在21世纪,为满足人类社会可持续发展的要求,冶金工业应开发清洁、节能、高效、高综合利用的新技术、新工艺,这必须寻求冶金新概念、新规律、和新理论。申请人认为把现有冶金热力学和动力学基础理论从宏观推向原子层次将是一条极其重要的途径。本项目以贵金属冶金为主要对象,通过多学科交叉,对文献资料及自己的科研积累归纳总结,辅以适量的实验研究,从原子结构探索贵金属具有最高化学稳定性、最强配合能力及最佳催化活性的原因以及Au在地质化学的成矿过程中甚至比Cu、Pb、Zn还不稳定的原因;区分金属在原子态和金属态的化性差异;了解火法与湿法富集贵金属以及各种金属与水、酸、碱、盐化学溶解的微观机理;研究铂族金属在加压高温下的氰化反应规律,并拓宽到总结其他过渡金属冶金反应中的重要规律,寻求汞在常温下呈液态这一重大科学问题的答案等等,为建立原子层次的冶金基础理论做开创性工作。
本项基金完成的工作为通过文献归纳研究了"火法熔炼中贱金属及锍捕集贵金属的原理",提出贵金属先于贱金属还原为金属态,贵金属原子不能进入以共价键和离子键组构的硅酸盐熔渣中,只能进入金属相及高温下具有金属性的锍相的观点;研究了钯(II)氯配离子在沉淀、置换、萃取和离子交换各种冶金反应中出现两种反应现象的原因,提出四氯合钯(II)配离子热力学稳定性很低,动力学活性很高,因而在有些条件下以水合配阳离子参与反应,有些条件下则以配阴离子反应的观点;实验研究了Cu、Ag、Au的氰化溶解速率及微量硫离子的影响,发现氰化溶解速率为Cu>Ag>Au,硫离子抑制氰化的强度为Cu<Ag