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Control de fuerza de cianuro
Resumen
Para una cianuración eficiente es necesario el control diario de la concentración
de cianuro libre. De esta forma se evita un exceso de consumo de cianuro, lo
cual es costoso y contaminante al medio ambiente. Se requiere un equipo
mínimo de laboratorio; las pruebas a realizar se describen a continuacion
Descripción
Materiales necesarios:
Para determinar la concentración de cianuro libre (cianuro que puede
reaccionar con el oro) en la solución se requiere el siguiente equipo:
Equipo básico:
 una botella de vidrio de 1 litro, forrada afuera con cinta aislante negra
 una botella de vidrio de 100 cm3 (centímetros cúbicos)
 un pequeño vaso de cristal
 una jeringa de 10 cm3 (centímetros cúbicos)
 una jeringa de 2 cm3 (centímetros cúbicos)
 nitrato de plata (AgNO3) puro
 yoduro de potasio (KJ)
 agua destilada
 una balanza con exactitud de dos decimales de gramos (puede ser
prestada por un comprador de oro)
Equipo avanzado:
 una botella de vidrio oscuro (color café) de 1 litro
 una botella de vidrio de 100 cm3 (centímetros cúbicos)
 un vaso de cristal de laboratorio de 100 cm3 (centímetros cúbicos)
 una pipeta de 10 cm3 (centimetros cubicos)
 una bureta de 50 cm3 (centímetros cúbicos)
 un tripode de laboratorio
 nitrato de plata (AgNO3) puro
 yoduro de potasio (KJ)
 agua destilada
 una balanza con exactitud de dos decimales de gramos
Preparación de los reactivos:
Preparación de la solución de nitrato de plata:
1. Calibración de la botella: Se pesa la botella de 1 litro en vacío. Se llena la
botella con tanto agua, hasta que su peso es el peso en vacío mas un kilo
(esto corresponde a un litro). Se marca el nivel de agua y se secca la
botella.
2. Preparación de la solución: Se pesa 17,33 gramos de nitrato de plata, y
se lo mete en la botella. Se llena la botella con agua destilada exactamente
hasta la marca que corresponde a un litro.
3. Si no se ha conseguido una botella de vidrio oscuro (color cafe), se debe
forrar la botella con cinta aislante negra, porque a contrario la luz daña la
solución.
Preparación de la solución de yoduro de potasio:
1. Calibración de la botella: Se pesa la botella de 100 cm3 (centímetros
cúbicos) en vacío. Se llena la botella con tanto agua, hasta que su peso es
el peso en vacío mas un 100 gramos (esto corresponde a 100 cm3). Se
marca el nivel de agua y se secca la botella.
2. Preparación de la solución: Se pesa 3 gramos de yoduro de potasio, y se
lo mete en la botella. Se llena la botella con agua destilada exactamente
hasta la marca que corresponde a 100 cm3 (centímetros cúbicos).
Determinación de la concentración de cianuro en la solución
Con el equipo básico:
1. Con la jeringa grande (10 cm3) se succiona 10 cm3 de solución de
cianuro y se la coloca en el vaso de vidrio.
2. Luego se añade 3 gotas de solución de yoduro de potasio.
3. Se llena la jeringa pequeña (2 cm3, por lo tanto mas precisa) con
solución de nitrato de plata hasta exactamente la marca de 2 cm3. Se
añade (lentamente y siempre moviendo el vaso) la solución de nitrato de
plata al vaso, hasta que la solución se vuelve permanentemente turbia
(amarillenta). Si la solución no se vuelve turbia todavia, hay que repetir el
último paso.
4. Se lava las jeringas y el vaso con agua.
Con el equipo avanzado:
1. Con la pipeta se succiona 10 cm3 de solución de cianuro y se la coloca
en el vaso de vidrio.
2. Luego se añade 3 gotas de solución de yoduro de potasio.
3. Se llena la bureta con solución de nitrato de plata, se toma y se anota la
lectura inicial.
4. Se deja gotear (lentamente y siempre moviendo el vaso) la solución de
nitrato de plata al vaso con la solución de cianuro, hasta que la solución se
vuelve permanentemente turbia (amarillenta).
5. Se toma la lectura final y se calcula la diferencia entre lectura inicial y
lectura final.
6. La cantidad de cm3 de solución de nitrato de plata gastados para lograr
el color amarillento en el vaso, corresponde a la concentración de cianuro
libre en 0.1 gramos/litro o 0.1 kilogramo/metro cúbico. Por ejemplo 14 cm3,
corresponden a 1,4 kg/m3 (kilogramos por metro cúbico) de cianuro libre en
la solución.
7. Si no se va realizar inmediatamente otro analisis, se devuelve la solución
de nitrato de plata de la bureta a la botella, porque la solución se daña con
la luz.
8. Se lava la pipeta y la bureta con agua destilada, el vaso con agua del
grifo.
Despues de cierto tiempo de uso, la superficie interior de la bureta se mancha de negro con
plata precipitada. Basta lavar el tubo con solución de cianuro o ácido nítrico y luego con
bastante agua destilada para volver la bureta a su estado normal.
Cálculo de la concentración de cianuro libre en la solución
La cantidad de centímetros cúbicos de solución de nitrato de plata
gastados, para lograr el color amarillento en el vaso, corresponde a la
concentración de cianuro libre en 0.1 gramos/litro o 0.1 kilogramo/metro
cúbico.
Por ejemplo 14 cm3, corresponden a 1,4 kg/m3 (kilogramos por metro
cúbico) de cianuro libre en la solución.

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Control de fuerza de cianuro

  • 1. Control de fuerza de cianuro Resumen Para una cianuración eficiente es necesario el control diario de la concentración de cianuro libre. De esta forma se evita un exceso de consumo de cianuro, lo cual es costoso y contaminante al medio ambiente. Se requiere un equipo mínimo de laboratorio; las pruebas a realizar se describen a continuacion Descripción Materiales necesarios: Para determinar la concentración de cianuro libre (cianuro que puede reaccionar con el oro) en la solución se requiere el siguiente equipo: Equipo básico:  una botella de vidrio de 1 litro, forrada afuera con cinta aislante negra  una botella de vidrio de 100 cm3 (centímetros cúbicos)  un pequeño vaso de cristal  una jeringa de 10 cm3 (centímetros cúbicos)  una jeringa de 2 cm3 (centímetros cúbicos)  nitrato de plata (AgNO3) puro  yoduro de potasio (KJ)  agua destilada  una balanza con exactitud de dos decimales de gramos (puede ser prestada por un comprador de oro) Equipo avanzado:  una botella de vidrio oscuro (color café) de 1 litro  una botella de vidrio de 100 cm3 (centímetros cúbicos)  un vaso de cristal de laboratorio de 100 cm3 (centímetros cúbicos)  una pipeta de 10 cm3 (centimetros cubicos)  una bureta de 50 cm3 (centímetros cúbicos)  un tripode de laboratorio  nitrato de plata (AgNO3) puro  yoduro de potasio (KJ)  agua destilada  una balanza con exactitud de dos decimales de gramos Preparación de los reactivos: Preparación de la solución de nitrato de plata: 1. Calibración de la botella: Se pesa la botella de 1 litro en vacío. Se llena la botella con tanto agua, hasta que su peso es el peso en vacío mas un kilo
  • 2. (esto corresponde a un litro). Se marca el nivel de agua y se secca la botella. 2. Preparación de la solución: Se pesa 17,33 gramos de nitrato de plata, y se lo mete en la botella. Se llena la botella con agua destilada exactamente hasta la marca que corresponde a un litro. 3. Si no se ha conseguido una botella de vidrio oscuro (color cafe), se debe forrar la botella con cinta aislante negra, porque a contrario la luz daña la solución. Preparación de la solución de yoduro de potasio: 1. Calibración de la botella: Se pesa la botella de 100 cm3 (centímetros cúbicos) en vacío. Se llena la botella con tanto agua, hasta que su peso es el peso en vacío mas un 100 gramos (esto corresponde a 100 cm3). Se marca el nivel de agua y se secca la botella. 2. Preparación de la solución: Se pesa 3 gramos de yoduro de potasio, y se lo mete en la botella. Se llena la botella con agua destilada exactamente hasta la marca que corresponde a 100 cm3 (centímetros cúbicos). Determinación de la concentración de cianuro en la solución Con el equipo básico: 1. Con la jeringa grande (10 cm3) se succiona 10 cm3 de solución de cianuro y se la coloca en el vaso de vidrio. 2. Luego se añade 3 gotas de solución de yoduro de potasio. 3. Se llena la jeringa pequeña (2 cm3, por lo tanto mas precisa) con solución de nitrato de plata hasta exactamente la marca de 2 cm3. Se añade (lentamente y siempre moviendo el vaso) la solución de nitrato de plata al vaso, hasta que la solución se vuelve permanentemente turbia (amarillenta). Si la solución no se vuelve turbia todavia, hay que repetir el último paso. 4. Se lava las jeringas y el vaso con agua. Con el equipo avanzado: 1. Con la pipeta se succiona 10 cm3 de solución de cianuro y se la coloca en el vaso de vidrio. 2. Luego se añade 3 gotas de solución de yoduro de potasio. 3. Se llena la bureta con solución de nitrato de plata, se toma y se anota la lectura inicial.
  • 3. 4. Se deja gotear (lentamente y siempre moviendo el vaso) la solución de nitrato de plata al vaso con la solución de cianuro, hasta que la solución se vuelve permanentemente turbia (amarillenta). 5. Se toma la lectura final y se calcula la diferencia entre lectura inicial y lectura final. 6. La cantidad de cm3 de solución de nitrato de plata gastados para lograr el color amarillento en el vaso, corresponde a la concentración de cianuro libre en 0.1 gramos/litro o 0.1 kilogramo/metro cúbico. Por ejemplo 14 cm3, corresponden a 1,4 kg/m3 (kilogramos por metro cúbico) de cianuro libre en la solución. 7. Si no se va realizar inmediatamente otro analisis, se devuelve la solución de nitrato de plata de la bureta a la botella, porque la solución se daña con la luz. 8. Se lava la pipeta y la bureta con agua destilada, el vaso con agua del grifo. Despues de cierto tiempo de uso, la superficie interior de la bureta se mancha de negro con plata precipitada. Basta lavar el tubo con solución de cianuro o ácido nítrico y luego con bastante agua destilada para volver la bureta a su estado normal. Cálculo de la concentración de cianuro libre en la solución La cantidad de centímetros cúbicos de solución de nitrato de plata gastados, para lograr el color amarillento en el vaso, corresponde a la concentración de cianuro libre en 0.1 gramos/litro o 0.1 kilogramo/metro cúbico. Por ejemplo 14 cm3, corresponden a 1,4 kg/m3 (kilogramos por metro cúbico) de cianuro libre en la solución.