西宁贵金属回收-「西宁铑铱钌回收」

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西宁贵金属回收将克纯碱加到该浆料中。在加氧过程中,添加碱性物质以调节值是一种标准程序。使用带有英寸直径桨叶式叶轮的实验室搅拌器搅拌浆液。叶轮以每分钟约转的速度旋转。在测试期间,浆料温度保持在至。通过将空气通过四分之一英寸的不锈钢管在靠近测试罐底部的位置注入泥浆来提供氧气。西宁铑铱钌回收继续充氧小时。注入的总空气相当于每吨矿石立方英尺。在这段时间之后,从测试罐中取出单独的克浆料样品,并且通过与实施例和中所述的相同的氯浸出和氰化物浸出程序来处理各个测试样品。该铑铱钌回收实施例的测试结果示于表中。与实施例中一样,该表中未示出在分钟点的氯浸出试验数据。为了确定使用氧化步骤获得的优势,将表的测试结果与表的测试结果进行了比较。氯浸出步骤中氯使用量的前述变化使直接比较变得困难。
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但是,铑铱钌回收可以看出,贵金属回收与不利用氧化作用的工艺表相比,利用氧化作用的工艺表产生了相似或更高的金提取率。即使使用氧化的过程中的平均氯使用量比不使用氧化的过程中的平均氯使用量要低得多即每吨矿石中磅的氯与每吨矿石中磅的氯相比,也是如此。贵金属回收在此示例中使用的矿石非常难处理,铑铱钌回收以至于所用氯含量较高,必须进行氰化物浸出才能使总金回收率达到以上。实施例在该实施例中再次使用与实施例中使用的相同的极难熔矿石。在该实施例中,氯化速率大大提高以提高金的回收率。用自来水将矿石制成浆液,以获得约重量的固体含量。制备两个分别为克的浆液样品。用与实施例中所述相同的设备进行氯化。将八克树脂添加到每个样品中以充当金吸附剂。西宁贵金属回收以平均每分钟毫升氯气的速率对样品进行总共个小时的氯化。
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以平均每分钟毫升氯气的速率对样品进行总共小时的氯化。这相当于每吨矿石磅样本和每吨矿石磅样本的总氯用量。西宁铑铱钌回收在小时的测试结束时,采集浆料样品并分析金含量。快速实现回收的电化学方法宝贵的矿石中的黄金和白银等金属。将矿石制成浆液,并与电解质如氰化钠和碱性物质如氢氧化钠混合,以将碱度提高到至少当量升。将矿浆和电解质放置在回收装置中,与紧密间隔的大面积阳极和阴极电极直接接触,优选间隔约厘米。或更少。铑铱钌回收将电压施加到电极上,贵金属回收以在浆料中产生约到安培平方米的电流密度,并搅拌浆料以使矿石颗粒扩散成与电极电接触,从而促进宝贵的金属解散。搅拌进一步运输宝贵的金属络合到阴极宝贵的金属电解沉淀并释放出络合剂以进一步电解溶解宝贵的金属。上述方法和回收装置显着提高了回收率。宝贵的矿石中的金属,在某些情况下,将回收时间从传统的氰化工艺所需的到小时减少到不到分钟,铑铱钌回收可比的宝贵的金属萃取。

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