CIL/CIP 공정에서 활성탄의 금 흡착

Aucarb™ 코코넛 껍질 활성탄이 금을 끌어당기는 방법

  활성화 탄소 흑연판들이 탄소-탄소 결합으로 서로 연결된 고도로 다공성인 유기 물질입니다. 이러한 구조는 고도로 다공성인 형태를 만들어내고 넓은 내부 표면적을 제공하며, 그 안에서 "흡착"흡착"이 발생합니다. 흡착은 화합물이 탄소 표면에 "달라붙게" 하는 표면 반응입니다. 

  이 현상은 다음의 결과입니다. 분자간 인력 또는 탄소 표면에 내재된 힘. 금 회수 응용 분야에서 흡착력은 용액에서 금을 제거하고 금속 복합체를 탄소 표면에 부착시킵니다.

  반응이 탄소 표면에서 일어나기 때문에 흡착 과정은 비교적 쉽게 역전될 수 있는데, 이 과정을 "탈착"이라고 합니다.탈착용액에서 금을 최대한 흡착하는 것도 중요하지만, 이후 활성탄에서 금을 탈착하는 것 또한 마찬가지로 중요합니다. 용출 또는 탈착 후에도 흡착된 상태로 남아 있는 금 분자는 회수할 수 없습니다. 따라서 전체적인 수율과 수익성을 극대화하기 위해서는 흡착 및 탈착 효율이 높은 활성탄을 선택하는 것이 중요합니다.

  활성탄은 석탄, 코코넛, 목재, 갈탄 등 다양한 전구체로부터 생산될 수 있으며, 이러한 전구체들은 상업적 규모의 활성탄 제조에 사용되는 주요 원료입니다. 출발 물질은 최종 활성탄 제품의 기공 크기 분포를 결정합니다. 일반적으로 코코넛은 금 회수 응용 분야에서 전구체로 사용되는데, 이는 코코넛이 특정 특성을 지니고 있기 때문입니다. 촘촘한 기공 구조, 높은 활성도의 모공그리고 경도. 

활성탄의 작동 원리

CIL/CIP에서 활성탄의 금 흡착 코코넛 껍질 활성탄 흡착 분자간 인력 탈착 금 회수 높은 활성 기공 치밀한 기공 구조 그림 1번

  물리적 흡착에서 오염물질은 탄소 원자와 분자 사이의 반 데르 발스 인력에 의해 활성탄 내부 표면에 흡착되어 고정됩니다. 이 인력은 기공 벽과 흡착 분자 사이의 거리가 멀어질수록 감소합니다.


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