用过氰化法提金。
1964年,在山东省招远县灵山选矿厂建成了中国第一个机械化的氰化法提金车间。
从80年代到90年代初期,中国氰化技术迅速发展,建成了近百个氰化厂,成为从脉金矿中提取金、银的主要工艺。
设计规模和产品方案主要根据地质资源和业主要求确定。
采、选、冶联合企业的设计规模一般根据采矿生产能力确定;地区性黄金冶炼厂的设计规模根据该地区地质资源和开采规划确定。
金银选冶厂的产品一般为金锭和银锭。
产品纯度根据市场调查和用户要求确定。
有些多金属矿不宜在矿山直接生产成品金、银时,一般只在矿山建设选矿厂,将含金(或银)精矿送地区黄金冶炼厂或有色金属冶炼厂。
金银冶金1

把活性炭投入氰化浸出槽中,使氰化浸出金和炭吸 附金在同一槽中进行的方法。 。
在槽子中氰化物 溶液浸出金银
同一个槽子中: 氰化物溶液浸出金银 同时还进行活性炭吸附
浸出液预处理 解吸 吸附槽中活性炭吸附 炭 浆 解吸液提取金银 法 解吸 炭浸 解吸液提取金银
(1)传统氰化法 ) 氰化物溶液浸出金银
过滤
浸出液脱氧
锌粉置换
金泥处理
传统氰化法,一般包括槽浸出、过滤、固液分离、锌粉置换 和金泥处理等工序。前几个工序均存在着设备庞杂、占地多、基 建投资大和处理量小等弊端,后面工序需消耗大量金属锌和硫酸, 不经济。所以人们在传统氰化法的基础上研究了新的工艺。
(2)炭浆法 )
银矿资源有两类: ①伴生矿(为Ni、Cu、Mo、Pb、Zn、Au和其它金属 为主,Ag仅是副产物。 ②独立银矿。 其中以伴生矿为主。
最常遇到的银矿物为: 自然银、辉银矿(Ag2s)、淡红银矿(Ag3AsS3)、硫锑 银矿(Ag3SbS3)、硫砷铜银矿(Ag,Cu)16As2S11、硫锑铜 银矿(Ag,Cu)16Sb2S11、碲银矿(Ag2Te)和角银矿(AgCl)。 银资源丰富的国家有秘鲁、墨西哥、俄罗斯、加拿 大、澳大利亚、中国等。
4. 金银的生产
金银矿石从矿山开采出来以后,品位还很低,必须 进行选矿以提高其品位,选矿方法有:浮选、重选、磁 选、重-浮联合选矿。 只有当金银品位达到一定时才可送金银冶炼厂,有 时视矿的种类,还要进行预处理。 经过选矿和预处理后的金银精矿就可以提取金属。 至今从金银精矿中提取金银的方法在工业上得到大 规模应用的只有氰化法。
主要应用领域
金银冶金及铂族金属冶金技巧

金银冶金及铂族金属冶金技巧引言金银和铂族金属作为贵重金属,具有重要的经济和工业价值。
它们在各个领域都发挥着重要的作用,因此金银冶金和铂族金属冶金技巧也变得至关重要。
本文将介绍金银冶金和铂族金属冶金的一些基本技巧和方法。
金银冶金技巧原料准备在金银冶金过程中,首先需要准备好金银矿石或回收的金银材料。
金银矿石可以通过采矿或购买获得,而回收的金银材料则是从电子废料、珠宝废料等来源获取的。
无论是金银矿石还是回收材料,都需要经过破碎、粉碎等处理步骤,以便后续的冶炼过程。
选矿和浮选在金银矿石中,常常伴随着其他的杂质矿物,例如硫、砷、铜等。
为了得到高纯度的金银,需要对原料进行选矿和浮选的操作。
选矿是指通过物理和化学方法对原料进行分离,而浮选则是通过气泡附着原理对金银进行分离。
焙烧和氧化在选矿和浮选之后,得到的金银矿物需要进行焙烧和氧化。
焙烧是指将矿石加热到一定温度,使其内部的化学反应发生变化,从而改变矿石中金银的结合状态。
而氧化则是使金银中的硫、砷等杂质转化为氧化物,以便后续的处理。
高温冶炼高温冶炼是金银冶金过程中的关键步骤。
在高温下,金银矿物会被还原,从而得到金、银的金属状态。
高温冶炼的方法包括焙烧还原、电解法、金水法等。
不同的方法适用于不同的场景,选择合适的高温冶炼方法可以提高冶炼效率和纯度。
铂族金属冶金技巧原料选择铂族金属包括铂、钯、铑、钌、铱和鲁琪铂。
在铂族金属冶金过程中,首先需要选择适合的原料。
铂族金属的矿石通常与铜、镍等其他金属矿石共生,所以需要对矿石进行选矿和浮选,以去除杂质。
溶解和浸出溶解和浸出是铂族金属冶金的重要步骤。
通过将矿石或原料与适当的溶剂接触,使铂族金属中的金属离子溶解到溶液中。
常用的溶剂包括氯化物溶液、硫酸溶液等。
沉淀和还原在溶液中的铂族金属金属离子需要通过沉淀和还原的过程得到金属状态。
通过添加还原剂,例如氨水、二氧化硫等,可使金属离子还原成金属状态,并通过沉淀步骤进行分离。
在沉淀步骤中,常用的沉淀剂包括次氯酸钠、氢氧化钠等。
黄金选冶课程重点及解析

一、绪论1、主要工业金矿石类型根据矿石的物质组成及金的选矿工艺特点划分单一含金矿石,含金黄铁矿型矿石,含砷金矿石,含碳金矿石,含铜金矿石,含金多金属硫化矿2、按金与其他矿物的共生关系和金矿物粒度两个标准,简述金矿物赋存状态的分类及其特征。
按金矿物与其他矿物的共生关系晶隙金。
金分布于其他矿物的颗粒间隙中。
裂隙金。
金分布于其他矿物的微裂隙中。
包体金(包裹金)。
金呈包裹体分布于其他矿物的颗粒中。
吸附金。
金呈次显微胶体或络阴离子形式吸附于其它矿物颗粒的表面、边缘或裂隙中。
按金矿物的嵌布粒度可见金。
包括明金(肉眼或放大镜鉴别,>100μm)和显微金(普遍反光显微镜鉴别,>0.2-1μm)。
次显微金。
电子显微镜下鉴别,>0.01-0.02μm。
超显微金。
采用超高压投射电镜才能观察,没有明确的划分界限,小于次显微金,大于2.88×10-10m,也可以将次显微金和超显微金合成次显微金。
晶格金。
金以原子或离子状态混入其他矿物中。
其粒度与金原子直径属同一数量级,<2.88×10-10m。
二、主要黄金选冶方法简介1、尼尔森选矿机工作原理。
矿浆进入旋转的内转筒底部后,被离心力甩向转筒内壁;同时反冲水从内外转筒之间的水套流过内壁上的进水孔,使矿层松散;在离心力和反冲水的作用下,含金重矿物克服反冲水的阻力进入精矿床;脉石所受离心力较小,难以克服反冲水的作用,被旋出内转筒。
2、采金船的分类及生产过程。
采金船的按挖斗容积进行分类,可分为大型(大于250L)、中型(210-150L)和小型(小于150L)。
从挖斗卸下的含金矿砂,经受矿漏斗给入圆筒筛进行洗矿、碎解和筛分,筛上砾石用胶带机排至船尾采空区;筛下矿砂通过分配器给入选别设备进行粗扫选;获得的粗精矿有的在船上精选和人工淘洗直接获得产品金,多数送到岸上精选厂集中处理;尾矿排至船尾采空区。
3、混汞法基本原理和分类。
混汞法提金的理论基础,是基于液态金属汞对矿浆中金粒的选择性润湿(捕集),从而使之与其他金属矿物和脉石分离,随后汞向被捕集的金粒中扩散而生成汞齐(合金)。
有色冶金概论_金银冶金

图5-3 固定混汞板
内混汞和外混汞得到的汞膏经调稀后,用热水把其
中的矿粒和杂质反复洗掉,并用磁选除去铁质,直 至汞膏表面像镜子一样光亮为止,然后用布袋压滤 出其中多余的汞液。压滤后的汞膏在密闭式蒸馏罐 中加热至汞的沸点以上,使汞气化并在冷凝器冷凝 为液体汞收集。留在蒸馏罐中的金取出后,配以苏 打、硼砂、硝石进行熔炼,杂质进入浮渣被除去, 然后铸成金锭送去精炼。回收的汞若杂质太多,可 先过滤除去渣子,然后用硝酸溶去杂质,再返回使 用。混汞法提银与提金相同。
t =25℃,
PO2 = PH2 = 1atm
图5-4 氰化过程的 —pH图
;
由Au(As)—CN-—H2O系, —pH图(图5-4)可见,金银氰
络合物的还原电极电位都很低,且反应曲线几乎部落在水的 稳定区域内,说明氰化物是金银的良好溶剂和络合剂,而形 成的Au(CN)21-、Ag(CN)21-在水溶液中是稳定的。由图5-4还 可以看出,氰化溶金比溶银容易,O2/H2O电对是推动金银溶 解的强氧化剂,而O2/H2O2是促使金银氰化的氧化剂。但 H2O2作为氧化剂会使CN1-氧化为CNO1-,从而增加氰化物的 消耗:
氰化法是用氰化物(KCN或NaCN)溶液浸出矿石
中的金银,然后再从浸出液提取金银的方法。它是 当前广泛应用的方法。氰化法的金银回收率高,但 氰化物有剧毒,且提取速度慢,又易被其他金属离 子干扰。
在氧存在的情况下,氰化物对金银溶解的反应为: 2Au + 4KCN + H2O + O2 = 2KAu(CN)2 + 2KOH 2Ag + 4KCN + H2O + O2 = 2 KAg(CN)2 + 2KOH
及氢氧化铵且稍溶于水中。
3——金银冶金

第六节
氰化法提取金银
氰化法是在 1887 年提出来的,它因成本低,适用范围广,提取 率高等优点,使其得到了迅速发展,它是目前金矿提金普遍采用的 一种方法,下面重点介绍该法提金银。
前面讲的重选法和混汞法都只适用于粗粒金的提取,对于细粒 金则只能借助于湿法,一般是用氰化法。目前世界 90%以上的金都 是用该法提取。 1. 一般工艺过程: 精矿——氰化物浸出——锌粉还原——酸溶——焙烧——熔炼 —— 一次电解炼银——二次电解炼银——电解炼金。 下面我们先讲解氰化溶金或氰化浸出过程中涉及到的热力学和 动力学基础知识。 2. 热力学分析 1)标准电极电位 金是一惰性金属,金的电极电位很高,工业上常用的氧化剂电 位都比它低。 金:Au – e = Au+ 银:Ag – e = Ag+ 氧:O2 +2H2O + 4e = 4OHO2 +2H2O + 2 e = H2O2+ 2OH氯:Cl2 + 2e = 2Cl高锰酸钾:MnO4- + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O 次氯酸:HClO + H+ +2e = Cl- + H2O 氯酸盐:ClO3- + 6H+ +6e = Cl- + 3H2O 重铬酸盐:Cr2O72- + 6e + 14H+ = 2Cr3+ + 7H2O 氧气不能使银氧化溶解。 2) 氰化物存在时金电极电位的变化(用浓度代替活度) 反应 Au – e = Au+ 的能斯特方程: (1 ) Au+ / Au = o Au+ / Au + (RT/nF)ln[Au+] 25oC 时,金的电极电位为: o= 1.68 伏 o= 0.799 伏 o= 0.401 伏 o = 0.15 伏 o= 1.36 伏 o= 1.51 伏 o = 1.49 伏 o = 1.45 伏 o = 1.33 伏
金银冶金知识概述PPT课件( 55页)

加拿大, 3.3 澳大利亚, 7.4
乌兹别克, 7
南非, 43
美国, 12 俄罗斯, 7.4
南非 俄罗斯 美国 乌兹别 澳大利 加拿大 中国 其它
8.1 概述
三、原料
秘鲁 8.4
南非, 14.4
其它, 41
俄罗斯7.2美国来自6.5 印尼4.3
中国 澳大利亚
2.9
12
加拿大
3.1
Mineral Commodity Summaries 2008
8.3 氰化法提取金银
三、金银沉淀
• 从金泥回收金 – 酸溶: 用10~15%硫酸溶液溶解锌和其他可溶物 质,热水洗涤得到含金沉淀物(~50%Au),压 滤,烘干;溶液返回使用; – 焙烧:600℃,使碳酸盐、硫酸盐、氰化物等分解; – 熔炼:焙烧后加碳酸钠、二氧化硅、硼酸等熔剂, 在坩锅炉、小反射炉或小转炉中熔炼。金泥中的杂 质与熔剂造渣,金银形成合金。合金在硼砂保护下 再熔化铸锭,送精炼工序。
南非 俄罗斯 美国 印尼 澳大利 加拿大 中国 其它 秘鲁
8.1 概述
四、提炼方法
• 从矿石中直接提取金银 – 混汞法 – 氰化法 – 硫脲法、水溶液氯化法、多硫化物浸出法
8.1 概述
四、提炼方法
• 从有色金属生产中综合回收金银 铜镍铅锌等重有色金属矿中含有金银,在冶炼过程中 得到富集,进入电解阳极泥或火法生产的银锌壳中, 阳极泥和银锌壳成为提取金银的重要原料,分别采用: – 酸化焙烧-熔炼-电解 – 酸浸出-浮选-电解和蒸馏脱锌
8.1 概述
二、用途
• 金主要用于货币、工艺美术、首饰,在新领域 的用途迅速增加。银是重要的感光材料,电子 材料、催化材料,在电子工业、宇航工业、化 学工业、制药和医疗等有广泛的应用。
金银分析方法有色冶金中的金银测定

14 有色冶金中的金银测定 (1)14.1 铜精矿中金、银的测定 (1)14.1.1 火试金-重量法测定金、硫氰酸钾滴定法测定银 (1)14.1.2 巯基棉分离富集-原子吸收光谱法测定金、银 (3)14.1.3 小型阴离子交换柱分离-火焰原子吸收光谱法测定金 (4)14.1.4 ICP-AES法测定金 (6)14.2 铅精矿中金、银的测定 (6)14.2.1 火试金法测定金、银 (6)14.2.4 火焰原子吸收光谱法测定银 (9)14.3 锌精矿中银的测定—原子吸收光谱法 (9)14.4 金属铜中金、银的测定 (10)14.4.1 火焰原子吸收光谱法测定银 (10)14.4.2 ICP-MS法测定银 (11)14.5 金属铅及铅合金中金、银的测定 (12)14.5.1 新铜试剂-甲基橙萃取吸光光度法测定金属铅中银 (12)14.5.2 火焰原子吸收光谱法测定金属铅中银 (13)14.5.3 火焰原子吸收光谱法测定铅合金中银 (13)14.5.4 火焰原子吸收光谱法测定铅银合金中银、锌、镁和钠 (14)14.5.5 ICP-MS法测定金属铅中微量砷、银、锡、锑、铋 (15)14.5.6 火焰原子吸收光谱法测定锡铅焊料中银 (16)14.6 金属铋中银的测定 (16)14.6.1 火焰原子吸收光谱法测定银 (16)14.6.2 电热原子吸收光谱法测定银、镉 (17)14.7 金属镉中银的测定—火焰原子吸收光谱法: (18)14.8 粗铜中金、银的测定 (19)14.8.1干湿试金-重量法测定金、银 (19)14.8.2 火试金-硫氰酸钾滴定法测银、重量法测金 (22)14.8.3 火焰原子吸收光谱法测定金、银 (23)14.8.4 火试金-火焰原子吸收光谱法测定金和钯 (25)14.8.5 双硫腙吸光光度法测定银 (26)14.9 粗铅中金、银的测定 (27)14.9.1 火试金-重量法测定金、硫氰酸钾滴定法测定银 (27)14.9.2 活性炭吸附分离-原子吸收光谱法测定金 (29)14.9.3 火焰原子吸收光谱法测定银 (30)14.9.4 二苯硫腙-四氯化碳溶液萃取吸光光度法测定银 (31)14.10阳极泥中金、银的测定 (32)14.10.1 火试金重量法测定铜、铅阳极泥中金、银 (32)14.10.2 ICP-AES法测定阳极泥中金、银 (33)14.10.3 火焰原子吸收光谱法测定铜阳极泥中银 (34)14.10.4 火焰原子吸收光谱法测定铅阳极泥中银 (35)14.10.5 重量法测定铅阳极泥中银 (35)14.10.6 火焰原子吸收光谱法测定铅阳极泥中金 (36)14.10.7 活性炭吸附分离-火焰原子吸收光谱法测定锑铅阳极泥中金 (37)14.10.8 D201BR树脂分离富集-火焰原子吸收光谱法测定镍阳极泥中金、铂、钯 (38)参考文献 (39)14 有色冶金中的金银测定金、银是有色金属矿石中的重要伴生元素,铜、铅、锌、铋、锑、镍、铬等硫化矿中均含有贵金属,许多有色金属矿中伴生金银的产值常大于主金属的产值。
金银选冶概论

(1)埃尔斯纳(Elsner)的氧论
1846年,埃尔斯纳研究了氧在氰化过程中的作用。埃氏认为金和银在氰化物溶 液中的溶解方式类似,氧是必不可少的条件。通过实验确定金、银的氰化反应为 一步反应:
4Au + 8KCN+ O2 +2H2O = 4KAu(CN) 2+4KOH
(2—1)
4Ag + 8KCN+ O2 +2H2O = 4KAg(CN) 2+4KOH
2009世界各国黄金储备排行榜,据世界黄金协会的数据显示,世界黄 金储备情况是:美国8133.5吨、德国3412.6吨、世界货币基金组织( IMF)3217.3吨、法国2508.8吨、意大利2451.8吨、中国1054吨、瑞 士1040.1吨、SPDR黄金信托(ETF基金)1024吨、日本765.2吨、 荷兰621.4吨。
9.硝酸银、硫酸银都是最重要的银化合物。
第二节 金、银的用途
1.金和银是人类最早作为货币使用的金属之一,现在金 的主要用途是作为货币储备。目前世界各国官方银行中金 的总储备量达45000吨左右。
2.金和银是制造手饰、工艺美术制品及纪念章币的最重 要原料,具有很高的艺术价值和收藏价值。
3.由于金具有良好的导电性,耐蚀性和加工性,在现代 电子工业、航天、航空及通讯方面获得广泛应用。
已发现的银矿物有60多种,主要的有以下几类; (1)自然银的合金及自然银; (2)银的硫化矿:其中有辉银矿一Ag2S,辉银铜矿-AgCuS; (淡3)红硫银代矿硫-酸A盐gS矿bS:3,其脆中银有矿硫-锑A银g矿5S(bS亦4;称深红银矿)-Ag3SbS3, (4) 锑化物和砷化物矿石:锑银矿-Ag3Sb; (银5)矿碲-化A物g和3A硒uT化e2物等矿。石:碲银矿-Ag2Te,硒银矿-Ag2Se,碲金 (6) 卤化物和硫酸盐矿石:角银矿-AgCl;辉银铁矾矿—
金银冶金及铂族金属冶金技巧概述PPT(87张)

Au(Ag)-CN1-—H2O系图(图9-4)
§2 氰化法提取金银
金银氰络合物的还原电极 电位都很低
(2) 铜、铁、镍、钴等也与锌形成高熔点化合物进入银锌壳 (表9-2),增加锌的消耗和降低银锌壳中贵金属的含量, 但这些杂质大多数已在除铜时除去;
(3) 砷、锑、锡、铋等与锌可形成化合物、共晶或不发生反应, 它们主要是留在铅液中,引起贵金属进入银锌壳的量降低, 消耗了锌而又妨碍了锌与贵金属化合,同时使银锌壳变成糊 状,使银锌壳难以与铅水分离,也增加了银锌壳中的铅含量。
A 3 g N C 2 2 H S A C N g 2 S 2 1 3 H e
⑵水溶液氯化法反应速度快、回收率高,但污染环境和腐蚀 设备,溶金反应为:
A u2C 2l4eAu14Cl
§2 氰化法提取金银
⑶氰化法是用氰化物(KCN或NaCN)溶液浸出矿石中的金银, 然后再从浸出液中提取金银的方法。 氰化法的金银回收率高,对矿石的适应性强。但氰化物有剧 毒,且提取速度慢,又易被其他金属离子干扰。
0.07
Ag2Se等
0.74
Ag2Te等
1.6 Cu2Se,Cu2Te,Cu2O
15.6
Pb,PbO,PbSe,PbTe,Pb F2等
20.6
Bi, Bi2O3
4.6
As,As2O3
33.0
Sb, Sb2O3
Fe Pt-M
Fe(OH)3 单质
其他
SiO2等
SiO2等
图 9-7 铜铅阳极泥处理流程图
金银选冶概论

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利用金银与其他矿物之间密度的差异,通过重 力和离心力作用使它们分离。
方法
溜槽、跳汰、摇床等。
适用情况
适用于处理密度较大、嵌布粒度较粗的金银矿物。
浮选
原理
利用金银与其他矿物表面物理化学性质的不 同,通过气泡吸附使它们分离。
方法
泡沫浮选、油团浮选等。
适用情况
适用于处理密度较小、嵌布粒度较细的金银 矿物。
金银选冶概论
目录
• 金银基本知识 • 金银选矿技术 • 金银冶炼技术 • 金银生产的环境影响与可持续发展 • 金银市场的现状与未来发展
01
CATALOGUE
金银基本知识
金银的物理性质
01
密度
金银的密度较大,分别为 19.3g/cm³和10.5g/cm³,在所 有金属中仅次于铂系金属。
02
03
熔点
工艺特点
该方法适用于处理含金银量较低的矿石,具有较高的提取率和较低 的成本。
04
CATALOGUE
金银生产的环境影响与可持续发展
金银生产的环境影响
01
02
03
资源消耗
金银选冶过程中需要大量 消耗矿产资源,导致资源 枯竭和环境破坏。
环境污染
选冶过程中产生的废气、 废水和废渣等污染物,对 周边环境造成严重污染。
珠宝首饰需求
02
随着中产阶级的崛起和消费升级,珠宝首饰领域的金银需求将
持续增长。
投资需求
03
金银作为避险资产,在投资领域的需求一直较为稳定,尤其在
金融危机和经济不确定性较大的时期。
金银工业的挑战与机遇
挑战
环境保护法规的严格、矿产资源枯竭、安全生产风险等是金银工业面临的挑战 。
金银冶金知识概述

金银冶金知识概述1. 金银的基本介绍金和银是两种被广泛使用的贵重金属,在冶金领域有着重要的地位。
金和银拥有良好的导电性、导热性和耐腐蚀性,因此被广泛应用于珠宝、硬币、电子产品等行业。
金银在冶金过程中的加工和应用也涉及到一系列的知识和技术。
2. 金银的提取和冶炼2.1 金的提取和冶炼金的提取和冶炼主要有以下几种方法:•重选法:利用重力差异将含金矿石分离出来;•浸取法:通过化学反应将金离子从矿石中溶解出来,再通过还原得到金属金;•焙烧法:将含金矿石加热至高温使其分解,根据金的特性进行提取和冶炼。
2.2 银的提取和冶炼银的提取和冶炼主要有以下几种方法:•溶解法:利用化学反应将银离子从矿石中溶解出来,再通过还原得到金属银;•锅炉法:将含银矿石与氯化钠共烧,银和氯反应生成氯化银,再通过分离得到纯银;•电解法:利用电解的原理将银从矿石中分离出来。
3. 金银合金的制备和特性金银合金是金和银按一定比例混合而成的新材料。
金银合金常用于首饰制作和硬币铸造,具有极高的贵重性和美观性。
金银合金的制备方法有以下几种:•熔炼法:将金和银按一定比例熔炼,得到均匀混合的合金;•电镀法:利用电解的原理,在金银表面镀上一层金银合金。
金银合金的特性有以下几个方面:•耐腐蚀性:金银合金具有良好的耐腐蚀性,可以在各种环境下长时间保持光泽;•密度和硬度:金银合金的密度和硬度因合金成分比例的不同而有所变化;•颜色:金银合金的颜色取决于金和银的比例,通常呈现出黄色、白色或玫瑰色。
4. 金银冶金的应用领域金银冶金在许多领域都有广泛的应用,主要包括:•珠宝和首饰制作:金银合金在珠宝和首饰制作中得到广泛应用,以其独特的美观性和价值而备受喜爱;•电子产品:金银具有良好的导电性和导热性,被广泛应用于电子产品中的连接器、触摸屏等部件;•投资和储备:金银作为贵金属,具有保值和增值的特性,被一些投资者用来作为投资和储备的工具;•硬币制造:金银合金被用于制造硬币,如金币、银币等。
金的矿石类型及选冶方法

金的矿石类型及选冶方法金的矿石类型黄金选冶提取工艺的选择和金的生产与金的矿石类型有着十分密切的关系。
目前,世界已发现的金矿床赋存于不同地质时代的多种类型岩石中,由于多种成因和蚀变作用,矿床和矿石类型繁多,矿物共生组合复杂,致使矿石类型的合理划分相当困难。
人们从不同的需要和不同的角度出发,试图对金矿石类型进行划分。
其中,有按矿物共生组合划分的,也有按矿石难处理程度划分的等等。
但是,矿石中影响金选冶的主要因素是矿石矿物组成和金的存在形式与状态,因此以矿石组成及可选冶性对金矿石分类有着重要的实际意义。
根据麦奎斯顿(F·W·McQuiston)和休梅克(R·S·Shoemaker)等人从选冶工艺角度对矿石的分类,以及综合其他人的分类,根据金与矿石中主要含金矿物和对选冶工艺有影响的矿物的关系,将金矿石划分为以下12种类型。
一、砂金矿石原生金矿床的金微粒经过各种地质作用,被风化、分离、搬运和沉淀而形成各种类型的近代砂金矿床。
该类矿床中的砂金矿石长期以来一直是人类从中生产金的重要资源。
该类金矿石矿物组成简单,主要成分为石英,金是唯一可回收的金属。
砂矿中金呈浑圆状,粒度一般小于50—100um,偶尔也产大颗粒或达几厘米的块金。
这些矿石结构松散,处理时不需要进行破碎和磨矿,易采、易选、易回收,采用重选和混汞法即可回收95%以上的金。
二、古砂金矿石古砂金矿实际上是石化的砂矿,古砂金矿石由松散沉积物结成块状的岩化砾石组成。
如威特瓦斯兰德的古砂金矿石是由粗粒石英砾岩、炭夹层和黄铁矿石英岩三种主要物质组成的。
金呈粒状与细粒石英、黄铁矿、云母、有时还有沥青铀矿、钛矿物和铂族金属等存在于砾石胶结物中。
金粒度变化较大,平均约80%—75—100um。
矿石金品位较高,约为5—15g/t。
自然金中普遍含银7.5%—14.3%,平均10%。
该类矿石经过破磨,将金解离到一定程度后,可通过重选和氰化有效地提取,金回收率可达95%以上。
银合金概要

银合金银英文名称:silver 定义:元素周期表中原子序数为47,属IB族金属元素。
元素符号Ag。
银是一种化学元素,化学符号Ag,原子序数47,是一种过渡金属。
中文名:银外文名: Silver元素符号: Ag原子量: 107.8682元素类型:金属元素原子序数: 47颜色:银色元素英文名称:Silver[1] 拉丁原名:Argentum 中文是将金属金字部首,加上艮字形声。
银(元宝)读音:yín 五笔打法:86版QVEY 元素类型:金属元素在元素周期表中属于Ⅰ类的副族元素相对原子质量:107.868 化合价:+1、+3 原子体积:(立方厘米/摩尔) 10.3 颜色和状态:银白色金属摩氏硬度:2.5 声音在其中的传播速率:(m/S)2680 CAS号:7440-22-4[2] 导电性能:最好的导电材料计量单位:(国际单位)盎司编辑本段含量银在地壳中的含量很少,仅占0.07ppm,在自然界中有单质的自然银[3]存在,但主要是化合物的状态。
元素在太阳中的含量:(ppm) 0.001 元素在海水中的含量:(ppm) 太平洋表面 0.0000001编辑本段物理性质原子量:107.8682 密度:10.53克/立方厘米(20℃)熔点:961.78℃沸点:2213℃熔化焓:11.95千焦/摩尔汽化热:250.580千焦/摩尔反射率:91% 电阻率:1.586×10^-8 Ω·m(20℃)有很好的柔韧性和延展性,延展性仅次于金,能压成薄片,拉成细丝。
1克银可以拉成1800米长的细丝,可轧成厚度为1/100000毫米的银箔,是导电性和导热性最好的金属。
晶体结构:晶胞为面心立方晶胞,每个晶胞含有4个金属原子。
晶胞参数: a = 408.53 pm b = 408.53 pm c = 408.53 pm α = 90°β= 90°γ = 90°电子层排布:2-8-18-18-1 电子层:K-L-M-N-O 外围电子层排布:4d10 5s1 常见化合价:+1 氧化态:Main Ag+1 Other Ag0,Ag+2,Ag+3 电离能(kJ /mol) M - M+ 731 M+ - M2+ 2073 M2+ - M3+ 3361 M3+ - M4+ 5000 M4+ - M5+ 6700 M5+ - M6+ 8600 M6+ - M7+ 11200 M7+ - M8+ 13400 M8+ - M9+ 15600 M9+ - M10+ 18000编辑本段中国银矿资源分布情况全国已探明有储量的产地有569处,分布在27个省?、市?、自治区?。
金银冶金

“金实质上是人所发现的第一种金属。”时间可追溯到新石器 时代。那时人们用磨制的石器,将采来的自然金加工成各种形 状的贡品和器物,渐渐地认识了它的与众不同的特性。黄金以 它的美丽、稀有、名贵、稳定和极好的延展性倍受人类的喜爱。 金的化学元素符号是Au,它来自拉丁文AURNM,其原意为曙 光,它是从朝霞一词衍生出来的。黄金由于闪闪发光,人们习 惯地把它和太阳相提并论。古人崇拜黄金像崇拜太阳一样,因 此有关黄金与太阳的传说很多,流传也相当广。 银是古代发现的金属之一。银在自然界中虽然也有单质存在, 但绝大部分是以化合态的形式存在,银的发现比金要晚。有专 家认为发现银的年代大约在公元前3500~4000年以前。最初由于 人们取得银的量很少,因此银的价值比金还高。在古代埃及, 有一个奇怪的法律,它规定银的价值是金的两倍。甚至到了十 七世纪,在日本,银和金的价值还是相等的。
金在电子工业中的应用 由于金具有优异的稳定性,良好的导 电导热性能,因此使金在电子工业上的用途愈来愈广泛。宇航 技术的发展,要求稳定程度很高的无线电电子元件愈来愈多, 如高级真空管的涂料,特种用途的电力接头,特种精密电子仪 器中用的拉丝导线,电镀金的高频导体以及高温焊接用金合金。 在计算机、收音机、电视机、收录机等方面用的涂金集成电路 等。 金在化学工业中的应用 在化学工业中,也有独特的用途,如 核化工厂用的材料,人造纤维类工厂用的合金喷丝头等。 金在宇航工业中的应用 在航天工业中,金的用途也在发展与 开拓之中。飞机和其他空间运输工具中用的镀金红外装置和热 反射器,喷气发动机和火箭发动机用涂金防热罩或热遮护板以 及飞机、汽车、轮船等交通工具涂有薄层金的热挡玻璃等。 金在传统工业中应用 镶牙业、照相和制笔等传统工业中,黄 金的应用仍具有一定的消耗量。 金在科学技术上的应用,正处在不断开发中。日本某大学原子 能研究所秋洪良三发现金晶体堆积,可构成超导薄膜。预计, 随着科学的发展和新技术不断出现,黄金的应用领域将不断扩 大。
贵金属冶炼法祥讲

贵金属的主要提取方法金、银、和铂族金属一钌、铑、钯、锇、铱、铂等8种金属元素的统称,有色金属的一类。
因为价格比一般常用金属昂贵和*些性能优异而得名。
金银提炼方法金银的生产方法有两大类:一、从矿石中直接提取金银;二、从有色金属生产中综合回收金银。
从沙金中提取金、银,一般用重力选矿法,即可把金、银富集,然后提炼。
从脉金矿中提取金、银一般都要进过选矿流程,最后用混汞、氰化等方法提取。
有色金属生产中〔如铅、铜〕生产中,矿石中的贵金属富集于点解精炼的阳极泥中,然后从阳极泥中提取贵金属。
湿法炼锌时,银主要进入浸出渣或铅渣中,用浮选法从浸出渣中回收银精矿,然后提取银。
混汞法是把金矿石和汞及水一起细磨,使粒金与汞形成金汞膏。
加热金汞膏使汞蒸发,即可得金。
氰化法是用弱的氰化钾或氰化钠在有氧的情况下溶解金,在用锌使金从溶液中置换析出。
银矿很少用混汞法而多用氰化法处理。
又因矿石中的银矿石是各式各样的,直接用氰化法提银很不利。
所以,银矿先经氢化焙烧后氢化,这样可提高银的回收率。
金银矿的湿法冶金中,硫脲法、水溶液氰化法、多硫化物法等。
但主要还是氰化法。
铜、铅等重有色金属精矿中都含有一定数量的金银,他们在冶炼的中间产品中得到富集,最后进入铜、铅电解精炼的阳极泥中。
所以,阳极泥是提取金银的重要原料。
从阳极泥中提取金银的传统方法是酸化焙烧-熔炼-电解法,近来也使用全湿法流程酸浸-浮选-点解。
浸出渣和焙烧渣回收金银一般用氰化法。
从银锌壳中则用蒸馏脱锌的方法。
1.、混汞法提取金银混汞法是一种古老的提金方法。
由于汞对金粒有良好的润湿性,所以在她们接触时,首先形成固溶体,其后形成Au3Hg、Au2Hg、AuHg3等化合物,即所谓汞膏。
汞膏组成由不均匀至均匀直至接近Au2Hg成份的过程称为汞齐化。
游离状态的银可以直接汞齐化;化合物的银则需参加复原剂使银复原后才能混汞形成汞膏。
汞对金银的湿润能力良好;汞齐化首先要求金粒暴露出新鲜的外表,亦即矿石应先磨碎才与汞混合。
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(2—3) (2—4)
(2—5) (2—6)
(3)布恩斯特(Boonstra)的腐蚀论 在埃尔斯纳发现氧在金氰化过程中的必要作用以后差不 多100年,布恩斯特发现,金在氰化物溶液中溶解与金属的 腐蚀过程相似,在此过程中,溶解的氧被还原成H2O2或OH-。 后来汤普森(Thompson,1947年)等许多学者接受了布氏的观 点,并得出结论,金在阳极溶解并释放出电子,电子又将溶 解的氧在阴极还原成氢氧根(OH-)。氰化物(CN-)和(O2)仍吸 附于能斯特(Nerst)界面层内的金表面上。金溶解速度取决于 氧或氰化物在界面的扩散速度。
第三节 金、银的的矿物资源
一 金矿物资源
金是一种稀有而贵重的金属,金在地壳中平均含量为5×10-7%, 但很分散,难形成大型含金富矿床,一般含金为几克~几十克/吨, 大量金存在于海水中,其含量约为10-3~10–1mg/t。但至今尚未有 从海水中提金的报道。 现代提取金的矿物资源主要有以下几种类型。 (1)独立金矿床,由脉金和砂金矿床组成; (2)有色金属硫化矿中常含有金,如硫化铜矿床,铜镍矿床等。 金是化学稳定性很高的金属,故金多以自然金状态存在了自然界 中。自然金化学成分很复杂,通常含金为75%~90%,其中含银 为1%~10%,有时含银达20%~40%,铁和铜含量在1%以下。 在铜矿中有时发现金——铜合金,在铜镍矿中发现铂、铑、钯等 合金。此外,还发现在有金碲形成化合物的金矿物,总之金矿物 有20余种,但只有自然金在工业上有实际意义。 金矿物又分为易选金矿物和难选金矿物,能用普通的物理和化学 方法有效回收的金矿物为易选金矿物,而用常规的物理和化学方 法难以有效回收的金矿物(如微细粒分散于砷黄铁矿、毒砂及碳 质矿物中金矿物)为难选金矿物。
第二节 金、银的用途
1.金和银是人类最早作为货币使用的金属之一,现在金 的主要用途是作为货币储备。目前世界各国官方银行中金 的总储备量达45000吨左右。 2.金和银是制造手饰、工艺美术制品及纪念章币的最重 要原料,具有很高的艺术价值和收藏价值。 3.由于金具有良好的导电性,耐蚀性和加工性,在现代 电子工业、航天、航空及通讯方面获得广泛应用。 4.银具有极良好的导电性和导热性。因此,银作为电器, 电子的材料被广泛的应用。银在制造火箭燃烧器作为合金 的添加剂使用,极大地改善了高温合金的耐热性能和强度。 5.由于银的化合物,主要是银的溴化物具有感光快,成 像能力强,因此,成为摄影业必不可少的感光材料。
2 Au20 4 Au 02
200 C
例2:三价氧化金Au2O3是不溶于水的黑褐色粉末温度超过160℃,便分解 为金属:
2 Au2 03 6 Au 302
160 C
二.银的物理与化学性质。 (一)银的物理性质 1、银为白色金属。为立方晶格结构,具有良好的 可锻性和展延性。纯银也引拉成0.001mm的细丝。 2、银具有良好的导电性和导热性,在这方面银居 首位。导电率为1.61µΩ·cm(25℃),导热率为 433 w/M· k(250℃)。 3、银的熔化温度为960.5℃,沸腾温度为2200℃。 4、银的相对密度为10.47 g/cm3,莫氏硬度为2.7。
第一章 金银选冶概论
第一节 第二节 第三节 第四节
金、银的性质 金、银的用途 金、银的的矿物资源 金、银的提取方法
第一节 金银的性质
一.金的物理与化学性质 (一)金的物理性质 1、金为黄色金属,为立方晶格结构,具有良好的可锻性 和延展性。金片能轧制成0.0001㎜厚的金箔,纯金能拉成 直经为0.001mm的金丝。 2、金具有良好的导热性和导电性。金的导热率高,为银 的74%,具有良好的导热性能;金的比电阻低,其导电性 能仅次于银和铜而居第三位。 3、金的密度大,相对密度为19.32 g/cm3;硬度低:2.5 莫氏硬度。 4、金的熔化温度为1064.4℃,沸腾温度为2808℃;在 1100~1300℃熔炼时,挥发损失的为0.01%~0.025%, 即“真金不怕火炼”。
二、银矿物资源 银和金一样,在自然界多以自然金属状态存在。但有相当数量的银 是以化合物状态存在的矿物,这是因为银的化学活性比金高的结果。 铅一锌硫化矿是工业生产银的主要原料来源;少量银存在于铜矿或 铜一镍硫化矿中;依为生产银的原料,单独银矿则处于次要地位。 此时,从处理金矿过程中也能回收少量伴生银。 已发现的银矿物有60多种,主要的有以下几类; (1)自然银的合金及自然银; (2)银的硫化矿:其中有辉银矿一Ag2S,辉银铜矿-AgCuS; (3) 硫代硫酸盐矿:其中有硫锑银矿(亦称深红银矿)-Ag3SbS3, 淡红银矿-AgSbS3,脆银矿-Ag5SbS4; (4) 锑化物和砷化物矿石:锑银矿-Ag3Sb; (5)碲化物和硒化物矿石:碲银矿-Ag2Te,硒银矿-Ag2Se,碲金 银矿-Ag3AuTe2等。 (6) 卤化物和硫酸盐矿石:角银矿-AgCl;辉银铁矾矿— AgFe3(OH)6(SO4)2等。 上述矿物具有工业价值的有:自然银、自然金—银合金、深红银、 辉银矿和角银矿等,其它银矿物很少。此外,银伴生的有色金属硫 化矿主要有:方铅矿—PbS,黝铜矿等。
5.在有氧的条件下,能与碱金属氰化物水溶液作用生成 可溶性的氰合银络离子是氰化法提金的理论基础。在绝大 多数情况下,银的氧化态为+1价。*4Ag+8CNˉ+02+H2O=4 【Ag(CN)2】ˉ+4OHˉ 6.银离子能与许多CNˉ、S2O32ˉ、SO32-,或分子NH3、 CS(NH2)2等生成稳定的络合物。 7.在湿法冶金和贵金属精炼时,常往银溶液中加入氯化 钠溶液,使银生成氯化银沉淀。又利用电极电势值较负的 金属 Zn、Fe、Cu等,能使稀溶液中悬浮的氯化银被置换 成金属银。 8.银的卤化物(I、Cl、Br 等)都具有难溶的特性,其另 一特性就是对光的敏感度都很高,利用这种特性来制造感 光胶片和感光纸等。 9.硝酸银、硫酸银都是最重要的银化合物。
第二章 金银提取的主要方法与原理
第一节 混汞、重选及浮选法的理论与实践 (自学) 第二节 氰化法提取金银的基础理论 第三节 影响氰化浸出的因素
第四节 伴生矿物在氰化浸出过程中的行为
第二节
氰化法提取金银的基础理论
一、氰化物溶金银的理论
氰化物能使金、银溶解,这个事实不容置疑,但溶解过程如何进行,主要有如下 几种观点: (1)埃尔斯纳(Elsner)的氧论 1846年,埃尔斯纳研究了氧在氰化过程中的作用。埃氏认为金和银在氰化物溶 液中的溶解方式类似,氧是必不可少的条件。通过实验确定金、银的氰化反应为 一步反应:
我国在世界上,是最早提炼和使用金、银的文明古国之一。 特别是改革开放以来,我国黄金、白银的科技和生产有了 飞跃的进步和发展,目前我国黄金、白银生产产量已名列 世界前矛(分别为第四和第五位)。
南非:275吨(11.0%);美国:260吨(10.5%);澳大利亚:251 吨(10.2%);中国:240吨(9.7%);秘鲁:203吨(8.2%);印 度尼西亚:167吨(6.8%);俄罗斯:152.6吨(6.2%);加拿大: 104吨(4.2%);巴布亚新几内亚:66.7吨(2.7%);加纳:63.1吨 (2.6%);其他:699吨。全球总产量:2469吨。 2009世界各国黄金储备排行榜,据世界黄金协会的数据显示,世界黄 金储备情况是:美国8133.5吨、德国3412.6吨、世界货币基金组织 (IMF)3217.3吨、法国2508.8吨、意大利2451.8吨、中国1054吨、 瑞士1040.1吨、SPDR黄金信托(ETF基金)1024吨、日本765.2吨、 荷兰621.4吨。
(二)银的化学性质 1、银的化学性质介于金和铜之间。银与氧不直接化合。 在熔融状态下,一个体积的银几乎能溶解相当其自身体积 20倍的氧; 2、银在加热的条件下很容易与硫发生作用,生的硫化银 Ag2S。银与硫化氢作用,在银的表面生成黑色硫化银薄膜。 这个过程在通常条件下也能进行。这就是银制品逐渐变黑 的原因。 3、银和金、铜一样,能与单体氯、溴、碘发生反应。生 成的卤化物,甚至在常温下,这个过程也能进行,如有水 份,加热等条件则反应速度将明显加快。 4.在水溶液中银的标准电极电势值为正:Ag- e = Ag+ φ0Ag= 0.7990V,因此,银和金一样,在酸溶液中不能放 出氢,在碱溶液中也是稳定的。然而银和金不同之点就是 它能溶解于含氧酸中,例:硝酸和浓硫酸等。
我国铂族金属的生产和科研是近40年才发展起来的,特别 是近20年随着我国国际贸易的增强及高科技的迅猛发展, 我国贵金属的科研与生产出现了前所未有的大好形势。 科技要进步,生产要发展,要使我国在贵金属领域尽快赶 超世界先进水平,这就要求我们学习和掌握贵金属选冶基 础理论知识和先进的生产工艺技术,这就是开设本门课程 的目的。
2Au + 4KCN+ O2 +2H2O = 2KAu(CN)2+2KOH+H2O2 2Au + 4KCN+H2O2 = 2KAu(CN)2+2KOH
2Ag + 4KCN+ O2 +2H2O = 2KAg(CN)2+2KOH+H2O2 2Ag + 4KCN+H2O2 = 2KAg(CN)2+2KOH
贵金属选冶理论与技术
前
言
贵金属系指金、银和铂族元素(钌Ru、铑Rh、钯 Pd、锇Os、铱Ir、铂Pt ) 它们之所以誉为贵金属是由于他们的物理、化学 性质极其稳定,色泽瑰丽,在人类生活中常被用 作贵重首饰和货币;在现代高科技中,它们因性 质优良而广泛应用于航天、航空、通讯、电子、 军工、汽车、医药等领域;然而因其在地球上的 资源稀少而分散,故显得格外珍贵。 对于金、银,人类的提炼和使用大约有5000年的 历史,被称之为古代金属;铂族元素则不然,人 们从知道到应用,至今不过200余年,是一个年 青的金属家族。