富锗闪锌矿氧压酸浸过程中锗的行为研究

富锗闪锌矿氧压酸浸过程中锗的行为研究

论文摘要

作为稀散金属,锗因其独特而优良的物理、化学及力学性能,广泛应用于高科技领域,成为重要的战略物资。目前,国内大部分的锗资源是作为富锗闪锌矿冶炼的副产品而得到的。但在常规流程中,流程繁杂,锗的回收率(仅为60%左右)等技术指标很不理想。为此,本课题围绕富锗闪锌矿氧压酸浸过程中锗的行为进行了小型实验室试验研究,试图为氧压酸浸工艺处理富锗闪锌矿的产业化提供理论依据。本课题在查阅了大量国内外文献的基础上进行的,试验工作主要在云南冶金集团总公司技术中心进行,分六大部分:第一部分“富锗闪锌矿氧压酸浸的工艺研究”,第二部分“富锗闪锌矿浸出的机理研究”,第三部分“锌锗浸出差异性的研究”,第四部分“氧压酸浸中锗的浸出动力学研究”,第五部分“银(铁锰)离子对富锗闪锌矿氧压酸浸的、催化作用研究”和第六部分“富锗闪锌矿氧压酸浸液的处理工艺研究”。前五部分是本课题的主体,而第六部分是对前五部分研究的补充。分析化验工作主要由云南省有色金属及制品质量监督检验站完成在第一部分“富锗闪锌矿氧压酸浸的工艺研究”中。利用2升的高压釜对天然的富锗闪锌矿精矿进行了氧压酸浸的正交试验和单因素条件研究,考察了浸出温度、浸出时间、氧压、精矿粒度、酸锌摩尔比和搅拌速度对锗浸出率的影响。在第二部分“富锗闪锌矿浸出的机理研究中,通过预浸出得到比较纯净的(杂质较少)闪锌矿,之后对该矿进行氧压酸浸,实验分添加可溶铁和不添加可溶铁两部分,试图找出富锗闪锌矿浸出的机理。在第三部分“锌锗浸出差异性的研究”中,针对富锗闪锌矿氧压酸浸过程中锗锌浸出率总是存在差异(即锗的浸出率总比锌的低)这一事实,从锗的水解,和硅共沉淀、和铁共沉淀三方面对锌锗浸出差异性进行了的研究。在第四部分“富锗闪锌矿氧压酸浸液的后处理工艺研究”中,人工合成了含锗硫化锌晶体。从添加和不添加疏硫剂(木质素磺酸钠)两部分对此晶体进行了氧压酸浸动力学的研究,试图找出天然富·锗闪锌矿氧化酸浸的动力学模型。在第五部分“银(铁、锰)离子对富锗闪锌矿氧压酸浸的催化作用研究”中,对银铁锰三种离子对富锗闪锌矿氧压酸浸的催化作用进行了研究。铁是以中浸渣的形式添加的。考察了温度等各种因素对催化作用的影响。在第六部分“富锗闪锌矿氧压酸浸液的处理工艺研究”,研究了氧压酸浸后含锗浸出液的处理工艺,包括两部分:一部分是用氢氧化铁沉淀锗的工艺,考察了温度等各种因素对锗共沉淀的影响;另一部分是丹宁沉锗工艺,考察了现存工艺中丹宁锗渣品位低的原因,并研究了如何充分提高丹宁的利用效率在第一部分“富锗闪锌矿氧压酸浸工艺”中,研究了富锗闪锌矿浸出的各种影响‘因素的作用。通过正交试验考察了.6个影响浸出的因素(浸出时间、浸出温度、精矿粒度、酸锌摩尔比、氧压、搅拌速度)对锗浸出的影响,结果表明各因素对锗浸出的影响顺序为:浸出温度>氧压>精矿粒度>搅拌速度>酸锌摩尔比>浸出时间,其中浸出温度和氧压对锗浸出率的影响较大。根据正交试验及单因素试验结果可知,要使锌和锗达到理想的浸出率,较适合的氧压酸浸条件为:浸出温度150℃,氧压1.2MPa,精矿粒度-320目占98.2%(磨矿时间为9min),搅拌速度700rpm,酸锌摩尔比1.5。在此条件下,锌的浸出率在99%以上,锗的浸出率在90%以上元素硫的转化率将近80%,所获得的浸出液终酸的浓度在20g/L左右,铁离子浓度在5g/L左右。在第二部分“富锗闪锌矿氧压酸浸的机理”中使用一种新方法试图找到富锗闪锌矿氧压酸浸的浸出机理。在一定条件下的闪锌矿氧压酸浸中,随着可溶铁的加入量增加,闪锌矿浸出速度加快。经研究表明,在中温(120-160℃)下,硫化氢作为中间产物的机理比较恰当。在第三部分“氧压酸浸过程锗锌浸出的差异”中,从锗的水解、与硅共沉淀和与铁共沉淀三方面考察锗锌在氧压酸浸中浸出率差异的问题。从目前情况来看,和硅的共沉淀是影响最大的因素,其次是和铁的共沉淀,最后是冷却过程中的锗的水解,分别占9%,5%和2%。相对而言,在三种铁沉淀中,黄钾铁矾形式的铁沉淀会造成最大的锗损失,其次是针铁矿,最后是赤铁矿。在第四部分“氧压酸浸中锗的浸出动力学’中,试图找出氧压酸浸中锗的浸出动力学模型。在不添加木质素磺酸钠的情况下,锗的浸出符合“有多孔固体生成的液固反应模型”,该模型的表达式为:在添加木质素磺酸钠的情况下,化学反应是整个含锗硫化锌晶体氧压酸浸过程的控制步骤,该模型的表达式为从拟合结果来看,含锗硫化锌晶体颗粒主要是近似球型或近似立方形,近似圆柱形次之。在第五部分“变价金属离子对富锗闪锌矿的催化作用研究”中,考虑了银、铁、锰三种催化剂对氧压酸浸的催化作用。在特定的条件下,银能促进闪锌矿中锗的浸出。在(闪锌矿+中浸渣)联合氧压酸浸中,它们相互促进浸出。二价锰离子能明显加速闪锌矿的浸出,且催化作用比铁强。在第六部分“富锗闪锌矿氧压酸浸液的处理工艺研究”中,对利用氢氧化铁共沉淀锗、丹宁沉锗工艺做了简单探索。有利于锗铁共沉淀的条件为:高的锗初始浓度高的铁锗摩尔比,高的溶液终点pH,以及低的离子强度,低的中和温度不需要太苛刻的条件便可获取较高的锗沉淀率,这表明利用铁沉淀来达到锌锗分离在工艺上是可行的,具备较好的应用潜力。丹宁几乎和所有的金属具有络合作用。多次使用丹宁能提高丹宁的利用效率,使用过滤的方法能缩短络合时间,提高丹宁的利用效率。本课题的试验结果表明,使用氧压酸浸工艺处理富锗闪锌矿从技术上是可行的。使用该工艺,能获得比常规流程高得多的锗回收率(90%以上),且环境友好,适应性强。为了提高锗的回收率,应加强原料的浸出前处理,严格控制浸出条件和后处理的条件;为了加速浸出过程,可以强化浸出的各种影响因素,使用锰离子作为催化剂加速浸出,必须保证疏硫剂的用量并保护其不被氧化。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪言
  • 1.1 课题提出的背景和意义
  • 1.2 文献综述
  • 1.2.1 锗在锌冶炼中的行为
  • 1.2.2 闪锌矿氧压酸浸工艺的历史和现状
  • 1.2.2.1 浸出化学
  • 1.2.2.2 工业实践
  • 1.3 本课题的研究目标和研究内容
  • 第二章 富锗闪锌矿氧压酸浸的工艺研究
  • 2.1 前言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 原料
  • 2.2.2 试验设备
  • 2.2.2.1 试验设备
  • 2.2.2.2 分析设备
  • 2.2.2.3 试剂
  • 2.2.3 试验方案设计
  • 2.2.4 试验步骤
  • 2.2.5 分析
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 正交试验
  • 2.3.1.1 正交试验设计
  • 2.3.1.2 正交试验结果
  • 2.3.1.3 正交试验的直观分析
  • 2.3.1.4 正交试验的方差分析
  • 2.3.2 单因素条件试验
  • 2.3.2.1 浸出温度对锌和锗浸出率的影响
  • 2.3.2.2 氧压对锌和锗浸出率的影响
  • 2.3.2.3 精矿粒度对锌和锗浸出率的影响
  • 2.3.2.4 搅拌速度对锌和锗浸出率的影响
  • 2.3.2.5 酸度对锌和锗浸出率的影响
  • 2.3.2.6 浸出时间对锌和锗浸出率的影响
  • 2.3.3 优化条件试验
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 富锗闪锌矿浸出的机理研究
  • 3.1 前言
  • 3.1.1 原电池(电化学)机理
  • 3.1.2 吸附络合机理
  • 3.1.3 氧化物和二氧化硫作为中间产物的机理
  • 3.1.4 氧化物和元素硫作为中间产物的机理
  • 3.1.5 硫化氢作为中间产物的机理
  • 3.2 实验部分
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.3.1 不添加可溶铁和添加可溶铁的浸出实验
  • 3.3.2 亚铁离子的氧化
  • 3.3.3 不同可溶铁添加量下的闪锌矿浸出实验
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 锌锗浸出差异性的研究
  • 4.1 前言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 锗水解
  • 4.2.2 与硅胶的共沉淀
  • 4.2.3 与铁共沉淀
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 锗水解
  • 4.3.2 与硅共沉淀
  • 4.3.3 与铁共沉淀
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 氧压酸浸中锗的浸出动力学研究
  • 5.1 前言
  • 5.1.1 前人对闪锌矿氧压酸浸动力学所做的研究
  • 5.1.2 无孔(致密)颗粒的非催化多相流-固反应模型
  • 5.1.3 反应速控步骤的测定
  • 5.1.3.1 温度
  • 5.1.3.2 颗粒粒径
  • 5.1.3.3 搅拌
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 含锗硫化锌的制备
  • 5.2.2 不添加木质素磺酸钠的试验
  • 5.2.3 添加木质素磺酸钠的试验
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 模型的导出
  • 5.3.2 实验结果的拟合(不添加木质素磺酸钠)
  • 5.3.3 实验结果的拟合(添加木质素磺酸钠)
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 银(铁、锰)离子对富锗闪锌矿氧压酸浸的催化作用研究
  • 6.1 前言
  • 6.2 实验部分
  • 6.2.1 银的催化试验
  • 6.2.2 铁的催化试验
  • 6.2.3 锰的催化试验
  • 6.3 结果与讨论
  • 6.3.1 银的催化
  • 6.3.1.1 浸出时间对锗浸出的影响
  • 6.3.1.2 反应温度对锗浸出的影响
  • 6.3.1.3 酸度对锗浸出的影响
  • 6.3.1.4 氧压对锗浸出的影响
  • 6.3.1.5 搅拌速率对锗浸出的影响
  • 6.3.2 铁的催化
  • 6.3.2.1 浸出温度对锗浸出率的影响
  • 6.3.2.2 时间对锗浸出率的影响
  • 6.3.2.3 氧压对锗浸出率的影响
  • 6.3.2.4 搅拌速度对锗浸出率的影响
  • 6.3.2.5 初始酸度对锗浸出率的影响
  • 6.3.3 锰的催化
  • 6.3.3.1 锰离子对亚铁离子的氧化
  • 6.3.3.2 不同条件下锰离子对闪锌矿浸出的影响
  • 6.3.4 三者的产业化比较和对伴生锗的影响
  • 6.4 本章小结
  • 第七章 富锗闪锌矿氧压酸浸液的处理工艺研究
  • 7.1 前言
  • 7.1.1 利用氢氧化铁共沉淀锗
  • 7.1.2 丹宁沉锗过程中丹宁的行为
  • 7.2 实验部分
  • 7.2.1 共沉淀锗的试验
  • 7.2.2 丹宁沉锗的试验
  • 7.3 结果与讨论
  • 7.3.1 共沉淀锗试验
  • 7.3.1.1 锗初始浓度对锗共沉淀的影响
  • 7.3.1.2 铁/锗摩尔比对锗共沉淀的影响
  • 7.3.1.3 溶液终点pH对共锗沉淀的影响
  • 7.3.1.4 离子强度对锗共沉淀的影响
  • 7.3.1.5 中和温度对锗共沉淀的影响
  • 7.3.2 丹宁沉锗试验
  • 7.3.2.1 不同金属的结合能力
  • 7.3.2.2 丹宁和锗的络合能力
  • 7.4 本章小结
  • 第八章 结论和展望
  • 8.1 结论
  • 8.2 展望和建议
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录A 本论文主要创新点
  • 附录B 攻博期间发表的论文
  • 附录C 攻读博士学位期间参与的科研项目
  • 附录D 查新报告
  • 科技查新报告
  • 相关论文文献

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