
ナトリウム シアン化物 (NaCN)は、 金抽出、鉱石から金への変化を実現する シアン化 方法 金鉱採掘このプロセスには複雑な化学操作と厳格なプロセス制御が伴います。具体的な使用手順と主要な技術的詳細は次のとおりです。

金のシアン化プロセス
I. 鉱石の前処理
1.粉砕と粉砕
鉱石は粉砕され、細かい粉末(通常、粒子サイズ≤75μm)に粉砕され、接触面積が増加します。 シアン化ナトリウム ソリューションを提供します。
2.浮上法または重力濃縮法
低品位の鉱石は、その後のシアン化処理のために鉱石の量を減らすために、浮選または重力濃縮によって金鉱物に事前に濃縮する必要があります。
II. シアン化浸出反応
1.浸出条件
溶液の調製: シアン化ナトリウム 水に溶かして濃度0.01%~0.1%の希薄溶液を形成します(具体的な濃度は鉱石の品位によって異なります)。
アルカリ性環境: シアン化物が分解して毒性の強いシアン化水素(HCN)ガスになるのを防ぐため、酸化カルシウム(CaO)または水酸化ナトリウム(NaOH)を加えて pH を 10 ~ 11 に調整します。
酸素供給: 曝気または撹拌により溶液中の溶存酸素濃度(通常 5 mg/L 以上)を維持し、酸化反応を促進します。
2.化学反応
金はアルカリ性好気性環境でシアン化物と反応して可溶性錯体を形成します。
4Au + 8NaCN + O₂ + 2H₂O → 4NaAu(CN)₂(金シアン化ナトリウム)+ 4NaOH
金が完全に溶解するまで、この反応は数時間から数日間続く必要があります。
III. 金の沈殿と回収
1.亜鉛補充法
浸出液に亜鉛粉末または亜鉛線を加えると、置換反応によって金が沈殿します。
2Au(CN)₂⁻ + Zn → 2Au↓ + Zn(CN)₄²⁻
生成された金粉は洗浄され、精錬されて粗金が得られます。
2.活性炭吸着法
代替解決策として、活性炭が溶液中のAu(CN)₂⁻を選択的に吸着し、高温脱着により金を回収することができます。
IV. 尾鉱処理と安全管理
1.シアン化物の中和
浸出後の尾鉱パルプは、次亜塩素酸ナトリウム (NaClO) または過酸化水素 (H₂O₂) を加えて残留シアン化物を酸化する必要があります。
CN⁻ + ClO⁻ + H₂O → CNO⁻ + Cl⁻ + 2OH⁻
最後に、シアン化物濃度を環境安全基準(通常は 0.5 mg/L 未満)まで下げます。
2.閉ループ循環システム
閉鎖プロセスを採用してシアン化物溶液の排出を削減し、一部の企業では再利用率が 90% 以上に達することもあります。
V. 技術的な困難と最適化の方向性
1.不純物の干渉
銅や鉄などの金属イオンはシアン化物を消費します。影響を軽減するには、前処理(脱硫のための焙焼など)または抑制剤(硫化ナトリウムなど)の添加が必要です。
2.低品位鉱石の処理
細かく分散・封じ込められた金の場合、生物学的前酸化(バクテリア浸出など)または圧力酸化技術が採用され、鉱物構造を破壊し、金の浸出率を向上させます。
3.環境保護技術の向上
低シアン化物またはシアン化物を含まない浸出剤(チオ硫酸塩など)を開発し、電気化学的沈着などの新しい回収プロセスを研究します。
結論
アプリケーションの シアン化ナトリウム 金採掘におけるシアン化法は、精密な工程管理と厳格な安全管理に依存しています。その毒性は議論を引き起こしていますが、その高い効率と経済的利益により、依然として主流の技術となっています。将来、環境保護要件の改善に伴い、シアン化法はグリーンテクノロジーと連携して発展し、金採掘をより安全で持続可能な方向へと転換することを推進します。
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