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La mayoría de carbones adsorben oro en menor o mayor extensión, pero en la
práctica el carbón más activo es producido específicamente a partir de la
carbonización de cáscara de coco o pepa de durazno a alrededor de 700 - 800 ºC
 en presencia de vapor



                  Densidad      0.45 - 0.55 g/cm3

                          pH     6-8

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   Rate de adsorción de oro *           0,4 g / kg h

   * Solución rica en oro




El carbón de coco se caracteriza por su
estructura esqueletal porosa con una alta
área superficial (más de 1000 metros
cuadrados por gramo) y un estrecho rango de
tamaños de poros ( 95 % 10 – 20 Å )
Nanoporos de una muestra de carbón activado, vistos
al microscopio electrónico

          Microporos r < 1 nm
          Mesoporos r ≈ 1-25 nm
          Macroporos r > 25 nm
Curva de equilibrio Au en carbón – Au en solución
Mecanismo de adsorción de oro dentro del carbón activado

Algunos de los mecanismos propuestos :


 el anión complejo Au(CN)2- es adsorbido vía intercambio aniónico
con algunas especies aniónicas dentro del carbón


  el anión complejo Au(CN)2- es precipitado dentro del carbón como
 AuCN insoluble



   el anión complejo Au(CN)2- es reducido dentro del carbón como oro
  metálico dentro de la estructura porosa ( como AuCl 4-)
Factores que afectan la cinética de adsorción y el equilibrio




       pH         Se puede conseguir cargas de oro mucho más altas desde soluciones
                  ácidas de Au Cl4- que desde soluciones alcalinas de Au(CN)2-


                                      AuCl 4-              Au0
       20 %

Au total
En carbón
                                                Au(CN)2-
        5%


            0            6           12   pH
Temperatura   Las isotermas de equilibrio de adsorción entre 200 y 800 muestran
              un marcado decrecimiento en la actividad del carbón cuando la
              temperatura va elevándose


    80 000
                            200

                                      600
  Au en
  carbón

                                            800
     20 000




                     100              200
                                                  ppm
                     Au en solución
Fuerza iónica


          Una inusual característica de actividad del
          carbón es que la carga de oro y la cinética de
          adsorción son aumentadas por la presencia de
          electrolitos en la solución, particularmente
          CaCl2 .



          Concentraciones bastante bajas de CaCl2 o
          NaCl ( sobre 0,2 M ) puede duplicar la
          capacidad del carbón.


           El efecto de los cationes adicionados está en
           orden Ca2+ > K+ > Na+
Cianuro libre y
  otros aniones
débiles en solución


         Si el oro es adsorvido mediante algún proceso de
         intercambio     aniónico, debería  esperarse   la
         interferencia de otros aniones, particularmente
         complejos como Ag(CN)2-        o aniones débiles
         polarizables como ClO4-
          Las pruebas muestran que tanto CN - como cianuros
          complejos Cu(CN)32- y Ag(CN)2- , realmente se adsorven
          sobre carbón y disminuyen la carga de oro


          La selectividad de carbón hacia los aniones complejos es :

          Au(CN)2- > Ag(CN)2- > Cu(CN)32- >        CN-
Los aniones complejos adsorbidos en el carbón no son facilmente desorbidos


Ni el agua regia ni las soluciones concentradas de cianuro remueven el oro
desde el carbón




 La solución eluente está formada por :
                                                     l
                                              N o ca
 • cianuro de sodio al 0,2 %
 • soda cáustica al 1 %
 • etanol al 10 % en volumen
200                          El eluente
  80 000


                             600               se calienta !!
Au en
carbón

                                   800
   20 000




            100              200
                                         ppm
            Au en solución
El eluente caliente se pone en contacto con el
                                  carbón cargado




Stripping de oro desde el carbón                        Se carga con oro el eluente
Caso :




         sulfuros
Cianuración por agitación


                           NaCN

         FLOTACIÓN


RELAVE




             Relave de                                      Carbón
             cianuración                                    cargado
                                       CIP
                       .   Carbón descargado      ELUCIÓN
Pulpa con carbón




carbón




         pulpa
Elución del carbón cargado
                                            (Stripping)


                                                                                Eluente
                                                                                cargado

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                                                                       CARBÓN




                   Tanques con carbón activado cargado




                                                              Celda de
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             cianuración                                     cargado
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                                       CIL
                       .   Carbón descargado       ELUCIÓN
El eluente se hace circular por la celda de electrodeposición, que
 opera a 3 V aproximadamente, donde el ánodo es de acero
 inoxidable y el cátodo es de lana de acero, donde finalmente se
 deposita el oro y los metales que estuvieran presentes




En el ánodo evoluciona oxígeno: 4 OH-         O2 + 2 H2O + 4 e-



En el cátodo ocurre deposición de oro y evolución de hidrógeno :

                             2 e- + 2 H2O             H2 + 2 OH-

                             e- + Au(CN)2-            Au + 2 CN-
El oro y plata depositado es desprendido de la lana (cátodo) por acción
mecánica y se funde en crisol basculante ( o en horno de inducción) , con flux
formado por carbonato de sodio, borax y si es necesario se emplea sílice




                                                             DORÉ
Planta de carbón activado
Proceso Angloamericano con presión (AA/presión ).
NaCN : 1.2 a 1.5 %
NaOH : 1.0 a 1.5 %
Presión : 45 psi
Temperatura : 130 °C
Tiempo : 8 Hrs




                       5 % por atricción

                        El carbón “fino” se separa del circuito
Contra las impurezas depositadas en el carbón durante la adsorción,
incrustaciones    inorgánicas, especialmente carbonatos, grasas y
materiales orgánicos atrapados
 Se emplea ácido clorhídrico por un tiempo de 2 horas


                              Eficiencia de Adsorción Au
                   100
                   98
                   96
  % Recuperación




                   94                                      Carbópn sin Lavado
                   92                                      Carbón con Lavado
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                   88
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                   82
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Carbón de coco: propiedades y aplicación en la adsorción de oro

  • 1. La mayoría de carbones adsorben oro en menor o mayor extensión, pero en la práctica el carbón más activo es producido específicamente a partir de la carbonización de cáscara de coco o pepa de durazno a alrededor de 700 - 800 ºC en presencia de vapor Densidad 0.45 - 0.55 g/cm3 pH 6-8 Volumen total de poros >0.9 cm3/g
  • 2. Rate de adsorción de polvo de benceno ≥ 450 mg/g Rate de adsorción de oro * 0,4 g / kg h * Solución rica en oro El carbón de coco se caracteriza por su estructura esqueletal porosa con una alta área superficial (más de 1000 metros cuadrados por gramo) y un estrecho rango de tamaños de poros ( 95 % 10 – 20 Å )
  • 3. Nanoporos de una muestra de carbón activado, vistos al microscopio electrónico Microporos r < 1 nm Mesoporos r ≈ 1-25 nm Macroporos r > 25 nm
  • 4.
  • 5. Curva de equilibrio Au en carbón – Au en solución
  • 6. Mecanismo de adsorción de oro dentro del carbón activado Algunos de los mecanismos propuestos :  el anión complejo Au(CN)2- es adsorbido vía intercambio aniónico con algunas especies aniónicas dentro del carbón  el anión complejo Au(CN)2- es precipitado dentro del carbón como AuCN insoluble  el anión complejo Au(CN)2- es reducido dentro del carbón como oro metálico dentro de la estructura porosa ( como AuCl 4-)
  • 7. Factores que afectan la cinética de adsorción y el equilibrio pH Se puede conseguir cargas de oro mucho más altas desde soluciones ácidas de Au Cl4- que desde soluciones alcalinas de Au(CN)2- AuCl 4- Au0 20 % Au total En carbón Au(CN)2- 5% 0 6 12 pH
  • 8. Temperatura Las isotermas de equilibrio de adsorción entre 200 y 800 muestran un marcado decrecimiento en la actividad del carbón cuando la temperatura va elevándose 80 000 200 600 Au en carbón 800 20 000 100 200 ppm Au en solución
  • 9. Fuerza iónica Una inusual característica de actividad del carbón es que la carga de oro y la cinética de adsorción son aumentadas por la presencia de electrolitos en la solución, particularmente CaCl2 . Concentraciones bastante bajas de CaCl2 o NaCl ( sobre 0,2 M ) puede duplicar la capacidad del carbón. El efecto de los cationes adicionados está en orden Ca2+ > K+ > Na+
  • 10. Cianuro libre y otros aniones débiles en solución Si el oro es adsorvido mediante algún proceso de intercambio aniónico, debería esperarse la interferencia de otros aniones, particularmente complejos como Ag(CN)2- o aniones débiles polarizables como ClO4- Las pruebas muestran que tanto CN - como cianuros complejos Cu(CN)32- y Ag(CN)2- , realmente se adsorven sobre carbón y disminuyen la carga de oro La selectividad de carbón hacia los aniones complejos es : Au(CN)2- > Ag(CN)2- > Cu(CN)32- > CN-
  • 11. Los aniones complejos adsorbidos en el carbón no son facilmente desorbidos Ni el agua regia ni las soluciones concentradas de cianuro remueven el oro desde el carbón La solución eluente está formada por : l N o ca • cianuro de sodio al 0,2 % • soda cáustica al 1 % • etanol al 10 % en volumen
  • 12. 200 El eluente 80 000 600 se calienta !! Au en carbón 800 20 000 100 200 ppm Au en solución
  • 13. El eluente caliente se pone en contacto con el carbón cargado Stripping de oro desde el carbón Se carga con oro el eluente
  • 14. Caso : sulfuros
  • 15. Cianuración por agitación NaCN FLOTACIÓN RELAVE Relave de Carbón cianuración cargado CIP . Carbón descargado ELUCIÓN
  • 17. Elución del carbón cargado (Stripping) Eluente cargado CARBÓN CARBÓN Eluente pobre CARBÓN CARBÓN Tanques con carbón activado cargado Celda de electrodeposición
  • 18. Cianuración por agitación , NaCN FLOTACIÓN NaCN . RELAVE Relave de Carbón cianuración cargado Carbón en lixiviación CIP CIL . Carbón descargado ELUCIÓN
  • 19. El eluente se hace circular por la celda de electrodeposición, que opera a 3 V aproximadamente, donde el ánodo es de acero inoxidable y el cátodo es de lana de acero, donde finalmente se deposita el oro y los metales que estuvieran presentes En el ánodo evoluciona oxígeno: 4 OH- O2 + 2 H2O + 4 e- En el cátodo ocurre deposición de oro y evolución de hidrógeno : 2 e- + 2 H2O H2 + 2 OH- e- + Au(CN)2- Au + 2 CN-
  • 20. El oro y plata depositado es desprendido de la lana (cátodo) por acción mecánica y se funde en crisol basculante ( o en horno de inducción) , con flux formado por carbonato de sodio, borax y si es necesario se emplea sílice DORÉ
  • 21. Planta de carbón activado
  • 22. Proceso Angloamericano con presión (AA/presión ). NaCN : 1.2 a 1.5 % NaOH : 1.0 a 1.5 % Presión : 45 psi Temperatura : 130 °C Tiempo : 8 Hrs 5 % por atricción El carbón “fino” se separa del circuito
  • 23. Contra las impurezas depositadas en el carbón durante la adsorción, incrustaciones inorgánicas, especialmente carbonatos, grasas y materiales orgánicos atrapados Se emplea ácido clorhídrico por un tiempo de 2 horas Eficiencia de Adsorción Au 100 98 96 % Recuperación 94 Carbópn sin Lavado 92 Carbón con Lavado 90 Carbon Nuevo 88 86 84 82 Test 1 Test 2 Test3
  • 24. Reactivación térmica Se seca el carbón a 2000 Por media hora alrededor de 7000 en horno
  • 25.