Présentation

Article

1 - INTRODUCTION

2 - RÉSERVES ET PRODUCTION

3 - USAGES ET SUBSTITUTIONS

4 - PRIX ET DEMANDE

5 - PROPRIÉTÉS

6 - CHIMIE DE LA DISSOLUTION DE L’ARGENT PAR COMPLEXATION

7 - ADSORPTION DU CYANURE D’ARGENT SUR LE CHARBON ACTIF

8 - OCCURRENCES MINÉRALES

9 - MÉTALLURGIE

10 - CAS INDUSTRIELS

  • 10.1 - Mine de Cannington (Australie)
  • 10.2 - Mine d’Imiter (Maroc)
  • 10.3 - Lixiviation en tas de stériles de flottation (Californie, S.O.)
  • 10.4 - Lixiviation en tas de stériles à halogénures d’argent à State of Maine (Arizona)
  • 10.5 - Lixiviation en réacteur agité des stériles à sulfosels argentifères à Itos (Bolivie)
  • 10.6 - Pyrométallurgie de sous-produits divers à argent et or (Rand Refinery, Afrique du Sud)

11 - RECYCLAGE

  • 11.1 - Déchets des métiers d’art
  • 11.2 - Déchets d’alliages
  • 11.3 - Déchets photographiques
  • 11.4 - Déchets électroniques
  • 11.5 - Déchets de batteries

12 - DONNÉES ÉCONOMIQUES

  • 12.1 - Concentrés de minerais polymétalliques
  • 12.2 - Coût du raffinage
  • 12.3 - Coûts de production

13 - SOURCES DE POLLUTION INDUSTRIELLE PAR L’ARGENT

  • 13.1 - Déchets d’argentage et de désargentage (miroiterie, galvanoplastie, etc.)
  • 13.2 - Déchets provenant de la photographie
  • 13.3 - Poussières
  • 13.4 - Normes et procédés d’épuration

Article de référence | Réf : M2396 v1

Propriétés
Métallurgie de l’argent

Auteur(s) : Pierre BLAZY, El-Aïd JDID

Date de publication : 10 déc. 2006

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Version en anglais English

RÉSUMÉ

Métal précieux, mais aussi industriel, l’argent présente une grande conductivité électronique et thermique, et un pouvoir réflecteur élevé. La méthode métallurgique d’extraction de l’argent dépend du métal avec lequel il est associé ; hydrométallurgie basée sur la solubilisation par le cyanure pour l’or, pyrométallurgie pour les concentrés de plomb, pyro-hydrométallurgie pour ceux du cuivre, hydrométallurgie pour ceux du zinc. Les coûts de production varient grandement en fonction du pays et de l’exploitation à l’autre. La production minière d’argent couvre plus des 2/3 de la demande. Même si la récupération de l’argent à partir des déchets solides reste complexe, le taux de recyclage de ce métal atteint néanmoins 20 %.

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Auteur(s)

  • Pierre BLAZY : Professeur honoraire - Ancien Directeur de l’École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG)

  • El-Aïd JDID : Docteur ès Sciences - Ingénieur de Recherche au Laboratoire Environnement et Minéralurgie (LEM) - ENSG – INPL – CNRS – UMR 7569

INTRODUCTION

L’argent est un métal à la fois précieux et industriel (photographie, électronique, soudure…). Ses principales propriétés sont ses conductivités électronique et thermique élevées et son pouvoir réflecteur.

La production minière d’argent couvre plus des 2/3 de la demande. Les cours de l’argent suivent toujours ceux de l’or et subissent, comme pour ce dernier, des phases spéculatives.

Dans la nature, l’argent est associé, souvent sous forme élémentaire, à l’or, au cuivre, au plomb et au zinc. Il existe aussi des sulfures et des sulfosels d’argent. Lorsque l’argent est associé à l’or, la méthode métallurgique d’extraction universellement mise en œuvre est l’hydrométallurgie basée sur la solubilisation par le cyanure, suivie de l’adsorption sur charbon actif ou de la cémentation (précipitation) par de la poudre de zinc. Lorsque l’argent est associé aux sulfures, il est récupéré lors du traitement des concentrés de ces sulfures (pyrométallurgie pour les concentrés de plomb, pyro-hydrométallurgie pour ceux du cuivre, hydrométallurgie pour ceux du zinc). Le fondeur applique des bonifications pour la teneur en argent de ces concentrés de métaux de base, mais l’affineur ne paye que 93 à 99 % de l’argent contenu. Les coûts de production peuvent varier du simple au triple suivant les exploitations et les pays. Les grandes sociétés productrices sont situées en Australie, au Canada, au Chili, aux États-Unis, au Mexique et au Pérou.

La récupération de l’argent à partir des déchets solides ou liquides est toujours complexe et doit être adaptée à chaque secteur d’activité. Le taux de recyclage de l’argent est de 20 % en moyenne.

Les principales sources de pollution par l’argent sont l’industrie photographique, la miroiterie et la galvanoplastie.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m2396


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Version en anglais English

5. Propriétés

L’argent a des propriétés très spécifiques, liées à sa conductivité élevée de l’électricité et de la chaleur, à son pouvoir réflecteur et à la faible ou nulle solubilité de ses sels.

5.1 Propriétés physiques

L’argent cristallise dans le système cubique. Sa maille élémentaire est le cube à faces centrées dont le paramètre cristallin est 0,407 nm.

La masse volumique est de 10,5 × 103 kg · m–3 à la température ambiante. Les températures de fusion et de vaporisation sont respectivement de 961,9 et de 2 212 oC.

L’argent est, de tous les éléments, le meilleur conducteur de la chaleur ; sa conductivité thermique étant de 420 W · m–1 · K–1. Il est aussi le meilleur conducteur de l’électricité ; sa résistivité est de 1,59 µΩ · cm.

L’argent poli a un pouvoir réflecteur très élevé dans l’infrarouge. Cette propriété est mise à profit dans la fabrication des miroirs des télescopes. Son pouvoir émissif est très faible.

L’argent est un métal relativement mou, de dureté comprise entre 2,5 et 3 dans l’échelle de Mohs. L’addition de petites quantités de cuivre l’augmente sensiblement.

Parmi tous les métaux, l’argent est celui qui peut dissoudre le plus d’oxygène lorsqu’il est à l’état fondu. Lorsqu’il se solidifie, il libère l’oxygène dissous. C’est le phénomène de rochage que l’on peut éviter par l’emploi de désoxydants.

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5.2 Propriétés chimiques

L’argent (4d10 5s1) est associé dans la nature à l’or (5d10 6s1) et au cuivre (3d10 4s1). La majeure partie de la chimie de l’argent est celle de l’état d10, c’est-à-dire Ag(I). Les composés simples de Ag et de Au donnent directement et avec facilité l’élément métallique. Les propriétés chimiques de l’argent et de l’or diffèrent...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - AVRAAMIDES (J.) -   High purity silver powders. In Precious Metals.  -  Proceeding AIME, Annual Meeting, Los Angeles, p. 301-305, 27-29 févr. 1984.

  • (2) - BAHR (A.), PRIESEMANN (Th.) -   Recovery of silver from refractory ores.  -  XVIth International Mineral Processing Congress, Ed. Forssberg, Elsevier Science Publishers, p. 1121-1135 (1988).

  • (3) - BALTHAZAR (V.), CLAESSENS (P.L.), THIRIAR (J.), LAPIERRE (J.F.) -   Reducing silver losses in cathodes during copper electrorefining. In« Extraction Metallurgy ».  -  Symposium organized by IMM, p. 939-951, 10-13 juill. 1989.

  • (4) - BOLORUNDURO (S.A.), DREISINGER (D.B.) -   Silver recovery from zinc-lead-iron complex sulphide oxydation.  -  Proceedings XXII IMPC, Cape Town, p. 1268-1277 (2003).

  • (5) - BOYLE (R.W.) -   The geochemistry of silver and its deposits.  -  Geol. Surv. Can. Bull., 160 (1968).

  • (6) - CHADWICK...

1 Grandes sociétés minières

  • Australie

    Mount Isa Mines

    Pasminco

  • Chili

    Codelco

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