Huajings 1000-Jod-Kokosnussschalen-Kohlenstoff für die Goldgewinnung ist ein wichtiges Verbrauchsmaterial bei groß angelegten CIP/CIL- und Haufenlaugungsprozessen zur Goldgewinnung. Im Bereich der Goldgewinnung ist ein Jodwert von ≥ 1000 mg/g die Trennlinie, die gewöhnlichen Kohlenstoff von hocheffizientem Kohlenstoff unterscheidet. Wir verwenden hochwertige Kokosnussschalen aus Südostasien, die durch eine Reihe von Prozessen veredelt werden, darunter Karbonisierung und physikalische Hochtemperaturaktivierung mit Dampf. Dieses Produkt zeichnet sich durch hervorragende mechanische Festigkeit, starke Adsorptionskapazität, schnelle Goldextraktionsgeschwindigkeit und einfache Zersetzung aus. Es ist weit verbreitet bei der Goldgewinnung und Rückgewinnung von Restflüssigkeiten im Rahmen der Kohlenstoffaufschlämmungsmethode und der Haufenlaugungsmethode für die Goldgewinnung sowie bei der Gewinnung von Edelmetallen wie Gold und Platin in der Nassmetallurgie.
Der Kern der Goldgewinnung besteht in der Abtrennung und Konzentration des Goldelements aus der Zyanid-Erzbrei-/Laugenlösung. Aktivkohle aus Kokosnussschalen erreicht eine effiziente Goldgewinnung durch einen dreifachen synergistischen Mechanismus:
Erstens, physikalische Adsorption – Der Kokosnussschalenkohlenstoff mit hohem Jodwert hat eine spezifische Oberfläche von 1000–1600 m²/g, wobei Mikroporen (weniger als 2 nm) ≥60 % ausmachen, was perfekt zur Größe des Goldcyanidkomplexes (mit einem Moleküldurchmesser von etwa 0,5 nm) passt.
Zweitens, chemische Adsorption – Die Aktivkohleoberfläche ist reich an sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen wie Carboxyl- und phenolischen Hydroxylgruppen, die durch elektrostatische Wechselwirkungen spezifisch kationische Komplexe adsorbieren können.
Drittens: Ionenpaarfixierung – Der Goldcyanidkomplex bildet mit Kationen ein elektrisch neutrales Ionenpaar, das fest an der Innenoberfläche der Mikroporen adsorbiert wird.
Diese drei Mechanismen wirken zusammen und erhöhen die Goldadsorptionskapazität von 1000 Iodine Value Coconut Shell Carbon for Gold Recovery um mehr als 30 % im Vergleich zu gewöhnlichem Kohlenstoff.
| Parameter | Index |
| Jod-Adsorptionswert | ≥1000 mg/g |
| Stärke | ≥97 % |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤10 % |
| Scheinbare Dichte | 0,45–0,55 g/ml |
Diese Tabelle fasst die optimierten Prozessparameter für die Goldgewinnung mithilfe von Aktivkohle zusammen. Ziel ist es, die Effizienz der Goldadsorption zu verbessern, die Produktionskosten zu senken und einen stabilen Produktionsbetrieb sicherzustellen. Es ist auf die gängigen industriellen Goldgewinnungsprozesse anwendbar: die Methoden Carbon-in-Pulp (CIP) und Carbon-in-Leach (CIL).
| Prozessphase | Parametername | Optimierte Reichweite | Optimierungsziel | Anwendungshinweise |
| Vorbehandlung und Zyanidierung (Vorstufe der Goldauflösung) | pH-Wert der Gülle | 9,0 – 12,0 | Verhindern Sie die Verflüchtigung von Blausäure (HCN), stellen Sie eine vollständige Goldauflösung sicher und sorgen Sie für eine geeignete Umgebung für die Adsorption von Aktivkohle | Mit Kalk (CaO) oder Natriumhydroxid (NaOH) anpassen; Überwachen Sie den pH-Wert regelmäßig, um eine übermäßige Alkalität (pH > 12) zu vermeiden, die die Adsorption hemmt |
| Cyanidkonzentration (NaCN/KCN) | 0,02 % – 0,05 % (Massenanteil) | Stellen Sie ausreichend Cyanidionen bereit, um stabile [Au(CN)₂]⁻-Komplexionen zu bilden und den Cyanidverbrauch zu reduzieren | Kontrollkonzentration basierend auf dem Erzgehalt; Zu viel Cyanid erhöht die Kosten und erhöht die Umweltbelastung, während eine unzureichende Menge die Goldauflösung schwächt | |
| Schlammtemperatur | 20℃ – 35℃ | Beschleunigen Sie die Goldcyanidierungsreaktion und gleichen Sie Reaktionsgeschwindigkeit und Energieverbrauch aus | Vermeiden Sie Temperaturen über 40 °C, da diese die Zyanidzersetzung beschleunigen und die Effizienz der Goldauslaugung verringern | |
| Sauerstoffgehalt der Gülle | ≥ 8 mg/L | Bereitstellung des notwendigen Sauerstoffs für die Goldcyanidierung (Oxidationsprozess von Gold) | Mit Belüftungsgeräten belüften; Sorgen Sie für eine gleichmäßige Sauerstoffverteilung, um lokalen Sauerstoffmangel zu vermeiden | |
| Aktivkohleadsorption (Kernstufe) | Aktivkohle-Dosierung | 10 – 30 g/L (Aufschlämmung) | Maximieren Sie die Goldadsorptionskapazität und minimieren Sie die Restgoldkonzentration in der Lösung | Anpassen basierend auf der Goldkonzentration der Aufschlämmung; Für eine hervorragende Adsorptionsleistung wird Aktivkohle aus Kokosnussschalen empfohlen |
| Aktivkohle-Partikelgröße | 1,0 – 3,0 mm (8 – 16 Mesh) | Gleichen Sie Adsorptionsrate und Filtrationsleistung aus und stellen Sie so einen vollständigen Kontakt zwischen Kohlenstoff und Schlamm sicher | Vermeiden Sie zu feinen Kohlenstoff (leichter Verlust) oder zu groben Kohlenstoff (reduzierte Oberfläche und Adsorptionseffizienz). | |
| Adsorptionszeit | 4 – 8 Stunden | Stellen Sie die vollständige Adsorption von [Au(CN)₂]⁻ auf Aktivkohle sicher, um ein Gleichgewicht zu erreichen | Je nach Anzahl der Adsorptionstanks in CIP/CIL-Systemen anpassen; Aufrechterhaltung einer stabilen und kontinuierlichen Adsorption | |
| Feststoffgehalt der Gülle | 30 % – 45 % (Volumenanteil) | Stellen Sie einen ausreichenden Kontakt zwischen Aktivkohle und Goldcyanidkomplexen sicher und sorgen Sie gleichzeitig für eine gute Fließfähigkeit der Aufschlämmung | Zu hohe Feststoffanteile beeinträchtigen die Zirkulation und Kohlenstoffverteilung; Ein zu geringer Gehalt verringert die Produktionseffizienz | |
| Ionenstärke (Ca²⁺/Na⁺-Konzentration) | 0,05 – 0,2 mol/L | Fördern Sie die Bildung neutraler Ionenpaare (z. B. Ca[Au(CN)₂]₂) und verbessern Sie die physikalische Adsorption | Calciumionen können mit Kalk ergänzt werden, der auch zur Regulierung des pH-Werts der Gülle beiträgt | |
| Nachbehandlung (Gold-Recovery-Stufe) | Elektrolytische Stromdichte | 10 – 20 A/m² | Erzielen Sie eine effektive Goldabscheidung aus der Desorptionslösung und verbessern Sie die Goldrückgewinnungsrate | Passen Sie die Stromdichte basierend auf der Goldkonzentration in der Desorptionslösung an. sorgen für eine stabile Elektrolyse |
Hinweis: Die oben genannten Parameter stammen aus Optimierungen auf der Grundlage industrieller Praxis und können je nach spezifischen Erzeigenschaften (Goldgehalt, Erztyp), Aktivkohlespezifikationen und Bedingungen der Produktionsausrüstung angepasst werden. Für eine personalisierte Parameteroptimierung wenden Sie sich bitte an unser technisches Support-Team.


Huajing arbeitet seit langem intensiv mit führenden inländischen Bergbaukonzernen wie der China International Resources Group, der Shandong Gold Group, der Zhaoguang Group und Zijin Mining zusammen. Mit stabiler Produktqualität und professionellen Dienstleistungen ist es zum bevorzugten Partner vieler führender Unternehmen der Branche geworden.
Das Unternehmen verfügt über starke Produktionskapazitäten. Derzeit verfügt es über 12 integrierte Vergasungs- und Aktivierungsöfen, 10 Vergasungsöfen, 6 Konverter und 2 Slipperöfen. Die jährliche Produktionskapazität von Aktivkohle erreicht 40.000 Tonnen, was den groß angelegten Beschaffungsbedarf verschiedener Branchen vollständig decken kann.
Das Unternehmen verfügt über herausragende wissenschaftliche Forschungs- und Innovationsfähigkeiten. Es hat drei Ingenieurakademien gegründet (basierend auf der Nanjing Forestry University, der Shenyang Agricultural University und der Chinese Academy of Forestry) und zwei wissenschaftliche Forschungszentren auf Provinzebene und höher eingerichtet. Es hat insgesamt mehr als 30 nationale Patente erhalten und seine technische Stärke ist branchenweit führend.
Dank seiner herausragenden technischen Leistungen und Branchenbeiträge hat das Unternehmen nacheinander erste Preise des Liangxi Forestry Science and Technology Award, des National Science and Technology Progress Award und anderer nationaler und branchenbezogener Auszeichnungen gewonnen und damit die Autorität und berufliche Stärke der Marke unter Beweis gestellt.


1. Wie wählt man den 1000-Jod-Kohlenstoff aus Kokosnussschalen für die Goldrückgewinnung in den CIL- und CIP-Prozessen aus?
A: Beim CIL-Verfahren wird die Aktivkohle direkt in den Auslaugungstank gegeben und die Auslaugung und Adsorption erfolgen gleichzeitig; Beim CIP-Prozess erfolgt die Kohlenstoffadsorption separat nach Abschluss der Cyanidlaugung. Unabhängig vom Verfahren sorgt die hohe Festigkeit (≥98 %) des Huajing-Kohlenstoffs mit der Jodzahl 1000 dafür, dass er bei intensivem Rühren nicht leicht zerbricht, wodurch der Kohlenstoffverlust verringert wird.
2. Wie funktioniert der Kohlenstoff mit der Jodzahl 2100 in CIL/CIP-Prozessen für Goldminen?
A: Huajing-Kohlenstoff mit 1000 Jodzahl eignet sich für hochkonzentrierte Minenschlämme und Umgebungen mit komplexen Verunreinigungen. Es verfügt über eine große Adsorptionskapazität und eine schnelle Goldgewinnungsrate, erfüllt gleichzeitig die Prozessanforderungen der gleichzeitigen CIL-Laugung und der anschließenden effizienten Adsorption von CIP und verbessert die Goldgewinnungsrate stetig.
3. Warum wird Aktivkohle mit einer Jodzahl von 1000 für die Goldgewinnung aus Goldminen bevorzugt?
A: Der Jodwert von 1000 liegt innerhalb des effizienten Adsorptionsbereichs für die Goldextraktion, wobei sowohl die Goldbeladungskapazität als auch die Desorptionsleistung berücksichtigt werden. In Kombination mit hochfester Aktivkohle ist es verschleißfest und weist eine geringe Pulverisierung auf, wodurch der Kohlenstoffverbrauch und die Produktionskosten erheblich gesenkt werden können.