金矿物 -金在地壳中的含量为5 X 10=%。金为亲硫元素,但; 在自然. 界金从不与硫化合,更不与氧化合,除存在少量碲化金和方金锑 矿外,金主要以单质的自然金形态存在于自然界。自然金中的主 要杂质为银、铜、铁、碲、硒,而铋、铝、铱、钯的含量较少, 度一般为15.6~ 18.3 克/厘米’,硬度2-3,含铁杂质而具磁 性,良导体。在原生条件下,金矿物常与黄铁矿、毒砂等硫化矿 物共生。与金共生的主要金属矿物为黄铁矿、磁黄铁矿、辉锑矿 和黄铜矿等,有时还含方铅矿和其他金属硫化矿及有色金属氧化 矿物,脉石矿物主要为石英。
据 根据含金矿石的矿物组成及可选性,可将含金矿 将含金矿物分为砂金 矿和脉金矿两大类。*、 1850 年以前世界上以开采砂金为主,20世 纪初开始大量开采脉金矿,目前脉金产量 金产量约占总金产量的65- 75%。 。砂金矿床据沉移 金矿床据沉积方式又可分为河床(河谷)型、阶地型 海滨砂金矿等类型,我国的砂金矿主要为河床型及阶地型,海 沙金矿较少。石 砂金矿主要采用重选法和混汞法,脉金矿主要采 用重选、浮选、混汞和氰化等方法处理,疏脲提金在我園仍处于 工业试验阶段,其工艺正在完善中。
根据选刃 选矿工艺的特点,脉金矿石大致可分为下列几种类
(1)含 (1)含金石英 含金石英脉矿石:矿物组成简单,金是唯一可回收的有 用组分,自 m 然金粒度较粗,选别流程简单, 选别指标较高。
(2)含少量硫化物的金矿石:金是唯一可回收的有用组分, 硫化物含量少,且呈黄铁矿形态存在,多属石奐脉型,自然金粒 度较粗,可用简单的选矿流程得到较高的选别指标。
(3) (3)含多量硫化矿物的金矿石:此类矿石中的黄铁矿和 ;矿和毒聶 含量高,可作为副产品进行回收。金南品位较低,自然金粒度较 细,并多被包裹于黄铁矿中。一般是采用浮选法富集硫化矿物和 金,然后进行分离。
(4)多金属含金矿石:除金外,矿石中有时含铜、铜铅、铅 锌银、钨锑等,其特点是含相当数量(约10- 20%)的硫化矿 物。自然金除与黄铁矿关系密切外,还与铜、铅等矿物密切共 生。自然金粒度较粗,但变化范围大,分布不均匀,而且随开采 深度而变化。处理此类矿石一般是用浮选法将金富集于有色金属 矿物精矿中, 然后在冶炼过程中综合回收金。硫化矿物分离浮夕 产出的含金黄铁矿精矿,可用氰化法就地产金。小试结果表 含有色金属硫化矿的金精矿,可用硫脲法就地产金。
(5)复杂难选含金矿石: 除金外,矿石中含相当数量的锑、 ,碲、泥质和碳质等。这些杂质给传统的选别过程造成很大困 难,使工艺流程复杂化。选别此类矿石时,一般先用浮选法获得 含金的有色金属矿物精矿,然后采用低温氧化焙烧或热压氧化浸 出等方法从金精矿中除去砷、-锑、碲、碳等有害杂质,再用氰化 法从焙砂或浸渣中提取金银。若浮选尾矿中金银含量较高不能废 弃时,可月 ,可用氰化法回收其中的金银。采用酸性硫脲溶液直接蝰拿 砷、锑,碳、硫的难选金精矿中提取金银的试验工作取得了很大 的进展,小型试验指标较理想,将来有可能用于工业生 业生产.。
(6)含金铜矿石:此类矿石与多金 亏多金属含金矿石的区别在于金 的品位较低,为综合利用组分.自然 自然金粒度中等,但粒度变 大,金与其他矿物共生关系复杂。浮选铜时,大部分金进入铜矿 物精矿中,然后在 过程中综合回收金。
处理含微粒金的多金属矿物原料时,可采用高温氯化挥发法 或预先进行低温氧化焙烧、热压氧浸、细 细菌浸出而后采 母菌浸出而后采用氰化 或硫脲法提取 去提取金银,以综合回收 洽回收金和其他)U 他共生的有用组分。
选 选金流程主要取决于 金矿物原料的化学组堕-芟物缉成、 金粒大小及对产品的要求。无论 无论采用何种工艺和流程,当入选原 含有粗粒单体解离金时,一般均在浮选,氰化前采用混汞、 重选或单槽浮选等方法及时将其回收。只要条件允许,应/ 应尽可能 山就地产金,生产合质金或纯金。这不仅- 这不仅可减少中 ,间产品的 运输,而且可加速产品销售,有利于资金周转。虽然可 虽然可用多 法提取矿物原料中 斗中的金,但目前就地产金 法仍然是混汞 法和氰化法,有工业前景的有硫脲蠢 液氯法、多硫化铵法及氯 发法等。
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