
No campo da extracción e procesamento de ouro, o uso de Cianuro de sodio disolver o ouro é un método ben coñecido. Sodio cianuro, na que o compoñente (CN)₂ adoita denominarse pseudohalóxeno polas súas propiedades similares aos halóxenos, xunto con substancias como (SCN)₂, introdúcese nunha sección específica do curso de "Química Inorgánica" a nivel universitario. Estruturalmente e en termos de propiedades, o NaCN pode ser analóxico ao NaCl, e pertence á categoría de compostos inorgánicos.
O proceso xeral de disolución do ouro con cianuro de sodio
O proceso de uso cianuro de sodio disolver ouro normalmente implica manter un intervalo de pH de 11 a 12. Engadir unha pequena cantidade de peróxido de hidróxeno tamén forma parte do procedemento. O material que contén ouro debe ser empapado durante varios días. Posteriormente, utilízase o fío de cinc para a redución. Cómpre salientar que a solución utilizada é altamente tóxica e debe ser tratada con hipoclorito de sodio para que a oxidación sexa menos nociva.
Existen dous métodos principais para a lixiviación con cianuro do ouro: Lixiviación de cianuro por percolación Lixiviación de cianuro por axitación.
Lixiviación de cianuro por percolación
A lixiviación de cianuro por percolación inclúe a lixiviación en tanques e a lixiviación en pilas. A lixiviación de tanques en percolación úsase a miúdo para tratar areas con ouro e calcinas de gran relativamente groso cun tamaño de partícula de -3 + 0 mm. Cando se realiza a lixiviación en pila de minerais con ouro de baixa calidade, dependendo do tamaño das partículas da diseminación do ouro nativo e da porosidade do mineral, o mineral adoita triturarse con menos de 50 mm (ou 10 mm) de antelación. Canto menor sexa o tamaño das partículas dos bloques de mineral, maior será a taxa de lixiviación do ouro. Durante a lixiviación de cianuro de percolación, a concentración de Cianuro de sodio normalmente é de 0.03% - 0.2%. Os indicadores da lixiviación de cianuro de percolación dependen de factores como o tamaño de partícula do ouro, o contido de sulfuros, o tamaño de partícula dos bloques de mineral, a taxa de percolación, o tempo de lixiviación, a concentración de axentes de cianuro e o grao de lavado do residuo de lixiviación. Cando se tratan areas de cuarzo con ouro, a taxa de lixiviación do ouro pode chegar ao 85% - 90%; cando o tamaño das partículas é groso, a taxa de lixiviación do ouro cae ata o 60%. Durante a lixiviación en pilas de cianuro de percolación, o contido de ouro na solución preñada é baixo e, en xeral, é necesaria a adsorción de carbón activado para o enriquecemento. O ouro extráese da solución preñada obtida da desorción de carbono cargado de ouro mediante electroobtención ou substitución de cinc.
Lixiviación de cianuro por axitación
A lixiviación de cianuro por axitación úsase a miúdo para lixiviar materias primas minerais con ouro cun tamaño de partícula inferior a 0.3 mm. O proceso de lixiviación ten lugar nun tanque de axitación de aire comprimido, un tanque de axitación mecánica ou un tanque de axitación combinada. O proceso de lixiviación inclúe operacións como a separación sólido-líquido da pulpa, o lavado a contracorrente, a substitución do po de cinc da solución preñada e a fundición de barro de ouro. A concentración da polpa lixiviada é xeralmente inferior ao 30% - 33%. Cando o contido de limo é alto, a concentración da polpa lixiviada debe ser inferior ao 22% - 25%. Durante o funcionamento, engádese cal para axustar o pH da pasta a 9 - 12. Cargase aire para manter a relación óptima entre a concentración de osíxeno disolto e a concentración de cianuro de sodio na pasta. A concentración de cianuro de sodio na pasta adoita ser de 0.02% - 0.1%. A maioría dos concentradores que utilizan o proceso de cianuración por axitación adoptan o método de lavado para separar a solución preñada e o residuo de lixiviación. Os métodos de lavado pódense dividir en decantación, filtración e lavado de leito fluidizado. O método máis utilizado é o método de decantación continua a contracorriente (método CCD). Os espesantes utilizados neste método pódense dividir en tipos de capa única e multicapa. Moitos concentradores de cianuro en China usan espesantes de 2-3 capas para a separación sólido-líquido e o lavado continuo a contracorrente. A solución preñada obtida é clarificada, filtrada e desoxixenada antes de ser enviada para a substitución do po de cinc. O barro de ouro obtido fúndese para obter dore (aliación de ouro - prata).
O papel do pretratamento alcalino
Engadir hidróxido de sodio para o pretratamento alcalino pode debilitar ou eliminar a influencia dos elementos nocivos no mineral, mellorar o ambiente de lixiviación e conseguir mellores resultados de lixiviación. Os minerais como a pirita, a esfalerita e a calcopirita presentes na mostra de mineral poden producir ións nocivos como Fe²⁺, Fe³⁺, S²⁻ e Cu²⁺. Se non se realiza un tratamento previo de adición de álcalis, estes ións nocivos consumirán unha gran cantidade de cianuro e osíxeno disolto durante a lixiviación do cianuro, o que dificulta seriamente a disolución do ouro e provoca unha diminución da taxa de lixiviación do ouro. Durante o pretratamento de adición de álcalis, o Cu²⁺ e o Zn²⁺ forman precipitados de hidróxido insoluble, e S²⁻ oxídase para formar SO₃ e SO₄²⁻, o que reduce o consumo de cianuro. Fe(OH)₃ forma unha película protectora superficial na superficie de minerais como a pirita, evitando a súa rápida oxidación e unha maior disolución, reducindo así o consumo de CN⁻.
A cantidade de cianuro de sodio necesaria para disolver o ouro
Os datos estatísticos indican que son necesarios aproximadamente 100 - 300 gramos de cianuro de sodio para disolver un gramo de ouro. Esta cantidade pode variar dependendo de múltiples factores, como o tipo de mineral, a finura das partículas de ouro e o método de lixiviación específico utilizado.
En conclusión, mentres que o uso de cianuro de sodio en Disolución de ouro é un método eficaz, é fundamental prestar atención á seguridade e á protección ambiental debido á toxicidade do cianuro de sodio. As medidas de seguridade rigorosas e o tratamento adecuado das solucións de residuos son esenciais para minimizar os impactos negativos sobre a saúde humana e o medio ambiente.
- Contido aleatorio
- Contido quente
- Contido de críticas quente
- Ácido acético industrial 99.5% Líquido incoloro Ácido acético glacial
- Acrilato de 2-hidroxietilo (HEA)
- Anhídrido Maleico - MA
- Hidróxido de litio 99% sólido
- Ácido adípico 99% usado como material de nylon 66
- 99.9% de pureza de acetato de etilo
- Nitrato de sodio
- 1Cianuro de sodio con desconto (CAS: 143-33-9) para minería: alta calidade e prezos competitivos
- 2Cianuro de sodio 98.3% CAS 143-33-9 NaCN axente de tratamento de ouro esencial para as industrias químicas mineiras
- 3Novas regulacións de China sobre exportacións de cianuro de sodio e orientacións para compradores internacionais
- 4Cianuro de sodio (CAS: 143-33-9) Certificado de usuario final (versión en chinés e inglés)
- 5Código de xestión internacional de cianuro (cianuro de sodio) - Normas de aceptación da mina de ouro
- 6Fábrica de China ácido sulfúrico 98%
- 7Ácido oxálico anhidro 99.6% Grao industrial
- 1Cianuro de sodio 98.3% CAS 143-33-9 NaCN axente de tratamento de ouro esencial para as industrias químicas mineiras
- 2Alta pureza · Rendemento estable · Maior recuperación: cianuro de sodio para a lixiviación moderna de ouro
- 3Suplementos nutricionais Sarcosina adictiva alimentaria 99% min
- 4Normativa e cumprimento de importación de cianuro de sodio: garantía de importación segura e conforme no Perú
- 5United ChemicalO equipo de investigación de demostra autoridade a través de información baseada en datos
- 6Cianuro de sodio de alto rendemento AuCyan™ | 98.3 % de pureza para a minería de ouro global
- 7Detonador electrónico dixital (Tempo de retardo 0 ~ 16000 ms)










Consulta de mensaxes en liña
Engadir comentario: