സയനൈഡ് സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ, സോഡിയം സയനൈഡ് പല വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോഡിയം സയനൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലീച്ചിംഗ് ഏജന്റ് സ്വർണ്ണ വേർതിരിച്ചെടുക്കലിൽ, സൈദ്ധാന്തികമായി, 0.5 ഗ്രാം മാത്രം സോഡിയം സയനൈഡ് 1 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം ലീച്ച് ചെയ്യാൻ αγανανα ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക സ്വർണ്ണ സയനൈഡേഷൻ പ്ലാന്റുകളിലും, സയനൈഡിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി കൂടുതലാണ്, ഇത് പലപ്പോഴും സൈദ്ധാന്തിക കണക്കുകൂട്ടലുകളെ 50 മുതൽ 100 മടങ്ങ് വരെ കവിയുന്നു.

സയനൈഡിന്റെ ഉയർന്ന ഉപഭോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ സ്വർണ്ണ സയനൈഡേഷൻ പ്രക്രിയ ഉൾപ്പെടുന്നു:
1. സ്വർണ്ണം ലയിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ സയനൈഡിന്റെ ഉപഭോഗം
സയനൈഡ് സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു സോഡിയം സയനൈഡ് ലീച്ചേറ്റിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് അയിരിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം ലയിപ്പിക്കുക. ഉൾപ്പെടുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
[2Au+4NaCN+O2+2H2O→2Na[Au(CN)2]+2NaOH+H2O2]
[ 2Au+4NaCN+H2O2→2Na[Au(CN)2]+2NaOH]
ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, 1 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് 0.92 ഗ്രാം സോഡിയം സയനൈഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അറിയാം.
2. അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന ലോഹങ്ങളുമായുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സയനൈഡിന്റെ ഉപഭോഗം
(1) ചില സ്വർണ്ണ അയിരുകളിൽ പൈറൈറ്റ്, മാഗ്നറ്റൈറ്റ്, ചാൽകോപൈറൈറ്റ്, സൾഫേറ്റ് ധാതുക്കൾ, ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ, ഓക്സൈഡുകൾ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പൊടിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ഇരുമ്പ് പൊടി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സോഡിയം സയനൈഡുമായി പതുക്കെ പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നു. സയനൈഡ് ഉപഭോഗം. പ്രതികരണങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
[ FeS2+NaCN→FeS+NaCNS]
[ ഫെ(ഒഎച്ച്)2+2NaCN→ ഫെ(സിഎൻ)2+2NaOH]
[ Fe+6NaCN+2H2O→Na4Fe(CN)6+2NaOH+H2↑]
[ എസ്+നാസിഎൻ→നാസിഎൻഎസ്]
(2) സ്വർണ്ണ അയിരിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ചെമ്പ് ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവ സോഡിയം സയനൈഡുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് കോപ്പർ സയനൈഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും, ഈ പ്രക്രിയയിൽ സയനൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
[ 2CuSO4+4NaCN→Cu2(CN)2+2Na2SO4+(CN)2↑]
[ 2Cu2S+4NaCN+2H2O+O2→Cu2(CN)2+Cu2(CNS)2+4NaOH]
ധാരാളം ചെമ്പ് ധാതുക്കളുമായി സോഡിയം സയനൈഡിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിപ്രവർത്തനം കാരണം, സാധാരണയായി 2.3 ഗ്രാം ചെമ്പ് ലയിപ്പിക്കാൻ 3.4 മുതൽ 1 ഗ്രാം വരെ സയനൈഡ് ആവശ്യമാണ്.
(3) യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണ അയിരിൽ സ്ഫാലറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മിത്സോണൈറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവ സോഡിയം സയനൈഡുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് സിങ്ക് സയനൈഡും കാർബണേറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
[ ZnS+4NaCN→Na2[Zn(CN)4]+Na2S]
[ ZnCO3+4NaCN→Na2Zn(CN)4+Na2CO3]
(4) സ്വർണ്ണ അയിരിൽ ആർസെനോപൈറൈറ്റ്, മെർക്കുറി, സെലിനിയം, ടെല്ലൂറിയം മുതലായവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവ സോഡിയം സയനൈഡുമായും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കും. അയിരിൽ കാർബണേഷ്യസ് പാറകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ജൈവ കാർബൺ അടങ്ങിയ പാറകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ, സയനൈഡിന്റെ ആഗിരണം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു, ഇത് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ സയനൈഡ് ചോർച്ച കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.
3. സയനൈഡുകളുടെ ജലവിശ്ലേഷണം
ലായനിയിൽ, സയനൈഡുകൾ pH അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള ജലവിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡിന്റെ അളവ് ലായനിയുടെ ക്ഷാരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാം:
[NaCN + H2O → NaOH + HCN↑]
[CN⁻ + 2H2O → HCOO⁻ + NH3]
ജലവിശ്ലേഷണത്തിനുശേഷം, സയനൈഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റൊരു ഭാഗം ഓക്സിഡേറ്റീവ് ആയി ജലവിശ്ലേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് ക്രമേണ ഫോർമിക് ആസിഡും അമോണിയയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 100°C ൽ, CN⁻ 50% നഷ്ടപ്പെടുന്നു, 130°C ൽ, അത് 85% നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
സ്വർണ്ണ ഖനനത്തിനുള്ള സയനൈഡേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ, ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് വളരെ വിഷാംശമുള്ള ഒരു വാതകമാണ്. ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇത് NaCN ന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉൽപാദനച്ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിനും കാരണമാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന HCN ന്റെ അളവ് ലായനിയുടെ pH അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു: pH 10.5 ൽ. ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡിന്റെ 6.1% മാത്രമേ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ; pH 10 ൽ ഇത് 17% ആയി വർദ്ധിക്കുന്നു; pH 9.5 ൽ ഇത് 39.2% ൽ എത്തുന്നു; pH 9.0 ൽ ഇത് 67.1% ആണ്. അതിനാൽ, സ്വർണ്ണ CIP (കാർബൺ-ഇൻ-പൾപ്പ്) സസ്യങ്ങളിൽ, സയനൈഡുകളുടെ ജലവിശ്ലേഷണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് pH സാധാരണയായി 11 നും 12 നും ഇടയിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
4. ലയിച്ച ഓക്സിജൻ (O2) വഴി സയനൈഡിന്റെ (CN-) ഓക്സീകരണം
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ലയന നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, CN- ഉം O2 ഉം പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം. മുറിയിലെ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും, ഓക്സിജന്റെ പരമാവധി ലയനക്ഷമത 8.2 mg/L ആണ്. ശക്തമായ ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ചേർക്കുന്നത് ലായനിയിൽ ഓക്സിജന്റെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചോർച്ച പ്രക്രിയയെ ഗണ്യമായി ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ഓക്സിജനും സയനൈഡും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം സന്തുലിതമാക്കണം; അല്ലാത്തപക്ഷം, ചോർച്ച നിരക്ക് കുറയാം. ലയിച്ച ഓക്സിജൻ സയനൈഡുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് സയനേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് ക്ഷാര ലായനികളിൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 7-ൽ താഴെയുള്ള pH-ൽ. ഇത് ജലവിശ്ലേഷണം ചെയ്ത് അമോണിയയും ബൈകാർബണേറ്റും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിപ്രവർത്തന സമവാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:
[1/2 O2 + CN– → (CNO)–]
[(CNO)– + 2 H2O → HCO3– + NH3]
അതിനാൽ, ഈ പ്രതിപ്രവർത്തനം ലീച്ചിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയകളിൽ സയനൈഡിന്റെ ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
5. കളിമണ്ണ് വഴി സയനൈഡിന്റെ ആഗിരണം
സയനൈഡേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ, അയിരിലെ ഇരുമ്പ് സൾഫൈഡ് ഇരുമ്പ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം അയിരിലെ സിലിക്കേറ്റുകൾ ഒരു ക്ഷാര മാധ്യമത്തിൽ കൊളോയ്ഡൽ സിലിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും സയനൈഡിനെ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിശ്ചിത ശേഷിയുണ്ട്, ഇത് ചോർച്ച അവശിഷ്ടത്തോടൊപ്പം സയനൈഡിന്റെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
6. മറ്റ് വസ്തുക്കളാൽ സയനൈഡ് കഴിക്കുന്നത്
(1) സ്ലറി ഇളക്കി വായുവിൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ, CO2 ലായനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. CO2 സയനൈഡുമായും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കും.
[2NaCN+CO2+H2O→Na2CO3+2HCN↑]
(2) യഥാർത്ഥ അയിരിലെ പൈറൈറ്റ് പോലുള്ള സൾഫൈഡ് ധാതുക്കൾ അയിര് പൾപ്പിലെ ലയിച്ച ഓക്സിജനുമായി (O2) പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സൾഫൈറ്റുകളും സൾഫേറ്റുകളും സയനൈഡുമായും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു.
[FeS+2O2→FeSO4]
[FeSO4+6NaCN→Na4Fe(CN)6+Na2SO4]
ആസിഡിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനും മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രതിപ്രവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും ലീച്ചിംഗിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ അളവിൽ CaO അല്ലെങ്കിൽ Ca(OH)2 ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
ഉപസംഹാരമായി
സ്വർണ്ണ സയനൈഡേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ സയനൈഡ് ഉപഭോഗത്തിന്റെ 6 വശങ്ങളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണത്തിന്റെ സാധാരണ ലയനത്തിന് ആവശ്യമായ സയനൈഡിന് പുറമേ, മറ്റ് അനുബന്ധ ധാതുക്കളുമായുള്ള യുഎസ് പ്രതിപ്രവർത്തനം, സ്വയം ജലവിശ്ലേഷണം തുടങ്ങിയ നിരവധി അനിവാര്യമല്ലാത്ത ഉപഭോഗങ്ങളുണ്ട്.
മുകളിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഉപഭോക്തൃ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കാം, ഞങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതായിരിക്കും!
- ക്രമരഹിത ഉള്ളടക്കം
- ചർച്ചാവിഷയമായ ഉള്ളടക്കം
- ചർച്ചാവിഷയമായ അവലോകന ഉള്ളടക്കം
- പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
- ഷോക്ക് ട്യൂബ് ഡിറ്റണേറ്റർ
- സോഡിയം പെർസൾഫേറ്റ്, സോഡിയം പെർസൾഫേറ്റ്, വിതരണക്കാരൻ 99.00%
- ആന്റിമോണിയം ടാർട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം
- ബേരിയം കാർബണേറ്റ് 99% പൊടി
- ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ഹെവി ലൈറ്റ് പ്രിസിപിറ്റേറ്റഡ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പൗഡർ ഗ്രാനുലാർ 99%
- ഫീഡ് ഗ്രേഡ് 98.0% കാൽസ്യം ഫോർമാറ്റ്
- 1ഖനനത്തിനുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് സോഡിയം സയനൈഡ് (CAS: 143-33-9) - ഉയർന്ന നിലവാരവും മത്സരാധിഷ്ഠിത വിലനിർണ്ണയവും.
- 2സോഡിയം സയനൈഡ് 98.3% CAS 143-33-9 NaCN സ്വർണ്ണ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏജന്റ് ഖനന രാസ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്
- 3സോഡിയം സയനൈഡ് കയറ്റുമതി സംബന്ധിച്ച ചൈനയുടെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വാങ്ങുന്നവർക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും
- 4സോഡിയം സയനൈഡ് (CAS: 143-33-9) അന്തിമ ഉപയോക്തൃ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ചൈനീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്)
- 5അന്താരാഷ്ട്ര സയനൈഡ് (സോഡിയം സയനൈഡ്) മാനേജ്മെന്റ് കോഡ് - സ്വർണ്ണ ഖനി സ്വീകാര്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
- 6ചൈന ഫാക്ടറി സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് 98%
- 7അൺഹൈഡ്രസ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് 99.6% ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ്
- 1സോഡിയം സയനൈഡ് 98.3% CAS 143-33-9 NaCN സ്വർണ്ണ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏജന്റ് ഖനന രാസ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്
- 2ഉയർന്ന പരിശുദ്ധി · സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം · ഉയർന്ന വീണ്ടെടുക്കൽ — ആധുനിക സ്വർണ്ണ ചോർച്ചയ്ക്കുള്ള സോഡിയം സയനൈഡ്
- 3പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്റുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് ആസക്തി ഉളവാക്കുന്ന സാർകോസിൻ 99% മിനിറ്റ്
- 4സോഡിയം സയനൈഡ് ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരണവും - പെറുവിൽ സുരക്ഷിതവും അനുസരണയുള്ളതുമായ ഇറക്കുമതി ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- 5United Chemicalഡാറ്റാധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെ യുടെ ഗവേഷണ സംഘം അധികാരം പ്രകടമാക്കുന്നു.
- 6AuCyan™ ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള സോഡിയം സയനൈഡ് | ആഗോള സ്വർണ്ണ ഖനനത്തിന് 98.3% പരിശുദ്ധി.
- 7ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിറ്റണേറ്റർ (കാലതാമസ സമയം 0~ 16000ms)













ഓൺലൈൻ സന്ദേശ കൺസൾട്ടേഷൻ
അഭിപ്രായം ചേർക്കുക: