某含银高铅复杂多金属矿的分离提取
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铅锌矿资源原料特点与分布特点致其应用升级铅锌在自然界里特别在原生矿床里共生极为密切。
它们具有共同的成矿物质来源和十分相似的地球化学行为,有类似的外层电子结构,都具有强烈的亲硫性,并形成相同的易溶络合物。
它们被铁锰质、粘土或有机质吸附的情况也很相近。
铅在地壳中平均含量约为15×10-6,在有关岩石中平均含量:砂岩7×10-6、碳酸盐岩9×10-6、页岩20×10-6。
锌在地壳中平均含量约为80×10-6,在有关岩石中平均含量:玄武岩105×10-6、花岗岩中60×10-6、砂岩16×10-6、碳酸盐岩20×10-6、页岩95×10-6。
目前,在地壳上已发现的铅锌矿物约有250多种,大约1/3是硫化物和硫酸盐类。
方铅矿、闪锌矿等是冶炼铅锌的主要工业矿物原料。
铅是人类从铅锌矿石中提炼出来的较早的金属之一。
它是最软的重金属,也是比重大的金属之一,具蓝灰色,硬度,比重,熔点℃,沸点1750℃,展性良好,易与其他金属(如锌、锡、锑、砷等)制成合金。
锌从铅锌矿石中提炼出来的金属较晚,是古代7种有色金属(铜、锡、铅、金、银、汞、锌)中最后的一种。
锌金属具蓝白色,硬度,熔点℃,沸点911℃,加热至100~150℃时,具有良好压性,压延后比重。
锌能与多种有色金属制成合金或含锌合金,其中最主要的是锌与铜、锡、铅等组成的黄铜等,还可与铝、镁、铜等组成压铸合金。
铅锌用途广泛,用于电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等领域。
此外,铅金属在核工业、石油工业等部门也有较多的用途。
中国铅锌矿资源特点有:矿产地分布广泛,但储量主要相对集中几个省区;成矿区域和成矿期也较相对集中;大中型矿床占有储量多,矿石类型复杂;铅锌矿床物质成分复杂,共伴生组分多,综合利用价值大;贫矿多、富矿少,结构构造和矿物组成复杂的多、简单的少。
铅锌矿伴生金、银、铟、锗和镓综合回收利用综述张松; 王宇; 陈婷【期刊名称】《《贵金属》》【年(卷),期】2019(040)0z1【总页数】4页(P111-114)【关键词】铅锌矿; 选矿; 伴生金; 伴生银; 稀散元素【作者】张松; 王宇; 陈婷【作者单位】毕节市工业和信息化局毕节市非煤矿山安全生产监督管理站贵州毕节 551700; 毕节市能源局毕节市煤矿瓦斯监控中心贵州毕节 551700【正文语种】中文【中图分类】TD953中国铅锌矿石赋存条件复杂,有50多种共伴生组成,其中金、银、铟、锗和镓等稀贵金属极具很高综合回收价值和附加值[1-2]。
一些学者对铅锌矿中伴生稀贵金属的分布规律、赋存状态、嵌布特征等工艺矿物学性质进行了研究,但铅锌矿伴生稀贵金属的选别及综合利用研究甚少[3-4]。
长期以来,我国铅锌矿伴生稀贵金属的综合利用率远低于国际水平,因此,迫切需要加强对铅锌矿中伴生稀贵金属资源综合回收利用的研究。
根据“中国黄金年鉴2018”报告,截至2017年底,全国黄金查明储量在13196.60 t左右。
其中,伴生金矿资源储量约占总储量的三分之一,几乎所有铅锌矿中都伴生有金,铅锌矿中的伴生金占伴生金储量的13%,品位在0.2~4.0g/t之间[5]。
中国伴生银矿资源丰富,保有储量66000 t左右,占银总保有储量的58%,江西、湖北、广东、广西和云南的伴生银矿储量最多,现阶段,全国银产量70%以上来自铅锌中的伴生银[6]。
稀散元素在自然界中分布广泛,但是品位极低,独立矿床寥寥无几,尤其是铟、锗和镓等,通常与铁闪锌矿、闪锌矿及方铅矿等载体矿物伴生赋存。
中国的铟资源占世界总铟储量的70%左右,主要集中于云南、内蒙古、广西及广东等省份,占全国铟总储量80%左右[7]。
亚洲锗矿保有储量度为3055 t,我国锗储量占世界第一位,主要分布在11个省区,其中云南、广东、山西、吉林、四川等省区的储量占全国锗储量的96% (云南铟、锗储量均占全国第一位[8])。
贵金属材料分析中的富集和分离方法前言如今在贵金属分析常用的分离和富集的方法,包括火试金法、共沉淀法、萃取法、离子交换法等。
贵金属原料除了纯金属和含量较高的冶金中间产物外,原料中贵金属的含量或品位一般的较低。
为了改善贵金属原料分析的灵敏度和选择性,在常用的化学分析或现代仪器分析测试各种原料的贵金属之前,一般都需要对这些原材料进行适当的富集和分离,其目的就是排出大量的共存元素的影响和提高测定的灵敏度。
主要介绍火试金法、沉淀法、萃取法。
一、火试金法火试金法是比较古老的预富集金的手段,该方法是把贵金属从其他的金属和脉石中分离出来的,其作为一种经典的富集贵金属元素方法早在20世纪已经出现1。
它借助固体试剂与岩石、矿石等样品混合,在坩埚中加热融化,生成的试金扣在高温时捕集到金、银元素,其密度大,下沉到坩埚底,样品中贱金属的氧化物和脉石与二氧化硅、硼砂、碳酸钠等熔剂反应生成密度较小的熔渣浮在上面。
①常用的火试金法有铅试金法、硫化镍试金法、锑试金法等。
不同的方法, 应用范围也不同。
由于在灰化过程中,Ru、Ir、O s容易遗失, 所以铅试金法更适用于Pt、Pd、Rh的分离。
硫化镍试金法对所有铂族元素的分离效果都差不多, 但是, 由于使用了大量的熔剂和镍捕集剂, 造成试金流程的空白值相对较大, 抗干扰性差。
因此, 李晓林等②在过去已有方法的基础上, 研究建立了微型镍锍试金流程, 降低了试剂的用量, 以适用于微小样品的铂族元素中子活化分析,可以直接分析酸溶镍锍扣后的铂族元素硫化物残渣。
另外, 采用高纯捕集剂也可以有效的消除或减少试剂空白。
例如文献③通过纯化氧化镍, 使全流程的回收率都在94. 0% 以上。
火试金分析实际上是以坩埚或者灰皿为容器的一种试金方法,种类繁多,操作程序不一,有铅试金、铋试金、锡试金、锑试金、硫化镍试金、硫化铜试金、铜铁镍试金、铜试金、铁试金等。
但各种新试金方法的熔炼原理和试金过程中的反应仍与铅试金法有许多相同之处。