Le carbone de coquille de noix de coco à valeur d'iode de 1 000 de Huajing pour la récupération de l'or est un matériau consommable clé dans les processus d'extraction d'or CIP/CIL et par lixiviation en tas à grande échelle. Dans le domaine de l’extraction de l’or, un indice d’iode ≥ 1 000 mg/g constitue la ligne de démarcation qui distingue le carbone ordinaire du carbone à haute efficacité. Nous utilisons des coques de noix de coco de haute qualité provenant d'Asie du Sud-Est, qui sont raffinées grâce à une série de processus, notamment la carbonisation et l'activation physique à haute température avec de la vapeur. Ce produit présente une excellente résistance mécanique, une forte capacité d’adsorption, une vitesse d’extraction rapide de l’or et une décomposition facile. Il est largement applicable à l'extraction de l'or et à la récupération du liquide résiduaire dans la méthode de suspension de carbone et la méthode de lixiviation en tas pour l'extraction de l'or, ainsi que dans l'extraction de métaux précieux tels que l'or et le platine dans la métallurgie humide.
Le cœur de l’extraction de l’or consiste à séparer et à concentrer l’élément aurifère de la pulpe/solution de lixiviation du minerai de cyanure. Le charbon actif de coque de noix de coco permet une capture efficace de l'or grâce à un triple mécanisme synergique :
Premièrement, l'adsorption physique - Le carbone des coques de noix de coco à haute valeur en iode a une surface spécifique de 1 000 à 1 600 m²/g, avec des micropores (moins de 2 nm) représentant ≥ 60 %, ce qui correspond parfaitement à la taille du complexe de cyanure d'or (avec un diamètre moléculaire d'environ 0,5 nm).
Deuxièmement, l'adsorption chimique - La surface du charbon actif est riche en groupes fonctionnels contenant de l'oxygène tels que les groupes carboxyle et hydroxyle phénolique, qui peuvent adsorber spécifiquement les complexes cationiques par le biais d'interactions électrostatiques.
Troisièmement, fixation des paires d'ions - Le complexe cyanure d'or forme une paire d'ions électriquement neutre avec des cations, qui est fermement adsorbée sur la surface interne des micropores.
Ces trois mécanismes fonctionnent ensemble, augmentant la capacité d'adsorption de l'or du carbone de coquille de noix de coco à valeur d'iode de 1 000 pour la récupération de l'or de plus de 30 % par rapport au carbone ordinaire.
| Paramètre | Indice |
| Valeur d'adsorption de l'iode | ≥1 000 mg/g |
| Force | ≥97% |
| Teneur en humidité | ≤10% |
| Densité apparente | 0,45 ~ 0,55 g/ml |
Ce tableau résume les paramètres de processus optimisés pour la récupération de l'or à l'aide de charbon actif. Il vise à améliorer l’efficacité de l’adsorption de l’or, à réduire les coûts de production et à garantir des opérations de production stables. Il s’applique aux principaux processus industriels de récupération de l’or : les méthodes Carbon-in-Pulp (CIP) et Carbon-in-Leach (CIL).
| Étape du processus | Nom du paramètre | Gamme optimisée | Objectif d'optimisation | Notes d'application |
| Prétraitement et cyanuration (pré-étape de dissolution de l'or) | Valeur du pH de la boue | 9,0 – 12,0 | Empêcher la volatilisation du cyanure d'hydrogène (HCN), assurer une dissolution complète de l'or et fournir un environnement approprié pour l'adsorption du charbon actif | Ajuster avec de la chaux (CaO) ou de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ; surveiller régulièrement le pH pour éviter une alcalinité excessive (pH > 12) qui inhibe l'adsorption |
| Concentration de cyanure (NaCN/KCN) | 0,02% – 0,05% (fraction massique) | Fournir suffisamment d'ions cyanure pour former des ions complexes [Au(CN)₂]⁻ stables et réduire la consommation de cyanure | Contrôler la concentration en fonction de la qualité du minerai ; un excès de cyanure augmente les coûts et la pression environnementale, tandis qu'une quantité insuffisante affaiblit la dissolution de l'or | |
| Température de la boue | 20 ℃ – 35 ℃ | Accélérer la réaction de cyanuration de l’or et équilibrer le taux de réaction avec la consommation d’énergie | Évitez les températures supérieures à 40 ℃, qui accélèrent la décomposition du cyanure et réduisent l'efficacité de la lixiviation de l'or. | |
| Teneur en oxygène de la boue | ≥ 8 mg/L | Fournir l’oxygène nécessaire à la cyanuration de l’or (processus d’oxydation de l’or) | Aérer avec un équipement d'aération ; assurer une distribution uniforme de l’oxygène pour éviter une carence locale en oxygène | |
| Adsorption sur charbon actif (étape centrale) | Dosage du charbon actif | 10 – 30 g/L (boue) | Maximiser la capacité d'adsorption de l'or et minimiser la concentration d'or résiduelle dans la solution | Ajuster en fonction de la concentration en or de la boue ; le charbon actif de coquille de noix de coco est recommandé pour des performances d'adsorption supérieures |
| Taille des particules de charbon actif | 1,0 – 3,0 mm (8 – 16 mailles) | Équilibre le taux d'adsorption et les performances de filtration, garantissant un contact complet entre le carbone et le lisier | Évitez le carbone trop fin (perte facile) ou le carbone trop grossier (surface et efficacité d'adsorption réduites) | |
| Temps d'adsorption | 4 à 8 heures | Assurer l’adsorption complète de [Au(CN)₂]⁻ sur le charbon actif pour atteindre l’équilibre | Ajuster en fonction du nombre de réservoirs d'adsorption dans les systèmes CIP/CIL ; maintenir une adsorption stable et continue | |
| Teneur en solides du lisier | 30% – 45% (fraction volumique) | Assurer un contact suffisant entre les complexes de charbon actif et de cyanure d'or tout en conservant une bonne fluidité de la suspension | Une teneur excessivement élevée en solides altère la circulation et la dispersion du carbone ; une teneur trop faible réduit l’efficacité de la production | |
| Force ionique (concentration Ca²⁺/Na⁺) | 0,05 – 0,2 mole/L | Favoriser la formation de paires d'ions neutres (par exemple, Ca[Au(CN)₂]₂) et améliorer l'adsorption physique | Les ions calcium peuvent être complétés par de la chaux, qui aide également à réguler le pH du lisier. | |
| Post-traitement (étape de récupération de l'or) | Densité de courant électrolytique | 10 – 20 A/m² | Obtenez un dépôt d’or efficace à partir d’une solution de désorption et améliorez le taux de récupération de l’or | Ajustez la densité de courant en fonction de la concentration d'or dans la solution de désorption ; assurer une électrolyse stable |
Remarque : Les paramètres ci-dessus sont dérivés d'optimisations basées sur la pratique industrielle et peuvent être ajustés en fonction des propriétés spécifiques du minerai (teneur en or, type de minerai), des spécifications du charbon actif et des conditions de l'équipement de production. Pour une optimisation personnalisée des paramètres, veuillez contacter notre équipe d’assistance technique.


Huajing coopère depuis longtemps avec de grands groupes miniers nationaux tels que China International Resources Group, Shandong Gold Group, Zhaoguang Group et Zijin Mining. Avec une qualité de produit stable et des services professionnels, il est devenu le partenaire privilégié de nombreuses entreprises leaders du secteur.
L'entreprise dispose de fortes capacités de production. Actuellement, elle dispose de 12 fours intégrés de gazéification et d'activation, de 10 fours de gazéification, de 6 convertisseurs et de 2 fours Slipper. La capacité de production annuelle de charbon actif atteint 40 000 tonnes, ce qui peut répondre pleinement aux besoins d'approvisionnement à grande échelle de diverses industries.
L'entreprise dispose de capacités exceptionnelles en matière de recherche scientifique et d'innovation. Il a créé trois académies d'ingénieurs (basées sur l'Université forestière de Nanjing, l'Université agricole de Shenyang et l'Académie chinoise des forêts) et a créé deux centres de recherche scientifique au niveau provincial et supérieur. Elle a obtenu au total plus de 30 brevets nationaux et sa force technique se situe au premier niveau de l'industrie.
Grâce à ses réalisations techniques exceptionnelles et à ses contributions à l'industrie, l'entreprise a remporté successivement les premiers prix du Liangxi Forestry Science and Technology Award, du National Science and Technology Progress Award et d'autres distinctions nationales et industrielles, démontrant l'autorité et la force professionnelle de la marque.


1. Comment sélectionner le carbone de coque de noix de coco à valeur d'iode de 1 000 pour la récupération de l'or dans les processus CIL et CIP ?
R : Dans le processus CIL, le charbon actif est directement ajouté au réservoir de lixiviation et la lixiviation et l'adsorption se produisent simultanément ; dans le procédé CIP, l'adsorption du carbone est effectuée séparément une fois la lixiviation du cyanure terminée. Quel que soit le processus, la haute résistance (≥98 %) du carbone Huajing à valeur d'iode 1000 garantit qu'il ne se brise pas facilement sous une agitation intense, réduisant ainsi la perte de carbone.
2. Comment le carbone à valeur d'iode de 2 100 se comporte-t-il dans les processus CIL/CIP pour les mines d'or ?
R : Le carbone Huajing à valeur d'iode 1000 convient aux boues minières à haute concentration et aux environnements contenant des impuretés complexes. Il a une grande capacité d'adsorption et un taux de récupération rapide de l'or, répondant simultanément aux exigences du processus de lixiviation simultanée du CIL et d'adsorption efficace ultérieure du CIP, et améliorant régulièrement le taux de récupération de l'or.
3. Pourquoi le charbon actif à indice d'iode de 1 000 est-il préféré pour l'extraction de l'or des mines d'or ?
R : La valeur d'iode de 1 000 se situe dans la plage d'adsorption efficace pour l'extraction de l'or, en tenant compte à la fois de la capacité de chargement de l'or et des performances de désorption. Combiné avec du charbon actif à haute résistance, il est résistant à l'usure et présente un faible poudrage, ce qui peut réduire considérablement la consommation de carbone et les coûts de production.