《矿浆电解》求取 ⇩

1 绪论1

2浸出-电解液性质13

2.1 氯化物选择14

2.2 络合物14

2.2.1 氯络合物的稳定性14

2.2.2 铜络离子18

2.2.3 络合对电极电位的影响20

2.3 溶解度21

2.3.1 铜氯化物溶解度22

2.3.2 铅氯化物的溶解度32

2.3.3 银氯化物的溶解度33

2.4 电导率36

3铜矿浆电解39

3.1 早期的研究工作40

3.1.1 布莱士(E.C.Brace)法40

3.1.2 弗勒明(C.G.Fleming)法42

3.1.3 哥狄(J.Gordy)法43

3.1.4 罗勒多(J.C.Loretto)法45

3.2 得克斯特克铜矿浆电解(Dextec-Cu)46

3.2.1 Dextec-Cu原理研究47

3.2.2 Dextec-Cu实验室试验52

3.2.3 Dextec-Cu扩大试验55

3.2.4 Dextec-Cu半工业试验63

3.2.5 辐射状电解槽65

3.2.6 日产1t铜粉试验厂的设计67

3.2.7 Dextec-Cu法的优缺点70

3.3 北京矿冶研究总院铜矿浆电解(BGRIMM-Cu)71

3.3.1 BGRIMM-Cu精矿71

3.3.2 BGRIMM-Cu二次物料89

3.4 依姆柯(EIMCO)矿浆电解96

3.4.1 工艺流程96

3.4.2 方法描述97

3.4.3 主要设备100

3.4.4 EIMCO法的特点102

4铋矿浆电解105

4.1.1 铋的火法冶炼106

4.1 铋的冶炼方法106

4.1.2 铋的湿法冶炼109

4.2 铋矿浆电解流程113

4.3 铋矿浆电解原理及动力学因素114

4.3.1 Bi(Ⅲ)-S-H2O系热力学114

4.3.2 电极反应115

4.3.3 辉铋矿浸出反应的机理120

4.3.4 影响浸出速率的因素123

4.4 过程工艺矿物学126

4.4.1 铋精矿、铋中矿的矿物组成及赋存状态126

4.4.2 浸出渣的矿物组成129

4.5 铋矿浆电解工厂130

4.5.1 柿竹园铋冶炼厂火法冶炼流程131

4.5.2 柿竹园铋冶炼厂矿浆电解流程132

4.5.2.1 工艺流程132

4.5.2.2 矿浆电解槽133

4.5.2.3 铋矿浆电解主要技术经济指标134

4.5.3 两种铋冶炼方法的比较134

5铅矿浆电解136

5.1 湿法炼铅的必要性和可能性136

5.2 塞浦路斯(Cyprus)铅矿浆电解137

5.3 得克斯特克铅矿浆电解(Dextec-Pb)139

5.4 北京矿冶研究总院铅矿浆电解(BGRIMM-Pb)142

5.4.1 原料及工艺流程142

5.4.3 阳极反应143

5.4.2 试验结果143

5.5 中南工业大学铅矿浆电解147

6复杂多金属硫化矿矿浆电解148

6.1 塞浦路斯复杂多金属硫化矿矿浆电解148

6.1.1 铜-铅-锌硫化矿148

6.1.2 其他金属硫化矿150

6.2 哥狄法处理复杂多金属硫化矿150

6.3 美国原矿山局复杂多金属矿电氧化法153

6.3.1 原料和矿浆电解槽154

6.3.2 电解槽反应及离子隔膜154

6.3.3 敞开式电解槽试验结果156

6.3.4 密封式矿浆电解槽试验结果159

6.4.1 不同金属的Dextec矿浆电解160

6.4 得克斯特克矿浆电解法处理复杂多金属矿160

6.4.2 Dextec-复杂多金属矿162

6.5 北京矿冶研究总院矿浆电解法处理复杂多金属矿(BGRIMM-复杂多金属矿)163

6.5.1 秦岭复杂Pb-Cu-Au-Ag矿163

6.5.2 桐柏复杂Pb-Zn-Cu-Au-Ag矿166

6.5.3 复杂银矿167

6.5.4 复杂金矿169

7矿浆电解在其他方面的应用179

7.1 矿浆电解法制取MnO2179

7.2 矿浆电解法处理含汞土壤或废渣179

7.2.1 概述179

7.2.2 理论分析180

7.2.3 实验及结果181

7.3 含金黄铁矿矿浆电解阳极氧化182

8元素硫的形成185

8.1 概述185

8.2 氯化物浸出黄铜矿过程中元素硫的形成185

8.2.1 浸出时间186

8.2.2 氯化物浓度187

8.2.3 矿石粒度188

8.2.4 气氛188

8.3 黄铜矿矿浆电解过程中元素硫的形成189

8.4 辉铋矿矿浆电解过程中元素硫的形成190

参考文献196

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