吉林贵金属回收-「吉林钯铑铱回收」

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湿法冶金工艺恢复含有至少一些毒砂或黄铁矿的矿石或精矿中的贵金属。该方法包括在共同的体积空间中形成气相和液体浆液,其包含贵金属或精矿作为固相以及酸和水作为浆液的液相,在浆液中进行毒砂或黄铁矿之间的氧化还原反应。以及氧化态的氮,其中氮的化合价至少为3,从而使液相中的砷,钯铑铱中的砷,铁和硫或黄铁矿中的铁和硫溶解,并在液相中生成一氧化氮其中氮的化合价为正2;将至少一部分一氧化氮从液相释放到气相中,使气相中的一氧化氮氧化,形成氧化态氮,其中氮的化合价至少为正3。将氧化的氮物质吸收到浆料中,其中氧化的氮物质可用于氧化还原反应。将所得处理过的浆料进行固液分离,以产生固体残余物和液体馏分。从固体残余物中贵金属回收。液体馏分在该过程中再循环。吉林贵金属回收本发明涉及一种新颖的环境友好的湿法冶金方法,用于恢复贵金属如金子毒砂和黄铁矿精矿和矿石中的银。背景技术在某些情况下,已知毒砂矿物含有金子和银溶解在矿物基质中或以细小的夹杂物形式存在于矿物中。这金子常规的湿法冶金工艺例如仅处理矿物表面的氰化无法提取银和银。

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黄铁矿矿物通常与毒砂结合,这些矿物在其基质中可能含有细分散的金子这很难提取。常规的解放方式金子从钯铑铱和毒砂中提取精矿是为了焙烧物料,然后通过氰化处理煅烧。吉林钯铑铱回收由于空气中硫和砷氧化物的排放,该过程产生了环境污染问题。煅烧氰化的尾矿含有砷,砷也是潜在的环境污染物。毒砂和钯铑铱回收也可用于金子恢复通过常规的火法冶金工艺,包括铜冶炼,铅冶炼和锌焙烧。这些过程还会由于处理这些贵金属而产生潜在的有害的空气中砷排放。还出现与工艺流程中增加的砷负担相关的问题。尽管没有专门用于此目的,但存在两种湿法冶金工艺,可用于分解毒砂和钯铑铱精矿。这是基尔和卡莱拉法,它们都用于处理钴和含砷物质。在基尔工艺中,浓缩物通过苛性物质和氧气在高温和高压下的作用而溶解。在Calera工艺中,高温高压下的硫酸和氧气是活性剂。就目前所知,这两种方法目前都不是商业上可操作的。美国专利1974年2月在的吉林专利中公开了一种在铜水浆中处理黄铜矿和黄铁矿精矿的方法。

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