Natriumisobutylxantat (SIBX)är ett ljusgult pulver eller partikel med en stickande lukt. Molekylformeln är C6H13NaOS2, CAS 25306-75-6, med en molekylvikt på 172,24EINECS. Molekylstrukturen inkluderar en amylgrupp (C5H11) och en xantatgrupp (OOCCH2SCH2COO -). Lätt att lösa i vatten och kan bilda olösliga föreningar med olika metalljoner. Giftiga svaveloxidgaser bildas vid förbränning. Under normal temperatur och tryck är den relativt stabil, men kan genomgå oxidation eller nedbrytning under vissa förhållanden. Som en effektiv sulfidmalmflotationssamlare har den breda tillämpningsmöjligheter inom mineralbearbetning. Genom att kontinuerligt optimera flotationsprocessparametrarna och kombinationen av kollektorer kan flotationsåtervinningsgraden och koncentratkvaliteten av sulfidmalm förbättras ytterligare, vilket ger starkt stöd för en hållbar utveckling och utnyttjande av mineraltillgångar. Detta ämne används för flotation och infångning av olika icke-järnmetallsulfidmalmer, främst för att maximera fördelarna, men det rekommenderas inte att appliceras på högkvalitativa sulfider. När tiden är lång och responsen är långsam kommer det att påverka förmågan att samla och välja. Samtidigt, med den kontinuerliga förbättringen av miljöskyddskraven, har grön och effektiv flotationsteknik blivit den framtida utvecklingstrenden. Därför är ytterligare forskning om ekologiska insamlares miljöprestanda och alternativ av stor betydelse för att främja den gröna utvecklingen av mineralförädlingsindustrin.

|
Kemisk formel |
C5H9NaOS2 |
|
Exakt mässa |
172 |
|
Molekylvikt |
172 |
|
m/z |
172 (100.0%), 174 (9.0%), 173 (5.4%), 173 (1.6%) |
|
Elementaranalys |
C, 34,87; H, 5,27; Na, 13,35; O, 9,29; S, 37,23 |


Natriumisobutylxantat (SIBX)har ett brett användningsområde som flotationsuppsamlare för sulfidmalmer inom mineralbearbetningsområdet. De specifika tillämpningsscenarierna är följande:
SIBX har bra uppsamlingsprestanda för pyrit och kan effektivt förbättra flotationsåtervinningshastigheten för pyrit. Under flotationsprocessen kan SIBX reagera med järnjoner på ytan av pyrit för att bilda stabila komplex, och därigenom förbättra hydrofobiciteten hos pyrit och bättre separera den från mineraler som kvarts. Genom att anpassa dosen av SIBX och flotationsförhållandena på ett rimligt sätt kan effektiv återvinning av pyrit uppnås.
2. Tillämpning av flotationsval i nickelsulfid, blysulfid och andra sulfidmalmer
Förutom sin tillämpning vid flotation av pyrit och kopparmalm, kan SIBX även användas för flotation av andra sulfidmalmer såsom nickelsulfid och blysulfid. Dessa sulfidmineraler kan också effektivt fångas upp genom komplexbildningsreaktion med SIBX, och därigenom uppnå effektiv separation från gångmineraler. I praktiska tillämpningar är det nödvändigt att välja lämpliga SIBX-doserings- och flotationsförhållanden baserat på de specifika egenskaperna och flotationskraven för olika sulfidmalmer.
För att förbättra flotationsåtervinningshastigheten för sulfidmalm kombineras ibland SIBX med andra uppsamlare. Denna kombination av samlare kan till fullo utnyttja egenskaperna hos varje komponent och uppnå synergistisk insamling av målmineraler. Till exempel kan kombinationen av SIBX och xantatuppsamlare uppnå effektiv flotation av kopparmalm; Kombination av SIBX med andra organiska uppsamlare kan förbättra utvinningsgraden för vissa svårfloterande sulfidmalmer.
4. Tillämpning av flotationsseparation i autentiska mineraler och sekundära mineraler
Flotationsseparationen av autentiska mineraler och sekundära mineraler är ett viktigt steg i mineralbearbetning. Autogena mineraler är mineraler som bildas under diagenes, såsom pyrit, magnetit, etc; Sekundära mineraler är mineraler som bildas av olika geologiska processer efter diagenes, såsom koppar- och blyzinkavlagringar. På grund av skillnaderna i struktur och sammansättning mellan autentiska mineraler och sekundära mineraler krävs olika flotationsprocesser för att uppnå separation. SIBX, som en effektiv uppsamlare, spelar en viktig roll i flotationsseparationen av autentiska och sekundära mineraler. Genom att justera doseringen och flotationsförhållandena för SIBX kan effektiv separation av autentiska och sekundära mineral uppnås.
I komplexa malmsystem finns det ofta flera typer av mineral som utgör utmaningar för flotationsseparering. För att förbättra utvinningsgraden av målmineraler i komplexa malmsystem är det nödvändigt att använda en kombination av flera uppsamlare. SIBX, som en stark uppsamlare, kan även användas i komplexa malmsystem. Genom rimlig kombination med andra uppsamlare kan effektiv insamling av målmineral uppnås, samtidigt som flotationen av gångmineral undertrycks, vilket förbättrar koncentratkvaliteten och utvinningshastigheten.
6. Applicering i fin-mineralflotation
För finkorniga-mineraler är det, på grund av deras lilla partikelstorlek, svårt att effektivt separera dem från gångmineraler. För att förbättra flotationseffektiviteten hos finkorniga-mineraler är det nödvändigt att använda uppsamlare med god selektivitet och insamlingsförmåga. SIBX har bra insamlingsprestanda för fin-mineraler och kan effektivt förbättra flotationsåtervinningshastigheten för finkorniga-mineraler. I praktiska tillämpningar är det vanligtvis nödvändigt att klassificera finkorniga-mineraler för att bättre kunna använda SIBX för fångst.
Under extrema förhållanden som hög temperatur och salthalt kanske konventionella uppsamlare inte kan möta de faktiska behoven. Vid denna tidpunkt har SIBX, som en kollektor som kan fungera stabilt under extrema förhållanden, högt applikationsvärde. I praktiska tillämpningar är det nödvändigt att justera doseringen av SIBX och andra flotationsparametrar enligt specifika förhållanden för att säkerställa effektiva och stabila flotationsresultat.

Natriumisobutylxantat (SIBX)är ett organiskt sulfidereagens som används i stor utsträckning inom gruvdrift.
1. Skapa natriumisobutanolsalt:
C4H9OH + Na2CO3 → C4H9ONa+CO2 ↑+ H2O
2. Generera SIBX:
C4H9ONa + CS2 → C4H9OCSSNa
Bland dem representerar C4H9OH isobutanol, Na2CO3 representerar natriumkarbonat, CO2 representerar koldioxid, H2O representerar vatten, C4H9ONa representerar isobutanolnatriumsalt, CS2 representerar koldisulfid och C4H9OCSSna representerar SIBX.

Stegen för laboratoriesyntesmetoden är följande:
1. Beredning av råmaterial: Förbered råmaterial som isobutanol, natriumkarbonat och koldisulfid.
2. Beredning av reaktionslösning: Tillsätt en viss mängd isobutanol som lösningsmedel till ett reaktionskärl och värm det till en lämplig temperatur. Normalt är reaktionstemperaturen mellan 40-60 grader Celsius.
3. Tillsats av natriumkarbonat: Tillsätt långsamt natriumkarbonatlösning till isobutanol, under omrörning och blandning för att generera isobutanolnatriumsalt. Detta steg är en förutsättning för syntesen av SIBX, och genereringen av isobutanolnatriumsalt är en nödvändig förutsättning för efterföljande reaktioner.
4. Katalysatortillsats: Fortsätt värma och röra om reaktionsblandningen och tillsätt en lämplig mängd katalysator, såsom järn(III)klorid eller järn(III)acetat. Tillsatsen av katalysatorer kan främja reaktionens fortskridande.
5. Tillsats av koldisulfid: I en annan behållare, tillsätt en viss mängd koldisulfid till isobutanolnatriumsaltlösningen och rör om för blandning. Koldisulfid är ett nyckelreagens för att generera SIBX, som reagerar med natriumisobutanol för att producera SIBX.
6. Utfällningsbildning: Efter en reaktionsperiod kommer en fällning, nämligen SIBX, att bildas. Formen av utfällning är i allmänhet en gul fast substans.
7. Fällningsuppsamling: Filtrera reaktionsblandningen och samla upp den erhållnaNatriumisobutylxantat (SIBX)fällning.
8. Tvättning och torkning: Tvätta och rena den uppsamlade SIBX-fällningen med ett lämpligt lösningsmedel (som etanol). Syftet med tvätt är att ta bort föroreningar och syftet med reningen är att få SIBX med hög-renhet. Efteråt torkades SIBX för att erhålla den slutliga produkten.

Natriumisobutylxantan (CAS-nummer 25306-75-6) är en viktig organisk sulfiduppsamlare som ofta används vid flotationsseparation av koppar, bly, guld och andra metallsulfidmalmer. Dess upptäckt måste ta hänsyn till renhet, föroreningshalt och miljösäkerhet. Detektionsmetoderna inkluderar kromatografi, spektroskopi och titrering,
Kromatografi har blivit den vanliga metoden för att detektera natriumisobutylxantat på grund av dess höga känslighet och anti{0}}interferensförmåga. Gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS) kan detektera spårföroreningar så låga som 0,001 mg/L genom att kvalitativt och kvantitativt analysera nedbrytningsprodukter genom hög-förgasning av prover med en masspektrometer. Till exempel, i HJ 896-2017-standarden, används GC-MS för att bestämma återstoden av butylxantansyra i vatten. Provet är berikat med renings- och infångningsteknik, och i kombination med selektiv jonövervakningsläge kan natriumisobutylxantansyra särskiljas från andra xantaner (som etyl- och n-butylxantansyra). Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) separerar prover med en omvänd fas C18-kolonn och kvantiserar dem med en UV-detektor vid en våglängd på 230-250 nm. Den är lämplig för att bestämma innehållet av aktiva ingredienser i fasta prover, med en detektionsgräns på upp till 0,01 %.
Spektralmetoden används ofta för kvalitetskontroll i produktionsanläggningar på grund av dess fördelar med enkel drift och låg kostnad. UV-spektrofotometri, baserad på HJ 756-2015-standarden, mäter absorbansen vid en våglängd på 436nm genom färgreaktionen av koppar(II)xantat och kopparreagens. Den är lämplig för snabb screening av ytvatten, grundvatten och industriavloppsvatten, med en detektionsgräns på 0,004mg/L. Atomabsorptionsspektrofotometri beräknar innehållet av xantansyra genom att indirekt mäta koncentrationen av kopparjoner. Till exempel, efter extraktion av kopparxantansyra med metylisobutylketon, detekterar flamatomabsorptionsmetoden absorbansen av koppar med en detektionsgräns på 0,004 mg/L. Denna metod har en stark anti-interferensförmåga, men kräver provförbehandling för att eliminera metalljoninterferens.
Blyacetattitreringsmetoden, som en klassisk metod för renhetsanalys av xantatsalter, oxiderar sulfider med natriumferrocyanid och titreras sedan med blyacetat för att generera blyxantatfällning, med natriumrosat som slutpunktsindikator. Även om denna metod är besvärlig att använda och kräver användning av giftiga reagens, har den låg kostnad och är lämplig för renhetsdetektering av alkylxantatnatrium/kalium med lågt kol- som etyl, isobutyl och pentyl. Det har fortfarande praktiskt värde, särskilt inom resursbegränsade områden. Till exempel, vid produktion av mineralbearbetningsreagenser kan titreringsmetoden snabbt verifiera om renheten hos råvaror uppfyller standarden för YS/T 487-2005 (effektiva ingredienser Större än eller lika med 84%).
Populära Taggar: natrium isobutyl xanthate (sibx) cas 25306-75-6, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu



