Thioglycolate de sodium CAS 367-51-1

Nom chimique : Thioglycolate de sodium

Numéro CAS : 367-51-1

Formule moléculaire : C2H3NaO2S

Poids moléculaire : 114,1

Structure moléculaire :Structure du thioglycolate de sodium

Aspect : Liquide jaune clair

Description

Thioglycolate de sodium CAS 367-51-1

Point de fusion

>300 °C(lit.)

Solubilité dans l'eau

609,1 g/l

Apparence

Liquide jaune clair à rouge foncé

La pureté

40%min

Stabilité

stable

 

Qu'est-ce que le thioglycolate de sodium ?

Le thioglycolate de sodium (TGA) est un important inhibiteur de flottation. Il est utilisé comme inhibiteur des minéraux de cuivre et de la pyrite dans la flottation du minerai de cuivre-molybdène. Il a un effet inhibiteur évident sur le cuivre, le soufre et d'autres minéraux, et peut améliorer efficacement la teneur du concentré de molybdène. Le thioglycolate de sodium, en tant qu'inhibiteur efficace d'un nouveau type de minerai sulfuré, est utilisé avec succès dans la production de molybdène depuis de nombreuses années et a complètement remplacé l'inhibiteur hautement toxique qu'est le cyanure de sodium.

Thioglycolate de sodium Utilisation

1. Dans l'application de la séparation cuivre-plomb, le thioglycolate de sodium, en tant qu'inhibiteur non toxique à petites molécules, a un bon effet inhibiteur sur la chalcopyrite et peut être utilisé dans le processus de séparation du concentré mixte cuivre-plomb pour obtenir une séparation du cuivre et du plomb. L'effet de désencrassement du concentré mixte cuivre-plomb, le type et le dosage du collecteur pendant la séparation, la valeur du pH de la pulpe, le dosage du thioglycolate de sodium et d'autres facteurs ont une influence importante sur l'effet de séparation du cuivre-plomb, mais le dosage du thioglycolate de sodium est le facteur d'influence le plus important : lorsque le dosage est approprié, la séparation du cuivre et du plomb peut être mieux réalisée. Lorsque le dosage est trop important, le thioglycolate de sodium a un effet inhibiteur sur les deux. Mécanisme d'inhibition : La courbe du spectre infrarouge après l'action du thioglycolate de sodium sur la chalcopyrite et la galène est bifurquée et décalée, et il existe des vallées d'absorption des vibrations d'étirement symétriques et asymétriques de-CH2 et des vibrations d'étirement asymétriques de-COO- Absorber la vallée et ainsi de suite. Dans la courbe du spectre infrarouge après lavage, la vallée d'absorption de ces groupes caractéristiques est devenue faible mais n'a pas complètement disparu, ce qui prouve que l'adsorption physique et l'adsorption chimique du thioglycolate de sodium sur la surface de la chalcopyrite et de la galène ont coexisté.

2. Activer la sphalérite avec du sulfate de cuivre dans une boue à pH élevé, utiliser la chaux comme inhibiteur de la pyrrhotite et de la pyrite, complété par du thioglycolate de sodium, ce qui permet de réaliser efficacement la séparation du zinc et du soufre. Les essais de production industrielle ont permis d'obtenir une teneur de 45,10 % de concentré de zinc et un taux de récupération de 94,39%. Le thioglycolate de sodium est un agent modérément toxique qui a un bon effet inhibiteur sur la pyrite et la pyrrhotite. Il peut remplacer complètement le cyanure hautement toxique et réaliser le processus de séparation zinc-soufre sans cyanure, ce qui garantit non seulement le concentré de zinc, mais aussi les indicateurs de production de la teneur et du taux de récupération, qui peuvent répondre aux exigences nationales en matière de protection de l'environnement. Le thioglycolate de sodium a peu d'effet inhibiteur sur la sphalérite. Depuis que le thioglycolate de sodium est utilisé, il a conservé un bon indice de production.

 

Emballage et expédition du thioglycolate de sodium

Emballage : 200kg/tambour

 

Thioglycolate de sodium Stockage

Stocké dans un récipient scellé à l'abri de la lumière.

 

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