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第3 7卷第 1 期 v0 l 3 7 no 1 稀 有 金 属 c hi nes e j ournal of r are met als 2 0 1 3年 1月 j a n 2 01 3 某金矿石的石硫加碱催化合剂法浸金研究 刘有才 朱忠泗 符剑刚h 李丽峰 林清泉 李志辉 1 中南大学化学化t 学院 湖南 长沙 4 1 0 0 8 3 2 长沙矿冶研究院 湖南 长沙4 1 0 0 1 2 摘要 某金矿石 a u 的品位为 2 5 4 g t 矿石以氧化矿为主 矿石中金嵌布粒度极细 与脉石互相包裹 难以解离 属于难浸类金矿石 石 硫加碱催化合剂是一种混合型浸金药剂 它是以石硫合剂为基本组分 加入了稳定剂 亚硫酸钠等 与抗硫系 如 s a s 等 干扰剂 铜氨络离 子 等 使用起来比石硫合剂方便 对矿石进行了石硫加碱催化合剂法搅拌浸金研究 考察了磨矿细度 氧化剂种类 h 2 0 2 浓度 矿浆 p h 搅拌时间对金浸出率的影响 相比k m n o 4 c a o 2 等氧化剂相比 h 2 o 2 具有浸金率高 工业生产操作方便等优点 确定最优实验条件为 液 固比为2 0 磨矿细度 一 7 4 p m占9 1 所用氧化剂为h 2 o 2 浓度为0 0 2 m o l l p h值为1 2 1 3 搅拌时间为3 5 4 0 h 此条件下金浸 出率可达7 2 6 浮选法及氰化浸金法中金的回收率分别为7 0 5 和6 8 1 与浮选法 氰化浸金方法比较 此方法具有药剂廉价易得 工 艺简单 环保等优点 可望成为黄金提取的主要方法之一 关键词 金矿 石硫加碱催化合剂法 浸金 h o d o i 1 0 3 9 6 9 j i s s n 0 2 5 8 7 0 7 6 2 0 1 3 0 1 0 2 3 中图分类号 t f 8 3 1 t f i l l 文献标识码 a 文章编号 0 2 5 8 7 0 7 6 2 0 1 3 0 1 0 1 2 3 0 7 le a c h i n g go l d or e s b y li me s u l p h u r s y n t h e t i c s o l u t i o n wi t h al k a l i ca t a l y z e d pr o c e s s l i u y o u c a i z h u z h o n g s i f u j i a n g a n g l i l i f e n g l i n q i n g q u a n l i z h i h u i 1 c o l l e g e o f c h e m i s t r y c h e m i c a l e n g i n e e r in g c e n t r a l s o u th u n i v e r s i ty c h a n g s h a 4 1 0 0 8 3 c h i n a 2 c h a n g s h a r e s e a r c h i n s t i t u t e o fmi n i n g a n d me t a l l u r g y c h a n g s h a 4 1 0 0 1 2 c h i n a ab s t r a c t a n a t i v e g o l d o r e c o n t a i n e d a u g r a d e 2 5 4 g t o f a u t h e o r e w a s ma i n l y o x i d i z e d f i n e g r a i n e d d i s s e m i n a ti o n a n d g a n g u e mi n e r a l s we re v e r y d i ff i c u l t t o b e s e p a r a t e d f r o m e a c h o t h e r i t wa s a ref r a c t o r y g o l d o r e l i me s u l p h u r s y n t h e t i c s o l u ti o n w i t h alk ali c a t aly z e d w as o n e k i n d o f mi x e d l e a c h i n g g o l d r e a g e n t s w h i c h w a s b a s e d o n l i me s u l p h u r s y n t h e ti c s o l u t i o n mi x e d with s t a b i l i z e r s o f n a 2 s o 3 a n d ant i d i s r u p t e r s o f c u n h 3 4 f o r res i s ti n g s and a s the r e a g e n ts w e re u s e d m o re c o n v e n i e n t tha n l i m e s u l p h u r s y n t h e ti c s o l u ti o n ag i t a t ed l e a c h o f g o l d o r e i n l i me s u l p h u r s y n the t i c s o l u t i o n wit h a l k a l i c a t aly z e d p r o c e s s was s t u d i e d th e i n fl u e n c e s o f au l e a c h i n g r a t e f r o m g o l d o re b y g r i n d i n g p a r t i c l e s i z e o x i d ant s p e c i e s h2 0 2 c o n c e n t r a t i o n s l u r r y p h a n d mi x i n g ti me we re d i s c u s s e d th e o p ti mu m e x p e r i me n t c o n d i t i o n s we r e f o u n d as f o l l o ws l i q u i d t o s o l i d r a t i o wa s 2 91 g r i n d i n g o r e w as l e s s tha n 一7 4 m h2 0 2 c o n c e n t r a t i o n i s 0 0 2 mo l l p h i s 1 2 1 3 mi x i n g t i me wa 3 5 4 0 h as a res u l t t h e l e a c h i n g r a t e o fg o l d r e a c h e d 7 2 6 c o mp ared w i th t h e me tho o f flo t a ti o n an d c y a n i d a ti o n 1 i me s u l p h u r s y n the t i c s o l u ti o n with alk ali c a t aly z e d me t h o d h a d t h e a d v ant a g e s o f l o w c o s t s i mp l e p r o c e s s g r e e n i t wo u l d b e o n e o f the ma i n wa y s for g o l d l e a c h i n g ke y wo r d s g o l d o re l i me s u l p h u r s y n t h e t i c s o l u t i o n with alk ali c a t aly z e d p r o c e s s l e a c h i n g g o l d h2 02 氰化浸金对环境有极大危害 非氰化浸金越 来越受到人们的青睐 目前非氰化浸金的方法包 括硫 脲 法 氯 化法 一 溴 化 法 碘 化 法 硫代硫酸盐法 多硫化物法 石硫合 剂法 l s s s 改性石硫合剂法 m l 等 这些方法在相关报道中具有较好的浸金性能 但 收稿日期 2 0 1 2 1 0 0 8 修订日期 2 0 1 2一 l 1 一 o 5 基金项 目 湖南省科技计划项目 2 0 1 0 g io1 4 1 资助 作者简介 刘有才 1 9 7 0 一 男 湖南安化人 博士 副教授 研究方向 湿法冶金 通讯联系人 e m a i l f u j i ang a n g 1 2 6 c o rn 稀有金属 3 7卷 大多数只能适用易浸矿石 而且对设备要求苛刻 生产成本高 石硫合剂法浸金是我 国首创 的新型无氰提金 技术 引 所用浸金试剂由生石灰与硫磺反应而成 该试剂低毒 易于合成 浸金速率快 有利于保护 环境 在碱性介质中使用 对设备和材质要求温 和 但此方法对难浸金矿的浸出率低 必须对石硫 合剂进行改性后用于提高浸金效率 石硫加碱催 化合剂法属于改性石硫合剂法的一种 以石硫合 剂为基本组分加入了稳定剂 亚硫酸钠等 与抗硫 系 如 s a s 等 干扰剂 铜氨络离子 等 此方法 简单易行 控制药剂用量以及加入适宜的氧化剂 便能实现难浸金矿较高的金浸出率 其有效成分 主要是多硫化钙 c a s 和硫代硫酸盐 其浸金原 理类似多硫化物浸金和硫代硫酸盐浸金 2 a u 2 s 一 o 1 2 0 2 a i s 一 2 0 h一 2 一1 s c o 一1 8 5 5 7 k j mo l 一 2 a u 4 s 2 一 o 1 2 0 2 2 a u 2 0 3 一 2 0 h一 g o 一2 4 2 4 k j m o l 同时 药剂中的亚硫酸钠s o 一 的存在减缓了 s 和 s o 一 的氧化速度及铜氨络离子能使金氧 化 对金的浸出起到了很好的作用 1 6 n h 在 阳极催化多硫根离子和硫代硫酸根离子与金离子 的络合物反应 c u n h 在阴极催化氧的还原 反应 因此 石硫加碱催化合剂法对含高铅等难浸 金精矿适应性 良好 可能成为黄金提取的主要方 法之一 某金矿金品位较低 金粒细 与非金属脉 石相互包裹 属难浸金矿 本文采用石硫加碱催化 合剂法对矿石的搅拌浸出进行了探索 与浮选 氰 化浸 出法进行 了对 比 研究表 明此方 法从 金矿 中 提金更具优势 1 原矿性质 1 1 原矿化学多元素分析 原矿矿石以低硫 低砷氧化矿为主 含金2 5 4 g t 其他主要成分见表 1 综合化学成分特点 该矿属原生低品位弱酸性钒金矿矿石 但钒含量 低 不具回收价值 1 2矿物组成 矿石中矿物组合比较单一 金属矿物主要有 黄铁矿 次为闪锌矿 白铁矿 辉锑矿 辉银矿 黄铜矿 毒砂 磁铁矿 自然金 脉石矿物主要为 石英 绢云母 绿泥石 重晶石等 表生蚀变矿物 有褐铁矿 水云母等 分别取块矿 大于 5 0 m m 泥矿 小于2 0 m m 与综合样 搅拌浸出试验样品 块矿与泥矿按重量比例为 1 1 混合样 进行了 a u 的化学分析 分析结果见表 2 1 3 原矿金的赋存状态及分布分析 区内矿石中的金为自然金 呈树枝状 不规则 状 粒状及半浑圆状 粒度铰细 为次显微金 金 主要赋存于黄铁矿中 次为粘土矿物和石英 氧化 后 黄铁矿中金多解离出来 呈单晶和连生晶 或 被粘土矿物吸附分布于分化黄铁矿的周边 取 5 0 0 g 综合矿样在 x m q 2 4 0 9 0锥形球磨机中球 磨 入磨粒度为 一 2 m m 加入5 0 0 m l 自来水 磨矿 时间5 m i n 采用标准筛对磨矿产品进行筛析 各 粒级产品的产率及 a u的分布情况见表3 从表 3可知 磨矿产品 中 一 7 4 含量为 8 8 1 5 对应 的金 的 回收率为 8 8 1 0 处 于 一 3 8 i l m 粒级产品分布率为 3 7 5 7 其中金的回 收率为 3 8 7 5 由此可见 矿石中金矿嵌布粒度 极细 与金属矿物 非金属脉石相互包裹 难以解 离 选择综合矿样做实验是为工业生产上的矿石 堆浸提供技术条件的 因为工业生产上既有块矿 也有泥矿 所以做实验时没有将泥矿和块矿分开 做 表 1 原矿多元素分析 质量分数 t a b l e 1 mu l t i e l e me n t s a n a l y s i s r e s u l t s o f r a w o r e ma 鹤f r a c t i o n 1 期 刘有才等某金矿石的石硫加碱催化合剂法浸金研究 表 2 矿样中 a u的化学分析结果 ta b l e 2 go l d c h e mi c a l a n a l y s i s r e s ul t s o f r s tw o r e hi 呷o r e s a mp l e mu d d y o re s a mp l e co mp o s i t e or e fl g mp l e 8 一 5 0 mm 2 0 mm o re s a m p l e a u c o n t e n t g t 一 2 8 1 2 0 1 2 5 4 表 3 磨矿产品中金的分布结果 ta b l e 3 dist r i b u t e d r e s u l ts o f g o l d i n g r i n d s i z e p a a i d e出 b m 8 i t e n a n i d b re c o v e r i i i l l g d i s h i 0 i l a t x pa i l l o l l g t 一 2 实 验 室温条件下 实验采用可调式电动搅拌器在 2 l烧杯中进行搅拌浸出 从而确定金浸出率最佳 的方案 搅拌试验样品均进行如下操作 将 4 0 0 g 2 0 0 g 泥矿 2 0 0 g 块矿 综合样 一 2 m m c a o 若干 4 0 0 m l 水一起加入球磨机进行湿式磨矿 得到的磨矿产品用 4 0 0 m l 水洗人搅拌反应器 中 控制浸出过程液 固比为 2 0 搅拌浸 出反应一段时 间 过滤 洗涤 质量分数为0 5 n a o h溶液洗涤 滤饼4 5次 干燥 分析浸渣中 a u品位 用等 式 1 计算 a u浸出率 a u 浸 出 率 一 i 0 0 a u 用美国p e r k i n e l m e r 公司生产的 p e p i n a a c l e 9 0 0原子吸收光谱仪进行石墨炉原子吸收法分 析 p h值用 p h试纸和上海雷磁牌 p h s 2 5型 p h 计测定 实验中所用石硫加碱催化合剂为工业品 其余试剂均用分析纯 实验流程见图 1 3 结果 与讨论 通过搅拌实验 采用单因素实验 进行了大量 探索实验 确定了最优工艺条件 考查了各因素对 浸出实验的影响 3 1 磨矿细度对金浸出的影响 磨矿细度越细 金与脉石矿物的解离越充分 s a mp l e wi t h a l k a li c a t a l y z e d a n d v e s v a r i a b i e le a c h i n g s o l u t i o n le a c h i n g r e s i d u e 图 1 实验流程 f i g 1 e x p e rime n t a l p r o c e s s 金的浸出率也就越高 但会相应增加能耗 增加浸 出成本 因此 合适的磨矿细度是搅拌浸出作业的 关键 磨矿细度条件浸金结果见图2 由图2 可知 随着磨矿细度的增加 金的浸出 率不断提高 当在 一 7 4 tz m达9 1 时 金的浸出率 达到7 2 6 随后金的浸出率提高很小 再增加磨 矿细度已无意义 即磨矿细度为 一 7 4 m占9 l 为宜 3 2 氧化剂种类对金浸 出的影响 通常浸金过程利用空气或氧气做氧化剂 由 于空气或者氧气在水中溶解少 而且矿浆含泥多 粘稠度大 矿浆与空气接触面小 因而空气或氧溶 解就更少 了 这就需要 通过加 氧化 剂使浸金 过程 中的溶解氧得 到补充 h o k mn o c a o 是 目 前浸金常用的氧化剂 j 通过一系列实验得出在 不同氧化剂条件下金的浸出率见表 4 一7 4 pm 0 g r t n gf i n e n e s s 图2 磨矿细度对浸出率的影响 f i g 2 i n flu e n c e s o f au l e a c h i n g r a t e v s g r i n d i n g fi n e n e s s 母 罔嚼8r i 稀有金属 3 7卷 表4 氧化剂种类对金浸出的影响 t a b l e 4 i n fl o fl e a c h i n g r a t e o fg o l d b y o x i d a n t s p e c i e s 由表4可知 在 3种氧化剂 中 加入 k m n o 所得到的金的浸出率最低 这可能是由于 k m n o 氧化能力太强 使浸金药剂部分被氧化 降低了浸 金效果 而 h 0 和 c a o 作为氧化剂则取得了比 较理想的浸 出率 但 c a o 释放氧更慢 有利于渗 透到被脉石包裹未解离的金 从而使金与药剂发 生溶解作用 但 h 0 作氧化剂浸金时同 c a o 相 比 金的浸出率相差很小 且考虑到氧化剂成本及 实际生产上堆浸 堆浸是工业上浸矿的一种方法 浸金的可操作性 合适的氧化剂为 h 0 在此处 没有比较矿浆 中 h 0 和 c a o 的浓度 因为 c a o 在水中为难容物质 不过 c a o 在水微溶能缓慢释 放出 0 从而作为浸金的氧化剂 实验主要的目 的是比较相 同质量的矿物所需要的氧化剂的质量 表 4中已表现出在相同质量矿物所需要的氧化剂 的用量 此外 实验中不是在直接保证氧的浓度 而是通过保证氧化剂的 h 0 k m n o 的浓度以及 c a o 的用量从而来提供氧 3 3 h o 浓度对金浸出的影响 h 0 用量的多少对浸金效果起到关键作用 由于 h 0 氧化能力强 且易分解 为了保证整个 浸出过程中h 0 能发挥出最大作用 必须控制好 矿浆中h 0 的浓度 因而实验过程中采取分时间 段加入 h 0 溶液 保持 h 0 浓度基本不变 实 验过程中 h 0 浓度对金浸出率影响结果见图3 由图3可见 随着 h 0 浓度的增加 金浸出 率不断上升 这是由于矿浆中溶解氧的不断增加 以及 h 0 氧化作用的增强 对金的助浸作用显 著 当 h 0 的浓度为o 0 2 m o l l 时 金的浸出 率达到最高值 7 2 6 但继续增加 h 0 的浓度 金的浸出率开始下降 这是 由于药剂 中的部分 s o 一 及s 一 被氧化成s 单质 从而使部分药剂失 去浸金作用 可能是因为继续增加 h 0 的浓度 c o n c e n t r a ti o n o f h2 0 2 mo i l 图3 h o 浓度对金浸出率的影响 f i g 3 i n fl u e n c e s o f au l e a c h i n g r a t e v s h2 02 c o n c e n t r a t i o n h 0 的氧化能力随之增强 从而使药剂中的有效 成分被氧化 因此 本实验选取双氧水的最佳浓度 为 0 0 2 mo l l 3 4 矿浆 p h值对金浸出的影响 石硫加碱催化合剂在酸性条件下 药剂中的 有效成份 s o 一 s 及 s o 一等与 h 反应而失 效 因而只能在碱性条件下进行浸金 p h值对金 浸出情况的结果见图4 由图4可知 当 p h值小于 1 2时 随着 p h的 增加 金浸出率急剧增加 当p h值到达 1 2时 金 浸出率增加趋势放缓 之后随着 p h值的上升金浸 出率提高很小 这是由于当 p h值低于 1 0左右时 h 0 分解快 在石硫加碱催化合剂没有充分浸出 金之前已完全分解l 1 j 随着 p h值 的继续增加 h 0 的放氧速度变缓 这样能给浸金过程提供足 够的溶解氧 但当p h值超过 1 3之后 虽然浸 p ho fo re p u l p 图4 矿浆 p h值对金浸出的影响 f i g 4 i nfl u e n c e s o f au l e a c h i n g r a t e v s p h d o 嚣 i i 一 蛋 a i t l 譬 鼬 胄詹 基一 l期 刘有才等某金矿石的石硫加碱催化合剂法浸金研究 1 2 7 出率有小幅提高 但过高的 p h值会使活性炭对 a u s 一 及 a u s o 一等金的络合物的吸附减少 而对阳离子吸附较多 引 不利于活性炭对浸出液 中金的吸附与解吸 导致金的最终 回收率反而下 降 因而最佳 p h值为 1 2 1 3 3 5 搅拌时间对金浸出的影响 搅拌时间延长 金的浸出率也会相应提高 但 当时间不再是影响金浸出的主要因素时 继续延 长搅拌时间反而会增加能耗 金浸出率随搅拌时 间的变化见 图5 从图5可以看出 搅拌开始前 3 h 金的浸出率 急剧增加 说明搅拌使得矿浆中溶氧均匀 被解离 的金能与药剂充分接触 但当搅拌超过4 h后 搅 拌不再是金浸出的主要动力 此时金浸出率增加 的主要动力为药剂渗透到部分被脉石包裹的金粒 而此过程不依赖搅拌动力也能缓慢完成 同时可 以节省能耗 因而 适宜 的搅拌时间应控 制在 3 5 4 0 h ti mc h 图5 搅拌时间对金浸出的影响 f i g 5 i n fl u e n c e s o f au l e a c h i n g r a t e v s mi x i n g t i me 综合分析诸因素 对浸出条件进行优化 磨矿 细度 一 7 4 m占9 1 所用氧化剂为 h 2 o 2 浓度 为 0 0 2 mo l l p h值为 1 2 1 3 液固比为 2 0 搅拌时间为 3 5 4 0 h 金浸出率达 7 2 6 3 6 与浮选工艺及氰化浸出的比较 为比较常规选矿工艺与石硫加碱催化合剂浸金 法对该金矿的提金效果 做了浮选及氰化浸金实验 垫 壁 图6 金矿浮选闭路试验工艺流程 f i g 6 c l o s e c i r c u i t flo a t a t i o n o f g o l d o r e p r o c e s s e s fl o ws h e e t l o 摹 e l u ll i 基 一 三 1 2 8 稀有金属 3 7卷 采用 一粗一 二扫 二精 浮选工艺流程 实验条 件 磨矿细度 药剂种类及其用量 浮选时间等 及 浮选闭路流程见图6 实验获得精矿 a u品位为4 8 g t 回收率为 7 0 5 通过相关优化实验 获得 了氰化浸金的最佳 条件为 常温下 磨矿细度 一 7 4 m占9 1 所用 氧化剂为 h 0 2 浓度为0 0 2 m o l l p h值为 1 o 1 1 液固比为2 0 搅拌时间为 5 6 h 金浸出 率达 6 8 1 与石硫加碱催化合剂法相 比 金的回收率和 氰化浸出的金的浸出率都偏低 同时 相比浸出提 金 浮选耗能大 成本高 而氰化浸金污染环境 因此 石硫加碱催化合剂法具有较大的优势 4 结 论 1 金矿矿石性质比较特殊 矿石以氧化矿为 主 金嵌布粒度较细 大部分金呈次显微金形式存 在 被黄铁矿 褐铁矿 粘土矿物和石英等包裹 属于难浸类 金矿石 试验获得 了石硫 加碱合剂法 浸金率最佳的条件 磨矿细度 一 7 4 m占9 1 所 用氧化剂为 h 2 0 2 6 2 5 g t 矿石 p h值为 1 2 1 3 液固比为 2 0 搅拌时间为 3 5 4 0 h 在此 试验条件下 金浸出率达到了7 2 以上 2 石硫加碱催化合剂是一种 昆 合型浸金药 剂 它是以石硫合剂为基本组分 加入 了稳定剂 亚硫酸钠等 与抗硫系 s a s 等 干扰剂 铜氨络 离子 等 浸出过程不需额外加入强氧化剂 如 n a c 1 0 来氧化硫化矿 也不需要额外加 入铜 氨络离 子 氨水 硫代硫酸钠等 使用起来较石硫合剂 方便 3 与浮选法 氰化浸金方法 比较 此方法具 有药剂廉价易得 工艺简单 环保等优点 可望成 为黄金提取的主要方法之一 参考文献 1 y a n g xy m o a t s m i c h a e l s m i l l e r j a n d wa n g x m s h i x c x u h t h i o u ro a t h i o y a n a t e l e a c h i n g s y s t e m f o r g o l d j hy d r o m e t a l l u r g y 2 0 1 1 1 0 6 1 2 5 8 2 l i j y xu x l l i u w q t h i o u r e a l e a c h i n g g o l d a n d s i l v e r f r o m t h e p ri n t e d c i r c u i t b o a r d s o f w a s t e m o b i l e p h o n e j was t e ma n a g e m e n t 2 0 1 2 3 2 6 1 2 0 9 3 g o n g h j l i l n z h a o s j c h e n m y c u i y l y u c j re s e a r c h o i l g o l d a n d s i l v e r e x t r a c ti o n f r o m c h l o rid e g o l d l e a c h i n g d i l u t e s o l u t i o n j g o l d 2 0 0 9 3 0 1 1 3 8 巩海娟 李滦宁 赵淑杰 陈民有 崔玉龙 于长江 从氯 化浸金稀溶液中提取金 银工艺研究 j 黄金 2 0 0 9 3 0 1 1 3 8 4 k i m c s z h a n g t a m u w z z h e n g d l z e n g y j i ang x l t h e r m o d y n a m i c s o f g o l d c h l o ri n a t i o n l e a c h i n g p r o c e s s j c h i n e s e j o u r n a l o fr a r e me t a l s 2 0 1 2 3 6 1 1 2 9 金创石 张廷安 牟望重 郑大录 曾勇 蒋孝丽 液氯 化法浸金过程热力学 j 稀有金属 2 0 1 2 3 6 1 1 2 9 5 wa n g z k c h e n d h c h e n l the rmody n a m i c ana l y s i s o f c o ln m o n r e g u l a r i t i e s f o r g o l d c h l o ri n a t i o n j c h i n e s e j o u r n al o f r a r e m e t al s 2 0 0 6 3 0 5 7 0 3 王治科 陈东辉 陈亮 热力学分析氯化浸金体系规律 j 稀有金属 2 0 0 6 3 0 5 7 0 3 6 z h a n g x r r e s e a r c h o n b r o m i d e l e a c h i n g o f g o l d a n d i t s f u t u r e j g o l d 1 9 9 3 1 4 2 3 5 张兴仁 溴化法提金工艺的研究及其前景 j 黄金 1 9 9 3 1 4 2 3 5 7 wang z k c h e n d h c h e n l t h e rmo d y n a m i c anal y s i s fo r g o l d l e a c h i n g w i t h i o d i d e j c h i n e s e j o u rnal o f r a r e m e t a l s 2 o 0 6 3 0 2 1 9 3 王治科 陈东辉 陈亮 碘化物浸金过程的热力学分析 j 稀有金属 2 0 0 6 3 0 2 1 9 3 8 l a i c s h u x z z i f t r e s e ar c h s t a t u s a n d d e v e l o p m e n t t r e n d s o f t h i o s u l f a t e l e a c h i n g s o l u t i o n o f g o l d r e c o v e r y j m i n i n g me t all u r g y 2 0 1 1 2 0 2 4 0 赖才书 胡显智 字富庭 硫代硫酸盐浸金的回收研究现 状及发展趋势 j 矿冶 2 0 1 1 2 0 2 4 0 9 b a r o n j y s z y m a n s k i g l i p k o w s k i j e l e c t r o c h e m i c al m e t h o d s t o me as e g o l d l e a c h i n g c u r r e n t i n an alk ali n e t h i o s u lf a t e s o l u t i o n j j o u rn al o f e l e c t r o a n al y t i c a l c h e m i s t ry 2 0 1 1 6 6 2 1 5 7 1 0 z h u g c f a n g zh c h e n j y a s t u d y o i l t h e l e a c h i n g o f g o l d f r o m s u l f i d e c o n c e n t r a t e s w i th p o l y s u l fi d e j p r e c i o u s m e t al s 1 9 9 4 1 5 2 2 6 朱国才 方兆珩 陈家镛 多硫化物浸取含金硫化物的研 究 j 贵金属 1 9 9 4 1 5 2 2 6 1 1 c h e n j a z h o u y e x p e ri m e n t a l s t u d y o n l e a c h i n g g o l d o f t h e c o n c e n t r a t e b y the l ime s u l p h u i s ynt h e t i c s o l u ti o n p r o c e s s j go l d 2 0 0 4 2 5 3 2 9 陈江安 周源 某金精矿 l s s s 法浸金试验研究 j 黄 金 2 0 0 4 2 5 3 2 9 1 2 z h ang j x z y u n w d i n g f l e a c h i n g g o l d and p l a t i h u m g r o u p m e t al s b y th e l s s s m e th o d a 1 7 t h i p m i i n t e m a t i o n al c o n f e re n c e p r o c e e d i n g p r e c i o u s m e t al s c n e w p o r h od e i s l a n d 1 9 9 3 2 81 1 3 z h o u j l a n x z s o n g y h s t u d y o n s t a b i l i ty o f m l r e a g e n t 1 期 刘有才等某金矿石的石硫加碱催化合剂法浸金研究 1 2 9 j c h i n e s e j o u rnal o f r a r e m e t a l s 2 0 0 8 3 2 4 5 3 1 周军 兰新哲 宋永辉 改性石硫合剂 m l 浸金试剂 稳定性研究 j 稀有金属 2 0 0 8 3 2 4 5 3 1 1 4 z h a n g j l a n x z l e a c h i n g s o l d a n d s i l v e r b y t h e l s s s me t h od pa r t i s y n th e s i z i n g t h e l ss s

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