,然后加入Fe2 、Cu2 或Co2 等与之形成共沉淀,实现Mo的去除。在该过程中,W仍然保持为被留存在溶液中。Mo在自然水体中的成矿过程以及Mo 在冶金过程中的去除都可以用公式(2)表示。
图7 厌氧滨海盆地中Mo的自净化过程
图8 通过形成硫代钼酸盐从含W溶液中去除Mo
如图4所示,除了气相外,钢铁冶金和铜冶金过程主要涉及三个熔体相,并且其元素分布与元素亲和性一致,元素的迁移即发生于两相之间。冶金过程的普遍规律如下:亲石元素容易形成氧化物渣,亲铜/硫元素容易形成锍,亲铁元素则倾向于进入金属熔体。另外,相同元素的不同价态会表现出不同的亲和性。
如图9所示,一个典型的例子是,铜镍冶炼过程中会同时涉及三个熔体相,即氧化物渣相(主要是FeOSiO2-CaO)、高镍铜锍相(NiS和Cu2S)和金属相(NiCu),而铂族金属及Au等亲铁元素很容易在金属相中富集。在还未产生Ni-Cu合金之前的造锍熔炼中,Au、 Ag及铂族金属(PGE)会进入锍相。在随后的吹氧熔炼过程中,Ni-Cu合金相出现,Au、Ag及PGE又从锍相进入金属相,这使得贵金属(PGE、Au和Ag)在金属相中的富集量(551.01 g·t−1)是锍相中富集量(28.45~88.7 g·t−1)的几十倍。含有贵金属的Ni-Cu合金,可以通过再次硫化,获得减量的二次合金,其中铂族金属(Pt、Pd、 Ru、Os、Ir、Rh)的浓缩可被再次提高5~8、10~15、 7~14、3~5、1~3、6~9倍。这个例子很好地体现了火法冶金过程中地球化学元素的亲和性,说明Au、Ag和 PGE的亲和性顺序为亲铁性>亲铜/硫性>亲石性。