03-Mar-2025
Тиомочевина (химическая формула CS(NH₂)₂) в основном используется в обогащении в качестве ингибитора флотации, выщелачивающего агента или комплексообразователя металлов, и ее действие зависит от ее уникальных химических свойств (координационной способности серы и аминогрупп). Sinhon Chem является ведущим заводом по производству тиомочевины в Китае с годовым объемом производства 20 000 тонн, а его продукция широко используется на крупных рудниках в Китае, России, Узбекистане, Африке и Южной Америке. Ниже приведены конкретные области применения и принципы реакции тиомочевины:
1. Применение тиомочевины в обогащении полезных ископаемых
1.1. В качестве ингибитора флотации
Сценарий применения: При флотации сульфидных руд (таких как халькопирит, пирит, галенит и т.д.) тиомочевина может избирательно ингибировать флотацию определенных минералов.
Механизм действия:
Тиомочевина образует устойчивый комплекс с ионами металлов (такими как Fe²⁺, Cu²⁺) путем адсорбции на поверхности минералов, маскируя активные центры на поверхности минералов и снижая их гидрофобность.
Например, при флотации пирита тиомочевина ингибирует его адсорбцию с помощью ксантогеносборников, тем самым уменьшая всплытие пирита.
1.2. В качестве агента для выщелачивания драгоценных металлов
Сценарий применения: используется для мокрого выщелачивания драгоценных металлов, таких как золото и серебро (взамен цианида).
Механизм действия:
В кислых условиях (PH < 3) тиомочевина синергирует с окислителями (например, Fe³⁺, H₂O₂) для окисления золота до Au⁺ и образования растворимых комплексов тиомочевина-золото:
Au + CS(NH₂)₂ + Fe³⁺ → Au(CS(NH₂)₂)⁺ + Fe²⁺
Скорость реакции этого метода быстрая, а токсичность низкая, но условия окисления и концентрация тиомочевины должны строго контролироваться.
1.3. В качестве маскирующего агента для ионов металлов
При комплексном разделении минералов тиомочевина может образовывать стабильные комплексы с интерферирующими ионами металлов (например, Cu²⁺, Hg²⁺), уменьшая свое вмешательство в процесс флотации или выщелачивания.
2. Принцип реакции тиомочевины
2.1. Комплексообразование
Атом серы и аминогруппа тиомочевины отдают одиночные пары электронов для формирования стабильных четвертичных или шестичленных кольцевых комплексов с ионами металлов (например, Au⁺, Ag⁺, Cu²⁺), таких как:
Au⁺ + 2CS(NH₂)₂ → Au(CS(NH₂)₂)₂⁺
Стабильность комплекса зависит от породы металла и рН раствора.
2.2. Окислительно-восстановительные реакции
При выщелачивании драгоценных металлов тиомочевина выступает как лиганд, так и в окислительно-восстановительных реакциях:
CS(NH₂)₂ + H₂O₂ → NH₂CSSCNH₂ + 2H₂O
(тиомочевина окисляется)
Окисление дитиформамидина (NH₂CSSCNH₂) еще больше способствует растворению металлов.
2.3. Поверхностная адсорбция и ингибирование
При флотации тиомочевина покрывает поверхность минерала путем физической адсорбции или химической связи, что препятствует адсорбции коллекторов (таких как ксантогенат) и снижает гидрофобность минерала.
3. Преимущества и недостатки тиомочевины
Заслуга:
Низкая токсичность (по сравнению с цианидом), лучшая защита окружающей среды;
Высокая скорость реакции, подходит для сложных минералов (например, углеродистой золотой руды);
Высокая селективность для точного ингибирования определенных минералов.
Недостаток:
Стоимость высокая, и он легко окисляется и разлагается (pH и окислитель нужно строго контролировать);
Побочные продукты (например, сульфиды) могут образовываться в высоких концентрациях или щелочных условиях, что влияет на эффективность.
4. Примеры применения
Выщелачивание золотой руды: для выщелачивания мелкозернистой золотой руды используется тиомочево-серная кислота-перекись водорода, а коэффициент извлечения может достигать более 90%.
Медно-молибденовое разделение: При флотации медно-молибденового смешанного концентрата тиомочевина ингибирует халькопириит и способствует селективному подъему молибденита.
Тиомочевина обладает уникальными преимуществами в ингибировании флотации, выщелачивании драгоценных металлов и других областях благодаря своей комплексообразующей способности, низкой токсичности и селективности, но ее применение требует оптимизации условий процесса (таких как PH, концентрация окислителя и т. д.) в сочетании с минеральными характеристиками. Будущие направления исследований тиомочевины Sinhon могут включать разработку стабилизаторов тиомочевины или соединений для повышения эффективности.
Превосходное обслуживание, надежное качество, предоставление большей ценности.
Свяжитесь с нами, чтобы начать наш путь сотрудничества.
Электронная почта: [email protected]