Estudio de mecanismos de cianuración de oro considerando interacciones fisicoquímicas de interfase.
ilustraciones, diagramas,
- Autores:
-
Botero Vargas, Yessica
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
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- OAI Identifier:
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- Palabra clave:
- 620 - Ingeniería y operaciones afines::622 - Minería y operaciones relacionadas
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Bustamante Rúa, Moisés Oswaldo1513feb59c85d29fd5aaa47ca6803c92Botero Vargas, Yessica043de37608f2bee9c57d95939e3baf56Instituto de Minerales CIMEX2021-10-12T17:00:11Z2021-10-12T17:00:11Z2021https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80515Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, diagramas,El presente trabajo de investigación evalúa el efecto que genera la manipulación de propiedades de interfase en el desempeño de la cianuración de oro nativo de alta ley y su influencia sobre la cinética, a través de la adición de agentes modificadores de la tensión superficial a la solución de cianuración. Los resultados experimentales mostraron que el cambio de la tensión superficial tiene un efecto positivo sobre la cinética de lixiviación siempre y cuando la relación entre este parámetro y el ángulo de contacto formado entre la superficie de oro y la solución de cianuro permitan disminuir la tensión interfacial del sistema, logrando alcanzar una extracción final 2,14 veces mayor que para la cianuración convencional, con una tasa de lixiviación del doble estimado para la cianuración convencional. El aumento de tasa de extracción se atribuyó al siguiente mecanismo de acción: aumento de adsorción de especies (CN− O2) en la interfase de reacción debido al incremento de sitios reactivos superficiales por el aumento de la adhesión y por tanto de la afinidad entre las fases del sistema oro/solución de cianuración, como consecuencia del nuevo equilibrio de interacción interfacial establecido por el cambio de la tensión superficial de la solución de cianuración. (Texto tomado de la fuente)The current work estimate the effect generated by the manipulation of interfacial properties in the development of high grade native gold cyanidation and its influence on the kinetics, through the addition of surface tension modifying agents to the solution of cyanidation. The experimental results showed that the change in surface tension has a positive effect on the leaching kinetics as long as the relationship between surface tension and the contact angle formed between the gold surface and the cyanide solution allows decrease the interfacial tension of the system, the test achieved a final extraction 2,14 times greater than for conventional cyanidation and a leaching rate is double the estimated for conventional cyanidation. The increase in the extraction rate was attributed to the following mechanism of action: increased adsorption of species (��− � �2) at the reaction interface due to increased reactive sites on the surface due to increased adhesion and, therefore, to the affinity between the phases. of the gold/cyanidation solution system, as a consequence of the new equilibrium of interfacial interaction established by the change in the surface tension of the cyanidation solution.MaestríaMagíster en Ingeniería - Recursos MineralesMetalurgia extractivaxvi, 87 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Recursos MineralesDepartamento de Materiales y MineralesFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín620 - Ingeniería y operaciones afines::622 - Minería y operaciones relacionadasCyanide processCianuraciónGold - metallurgyMetalurgia del oroCinética de cianuraciónContacto interfacialTrabajo de adhesiónTensión superficialÁngulo de contactoTensión de adhesiónCyanidation kineticInterfacial contactWork of adhesionSurface tensionContact angleAdhesion tensionEstudio de mecanismos de cianuración de oro considerando interacciones fisicoquímicas de interfase.Study of gold cyanidation mechanisms considering interphase physicochemical interactions.Trabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMAdamson, A. (1997). Physical chemistry of surfaces.Allan, G. C., & Woodcock, J. T. (2001). A review of the flotation of native gold and electrum. Minerals Engineering, 931-962.Ashurst, K. G., & Finkelstein, N. P. (1970). The influence of sulphydryl and cationic flotation reagents on the flotation of native gold.Bangham, D. H., & Razouk, R. I. (1937). Trans. Faraday Soc., 33, 1459.Bartell, F. E., & Bartell, L. S. (1934). Quantitative correlation of interfacial free surface energies. Journal of the american chemical society, 2205-2210.Bustamante, M. O. (2018). Notas de clase flotación avanzadaCastellan, G. (1987). FisicoquimicaCastro, S., & García, J. A. (2003). Flotacion Fundamentos y aplicaciones.Chang, R. (2007). QuímicaChryssoulis, S. L., & Dimov, S. S. (2004). Optimized conditions for selective gold flotation by ToFSIMS and ToF-LIMS. Surface science, 265-268Cuadros, F., & Mulero, A. (1998). Adsorción y fluidos bidimensionales. Información tecnológicaFowkes, F. M. (1964). Attractive Forces at lnterfacesFowkes, F. M. (1964). Hydrophobic Surfaces. New York.Gardner, J. R., & Woods, R. (s.f.). An electrochmical investigation of contact angle and of flotation in the presence of alkyl xanthates, I, platinium and gold surfaces .Gaviria, A. C., Restrepo, O. J., & Bustamante, M. O. (2007). Notas de clase, progama de la asignatura: Hidrometalurgia aplicada, linea de metales preciosos.Gaviria, A. C., Restrepo, O. J., & Bustamante, M. O. (2007). Notas de clase: Hidrometalurgia aplicada. Medellin.Gibbs, J. W. (1876, 1948). Collected Works, Part I-Thermodynamics. ConnecticutGuo, B., Peng, Y., & Espinosa-Gomez, R. (2014). Cyanide chemistry and its effect on mineral flotation. Minerals Engineering, 25-32.Harkins, W. D., & Livingston, H. K. (1942). J. Chem. Phys, 10, 342.Harris, H. C. (1990). The mineralogy of gold and its relevance to gold recoveries. Miner. Deposits, 53-67Hill, T. L. (1963). Thermodynamics of Small Systems. MassachusettsHougen, O. A., Watson, K. 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