活性炭碱性介质中的动电电位变化
在加入适量KNO3调整离子浓度到2×10-3M时测得不同pH介质中活性炭的动电电位。从图中看出,活性炭的动电电位是在溶液pH最低(约为3)时达到最大正值(约+34mV),等电点在pH4.45处。随着pH值的增高,荷电值和电性符号迅速改变,至pH=4时为+20mV,pH=9为-93mV,pH>9时活性炭动电电位基本保持恒定。
当向这些酸性或碱性介质中分别加入不同阴、制砂机价格阳离子时,活性炭的动电电位和等电点随即发生变化。表2是加入不同离子时,活性炭在酸性和碱性介质中的动电电位变化值。 在酸性介质中除Fe3+的加入使炭的动电电位变得更正外,其它离子的加入都为负值。在碱性介质中,S2-和Au(CN)2-对炭动电电位的影响相近,二者可能在炭上相互竞争吸附格点。且在碱性区域内,阳离子的加入使炭的动电电位都达到较高的负值,这可能是炭大量吸附Au(CN)2-的结果。而其它离子中,负值越小,炭对它的优先吸附性就越强。
在氰化浸出液或矿浆中,由于各种杂质离子的存在,活性炭的动电电位会发生明显的改变,其中尤以Fe3+的存在改变最明显。雷蒙磨厂家而活性炭动电电位的改变,又明显影响炭对金的吸附量。氰化法浸出金时,如何提高金矿石中伴生或共生银的回收,在常规CCD工艺中虽没有专门考虑,但氰化后矿浆的贮存、洗涤和固液分离过程长,金、银会继续溶解。在炭浆法(CIP)工艺中设计了浸出矿浆“滞留适当时间”再进行炭吸附的过程。它都有利于提高银的溶解率。而改进后的炭浸法(CIL)工艺,由于金、银的溶解和炭对它们的吸附接近于同步进行,矿浆中已溶金、银不会大量聚集而使离子浓度过高,不会妨碍银的正常溶解。