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Título: Eluição de resinas base forte carregadas com complexos metálicos de ouro e de cobre.
Autor(es): Oliveira, Adélia Moreira
Orientador(es): Leão, Versiane Albis
Palavras-chave: Ouro
Cobre
Eluição de resinas
Cianetos
Data do documento: 2005
Editora / Evento / Instituição: Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais. Rede Temática em Engenharia de Materiais, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto.
Referência: OLIVEIRA, A. M. Eluição de resinas base forte carregadas com complexos metálicos de ouro e de cobre. 2005. 82 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2005.
Resumo: Devido aos acidentes recentes, com liberação de cianeto, que provocaram grande mortandade de peixes, a indústria do ouro vem sofrendo forte pressão no sentido de estabelecer novas práticas para o manuseio do cianeto. A filosofia, mais moderna, adotada é a mineração de ouro com emissão zero de cianeto para as bacias de rejeito. Isso é conseguido, entre outros processos, através da recuperação de cianeto usando resina de troca iônica ou pela substituição do cianeto pelo íon tiossulfato como complexante do metal. O objetivo desse trabalho foi utilizar resinas de troca iônica na adsorção de complexos de cianeto e tiossulfato com ouro e com cobre, visando estudar a eluição destes íons. Foram realizados ensaios de adsorção, em batelada, utilizando dois tipos de resinas comerciais: Purolite A500 ® (matriz de poliestireno-divinilbenzeno, grupo de troca trimetilamônio quaternário, macroporosa) e Bayer AP247 ® (matriz poliacrílica, grupo de troca trimetilamônio quaternário, macroporosa). As soluções sintéticas de carregamento dos cianocomplexos tinham concentração de cobre que variava de 120 a 300mg/L e de ouro, entre 200 e 400mg/L. Já as soluções de complexos com tiossulfato continham 500mgCu/L e 200mgAu/L. A eluição destes complexos foi realizada com soluções 1,0mol/L de NaNO 3 e de NaSCN, através de experimentos em coluna, à temperatura de 50 C. A caracterização da fase eluída foi conduzida através da utilização da espectroscopia Raman. Os resultados dos experimentos de adsorção mostraram um carregamento médio, para a resina Purolite A500 ® , de 31,8mgCu/mL-resina e 15,7mgAu/mL-resina e, para a resina Bayer AP247 ® , de 13,8mgCu/mL-resina e 21,4mgAu/mL-resina nos experimentos na presença de cianeto. As concentrações médias dos tiossulfatos de ouro e de cobre na resina Purolite A500 ® foram de 13,4mg/mL-resina e 4,8mg/mL-resina, respectivamente. Enquanto que as concentrações dos tiossulfatos de ouro e de cobre na resina Bayer AP247 ® foram de 13,9mg/mL-resina e 5,6mg/mL-resina, respectivamente. Os resultados dos experimentos de eluição indicaram, para a resina Purolite A500 ® , carregada com cianocomplexos de ouro e de cobre, que o NaNO 3 e o NaSCN eluíram, respectivamente, 76,0% e 89,9% do cobre carregado. A recuperação do ouro foi de 9,7%, com NaNO 3 , e de 89,9% quando a resina foi eluída com NaSCN. Os resultados dos experimentos de eluição da resina Bayer AP247 ® , carregada com cianocomplexos metálicos, mostraram que 91,0% do ouro e 68,4% do cobre foram eluídos com NaNO 3 enquanto 88,0% de ouro e 78,8% de cobre foram eluídos com NaSCN. Para a resina Purolite A500 ® , carregada com tiossulfatos de ouro e de cobre, o NaSCN eluíu 91,1% do ouro e 52,0% do cobre. Enquanto o NaNO 3 recuperou 34,5% do ouro e 41,9% do cobre. Pelos resultados dos experimentos de eluição, observou-se que, para a resina Bayer AP247 ® , carregada com tiossulfatos de ouro e de cobre, a recuperação do ouro passou de 47,1% (NaNO 3 ) para 90,3% (NaSCN). Por outro lado, a eluíção do cobre, com NaSCN, foi reduzida em relação à aquela obtida com NaNO 3, passando de 53,3% (NaNO 3 ) para 37,0% (NaSCN). Os resultados dos experimentos de eluição mostraram que, independentemente do tipo de matriz e do tipo de complexos (cianeto ou tiossulfato) carregados, a eluição do ouro foi melhor quando conduzida com NaSCN do que com NaNO3 . A espectroscopia Raman das resinas Purolite A500 ® e Bayer AP247 ® , carregadas com cianocomplexos de ouro e de cobre, indicou a presença de dois diferentes cianocomplexos de cobre ([Cu(CN) 4 ] -3 e [Cu(CN) 3 ] -2 ) e do ciancomplexo de ouro ([Au(CN) 2 ] -). Os espectros das soluções de eluição contendo NaNO 3 e NaSCN, obtidas a partir das resinas Purolite A500 ® e Bayer AP247 ® , e das resinas eluídas, sugeriram que o mecanismo de eluição dos cianocomplexos de ouro e de cobre baseia-se em troca iônica
Resumo em outra língua: The gold industry is currently under pressure to adopt new cyanide management polices due to recent accidents involving cyanide spills, which had a profound impact in the aquatic life of the rivers that received these streams. The philosophy is gold mining with zero cyanide emissions. This aim can be achieved, among other processes, through cyanide recycling using ion exchange resins or its replace by thiosulfate as gold lixiviant. This work sought to study the application of anionic exchange resins to sorb either cyanide or thiosulfate complexes of both copper and gold. The focus was to study the elution of gold and copper complexes. Two different ion exchange resins were studied: Purolite A500 ® (macroporous, styrene-divinylbenzene matrix, trimethylammonium as exchange group) and Bayer AP247 ® (polyacrylic, macroporous, trimethylammonium as exchange group). Batch sorption experiments were carried out at 25 o C with solutions made up of 120 - 300mgCu/L and 200 - 400mgAu/L in cyanide systems. Conversely the loading solutions contained 500mgCu/L and 200mgAu/L in thiosulfate solutions. Elution of both types of complexes was studied with either 1.0mol/L NaNO 3 or NaSCN in column experiments, at 50 C. The aqueous phase after elution and the resins were characterized by Raman spectroscopy. Loading experiments have shown an average loading of 31.8mgCu/mL-resin and 15.7mgAu/mL-resin for Purolite A500 ® , and 13.8mgCu/mL-resin and 21.4mgAu/mL-resin for Bayer AP247 ® in cyanide solutions. Metal loadings reached 13.4mgAu/mL-resin and 4.8mgCu/mL-resin for Purolite A500 ® while a metal uptake of 13.9mgAu/mL-resin and 5.6mgCu/mL-resin in Bayer AP247 ® resin was achieved. Nitrate and thiocyanide were able to elute 76.0% and 89.9% copper, respectively, from Purolite A500 ® loaded with metallic cyanocomplexes. Sodium nitrate did not elute gold cyanide from the styrene resin: only 10% was extracted. Conversely NaSCN extracted 90% gold from the same resin. Elution experiments carried out with Bayer AP247 ® loaded with gold and copper cyanides showed that 91.0% Au and 68.4% Cu could be removed with NaNO3 while 88.0% gold and 78.8% copper were eluted with NaSCN. For the resins loaded with gold and copper thiosulfate complexes, thiocyanide extracted 91.1% Au and 52.0% Cu while NaNO3eluted 34.5% Au and 41.9% Cu from Purolite A500®For Bayer AP247®, thiocyanide showed a better gold elution (90.3%) than nitrate (47.1) after 20 bed volumes passing the resin bed. Conversely copper elution was better with nitrate (53.3%) than with thiocyanide (37.7%). It was observed that gold elution was always better with NaSCN than with NaNO3 regardless the resin type or metal ligand (CN or S 2O3 -2 ). Raman spectroscopy showed the presence of two copper cyanocomplexes ([Cu(CN)4 ] -3 and [Cu(CN) 3 ] -2 ) loaded on both resins (Purolite A500 ® and Bayer AP247 ® ) as well as gold cyanide ([Au(CN) 2 ] -). The eluates produced during elution of both resins with either NaNO 3 or NaSCN suggested that elution was accomplished by an ion exchange mechanism.
URI: http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3133
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