含银固体废弃物催化黄铜矿微生物浸出研究_王军
微生物浸出技术及其研究进展
微生物浸出技术及其研究进展摘要:随着人们生活水平的不断提高,对矿产资源消耗量越来越大,而高品位矿石已近枯竭,开发利用低品位资源已提到议事日程;为此,必须找到一种经济上合理,技术上可行,并且安全环保的回收低品位矿石的方法,以充分利用原先丢弃的废矿或开采低品位的矿床。
目前,原地浸出(穿孔注液,不爆破)、就地浸出(爆破后就地喷液)、堆浸、池浸、搅拌浸出等技术被广泛应用,这些方法都伴随有微生物浸出部份。
在金矿、铜矿、铀矿的开采中,为了充分利用矿产资源和降低经济成本,科研人员利用微生物浸出技术来实现矿产资源的开发,使得微生物浸出技术成为开采金矿、铜矿、铀矿开采的重要技术。
本文在此通过对铜矿中使用的微生物品种的介绍、微生物浸出原理以及微生物浸出效率等进行讨论,并对微生物浸出技术的研究提出作者自己的看法。
关键词:微生物浸出技术;微生物浸出原理;浸出效率;影响因素;研究进展微生物浸出技术中,矿洞的开采环境以及微生物的特性不同,都会导致铜矿回收率的变化,从而影响到微生物的浸出效率。
因此,在使用微生物浸出技术进行铜矿资源的开采时,要保证其达到合适的pH值并满足铜矿的矿浆浓度,保证矿石粒度满足要求,避免粒径过细引起的叠堆。
同时,对加入了微生物的矿石进行充分搅拌,使其在搅拌中与微生物接触,保证微生物浸出过程中氧气和二氧化碳的充足。
目前,我国在研究高效菌种的培育以及高效菌种的散体渗流过程等还存在部分欠缺,为了提高微生物浸矿工艺的高效率,科研人员需要对现有的微生物浸出技术进行改进和完善。
1微生物浸出技术的概述最早的微生物浸出主要用于冶金,因此它还有着一个别称:湿式冶金技术,即通过利用微生物生命活动中的氧化以及还原特性来实现铜矿资源的开采。
在铜矿开采中,使用微生物浸出技术主要是因为微生物可以浸出金属,并对矿石表面的成份产生氧化还原,使其在水溶液中,以另一种形态的方式与原物质进行分离,包括元素沉淀或者离子状态等。
微生物浸出技术最早是被应用于贫矿中对金属的回收,比如铀、铜、金等。
从氰化尾渣中回收金_银的研究进展_王君
第4期2014年8月矿产保护与利用CONSERVATION AND UTILIZATION OF MINERALRESOURCESɴ.4Aug.2014综合评述从氰化尾渣中回收金、银的研究进展*王君1,2,3,陈为亮*1,2,3,焦志良1,2,3,彭小强1,2,3(1.真空冶金国家工程实验室,昆明,650093;2.云南省有色金属真空冶金重点实验室,昆明,650093;3.昆明理工大学冶金与能源工程学院,昆明,650093)摘要:氰化尾渣是黄金生产过程中产生的固体废弃物,常含有金、银等多种有价金属,具有很高的回收利用价值。
综述了近年来国内外对氰化尾渣综合回收金、银的研究进展,讨论了各方法的优缺点。
关键词:氰化尾渣;金;银;浮选;酸浸;焙烧中图分类号:TD926.4+2文献标识码:A文章编号:1001-0076(2014)04-0054-04DOI:Research Progress onRecovering Gold and Silver from CyanideResiduesWANG Jun1,2,3,CHEN Wei-liang*1,2,3,JIAO Zhi-liang1,2,3,PENG Xiao-qiang1,2,3(1.National Engineering Laboratory of Vacuum Metallurgy,Kunming650093,China;2.Key Laboratory for Nonferrous Vacuum Metallurgy of Yunnan Province,Kunming650093,China;3.Faculty of Metallurgical and Energy Engineering,Kunming University of Science and Technology,Kunming650093,China)Abstract:Cyanide residue is the by-product in cyanide process,which contains many valuablemetals such as gold,silver,and the residue has high recycling and utilization value.This paperstated native and foreign progresses on recovering gold and silver from cyanide residues in recentyears,and analyzed the advantages and disadvantages of these methods.Key words:cyanide residue;gold;silver;flotation;acid leaching;roasting1前言金的浸出方法有硫脲浸出法、硫代硫酸盐浸出法、溴化法、氯化法、氰化法等。
某多金属复杂铜阳极泥综合回收工艺
我 国火法 冶 炼 回收利 用铜 阳极 泥 的工艺 已 十分
1 多金 属 复 杂铜 阳极 泥性 质
铜 阳极 泥是一 种在 铜 电解 精炼 时 落于槽 底 的泥 状 细粒 物质 , 主要 由不 溶 于 电解 液 的杂质 和待 精 炼 的金属 所 组 成 。它 往 往 含 有 贵 金 属 和 其 他 有 价 金 属, 可 作 为提 炼 金 、 银、 铂、 钯 等 贵金 属 的原 料 , 同时 也可 回收铜 、 镍、 锡、 铅、 锑、 硒、 碲等 。 多金 属复杂 铜 阳极泥 是 由多种 含铜物 料 如 电镀 污泥 、 铜烟灰、 熔炼渣 、 电解 废物 、 电子 废 弃 物 、 废线
回收对 带动 整个 有色 金属 行业 可再 生 资源 的综合 利
用 具有 重大 意义 。
吹炼过 程 。但这 些方法 要 么 因工艺特 点 限制 了原料 来源 , 要 么仍未 克 服银 直 收 率 低 、 环 境 污 染 问题 , 大 部分 工艺 仍无法 综合 回收利用 有价 金属 。鉴 于 以上 原因, 针对 原料 来源 的不 确定性 , 论 文提 出 了多金 属 复杂 铜 阳极泥 综合 回收 工 艺 , 强 化 和完 善 了铜 阳极
开发 区 。
1 3 4
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王骆 宾 : 某 多金 属 复 杂铜 阳极 泥综合 回收 工艺
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2 0 1 7年 2月第 2期
化 学性 质也 相 对不 固定 。某 多 金属 复杂 铜 阳极泥 化
铜、 碲 一火 法 熔 炼 、 吹 炼一 银 电解 一银 阳 极 成 熔 、
湖南省第十三届自然科学优秀学术论文
湖南省第十三届自然科学优秀学术论文一等优秀学术论文基于Hilbert-Huang 变换的大地电磁信号处理方法蔡剑华湖南文理学院汤井田中南大学化希瑞武汉铁路勘测研究院体外CFRP筋预应力混凝土箱梁长期受力性能试验研究曹国辉湖南城市学院方志湖南大学胶包埋酶解法在大鼠肝脏质膜蛋白质组学中的应用曹锐湖南师范大学生命科学院贺权源湖南师范大学生命科学院周健湖南师范大学生命科学院艾灸预处理对应激性溃疡大鼠胃粘膜热休克蛋白70及其基因表达的影响常小荣湖南中医药大学彭娜湖南颐而康保健有限责任公司易受乡湖南中医药大学基于Sox基因DNA片段的全新分子遗传标记方法陈琳湖南师范大学李伟湖南师范大学刘少军湖南师范大学分离式霍普金森压杆加载半圆盘三点弯试样测试动态断裂参数陈荣国防科技大学理学院K.Xia多伦多大学F.Dai多伦多大学不对称T型石墨纳米带的不对称输运陈元平湘潭大学谢月娥湘潭大学钟建新湘潭大学橙皮苷半合成5种生物活性黄酮类化合物单杨湖南省农产品加工研究所李高阳湖南省农产品加工研究所汪秋安湖南大学化学化工学院薄拱坝极限承载能力研究与应用范金星湖南水利水电职业技术学院王开治武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室中草药黄芩苷对有机阴离子转运体1B1的底物罗素他汀药代动力学的影响范岚中南大学临床药理研究所张伟中南大学临床药理研究所郭栋慢性吗啡处理选择性损伤大鼠线索性恐惧消退记忆顾朝亮南华大学李鹏南华大学胡弼南华大学在苏云金杆菌中高效表达组成型几丁质酶及其对CrylAc毒素的增效作用胡胜标湖南师范大学夏立秋湖南师范大学丁学知湖南师范大学π桥电液比例溢流阀负载特性胡燕平湖南科技大学谌铎文派克汉尼汾流体传动产品有限公司广州分公司毛征宇湖南科技大学铬渣堆场土壤铬污染空间分布特征黄顺红湖南有色金属研究院彭兵中南大学杨志辉中南大学冠心II号对急性心梗大鼠诱导的心脏保护作用与它的三个吸收活性成分有关黄熙中南大学湘雅医院秦锋中南大学湘雅医院张红敏河南省眼科研究所高分子量FGF-2引起心肌肥大与cardiotrophin-1表达改变有关姜志胜南华大学Madhumathy 加拿大曼尼托巴大学Jeyaraman文格波南华大学低浓度过氧化氢预处理可通过活化PPARβ来抑制过氧化氢所致人脐静脉内皮细蒋碧梅中南大学梁鹏飞中南大学张彬中南大学用截短的伽马正态级数近似威布尔更新函数蒋仁言长沙理工大学科协基于MAS协作机制的动态计算资源优化调度模型蒋伟进湖南商学院张莲梅武汉大学王璞中南大学WAVE1基因在白血病细胞中调控Bc1-2的定位和磷酸化康睿中南大学湘雅医院唐道林中南大学湘雅医学院俞燕中南大学湘雅医院超声倒装多键合的超声能量转换规律李军辉中南大学机电工程学院王瑞山中南大学机电工程学院何虎中南大学机电工程学院异质结的大小和长度效应对碳纳米管器件输运性质的影响李小飞湖南大学物理与微电子科学学院陈克求湖南大学物理与微电子科学学院王玲玲湖南大学物理与微电子科学学院RNA二级结构的一种编码方法及其应用廖波湖南大学计算机与通信学院陈维洋湖南大学计算机与通信学院孙星明湖南大学计算机与通信学院苏联技术转移在中国核武器发展过程中作用评价刘艳琼国防科学技术大学人文与社会科学学院人文系刘戟锋国防科学技术大学人文与社会科学学院概率度量空间和模糊度量空间中的重合点定理刘易成国防科学技术大学理学院数学与系统科学系李志祥国防科学技术大学理学院数学与系统科学系冷速诱发的Zr50Cu50大块金属软化效应刘咏中南大学粉末冶金国家重点实验室贝红兵美国橡树岭国家实验室刘锦田美国田纳西大学新型含双三氟甲基苯基的Strobilurins的合成与杀菌活性柳爱平湖南化工研究院王晓光湖南化工研究院欧晓明湖南化工研究院基于时空模型的六盘山区土地利用变化及人口驱动分析全斌湖南科技大学Matt Römkens USDA/ARS,National Sedimentation Laboratory陶建军湖南科技大学拟南芥DWARF4弱突变揭示了芸苔素在茉莉素抑制根生长中起对抗作用任春梅湖南农业大学韩成云湖南农业大学彭文清华大学拉延成形多目标稳键优化设计方法孙光永湖南大学李光耀湖南大学龚志辉湖南大学配电静止同步补偿器的补偿电流检测方法唐杰邵阳学院罗安湖南大学涂春鸣湖南大学我国入境旅游客源市场主成分分类研究王迪云湖南商学院李若梅湖南省计量检测研究院热超声倒装键合界面的原子扩散研究王福亮中南大学机电工程学院韩雷中南大学机电工程学院钟掘中南大学机电工程学院一致性双链DNA对p53蛋白的捕获及采用二茂铁覆盖的纳米金粒子/抗生物素蛋白复合物对p53的电化学放大检测王建秀中南大学化学化工学院朱旭中南大学化学化工学院涂秋云中南大学湘雅三院利用本土浸矿微生物浸出黄铜矿和斑铜矿的研究王军中南大学资源加工与生物工程学院覃文庆中南大学资源加工与生物工程学院一种基于GP算法的多准则决策函数构造方法王四春湖南商学院联合多目标优化和混合进化算法求解约束优化问题王勇中南大学信息科学与工程学院蔡自兴中南大学信息科学与工程学院郭观七湖南理工学院基于Copula函数的相关性测度及其在中国股市的应用文凤华长沙理工大学经管学院刘志峰长沙理工大学经管学院腺苷脱氨酶治疗对阴茎异常勃起时阴茎海绵体的舒张的防止及逆转作用文甲明中南大学湘雅三医院蒋先镇中南大学湘雅三医院戴英波中南大学湘雅三医院行为干预联合二甲双胍治疗抗精神病药物引起的体重增加:一项随机对照研究吴仁容中南大学湘雅二医院赵靖平中南大学湘雅二医院中国家族性腓骨发育不全症的新TGFβ1突变位点吴松龄湖南师范大学梁淑媛湖南师范大学王跃群湖南师范大学拟南芥复制因子C亚基3对系统获得性抗性的负调控作用夏石头湖南农业大学朱兆海湖南农业大学萧浪涛湖南农业大学山萘酚通过改善一氧化氮的水平和减少非对称二甲基精氨酸水平抗血管内皮损肖红波湖南农业大学方俊卢向阳镱铥共掺杂氟化镥粒子的燃烧-氟化法制备与上转换发光肖思国湘潭大学阳效良湘潭大学丁建文湘潭大学多枝赖草基因组可转化人工染色体(TAC)文库的构建和鉴定徐粤宇湖南工程学院周玉雷仲恺农业技术学院宋琳琳河南科技学院层间接触对沥青加铺层性能的影响颜可珍湖南大学江毅湖南大学黄立葵湖南大学靶向Akt1的脱氧核酶在鼻咽癌细胞增殖和凋亡中的作用杨力芳中南大学肿瘤研究所肖兰博中南大学肿瘤研究所马小倩中南大学肿瘤研究所飞腾64流处理系统:系统结构、编译技术和编程方法杨学军国防科学技术大学PDL重点实验室晏小波国防科学技术大学PDL重点实验室邢座程国防科学技术大学PDL重点实验室一种对比度敏感的可逆图像可见水印技术杨颖湖南大学孙星明湖南大学杨恒伏湖南大学用于二氧化碳化学固定的有机铋氧化物、氢氧化物和烷氧化物尹双凤湖南大学化学化工学院鼻咽及鼻咽癌组织中标记滞留细胞的鉴定张宏波中南大学肿瘤研究所任彩萍中南大学肿瘤研究所杨旭宇中南大学肿瘤研究所量子色动力学中重味重子谱研究张建荣国防科学技术大学黄明球国防科学技术大学高光催化活性纳米二氧化钛颗粒的微乳液法制备张世英长沙学院余取民长沙学院陈振华湖南大学一株菊酯类农药降解菌的分离鉴定及其降解酶基因的克隆张松柏湖南省农业科学院植物保护研究所张德咏湖南省农业科学院植物保护研究所刘勇湖南省农业科学院植物保护研究所分子电子器件的1-V特性的非对称接触效应的第一原理研究张振华长沙理工大学杨中芹复旦大学袁剑辉长沙理工大学各种类型的畸变对相干合成光束的影响周朴国防科技大学光电科学与工程学院刘泽金国防科技大学光电科学与工程学院许晓军国防科技大学光电科学与工程学院求解单调非线性方程组的无需使用度量函数的一种具有全局收敛性质的BFGS算周伟军长沙理工大学李董辉湖南大学二等优秀学术论文小鼠Lbh的人类同源基因Hlbh在心脏中表达且激活SRE和AP-1介导的MAPK信号途径艾建平湖南师范大学王跃群湖南师范大学谭坤荣湖南师范大学加强转诊和追踪以提高结核病发现率的实施性研究白丽琼湖南省结核病防治所杨华林湖南省结核病防治所简学武湖南省防痨协会预测金属玻璃的约化玻璃转变温度的人工神经网络模型蔡安辉湖南理工学院熊翔中南大学刘咏中南大学中南农田高效循环模式关键技术研究的几点思考蔡立湘湖南省农业科学院纪雄辉湖南省土壤肥料研究所彭新德湖南省农业科学院科技情报研究所柔性管与紊流耦合的减阻效果研究蔡书鹏湖南工业大学金国裕武汉大学水利学院李大美武汉大学水利学院论技术选择的多维性常立农湖南大学李凯湖南大学抗氧化物酶对缺血再灌注所诱导的视网膜微血管损伤的保护作用陈百华中南大学湘雅二医院眼科Sergio 美国佛罗里达大学分子遗传与微生物实验室CaballeroSoojung Seo美国佛罗里达大学分子遗传与微生物实验室在限差分异质多尺度方法在Rechard方程中的应用陈福来湘南学院任理中国农业大学Mid-Infrared Emission Characteristic and Energy Transfer of Ho3+ -Doped Tellurite Glass Sensitized by Tm3+陈敢新湖南人文科技学院张勤远华南理工大学姜中宏华南理工大学一种基于PCR的植物RNA干扰表达载体快速构建法——用于发夹结构RNA的表达陈己任湖南农业大学熊兴耀湖南农业大学王天祥不同配方施肥对长期缺施钾肥的红壤性水稻土微生物特性的影响陈建国湖南农业大学资源环境学院张杨珠湖南农业大学资源环境学院曾希柏中国农科院农业环境与可持续发展研究所溶胶-凝胶法制备铝掺杂氧化锌薄膜的工艺优化陈建林长沙理工大学陈鼎湖南大学陈振华湖南大学敬钊缨毛蛛胱氨酸结毒素的分子多样性和进化研究陈金军湖南农业大学邓梅春湖南师范大学贺权源湖南师范大学具有最大κ重局部指数的双对称本原矩阵陈佘喜湖南科技大学数学与计算科学学院柳柏濂华南师范大学数学科学学院采用聚氨酯泡沫模板制备沥青基炭泡沫陈亚中南大学陈白珍中南大学石西昌中南大学前列环素对香烟提取物所致肺气肿的保护作用及机制研究陈燕中南大学湘雅二医院花岡正幸日本信州大学陈平中南大学湘雅二医院处理生活污水湿地植物的筛选与净化潜力评价陈永华中南林业科技大学吴晓芙中南林业科技大学蒋丽娟中南林业科技大学基于Web GIS的长沙市雷暴天气短期预报模型的研究与应用陈勇长沙市气象局匡方毅肖波铅对鲫鱼细胞骨架蛋白稳定性的影响成嘉长沙学院张东裔褚武英长沙学院气体分子在掺杂graphene表面的吸附研究戴佳钰国防科学技术大学理学院袁建民国防科学技术大学理学院电极材料对分子器件整流性能影响的密度泛函理论研究邓小清长沙理工大学周继承中南大学张振华长沙理工大学通过石墨烯自旋阀的磁输运丁开和长沙理工大学朱振刚马丁路德大学Jamal 马丁路德大学Berakdar稀土掺杂对锂电正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2结构和电化学性能的影响丁燕怀湘潭大学流变学研究所张平湘潭大学流变学研究所姜勇湘潭大学流变学研究所电厂锅炉混煤掺烧技术研究与实践段学农湖南省电力公司试验研究院朱光明湖南省电力公司试验研究院焦庆丰湖南省电力公司试验研究院一种双波段高功率微波源樊玉伟国防科学技术大学光电科学与工程学院钟辉煌国防科学技术大学训练部李志强国防科学技术大学光电科学与工程学院高压对辊粉碎的微分剪切理论及数学模型甘建国长沙建设机械研究院中联重科研究院支架辅助弹簧圈栓塞颅内宽颈动脉瘤的临床疗效高小平湖南省人民医院余翔湖南省人民医院张抗南湖南省人民医院岩爆发生和烈度分级预测的距离判别方法及应用宫凤强中南大学资源与安全工程学院李夕兵中南大学资源与安全工程学院基于水泥混凝土路面脱空板使用寿命的脱空等级划分方法龚先兵湖南省高速公路管理局CREB在VIP促人支气管上皮细胞损伤修复过程中的作用管茶香中南大学基础医学院崔艳茹中南大学基础医学院孙国瑛中南大学基础医学院中国常染色体隐性遗传早发性帕金森病parkin、PINK1、DJ-1、ATP3A2基因突变分析郭纪锋中南大学湘雅医院肖彬中南大学湘雅医院廖冰中南大学湘雅医院一种新型木结构墙体的热湿性能分析郭兴国湖南大学土木工程学院陈友明湖南大学土木工程学院张乐湖南大学土木工程学院长株潭港口的定位研究韩时琳长沙理工大学慈庆玲中交第三航务工程勘察设计院有限公司赵利平长沙理工大学基于布雷顿循环的联产装置火用优化郝小礼湖南科技大学张国强湖南大学Acidianus manzaensis 浸出黄铜矿过程中矿物表面硫形态分析何环中南大学资源加工与生物工程学院夏金兰中南大学资源加工与生物工程学院杨益中南大学资源加工与生物工程学院熔融煤灰在锅炉规律硅铝质卫燃带上的结渣特性何金桥长沙理工大学科协时章明中南大学陈冬林长沙理工大学求解非均质多孔介质中非饱和水流问题的自适应多尺度有限元方法贺新光湖南师范大学资源与环境科学学院任理中国农业大学资源与环境学院中药足浴配合西药治疗老年人下肢动脉粥样硬化30例临床观察洪秀琴湖南省老年医院欧春莲湖南省老年医院唐建明湖南省老年医院基于HMM的单样本可变光照、姿态人脸识别胡峰松湖南大学张茂军国防科技大学邹北骥中南大学比较番茄红素、氟伐他汀钠抗家兔动脉粥样硬化形成作用胡敏予中南大学李毅琳中南大学蒋重和湖南师范大学无线传感器网络中基于协同压缩方法的MAC协议胡玉鹏湖南大学林亚平湖南大学蒋红艳湖南大学我国区域科技投入促进经济增长绩效评价——基于滞后性的绩效分析胡振华中南大学商学院刘笃池中南大学商学院短暂性前脑缺血后TGF-β2及高尔基体变化的研究胡治平中南大学湘雅二医院范洁中南大学湘雅二医院曾六旺中南大学湘雅二医院酚羟基修饰的超高交联吸附树脂与XAD-4树脂对对硝基苯胺的吸附比较研究黄健涵中南大学王贤光中南大学黄可龙中南大学面向重组维修的机械系统可靠性建模与仿真黄良沛湖南科技大学刘德顺湖南科技大学岳文辉湖南科技大学允许k-幂等的符号k-幂等与射线k-幂等模式矩阵黄荣湘潭大学数学与计算科学学院HIF-1a和VEGF小干扰RNA对视网膜新生血管的抑制作用蒋剑中南大学湘雅医院眼科夏晓波中南大学湘雅医院眼科许惠卓中南大学湘雅医院眼科益肾通络方对体外大鼠肾小球系膜细胞增殖的抑制作用金红湖南师范大学易宇新中南大学湘雅医学院卢岳华湖南师范大学基于综合误差的自适应神经元控制策略及其在主动悬架中的应用金耀湖南师范大学于德介湖南大学光子晶体光纤中利用频率啁啾操控色散波雷大军湘南学院董辉湘南学院文双春湖南大学高血压时花生四烯酸乙醇胺转运体活性变化及其对CGRP释放的影响李岱中南大学湘雅医院陈本美中南大学分析测试中心彭军中南大学药学院隧道开挖地下水渗流的实例研究和一种新型集水排水系统李地元中南大学李夕兵中南大学李春林挪威科技大学油茶炭疽病拮抗内生细菌的分离鉴定李河中南林业科技大学周国英中南林业科技大学卢丽俐中南林业科技大学新能源产业是未来经济的制高点李金保中南大学冷俊峰中南大学基于DEA的行业协会绩效评价研究李科长沙民政职业技术学院基于最大熵原理的动态与随机出行选择模型李硕湖南大学土木工程学院张廷湖南大学土木工程学院基于定子磁链定向的间接定子量控制应用李祥飞湖南工业大学邹莉华湖南工业大学豆薯种子中的杀虫成分及其毒力测定李有志湖南农业大学魏孝义中科院华南植物园徐汉虹华南农业大学基于整个电网行波时差的故障定位方法李泽文长沙理工大学姚建刚湖南大学曾祥君长沙理工大学过氧化物酶体增殖物激活受体β在表皮生长因子诱导HaCaT角质细胞增殖中的作用梁鹏飞中南大学湘雅医院蒋碧梅中南大学基础医学院杨兴华中南大学湘雅医院低氧训练对大鼠肾组织细胞凋亡及HIF-1α、bax、bcl-2表达的影响林喜秀湖南师范大学医学院瞿树林湖南师范大学医学院陈嘉勤湖南师范大学体育学院混合范数下的最优化反演方法刘海飞中南大学阮百尧桂林理工大学柳建新中南大学马克思关于创新的思想刘红玉湖南大学科技经济与社会发展研究所彭福扬湖南大学科技经济与社会发展研究所贸易逆差是否削弱了一国国际竞争力刘建江长沙理工大学袁冬梅湖南师范大学不同施肥结构和调理剂对侵蚀红壤的修复效应刘杰湖南农业大学资源环境学院张杨珠湖南农业大学资源环境学院曾希柏中国农科院农业环境与可持续发展研究所一种锆基块体金属玻璃在其玻璃化温度附近的滑移摩擦学性能刘龙飞湖南科技大学张厚安湖南科技大学时存湖南科技大学中国南部-长沙市新CTX-Mβ-内酰胺酶(ESBLs)基因型在多种肠杆菌科细菌中的分布与传播刘文恩中南大学湘雅医院陈腊梅开福区疾病预防控制中心李虹玲中南大学湘雅医院跨国公司在华环境污染及其规制研究刘细良湖南大学转cry1Ac/sck基因抗虫水稻对稻田主要非靶标害虫的田间影响评价刘雨芳湖南科技大学贺玲湖南科技大学汪琼基于委员会的误分类采样主动学习龙军国防科学技术大学计算机学院殷建平国防科学技术大学计算机学院祝恩国防科学技术大学计算机学院Gnrh2 Gthβ和Gthr基因在不育三倍体鱼和可育四倍体鱼中的差异性表达龙昱原湖南师范大学博士毕业陶敏湖南师范大学刘少军湖南师范大学银纳米粒子热力学性质的尺寸效应罗文华湖南理工学院胡望宇湖南大学肖时芳湖南大学含反应扩散项的时滞细胞神经网络模型的W1,2(Ω)-与X1,2(Ω)-稳定性罗毅平湖南工程学院夏文华湖南工程学院刘国荣湖南工程学院一类泛函最优化问题的解的存在性罗智明湖南商学院张可村西安交通大学镍薄膜压痕蠕变行为的尺度依赖性马增胜湘潭大学龙士国湘潭大学周益春湘潭大学锰上层掺杂双层石墨烯的结构、电子和磁性质毛宇亮湘潭大学钟建新湘潭大学MICA基因多态性与沙眼衣原体感染和不孕症的关系梅冰中南大学湘雅医学院罗奇志中南大学湘雅医学院杜昆中南大学湘雅医学院基于词计算的语言动力系统及其稳定性莫红长沙理工大学科协王飞跃中国科学院自动化研究所风疹病毒感染人血管内皮细胞的差异表达基因及其分子生物过程的基因芯片筛选莫小阳湖南师范大学马文丽南方医科大学张亚莉贵阳医学院用ATRP方法制备聚苯乙烯/纳米二氧化硅杂化粒子欧宝立湖南科技大学李笃信中南大学水稻黄化苗突变体的C4光合特征欧立军湖南师大生科院具有SW缺陷石墨烯纳米带的羧基化学功能化欧阳方平中南大学黄兵清华大学徐慧中南大学基于灰色系统模型的城乡建设用地规模预测——以常德市鼎城区为例彭保发湖南文理学院胡曰利中南林业科技大学吴远芬中南林业科技大学一种新型水泥土圆弧连拱及桩反支墩复合支护结构在工程中的应用彭春雷湖南宏禹水利水电岩土工程有限公司王雄鹰华能湖南岳阳发电有限责任公司工程部孙茜湖南宏禹水利水电岩土工程有限公司湖南省高速公路滑坡研究彭立湖南省交通规划勘察设计院密蒙花提取物对去势雄兔干眼症的预防作用彭清华湖南中医药大学姚小磊湖南中医药大学吴权龙湖南中医药大学第一附属医院高效液相色谱法同时更灵敏快速的检测犬尿喹啉酸和色氨酸皮兰敢郴州市第一人民医院唐爱国中南大学湘雅二医院莫喜明中南大学湘雅二医院蓝桉树木园异型杂交及花粉污染的微卫星分子标记研究饶红欣湖南省森林植物园Briony Patterson塔斯马尼亚大学植物学系林业可持续发展研究中心Brad Potts塔斯马尼亚大学植物学系林业可持续发展研究中心电阻点焊电极冷却系统的数值研究饶政华中南大学能源科学与工程学院廖胜明中南大学能源科学与工程学院。
我国细菌浸出低品位黄铜矿研究现状
1 浸 矿 细 菌 的选 育
研 究 者 通 常 运用 遗 传 学 手 段 , 目的地 改 良原 有 始 菌株 , 以获得 适合 实 际浸 矿所 需要 的优 良菌种 , 运
合 浸 出 的铜 浸 出率增 长较 高 , 铜 浸 出率 随着 氨水 且 浓 度 的变 化 表 现 出先 增 加 后 下 降 再 逐 渐 增 加 的趋 势 ,说 明低浓度 的氨水对 联 合 浸 出有促 进 作用 。 这
铁硫 杆 菌 ( hoac ls e oxd n ) 氧 化 硫 硫 杆 T ibciu r o i s 和 l fr a 菌 ( ibciu i xd n ) Toac l t o ia s 。关 于细菌 浸 铜 的研 究 , ls h o
选择和样品处理适 当时, 可能导致遗传基 因发生变 异 , 而创造 新基 因引起体 内生 化途 径 的改变 , 从 产生 新 型菌 株 。 王建伟 , 模辉 , 汪 等 研 究 了 紫 外 线诱 变 使 细
一
用传统的驯化手段定 向育种 、 诱变育种 、 杂交育种及
基 因工 程育 种 , 来改 善 浸矿 细菌 的各 种 品质 , 如生 长 繁 殖速 度 和 氧 化 矿 石 的 活 性 ; 有 机 物 、 面 活 性 对 表 剂、 金属 离 子 的耐受 性 ; 抗温 度变 化 能力 等 。 刘新 星 , 建 平 , 谢 等 用 磁 泳 的 方 法 选 育 出 生
理 特性有 差 异 的 近磁 、 磁 菌 。用 强 磁 选将 浸 矿 细 远
研究 拓展 了传 统浸 铜菌 的范 围 。 有 研究 者运 用 不 同 方 法从 菌 中克 隆基 因。
开 始纯 化一 些具 信 与 浸 矿有 用 的酶 , 硫 代 硫 酸 氧 如
斜方蓝辉铜矿,铜蓝和黄铜矿生物浸出及机理
斜方蓝辉铜矿,铜蓝和黄铜矿生物浸出
及机理
斜方蓝辉铜矿、铜蓝和黄铜矿是含铜硫化物矿物,在传统的冶金过程中难以完全回收其中的铜资源。
而生物浸出是一种环保高效的新技术,可以有效地回收含铜硫化物矿物中的铜资源。
生物浸出是指利用特定的微生物或其代谢产物,使矿石中的金属离子溶解出来,并在溶液中形成稳定的配合物,从而实现金属的分离和富集的过程。
在斜方蓝辉铜矿、铜蓝和黄铜矿的生物浸出过程中,常用的微生物有浸铜硫氧化细菌、浸铜硝化细菌和铜硫化还细菌等。
其中,浸铜硫氧化细菌是应用最广泛的一种,因其对多种硫化物矿物具有较好的浸出效果。
此外,生物浸出还可以通过调节温度、pH值、溶液中的氧气含量、微生物种类等因素来控制浸出反应的进程和效率。
通过研究斜方蓝辉铜矿、铜蓝和黄铜矿生物浸出的机理,可以进一步完善生物浸出技术,提高浸出效率和产品纯度,实现矿产资源的可持续利用。
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GOOD-垃圾焚烧飞灰基本性质的研究
垃圾焚烧飞灰基本性质的研究王军1,蒋建国13,隋继超1,杨仕键1,2,张妍1(11清华大学环境科学与工程系,北京 100084;21上海市环境科学研究院,上海 200233)摘要:分析了几种焚烧飞灰的基本性质,讨论了燃烧过程中可能影响飞灰中重金属分布的因素,研究表明:焚烧飞灰结构复杂性和性质多变,其主要的化学组成为Cl 、Ca 、K 、Na 、Si 、Al 、O 等,主要的重金属为Zn 、Pb 、Cr 、Cu 等;飞灰多以不规则的无定形态和多晶聚合体的结构存在,浸出毒性一般超过危险废物鉴别标准;重金属主要以气溶胶小颗粒和富集于飞灰颗粒表面的形式存在于飞灰中.焚烧厂和焚烧时间的变化对于飞灰性质有较大影响,几种飞灰的Cl 含量范围为6193%~29118%,SiO 2为4148%~24184%;浸出毒性则在0~163110mg ・L -1(Pb )、01049~164190mg ・L -1(Zn )之间变化.关键词:焚烧飞灰;重金属;挥发;浓缩中图分类号:X705 文献标识码:A 文章编号:025023301(2006)1122283205收稿日期:2005209222;修订日期:2005211229基金项目:国家高技术研究发展计划(863)项目(2002AA644010)作者简介:王军(1971~),男,硕士研究生,主要研究方向为固体废物处理处置及资源化技术.3通讯联系人,E 2mail :jianguoj @Fundamental Properties of Fly Ash from Municipal Solid W aste IncinerationWAN G J un 1,J IAN G Jian 2guo 1,SU I Ji 2chao 1,YAN G Shi 2jian 1,2,ZHAN G Yan 1(1.Department of Environmental Science and Engineering ,Tsinghua University ,Beijing 100084,China ;21Shanghai Academy of Environmental Sciences ,Shanghai 200233,China )Abstract :Fundamental properties and the factors that influence the distribution of heavy metals of several fly ashes are analyzed.Experiments indicate that the structures are complex and the properties are changeable.The study results show that the chemical composition is Cl ,Ca ,K ,Na ,Si ,Al ,O ,etc ,and heavy metals are Zn ,Pb ,Cr ,Cu etc.The main structures of fly ash are irregularly amorphous forms and polycrystalline aggregates.G enerally ,the ieaching toxicity exceeds the ientification standard for hazardous wastes.Heavy metals are chiefly in the forms of tiny aerosol particles and aggregates on the surface of fly ash.The properties of fly ash are greatly influenced by the change of incinerators or the variation of incinerating time.The content of Cl ranges from 6193%to 29118%,while that of SiO 2does from 4148%to 24184%.The leaching toxicity varies between 0and 163110mg ・L -1(Pb )and between 01049and 164190mg ・L -1(Zn ).K ey w ords :MSWI fly ash ;heavy metals ;volatilization ;concentration 焚烧法是处理生活垃圾常用的方法之一.焚烧后,垃圾中的重金属总量不发生变化,几乎全部存在于焚烧残渣中,发生变化的是含重金属物质的物理化学性质.垃圾焚烧产生的残渣主要是底渣和飞灰,底渣一般无害,而飞灰却因含有浸出毒性较高的重金属,被规定为危险废物[1].因此,要做到垃圾彻底的无害化,焚烧飞灰必须得到妥善的处理处置.这样,对飞灰的形貌特征、元素组成、矿物组成、浸出毒性等基本性质的了解和掌握就尤为重要.但是,焚烧飞灰是一种比较难分析的样品.这是因为飞灰中存在的重金属基本是微量的,而且这些重金属主要是以不溶物的形式被包含于硅酸盐或硅铝酸盐之中;同时,硅铝酸盐也可能对重金属可渗滤部分的分析结果产生干扰.Eighmy [2]认为因分析技术与使用方法的不同,焚烧飞灰中重金属的检测结果可能存在较大的差别.本文将系统研究焚烧飞灰的基本性质,以期为它的后续处理技术的选择和优化奠定基础.1 材料与方法研究用焚烧飞灰取自A 、B 、C 、D 、E 等5个垃圾焚烧厂的布袋除尘器,对B 、C 厂采样2次,B ①、C ③于2004204采集,B ②于2004209采集,C ④于2005203采集.这几个焚烧厂都使用最新投产的现代焚烧炉,A 、D 、E 位于华东,B 、C 则地处华南,均焚烧原生垃圾,都是多级炉排焚烧炉和采用石灰半干法及布袋除尘器净化焚烧尾气,处理规模分别为A 厂、B 厂、E 厂:1000t/d ,C 厂:400t/d ,D 厂:150t/d.除特殊说明,用于飞灰基本性质分析的飞灰B 、飞灰C 为样品①和③,其余2个样品的分析结果只有在性质比较中才使用.第27卷第11期2006年11月环 境 科 学ENV IRONM EN TAL SCIENCEVol.27,No.11Nov.,20062 结果与分析211 焚烧飞灰的化学组成采用X射线荧光光谱法(XRF)分析焚烧飞灰的化学组成,结果见表1.可以看出,焚烧飞灰主要的化学组成为Cl、Ca、K、Na、Si、Al、O等,而重金属则以Zn、Pb、Cr、Cu为主,这与国内外相关研究的报道类似[4,5].飞灰中较高的CaO含量是由于为了保证完全吸收垃圾焚烧产生的酸性气体,烟气除酸系统喷入了过量的石灰;较多的Cl与厨余和塑料在垃圾中含量过多不无关系;SO3、Na2O、K2O较高的含量反映了烟气净化系统良好的工作状态.不同焚烧厂产生的飞灰在化学组成上有明显不 表1 焚烧飞灰主要的化学组成和重金属(质量分数)/%Table1 Main chemical composition and heavy metals of fly ashes/%焚烧厂Al2O3CaO Fe2O3K2O MgO Cl Na2O SiO2SO3Cr2O3CuO PbO ZnO A3161331792191511321191610271491018381090110011201403111 B11561913701851512411002911891174148111790133015111362127 C2157391902149614501672216821456170101550123012901491134 D12143221495102518311166193217224184141300112011401500196 E614339181313071990170161652171915971030112010901251108同,其中,飞灰D中含有较多的Al2O3、Fe2O3、SiO2等难挥发元素,飞灰B中K2O、Cl、Na2O、SO3等易挥发元素的含量较高.表2列举了同一焚烧厂不同时间产生飞灰的化学组成,可以看出时间变化对飞灰组成,尤其重金属的含量有较大的影响.比较B、C的检测结果,发现飞灰B中含有较高的易挥发元素,而C中难挥发的物质则稍多.表2 同一焚烧厂不同时间产生飞灰主要的化学组成和重金属(质量分数)/%Table2 Main chemical composition and heavy metals of fly ashes generated by the same incinerator at different time/%焚烧厂Al2O3CaO Fe2O3K2O Cl Na2O SiO2SO3CdO Cr2O3CuO PbO ZnO B①11561913701851512429118911741481117901120133015111362127 B②1179381811144717324153612441828105—0129012301581125 C③21573919021496145221682145617010155—0123012901491134 C④119942172116941632015061724198613101080109011701303188212 焚烧飞灰的SEM分析焚烧飞灰是一种细小的粉末,其中最细微颗粒对环境、人类可能的危害最大,因此,了解焚烧飞灰的微观结构至关重要.SEM分析可以清晰地反映几十μm,甚至几个μm飞灰详细的形貌特征.使用J SM26301扫描电子显微镜分析焚烧飞灰形貌,具体结果见图1.可以看出,焚烧飞灰颗粒一般为不规则形,呈扁平状、棉絮状、片状、球状等,且存在大量的网状结构,常凝聚成团.焚烧飞灰多以无定形态和多晶聚合体的形式出现,整齐的结晶体很少.c图中出现了一光滑球形颗粒,为更清晰地了解其形貌,对其进行放大处理,结果如图(d).该球状物直径大约为5~6μm,它的表面附着了更加细小的不规则细微颗粒,周围有大量的无定形物.不规则的飞灰细微颗粒由更加细小的不规则颗粒物组成的这种特性,进一步说明了焚烧飞灰结构上的复杂性. 213 焚烧飞灰的XRD分析相同或相似的成分可以产生不同晶相结构.晶相结构不同,焚烧飞灰重金属的浸出毒性不同,对环境的危害也就不同.试验采用D/Max2RB改进型转靶X射线衍射仪进行飞灰的XRD检测,扫描电压为4kV,2θ角的范围为10°~90°,采用2θ/θ耦合联动连续扫描.检测结果见图2.XRD分析表明,飞灰的结晶物主要是以KCl、NaCl、SiO2、CaSO4、CaCO3等形式的晶体存在,同时也含有少量的固溶相物质,如:NaCaAlSi2O7等.飞灰的XRD分析没有检测到含有重金属的结晶相,这可能是因为飞灰中重金属含量较少,且通常被硅铝酸盐或硅酸盐所包容,以复杂化合物形式存在,或以无定形态存在;即使飞灰中存在重金属的结晶体,也因为结构细小,不足以达到XRD的检测限,4822环 境 科 学27卷 图1 几种飞灰SEM 的分析结果Fig.1 SEM analysis results of fly ashes而不能被XRD 所检出.飞灰的这种矿物相组成有利于其中重金属的渗滤和危害环境.214 焚烧飞灰的浸出毒性分析浸出毒性是评价焚烧飞灰对环境危害最主要的指标,是判别它是否有害的重要依据,是对其处理、处置或资源化开发利用提供技术依据的首要环节.采用翻转式浸出方法对焚烧飞灰进行浸出毒性试验(G B50861121997),用等离子发射光谱(ICP )测图2 几种飞灰XR D 的分析结果Fig.2 XRD analysis results of fly ashes量浸出液的重金属浓度.不同焚烧厂产生飞灰的试验结果见表3,同一焚烧厂不同时间的结果见表4.可以看出,A 、B ①、B ②、C ④、E 几种飞灰的浸出浓度超过危险废物鉴别标准,飞灰C ③、飞灰D 的浸出浓度低于危险废物鉴别标准.582211期环 境 科 学表3 几种焚烧飞灰的重金属浸出毒性/mg・L-1Table3 Leaching toxicity of fly ashes/mg・L-1飞灰种类Cd Cr Cu Pb Zn A001121011416710301952B31121—014211180164190C0101—011011130123D01180101190001049E001692012022717121687鉴别标准01310503503 讨论重金属污染是焚烧飞灰最主要的环境危害,研究焚烧飞灰基本性质的主要目的就是解决因重金属而产生的环境问题和再利用障碍.因此,有必要了解 表4 同一焚烧厂不同时间产生飞灰的浸出毒性/mg・L-1Table4 Leaching toxicity of fly ashes from the same incineratorsat different time/mg・L-1飞灰种类Cd Cr Cu Pb Zn B①31121—014211180164190 B②0104711465011501631114159 C③0101—011011130123 C④0100101349018224514321335鉴别标准0131050350垃圾焚烧各个阶段对焚烧飞灰性质的影响.垃圾燃烧后,其中的重金属会在焚烧飞灰和底渣间重新分配,分配的比例受许多复杂的、相互关联的因素影响,详见图3.图3 焚烧对垃圾中重金属再分布的影响Fig.3 Influence of incineration on re2distribution of heavy metals in MSW311 重金属的挥发只有存在于烟气中的重金属才能成为焚烧飞灰的一部分.燃烧时,挥发性影响着垃圾中重金属的释放程度,进而影响它们在底渣与飞灰间的最终分配比例.蒸气压高、沸点低的易挥发元素,如Hg、Cd 等,常常在飞灰中富集;Fe、Cu、Ni等难挥发的元素则滞留于底渣中,它们在飞灰中的出现主要是靠飞灰颗粒的携带完成.由于含有大量的厨余、PVC塑料等高含氯物质,我国垃圾中的氯含量较高,因此,燃烧产生的氯化作用的影响比较强烈.焚烧系统中存在的氯,特别是HCl,可以与金属结合生成氯化物,改变其挥发性.金属氯化物的沸点比对应的单质元素和氧化物更低[2],见表5.Cl对不同元素的影响程度不同,研究表明,Cl对Fe、Ni等不易挥发金属的影响作用要强一些,例如,Ni在焚烧炉中几乎不挥发,但与Cl 结合生成氯化物时却会部分挥发[6].此外,当焚烧炉的燃烧室为还原性气氛时,难挥发的金属氧化物可能被还原成某种新的易挥发的物质,扩散进入烟气;但烟气冷却时的氧化气氛又会使这些刚刚被还原的物质氧化、浓缩,从而完成它的迁移,使它出现于飞灰中.重金属也可能被含有重金属的飞灰颗粒携带,被携带的量与飞灰颗粒的大小、形状、密度以及燃烧条件有关.表5 重金属及其化合物的沸点[3]/℃Table5 Boiling point of heavy metals and compounds/℃重金属元素氯化物氧化物Pb1740950886Cd7699601500Cr267213002266Cu25956201326Ni9077321984Zn27321001—312 重金属的浓缩烟气冷却时,挥发了的重金属蒸气就会被浓缩.浓缩的主要方式为形成均质的重金属气溶胶细颗粒和被吸附于飞灰颗粒表面.当烟气快速冷却或者某种不挥发化合物快速生成时,重金属蒸气就会过饱和,此时,气溶胶的生成为浓缩的主要方式;而当蒸气压较低且存在可以浓缩的界面时,则主要通过吸附浓缩[3].除了露点外,重金属发生均质成核和不均质吸附的相对速度也取决于烟气温度的下降速率.据报道,当烟气冷却速率很高时(超过600K/s),均质成核将是重金属浓缩的主要手段,即使此时存在吸附所需的颗粒物质[4].不均质吸附不仅仅是单纯的物理吸附,而是一个物理吸附和化学反应同时发生的复杂过程,被吸附的重金属可能与飞灰颗粒的硅铝酸盐发生化学反应.因此,焚烧飞灰中重金属的主要存在方式为:①因吸附作用而富集在飞灰颗粒表面;②因蒸气过饱和而形成细小的气溶胶颗粒.313 焚烧飞灰的捕集烟气净化系统收集烟气和从锅炉带走的颗粒物质,除去其中的酸性气体.对于运行良好、维护到位的现代垃圾焚烧设施而言,从烟囱排入大气的污染物一般都控制在可接受的范围内,对人类及周围环境的影响很小[5].现代垃圾焚烧设施一般利用石灰喷射系统除去城市垃圾中的S、Cl、F等燃烧后产生的酸性气体,所喷入的石灰可以吸附、被吸附、浓缩烟气携带的重金属.焚烧飞灰中的重金属可能是以氧化物、氯化物、硫酸盐和碳酸盐的形式存在,其中,大部分的氯化物具有很高的溶解度,Cl或者HCl的存在提高飞灰部分重金属的浸出浓度[6].飞灰颗粒尺寸越小,所富集的重金属质量分数就越大,且燃烧使重金属的活性增强,浸出毒性升高,因此,烟气粒径中小于10μm的细颗粒物含有较高浓度和较强活性的重金属.这些颗粒也容易进入人类的肺部,对人类的危害最大.与布袋除尘相比,电除尘器捕集细颗粒的能力较差.因此,即使能获得与布袋除尘器相似的粉尘颗粒捕集效率,但电除尘器捕集重金属的效率通常较差.4 结论(1)焚烧飞灰主要的化学组成为Cl、Ca、K、Na、Si、Al、O等,主要的重金属为Zn、Pb、Cr、Cu等;不同焚烧厂生产的飞灰化学组成不同,同一焚烧厂不同时间产生的飞灰的组成差别也较大.(2)焚烧飞灰多以无定形和多晶聚合体结构存在,很少出现整齐的结晶体;其原样中没有XRD可以检测到的重金属结晶相;且产地不同,飞灰中存在的晶体种类和丰度都有较大差别.(3)焚烧飞灰的浸出毒性一般都超过国家的危险废物鉴别标准,其中以Pb、Zn、Cd的超标较多;飞灰的浸出毒性不仅仅与重金属的原始质量分数有关,也与重金属存在的方式有关.(4)焚烧飞灰中重金属的主要存在方式为:或富集于飞灰颗粒表面,或浓缩成气溶胶细颗粒.挥发性影响重金属在飞灰中的存在比例,焚烧系统中存在的Cl能够使重金属的挥发性提高.参考文献:[1]国家环保总局,国家经贸委,等.中国国家危险废物名录[R].1998.[2]Eighmy T T,Eusden J D,Krzanowski J E,et al.Comprehensive Approach toward Understanding ElementSpeciation and Leaching Behavior in Municipal Solid WasteIncineration Electrostatic Precipitator Ash[J].EnvironmentalScience&Technology,1995,29:629~646.[3]Hasanbelevi,Hermannmoench.Factors determining theelement behavior in municipal solid waste incinerator:1.fieldstudy[J].Environmental Science and Technology,2000,34(12):2501~2506.[4]Evans J,Williams P T.Heavy metal adsorption onto fly2ash inwaste incineration flue gases[J].Process Safety andEnvironmental Protection:Transactions of the Institution ofChemical 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河南某氧化型含银矿石工艺矿物学研究
河南某氧化型含银矿石工艺矿物学研究收稿日期:2023-07-06;修回日期:2023-09-02基金项目:国家重点研发计划项目(2022YFC2904500)作者简介:王 铜(1989—),男,工程师,从事工艺矿物学研究工作;E mail:jlcc.wt@foxmail.com王 铜(长春黄金研究院有限公司)摘要:对河南某氧化型含银矿石进行工艺矿物学研究,结果表明:矿石中银品位为211.00g/t,铅品位为0.34%,硫品位为0.18%;银矿物以含银黝铜矿、银黝铜矿和自然银为主,其次为辉银矿,粒度以0.010~0.074mm为主,主要嵌布在脉石矿物裂隙及粒间;铅矿物主要为方铅矿及氧化铅矿,铅氧化率为38.24%,氧化程度较高,粒度以0.010~0.053mm为主。
该矿石属于贫硫化物难处理氧化型含铅银矿石。
关键词:工艺矿物学;氧化矿石;含银矿石;难处理矿石;贫硫化物 中图分类号:TD91 TD952文章编号:1001-1277(2023)12-0039-04文献标志码:Adoi:10.11792/hj20231210 银因特殊的物理化学性质,已成为工业与生活中不可或缺的原材料。
中国银矿资源以伴生银为主,其中铅锌矿床中伴生银储量约占中国银总储量的60%[1-3]。
河南某氧化型含银矿石属于伴生银矿石,银矿物组成十分复杂,可以考虑同时回收银和铅。
该矿石中铅矿物氧化程度较高,而银矿物与铅矿物嵌布关系密切,增加了该矿石综合回收难度。
为充分利用该矿石资源,进行了详细的工艺矿物学研究,以期为同类氧化型含银矿石资源的回收利用提供理论依据。
1 矿石性质1.1 化学分析河南某氧化型含银矿石中银、铅为主要有价回收元素,银品位为211.00g/t,铅品位为0.34%,硫品位为0.18%,其化学成分分析结果见表1。
表1 矿石化学成分分析结果成分Au1)Ag2)CuPbZnFeSw/%<0.1211.000.0520.340.0848.320.18成分AsCCaOMgOAl2O3SiO2w/%0.00890.423.782.8211.9057.97 注:1)w(Au)/(g·t-1);2)w(Ag)/(g·t-1)。
机械活化黄铜矿浸出动力学研究
摘 要 :研 究 了机 械 活 化 对 黄 铜 矿 浸 出率 的影 响 并 进 行 了动 力 学 分 析 。利 用 X射 线 衍 射 仪 、 激 光 粒 度 分 析 仪 测 试 了 机 械 活 化 对 黄 铜 矿 晶体 结 构 、粒 度 的 影 响 。结 果 表 明 :机 械 活 化 可 细 化 黄 铜 矿 颗 粒 粒 径
Keywords: chaicopyrite; mechanical activation leaching; activation energy
利用生物浸出技术从固废中回收稀有金属的研究进展
利用生物浸出技术从固废中回收稀有金属的研究进展王晔;赵爱春;高旭【期刊名称】《中国有色冶金》【年(卷),期】2024(53)3【摘要】稀有金属支撑着各国经济的发展和高精尖技术的进步,我国稀有金属储量大、原矿品位高,但分布稀散、人均可利用量少且提取率较低。
富矿资源的消耗并不能完全满足工业生产需求,因此从低品位矿石中提取或从废矿、废弃物中回收稀有金属已成为目前研究的热点。
固废的堆积严重影响地下水和表层土壤的酸碱平衡、造成严重的重金属污染、破坏生态系统原有的稳态结构。
研究表明固废中富集了大量稀有金属元素,利用生物浸出技术从固废中浸提稀有金属可以极大提高固废附加值。
本文介绍了多种常见固废的产量和理化性质、生物浸出机理、分类和工艺,并总结了常见固废生物浸出技术的研究进展。
结果发现,目前的固废生物浸出技术仍存在智能化水平低、短期收益低、周期长、工艺链路复杂等诸多问题,有新型浸矿菌种的选育、微生物对固废的适应性、针对单一元素特异性浸提的难点和突破点,并提出了向新质生产力靠拢、发展智能化生物浸出技术、优化工艺结构的一系列建议。
固废的综合利用仍处于不断发展的阶段,研究开发资源节约型、环境友好型的生物浸出技术对稀有金属资源的高效利用有重要意义。
【总页数】12页(P111-122)【作者】王晔;赵爱春;高旭【作者单位】太原科技大学材料科学与工程学院【正文语种】中文【中图分类】TF84;X758;TF18【相关文献】1.利用酸性硫脲法从铜矿废石中浸出和回收金2.日教授开发出利用微生物回收稀有金属技术3.用硫氧化自养菌生物浸出回收精炼厂含钒废催化剂中的有价金属4.建筑垃圾固废处置技术与回收利用研究5.皮革技术固废处置技术与回收再利用的有效途径分析因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
可见光和银离子对p型和n型黄铜矿生物浸出的影响机理
可见光和银离子对p型和n型黄铜矿生物浸出的影响机理赵春晓;王军;刘洋;廖蕤;杨宝军;邱冠周【期刊名称】《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》【年(卷),期】2024(34)2【摘要】研究可见光和银离子(Ag^(+))对嗜酸氧化亚铁硫杆菌浸出p型和n型黄铜矿(黄铜矿A和黄铜矿B)的不同影响及机理。
通过霍尔效应试验、生物浸出试验、X射线衍射、扫描电子显微镜和X射线光电子能谱对黄铜矿的半导体性质、生物浸出行为、表面形貌、主要物相和表面物种进行分析。
实验结果表明,黄铜矿A比黄铜矿B具有更高的载流子浓度和更大的载流子迁移率,因此其溶出速率更快。
生物浸出24 d后,当光照和Ag^(+)同时存在时,黄铜矿A的铜浸出率为91.05%,比黄铜矿B的铜浸出率(73.19%)高17.86%。
显然,可见光和Ag^(+)对黄铜矿A生物溶解过程的促进作用强于黄铜矿B,这主要归因于黄铜矿A具有更高的载流子迁移率。
此外,在光照影响下,黄铜矿表面电荷转移加快,导致Ag2S积累增多(特别是黄铜矿A),从而导致钝化层致密结构被破坏,钝化效果降低,黄铜矿溶解加速。
【总页数】14页(P655-668)【作者】赵春晓;王军;刘洋;廖蕤;杨宝军;邱冠周【作者单位】中南大学资源加工与生物工程学院生物冶金教育部重点实验室【正文语种】中文【中图分类】P61【相关文献】1.金属离子对硫化裂片菌属生物浸出黄铜矿的影响:用气动式搅拌反应柱和块状矿样进行试验2.杂质离子对黄铜矿浸出的影响机理研究3.氯化银对生物浸出黄铜矿精矿的影响4.不同pH值硫酸铁溶液中碳酸盐岩型黄铜矿的浸出机理因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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图1 黄铜矿纯矿物 X 射线衍射分析结果
试验结果与讨论
摇瓶浸出试验 浸出试验结果如图 2 3 所示。 浸出 21 d 后, 当
2. 1
A 多元素分析结果( 质量分数) / % 表 1 SCSWO 33. 089 Ti 0. 054 Ag 0. 0223 Na 0. 748 Cr 0. 016 Cd 0. 347 Al 0. 764 Mn 1. 627 In 0. 099 Si 2. 082 Fe 23. 449 Sn 0. 346 P 0. 018 Cu 0. 203 Sb 0. 182 S 6. 007 Zn 22. 940 I 0. 025 Cl 0. 113 As 1. 650 Pb 2. 895 Ca 1. 924 Sr 0. 510 Bi 0. 283
( 1 . School of Minerals Processing & Bioengineering, Central South University, Changsha 410083 , Hunan, China; 2 . Key Lab of Biohydrometallurgy of Ministry of Education,Central South University,Changsha 410083 ,Hunan,China) Abstract: With slivercontaining solid wastes as catalyst,bioleaching of chalcopyrite with leptospirillus and ferriphilum redox potential and phase transformation of leach residue were analyzed. was investigated and concentrations of cupric ion, It is found that leaching rate of copper from chalcopyrite before the addition of silvercontaining solid wastes was just 30% , which increased maximum to 80% after the addition. At the elementary stage of leaching,the silvercontaining solid the further copper leaching at the middle stage was promoted wastes could improve the leaching rate of copper. However, by regulating and controlling the redox potential. Xray diffraction results of leach residue showed that a large amount of elemental sulfur and jarosite generated during the leaching process,which,however,could not hinder the copper leaching from chalcopyrite after the addition of silvercontaining solid wastes. Key words: chalcopyrite; slivercontaining solid waste; catalytic; microbial metallurgy; bioleaching 黄铜矿溶解速率低, 因此很难用化学浸出或生物 浸出来处理。为此, 众多专家学者围绕提高黄铜矿生 物浸出效率进行了许多研究 并且申请了相应的专利
A 质量比为 1 ʒ 0. 5 时, 黄铜矿与 SCSW浸出率为 65. 68% , 质量比为 1ʒ 1 时, 浸出率为 79. 61% ; 当黄铜矿与 SCSWB 质量比为 1 ʒ 0. 5 时, 浸出率为 75. 23% , 当质 量比为 1ʒ 1 时, 浸出率为 82. 03% 。单独黄铜矿的浸矿 体系里, 浸出率仅为 29. 16% 。 由此可见, 含银固体废 弃物对黄铜矿的微生物浸出有显著促进作用 。 如图 4 5, 浸出初期( 1 7 d ) 所有浸出体系中氧 化还原电位均无明显差异, 而添加 SCSW 体系中黄铜 矿浸出速率远远大于单独黄铜矿体系浸出速率 。
Bioleaching of Chalcopyrite with Slivercontaining Solid Waste as Catalyst
2 2 2 2 2 2 2 WANG Jun1, ,TAO Lang1, ,GAN Xiaowen1, ,ZHAO Hongbo1, ,Li Yini1, ,QIN Wenqing1, ,QIU Guanzhou1,
B 多元素分析结果( 质量分数) / % 表 2 SCSWO 27. 5 Ca 1. 1 Zn Na 0. 11 Ti Mg 23. 74 V Al 2. 93 Cr Si P S 0. 242 Co Cl 0. 172 Ni K 0. 059 Cu
1. 66 0. 292 Mn Fe
0. 0724 0. 025 As Rb
7 使得浸矿体系初始菌浓度为 1 !10 。恒温摇床温度设
置为 45 ħ , 转速设置为 170 r / min。 定期测定浸出体 系 pH 值、 电位以及 Cu 浓度, 并通过添加硫酸或氢氧 化钠溶液将体系 pH 值控制在 1. 6 1. 8 之间。 取样 蒸发损失的水用去 时浸出液损失用 9K 培养基补充, 离子水补充。浸出渣进行 X 射线衍射分析。
[12 ] 渣、 废弃耐火砖等。 Li Mi 等人 对中国某湿法冶炼
报道表明, 在酸性溶液中, 银能够催化黄铜矿的浸出, 。 银离子催化黄铜矿浸出
[8 ]
的机理可 分 为 3 类: ① 银 离 子 的 直 接 催 化 作 用 化黄铜矿的浸出 出
[10 ] [9 ]
;
② 通过降低黄铜矿颗粒附近硫化氢的浓度来间接催 ; ③ 银离子进入黄铜矿钝化膜改变 其结构与形貌, 增强其电导性, 从而催化黄铜矿的浸 。但是由于银价格高, 且银在催化黄铜矿浸出过
第 36 卷第 3 期 2016 年 0METALLURGICAL ENGINEERING
Vol. 36 ɴ3 June 2016
含银固体废弃物催化黄铜矿微生物浸出研究
王
1, 2 军 ,陶 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 浪 ,甘晓文 ,赵红波 ,李旖旎 ,覃文庆 ,邱冠周
①
( 1. 中南大学 资源加工与生物工程学院, 湖南 长沙 410083 ; 2. 中南大学 生物冶金教育部重点实验室, 湖南 长沙 410083 )
摘
要: 以含银固体废弃物为催化剂, 采用氧化亚铁钩端螺旋菌浸出黄铜矿, 分析了浸出液中铜离子浓度 、 体系氧化还原电位及浸
出渣的物相变化。结果表明, 未添加含银固体废弃物体系中, 黄铜矿中铜浸出率仅为 30% , 而添加含银固体废弃物的体系中, 铜浸 最高达到 80% 。浸出前期, 含银固体废弃物使铜浸出速率显著提升, 而中期则是通过调控体系电位促使铜进一 出率均高于 30% , 步浸出。浸渣 X 射线衍射结果表明, 浸出过程中有大量的元素硫与黄钾铁矾生成, 但这并未阻碍添加含银固体废弃物体系中黄铜 矿的浸出。 关键词: 黄铜矿; 含银固体废弃物; 催化; 微生物冶金; 生物浸出 中图分类号: TD982 文献标识码: A doi: 10. 3969 / j. issn. 0253 - 6099. 2016. 03. 017 文章编号: 0253 - 6099 ( 2016 ) 03 - 0066 - 04
1. 1. 1
B 分别为锌浸出渣 ( 简称 SCSWA) 银固体废弃物 A, B) , 与废弃耐火砖( 简称 SCSW均取自郴州某冶炼厂。 黄铜矿与含银固体废弃物经手工挑选、 破碎、 磨 矿、 干式筛分至 - 0. 074 mm 粒级占 95% , 用于摇瓶浸 出试验。X 射线衍射分析结果 ( 图 1 ) 表明, 黄铜矿主 要物相为原生硫化铜。对黄铜矿纯矿物进行多元素分 Fe 26. 98% 、 S 析, 其主要元素含量分别为 Cu 31. 94% 、 28. 67% 。 含银固体废弃物 SCSWA、 SCSWB 多元素 分析结果见表 1 2。
试验原料和仪器
206259 ) , 取自中南大学教育部微生物冶金重点实验 用 pH = 2 的 9K 培养基培养。9K 培养基的成分见 室, 表 3 。接种细菌前, 培养基在灭菌锅中灭菌 20 min ( 压 力 0. 1 MPa, 温度 121 ħ ) 。
表3
( NH4 ) 2 SO4 3. 0 KCl 0. 1
。
14 d ) 的浸出行为与通过降低黄铜 5 可发现, 当体系内氧化
9 K 培养基成分 / ( g·L - 1 )
K2 HPO4 MgSO4 ·7H2 O Ca( NO3 ) 2 FeSO4 ·7H2 O 0. 5 0. 5 0. 01 44. 7
1. 2
研究方法 摇瓶浸出试验在恒温振荡器中进行。 取 100 mL
的 9K 培养基置于 250 mL 锥形瓶中, 将不同配比的黄 铜矿与含银固体废弃物 SCSW 放入锥形瓶, 接入细菌
4. 606 0. 061 3. 237 0. 0139 0. 0729 1. 446 Sr Ag Sb W 0. 0697 Pb 21. 25
0. 0495 0. 688 0. 0211 0. 007 0. 043 1. 35
1. 1. 2
试验药品
试验所用药品均为分析纯, 试验用
图2 SCSWA 催化黄铜矿浸出铜浸出率变化曲线
[7 ] [1 - 6 ]
程中, 大部分损失于浸出渣中, 因此该技术无法直接应 用于工业生产。 Yueha 等人