配位化学在矿物加工中的应用.doc
《配位化学在矿物加工中的应用.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《配位化学在矿物加工中的应用.doc(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、优质文本配位化学在矿物加工中的应用摘要如今配合物已经普遍的渗透到许多自然科学领域和重工业部门,如在分析化学、生物化学、超分子化学、医学、催化反响,以及染料、电镀、湿法冶金、半导体、原子能等工业中都得到广泛应用。本文主要介绍在配位化学在矿物加工的应用情况,并在最后对配位化学应用作了简要介绍。关键词:配位化学 矿物加工 络合物 浸出 浮选1配位化学简介及其应用领域配位化学研究金属的原子或离子与无机、有机的离子或分子相互反响形成配位化合物的特点以及它们的成键、结构、反响、分类和制备的学科。最早记载的配合物是18世纪初用作颜料的普鲁士蓝K61。1798年又发现了363是3与3形成的稳定性强的化合物 ,
2、对其组分和性质的研究开创了配位化学领域。1893年,瑞士化学家A.韦尔纳首先提出这类化合物的正确化学式和配位理论,在配位化合物中引进副价概念,提出元素在主价以外还有副价,从而解释了配位化合物的存在以及它在溶液中的离解24。在配位化合物中 ,中心原子与配位体之间以配位键相结合。解释配位键的理论有价键理论、晶体场理论和分子轨道理论。配位化学与有机、分析等化学领域以及生物化学、药物化学、化学工业有密切关系,应用很广5:金属的提取和别离。从矿石中别离金属,进一步提纯,如溶剂萃取、离子交换等都与金属配合物的生成有关。配位催化作用。过渡金属化合物能与烯烃、炔烃和一氧化碳等各种不饱和分子形成配位化合物,使这
3、些分子活化,形成新的化合物,因此,这些配位化合物就是反响的催化剂。化学分析。配位反响在重量分析、容量分析、分光光度分析中都有广泛应用,主要用作显色剂、指示剂、沉淀剂、滴定剂、萃取剂、掩蔽剂,可以增加分析的灵敏度和减少别离步骤。生物化学。生物体中许多金属元素都以配合物的形式存在,例如血红素是铁的配合物;叶绿素是镁的配合物;维生素B12是钴的配合物。医学。可用乙二胺四乙酸二钠盐与汞形成配合物,将人体中有害元素排出体外。顺式二氯二氨合铂已被证明为抗癌药物。2.矿物加工中的应用在矿物加工工业中,最大限度地回收有用组分是最终的目的。浸出或浮选是在水介质中加工矿物的主要方法,在这两个过程中,配位化学一直起
4、着重要的作用。这两个过程成功的实施决定于化学药剂与溶液中的金属离子或矿物外表上离子形成稳定的络合物。形成络合物的浸出过程(如氰化物浸出、碱浸出和氯化物浸出)一般可提高有用矿物在溶液中的溶解度。在浮选过程中,捕收剂或抑制剂与水溶液中的金属离子反响通过配位键形成络合物,这样可以使矿物有效地浮选别离。下面评述了在浸出和浮选等矿物加工过程中配位化学的作用。2.1浸出浸出是在常温常压或高温高压下用溶剂将矿石、精矿、焙砂或渣中可溶组分溶解到溶液中的过程。溶剂通常是酸、碱和络合剂水溶液。浸出过程(包括络合物形成)通常是为了提高了矿物在水溶液中的溶解度。这里主要讨论氨浸、卤化物浸出以及氰化浸出。2氨浸在矿石和
5、精矿浸出中除了用酸外,还广泛用碱浸出。当矿石中含有大量的耗酸脉石矿物时,经常选用碱浸出。例如,、等贵金属的提取就是应用这个原理6。氨是从矿石中提取某些金属的主要浸出剂。氨(3)浸出成为一个重要的工业实践,如在空气存在时用氨浸出铜、镍和钴的硫化矿,、和以氨的络合物形式被溶解,而留在渣中。氧化锌矿是锌的次生矿,是一类重要的含锌矿物,主要以菱锌矿(03)、硅锌矿(04)等形态存在。锌的氧化矿矿相复杂,不易选别,浮选药剂的选择、矿物外表的改性,都比较困难7。由于湿法冶金技术的进步,这类矿床近年来已成为引人注目的开发重点。以云南兰坪难选低品位氧化锌矿为原料,进行了以3H2(4)24为浸出剂的浸出试验研究
6、。锌矿中锌的浸出是运用氨浸的方法,锌与氨生成锌氨络合离子(3)n2+进入溶液,从而与不溶于氨溶液的金属离子别离。对于自然界中的硫化矿,氨浸之前需将矿中的硫氧化,而对于氧化锌矿那么可直接氨浸。其氨浸过程为8:铁及铁的氧化物均难溶于氨水及铵盐溶液,因为铁在3、O2存在的情况下,先溶解生成不稳定的(3)n2+,后进一步氧化水解为()3而沉积9。2卤化物浸出 近年来对用卤化物介质从矿物、复杂矿石和渣中回收有价金属的兴趣越来越浓。熔炼炉中熔炼时,和的损失大,在复杂硫化矿加压浸出时由于黄钾铁矾-银铁矾(、)3(4)2()6)的形成,和的损失也是一个突出的问题。最常用的氯化介质是盐酸()、氯化钠()、氯化钙
7、(2)、氯化铁(3)和它们的混合物。用氯化物介质回收有价金属的优点是:1)氯化物在溶液中溶解度大;2)氯化物浸出体系可产生元素硫副产品,它比火法冶金产生的2对环境影响小;3)形成金属氯络合物,可使通常不稳定的金属组分(如()离子稳定。由于一些金矿石中的金和对氰化物无反响的含金渣中的金与难处理的硫化矿物基质(如黄铁矿和毒砂)紧密连生,在氧化前通常需要将金从矿物基质中解离出来。促使难选金溶解度增大的湿法冶金方法是氧化氯化物加压浸出。托卡亚报导了这种提金方法,在氧分压为1500,和不同浓度下,加热到170-200,O2和3联合作用以及氯离子的络合作用,使金的溶解度大幅度增加:2+71/2O2+42O
8、2+224+222+1/2O2+2232O3O2+12444+6H2O334+33因此,在适当条件下,d8的()、()和()在溶液中通过2杂化分别形成稳定的低自旋络合物4-、42-和42-。2氰化浸出金的一个明显的特点是惰性大。但是,它溶于稀的碱性氰化物溶液中,这是用氰化钾或氰化钠碱溶液从金银矿石或精矿中提取金和银的氰化法的根底。氰化法提取金银是最早使用、最普遍的一种浸取工艺。具有工艺成熟、操作简单等优点10。氰化法提银在碱性环境中进行有研究发现,在氧气存在情况下,2S可与氰化钠反响生成()2-,降低了2S中S的复原电位,提高了2S的复原性使其可溶于稀的氰化钠溶液中11。总反响如下12:228
9、2+2H24()2402S0最近又创造了几种处理铜金矿石的方法,如氨氰化物法。该法的根底是金属与浸出剂形成络合物。在氨氰化物法中,首先被氨络合:2+(溶液)+43(溶液)(3)42+(溶液)接着离子提取:(溶液)+2(溶液)()2-(溶液)但是,在氨氰化法中,控制溶液的和离子浓度,所以,只有离子吸附在用于别离的活性炭上,用锌粉置换留在溶液中金的氰化物。最近苏报导了一价铜氰化物的存在:()2-、()32-和()43-。在低的离子浓度(915)和(35时H一酸分子结构中一2基和一0H基能够与被抑制矿物外表的晶格阳离子(如A13+)发生键合作用,形成稳定的亲水金属螯合物而使矿物外表亲水,到达抑制矿物
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 化学 矿物 加工 中的 应用
限制150内