黄金科学技术 ›› 2016, Vol. 24 ›› Issue (6): 102-106.doi: 10.11872/j.issn.1005-2518.2016.06.102
田润青1,刘云华1*,田民民2,魏居珍1,滕飞1,李欢1,李兴1
TIAN Runqing1,LIU Yunhua1,TIAN Minmin2,WEI Juzhen1,TENG Fei1,LI Huan1,LI Xing1#br#
摘要:
微细粒浸染型金矿床往往富含砷、汞、锑、碳等难处理矿物,其中细粒金常赋存于黄铁矿等硫化矿物中,属于难处理矿石。陕西省某金矿床金矿物粒径非常细小,主要为次显微金,通过传统浮选方法难以获得高品位的金精矿产品,为有效提取细粒金矿石,开展了工艺矿物学及选矿试验研究。工艺矿物学研究表明,矿床主要载金矿物为黄铁矿,在-0.074 mm占60%的细度条件下,黄铁矿的解离度达93.48%,自然金以次显微金及晶格金存在,属于微细粒浸染型难处理矿石。综合对比选矿试验结果表明,该金矿宜采用“研磨—焙烧—研磨—氰化”的流程方案,首先将原矿磨细到-0.075 mm占80%,然后在650 ℃的温度下焙烧2 h,再将焙烧矿磨细到-0.075 mm占95%,在NaCN用量为4 kg/t、氰化时间为36 h的条件下,金浸出率可达73.36%。该试验方案适合微细浸染型金矿石的浮选,选矿效果较为理想。
中图分类号:
[1] 张立征,王彩霞,赵福财.甘肃某微细粒浸染型难处理金矿选矿试验研究[J].矿冶工程,2011,31(4):45-47. |
[1] | 周立波,曹飞,曹进成,吕良. 河南某含金银硫化铜矿选矿试验研究[J]. 黄金科学技术, 2024, 32(2): 377-386. |
[2] | 赵前飞,杨洪英,佟琳琳. 典型脉石矿物表面CN-吸附规律及润湿性研究[J]. 黄金科学技术, 2023, 31(2): 340-348. |
[3] | 唐立靖,唐云*,王燕南,杨典奇. 微细浸染型金矿碱预处理—非氰化浸出研究[J]. 黄金科学技术, 2015, 23(5): 94-98. |
[4] | 李俊萌. 青海某铁帽型金银矿石氰化浸出试验研究[J]. 黄金科学技术, 2015, 23(5): 88-93. |
[5] | 高伟伟,刘金强,李蕊蕊,张仁高,邓洪瑞,王善健,林鑫. 气力搅拌浸出槽在黄金选厂的应用[J]. 黄金科学技术, 2014, 22(3): 86-89. |
[6] | 范道焱,董博文. 难浸高硫金精矿细菌预氧化—氰化浸出试验研究[J]. 黄金科学技术, 2013, 21(5): 123-126. |
[7] | 邢洪波, 郭宏, 任洪胜. 吉林省南岔含砷金精矿细菌氧化—氰化提金试验研究[J]. J4, 2010, 18(1): 70-73. |
[8] | 申勇胜,吴小霞,焦革军,张芬英,谢建国. 青海大沙龙铁矿探索性选矿试验研究[J]. J4, 2007, 15(5): 58-62. |
[9] | 王婷,熊玉宝,刘洪敏,李绍卿. 砷硫铅质金矿中金的氰化试验研究[J]. J4, 2007, 15(5): 50-53. |
[10] | 王福田. 李坝微细粒浸染型金矿矿床成因探讨[J]. J4, 2003, 11(6): 16-27. |
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