(最新)氰化法提金

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1、前言金,素有“百金之王”“五金之长”之称。人类使用和提炼金大约有5000年的历史,故金被称之为古代金属。我国在世界上,也是最早提炼和使用金的文明古国之一。金在自然界中多以自然金存在。在古代,富集的自然金矿(主要是沙金)较多,所以只要稍加淘洗富集,既可提炼出黄金。但对一些金粒较细的金矿,就不能单靠简单的重力选矿法富集,在1000多年前,便出现了混汞法提金;至1887年,又出现了氰化法提金;近年来,还试验了硫脲法提金。在我国,随着难处理金矿冶炼工艺技术的进步,扩大了矿产资源,金的产量迅速增加。对于氰化法炼金,1887年首次用氰化物溶液从矿石中浸出金之后,氰化法迅速应用世界

2、各地金银矿山,人类提金进入新阶段。据估计:人类共产金11.6万吨,而1901年以后就达10.5万吨,即百分之九十的金是在氰化法工业应用之后产出的。这当然与其它工业技术的进步有关。事实上,尽管存在氰化物有剧毒这样的缺点,但氰化法至今仍是统治地位的提金方法。这是因为氰化法成本低,金回收率高,对矿石的适应性强。此外氰化工业不断革新,出现了诸如炭浆法和树脂法等新技术。221金的性质及用途1.1金的化学性质金最重要的特征是化学稳定性极高,抗腐蚀能力极强,在碱及各种酸中都极稳定,使其在空气中不被氧化,具有极佳的抗变色性和抗腐蚀能力。故古代制成的金制品保存到今天,依然色彩艳丽如新。

3、金在氢、氧、氮中明显地显示出不溶性。氧不影响它的高温特性,这是金与其他所有金属显著的不同。金和溴在室温下可起反应,而和氟、碘要在加热下才反应。金在水溶液中的电位极高。因此,无论在碱中还是在硫酸、硝酸、氢氟酸以及有机酸中,金都不溶解。在有强氧化剂存在时,金能溶解于某些无机酸中,入碘酸、硝酸;有二氧化锰存在时金溶于浓硫酸。金也溶于加热的无水h2seo4(非常强淂氧化剂)中。金易溶于王水、含有氧的碱金属和碱土金属的氰化物水溶液中。金的化合物有两种氧化形态,即一价金和三价金。金的所有化合物都相当不稳定,一还原成金属,甚至灼烧即可成金。1.2金的物理性质金有良好的物理特性,表现

4、为:熔点高,达摄氏l064.43度,“真金不怕火炼”就是指一般火焰下黄金不容易熔化。密度大,为19.31克/立方厘米(18℃22时),手感沉甸。韧性和延展性好,良导性强。纯金具有艳丽的黄色,但掺入其他金属后颜色变化较大,如金铜合金呈暗红色,含银合金呈浅黄色或灰白色。金易被磨成粉状,这也是金在自然界中呈分散状的原因,纯金首饰也易被磨损而减少分量。1.3金的用途金主要是用作首饰、美术工艺、货币原料,现在其用途深入到科技、工业和医疗等方面。由于黄金的化学性质稳定,色彩瑰丽夺目,久藏不变,易于加工,所以自古以来它首饰就是、美术工艺的理想材料。直至今天,世界名国仍有大量黄金用于

5、珠宝业。自从商品出现以后,随着出现了货币。最早充当货币的不是金银,而是农牧产品。“金银天然不是货币,但货币天然是金银。”这话是指金银被人类发现后,不是天然的成为货币,而是当货币出现后金银就成为了理想的货币。尽管金银是理想的货币材料,但今天已很少用金币、银币作流通手段,而是大量的用作储备、支付手段。据统计,1980年生产的1000多吨黄金,约又百分之六十被国家银行、私人银行买进囤积。黄金已成为世界货币。一国家拥有黄金的数量,是其财力的标志。金用于科技、工业上为时不久。据统计,日本在1960年工业用金约12吨,1976年上升到100.9吨。据估计,今后工业用金将按3.5%

6、至4%的速度逐年增加。黄金在科技、工业及其它方面的用途,大致如下:电接触材料金或金基合金,可以用于22开关接点也可以用作滑动接触材料。2黄金的矿物资源2.1金矿的类型与形成金是一种非常稀有的元素,绝大部分金在海水中,但是,因其浓度太低,故从海水中提金暂时还无利可图。金矿床分脉金(又称原生金或矿金)矿床和沙金(次生金)矿床。工业上最重要的金矿床多数是属于热液型的。这类矿床的形成过程是:在地壳淂深部或地幔上层的岩浆,向上运动,侵入地壳而未达到地表时慢慢冷却和结晶,岩浆主要是硅酸盐熔体,其饱和有挥发组分---水、碳酸、硫化氢等等。在岩浆冷却时硅酸盐按一定次序结晶成脉石,它们

7、中实际上不含有挥发组分;余下的熔体中挥发组分的含量增加,到某一时刻,它达到极限溶解度并产生气体析出,气体不含有挥发物,而且还有其他金属和非金属的组分,包括金。气体沿早先形成的脉石裂隙和晶洞深入到周围的脉石中,同时形成热水溶液,深部的水处于干蒸气状态,它在温度低于372摄氏度时转变成液态水。高温高压条件下水可溶解和带走很多通常条件下所不溶化合物,其中包括金、二氧化硅等。由于沿缝隙运动,热液进入到低压力区就逐渐冷却。在低温低压影响下,金和其他矿物从热液中沉淀出来,它们逐渐充填裂隙,形成脉矿。22这个过程可能进行若干次,这样金沉积在早先形成的矿物——石英、

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