А, М. Кунаев, Б. К. Кенжалиев теория и практика кучного выщелачивания меди алматы «гылым» 1998 4


растворения малахита и хризоколлы (H



Pdf көрінісі
бет10/81
Дата14.04.2022
өлшемі27,65 Mb.
#31013
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   81
Байланысты:
ТЕОРИЯ-И-ПРАКТИКА-КУЧНОГО-ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ-МЕДИ-1

растворения малахита и хризоколлы (H
2
S0
4
 - 5,0 г/дм
3

При концентрации хлорида натрия, равной 50 г/дм
3
, скорость растворения 
малахита составляет 1,4 • 10
-6
, а при 250 NaCl она возрастает до 2,6 • 10
-6
 
г/(см
2
•с),  т.е.  почти  в  два  раза.  Отсюда  следует,  что  более 
концентрированные  растворы  хлорида  натрия  обеспечивают  и  более 
высокую скорость растворения малахита. 
На  следующем  этапе  исследовалось  влияние  концентрации  серной 
кислоты  на  показатели  растворения  малахита  при  концентрации  хлорида 
натрия  250  г/дм
3
  (табл.  5).  Как  видно,  при  увеличении  концентрации 
H
2
SO
4
    от  0,05  до  0,5  г-экв/дм
3
  показатели  скорости  V
4
  процесса 
растворения малахита значительно возрастают, соответственно, от 1,1 • 10
-
6
 до 14,52 • 10
-6
 г/ (см
2
-с). 
Таким  образом,  при  оптимальной  концентрации  хлорида  натрия      
(250  г / д м
3
)   увеличение  концентрации  серной  кислоты  до  0,5  г-экв/дм
3
 
способствует максимальному извлечению меди.  
 
 
 
 
 
 


39 
 
Вычисленные по полученным экспериментальным данным значения 
энергии  активации оказались равными 24,16  кДж/моль для  сернокислого 
раствора  и  20,18  -  для  раствора,  содержащего  H
2
SO
4
  и  250  г/дм
3
  NaCl. 
Хотя  значение  энергии  активации  растворения  малахита  в  растворах 
серной кислоты незначительно выше, более высокая скорость растворения 
его  в  присутствии  хлорида  натрия  подтверждает,  что  присутствие 
последнего улучшает доступ реагента к поверхности малахита. 
С  целью  определения  вероятного  механизма  влияния  хлорида 
натрия  на  увеличение  скорости  растворения  малахита,  покрытого 
опаловидной  пленкой,  физико-химическими  методами  изучен  состав 
продуктов  разложения  малахита  в  растворах  серной  кислоты  в 
присутствии хлорида натрия. 
Для  ИК-спектроскопических  исследований  отобраны  образцы 
малахита с характерными полосами поглощения (575, 590, 720, 760, 1400, 
1430,  1510,  3320,  3420  см
-1
),  эталонные  карточки  в  картотеке  Менке  и 
кристаллический  кварц  с  характерными  полосами  поглощения  (465,  510, 
7.00,  802,  1100,  1170  см
-1
),  а  также  растворы  после  выщелачивания 
малахита в различных режимах. 
Спектры  твердофазных  продуктов  процесса  выщелачивания 
аналогичны друг другу (рис. 4.). 
Спектр раствора выщелачивания малахита серной кислотой 2,5 г/дм
3
 
в присутствии хлорида натрия 250 г/дм
3
 при 323 К представлена на рис. 4 
(кривая 3), а соответствующий дифференциальный спектр кривой, снятый 
относительно  исходного  минерала,  -  на  рис.  4.  (кривая  1).  Как  видно,  в 
области  900-1300  см
-1 
происходит  размывание  кривой  с  образованием 
широкой области поглощения, следовательно, при растворении  малахита 
идет также разложение силикатных компонентов и образование коллоид-
ной кремнекислоты. 
Дифференциальные  спектры  растворов  после  выщелачивания  и 
фрагменты интегральных спектров их снятых в режиме 
 
 
 
 
 
 
 


40 
 
повышенной чувствительности с введенной диафрагмой, представлены на 
рис. 5. 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   81




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет