钛铁矿

仪器信息网钛铁矿专题为您整合钛铁矿相关的最新文章,在钛铁矿专题,您不仅可以免费浏览钛铁矿的资讯, 同时您还可以浏览钛铁矿的相关资料、解决方案,参与社区钛铁矿话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

钛铁矿相关的耗材

  • MAC53种矿物能谱标样32mm×5mm
    详细报价,请拨打电话:400-678-0609。【产品详情】此能谱标样包含53种精选的矿物和化合物,每种材料的晶粒内部和晶粒间具有高度的同质性,并且在真空、大气环境和电子束中均性能稳定。标样底座为直径32mm,高度5mm的不带磁性的铜制圆柱形样品台,底座具有理想的导电性和高真空度兼容性,每个标样都带法拉第杯。 53种矿物及化合物列表如下:序号标样名称(中文)标样名称(英文)分子式1红榴石Pyrope GarnetMg3Al2Si3O122石英QuartzSiO23蔷薇辉石RhodoniteMnSiO34金红石RutileTiO25闪锌矿SphaleriteZnS6锂辉石SpodumeneLiAlSi2O67辉锑矿StibniteSb2S38溴碘化铊Thallium BromoIodide (KRS5)TlBr‐TlI9紫钠闪石TugtupiteNa4AlBeSi4O12Cl10硅锌矿WillemiteZn2SiO411钇铝石榴石Yttrium Aluminium Garnet (YAG)Y3Al5O1212方晶锆石Cubic ZirconiaZrO213铬透辉石Cr Diopside(Mg,Cr)CaSi2O614铬铁矿ChromiteFe+2Cr2O415黄玉TopazAl2(SiO4)(F,OH)216磷酸钛氧铷Rubidium Titanyle Phosphate (RTP)RbTiOPO417钠长石AlbiteNaAlSi3O818贵榴石Almandine GarnetFe3Al2Si3O1219硬石膏AnhydriteCaSO420碲化锑Antimony (III) TellurideSb2Te321磷灰石ApatiteCa5(PO4)3F22白砒石ArsenopyriteFeAsS23重晶石BaryteBaSO424蓝锥矿BenitoiteBaTiSi3O925黑云母BiotiteK(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)226硒化铋Bismuth SelenideBi2Se327氮化硼Boron NitrideBN28钙蔷薇辉石Bustamite(Mn,Ca)SiO329方解石CalciteCaCO330锡石CassiteriteSnO231天青石CelestineSrSO432黄铜矿ChalcopyriteCuFeS233绿泥石ChamositeMg6AlSi3O10(OH)834辰砂CinnabarHgS35赤铅矿CrocoitePbCrO436透辉石DiopsideMgCaSi2O637白云石DolomiteMgCa(CO3)238方铅矿GalenaPbS39砷化镓Gallium ArsenideGaAs40赤铁矿HematiteFe2O341硬玉JadeiteNaAlSi2O642羟钛角闪石KaersutiteCa2Na(MgFe)4Ti,Si6Al2O22(OH)243磁铁矿MagnetiteFe3O444辉钼矿MolybdeniteMoS245独居石Monazite(Ce,La,Y,Th)PO446黑曜石Obsidian70‐75% SiO2,+47橄榄石Olivine(MgFe)2SiO448正长石OrthoclaseKAlSi3O849镍黄铁矿Pentlandite(Fe,Ni)9S850方镁石Magnesium OxideMgO51拉长石Labradorite(Ca,Na)(Si,Al)4O852铯榴石PolluciteCsSi2AlO653白铁矿PyriteFeS2【规格详情】产品规格证书53种矿物标样一套原厂证书一套产品详细价格及资料,请登录电镜耗材在线商城网站查看。
  • SPI 能谱标样53种矿物标样6mm×25mm
    【产品详情】此能谱标样包含53种精选的矿物和化合物,每种材料的晶粒内部和晶粒间具有高度的同质性,并且在真空、大气环境和电子束中均性能稳定。标样底座为直径25mm,高度6mm的不带磁性的不锈钢圆柱形样品台,底座具有理想的导电性和高真空度兼容性,每个标样都带法拉第杯。 53种矿物及化合物列表如下:序号标样名称(中文)标样名称(英文)分子式1钠长石AlbiteNaAlSi3O82贵榴石Almandine GarnetFe3Al2Si3O123硬石膏AnhydriteCaSO44磷灰石ApatiteCa5(PO4)3F5重晶石BariteBaSO46蓝锥矿BenitoiteBaTiSi3O97黑云母BiotiteK(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)28铯榴石PolluciteCsSi2AlO69溴碘化铊Thallium Bromide/IodideTlBr 42%, TlI 58%10钙蔷薇辉石Bustamite(Mn,Ca)SiO311方解石CalciteCaCO312锡石CassiteriteSnO213天青石CelestiteSrSO414赤铜矿CupriteCu2O15绿泥石ChloriteMg6AlSi3O10(OH)816铬透辉石Chrome Diopside(Mg,Cr)CaSi2O617氧化铬Chromium OxideFeCr2O418辰砂CinnabarHgS19方钴矿SkutteruditeCoAs320赤铅矿CrocoitePbCrO421透辉石DiopsideMgCaSi2O622白云石DolomiteMgCa(CO3)223萤石FluoriteCaF224方铅矿GalenaPbS25赤铁矿HematiteFe2O326磁铁矿MagnetiteFe3O427方镁石PericlaseMgO28硬玉JadeiteNaAlSi2O629羟钛角闪石KaersutiteCa2Na(MgFe)4Ti,Si6Al2O22(OH)230白铁矿MarcasiteFeS231辉钼矿MolybdeniteMoS232独居石Monazite(Ce,La,Y,Th)PO433黑曜石ObsidianNa K Al Fe silicate glass34橄榄石Olivine(MgFe)2SiO435斜长石Plagioclase(Ca,Na)Al(Al,Si)Si2O836镍黄铁矿Pentlandite(Fe,Ni)9S837红榴石Pyrope GarnetMg3Al2Si3O1238石英QuartzSiO239蔷薇辉石RhodoniteMnSiO340金红石RutileTiO241透长石SanidineKAlSi3O842闪锌矿SphaleriteZnS43锂辉石SpodumeneLiAlSi2O644辉锑矿StibniteSb2S345紫钠闪石TugtupiteNa4AlBeSi4O12Cl46硅锌矿Willemite(ZnMn)2SiO447方晶锆石Cubic ZirconiaZrO248砷化镓Gallium ArsenideGaAs49氮化硼Boron NitrideBN50硒化铋Bismuth SelenideBi2Se351钇铝石榴石Yttrium Al GarnetY3Al5O1252硅化镍Nickel SilicideNi2Si53碲化锑Antimony TellurideSb2Te3 【规格详情】产品规格证书53种矿物标样一套原厂证书一套产品详细价格及资料,请登录电镜耗材在线商城网站查看。
  • 不锈钢取样铲 铲口尖头取样铲 大中小采样铲
    不锈钢取样铲(铲口尖头)用于钢铁冶金、铁矿石(烧结矿球团矿)、地质、煤炭、化工、商检、科研、实验室等部门。大号:150×150×75×1.0mm 中号:80×80×45×1.0mm 小号:50×50×30×1.0mm.

钛铁矿相关的仪器

  • AMCS-Mining自动矿石特征分析系统是AMCS – Advanced (Automatic) Mineral Characterization System 系列自动矿物特征分析系统产品之一,是由国际工艺矿物专家团队主持开发的第三代自动矿物定量分析系统,该系统与高分辨率扫描电镜完美结合,适用于矿业、煤炭、地质等领域,是科学家及工程技术人员对样品进行工艺矿物学定量分析的有力帮手。AMCS-Mining自动矿石特征分析系统可实现的功能有:矿物颗粒的尺寸及面积、组成矿物颗粒的每一单体矿物颗粒的面积、单体矿物颗粒的颗 粒边界、单体矿物颗粒的X射线图谱;自动矿物分类,根据单体矿物颗粒的X射线图谱,确定单体矿物颗粒的矿物成分;经矿物分类的样品测量信息通过计算可得到 各种样品测量结果,包括样品的矿物组成,矿物颗粒及矿物单体颗粒的矿物组成,样品的元素组成,矿物颗粒及矿物单体颗粒的元素组成,矿物元素的分布,矿物颗 粒及矿物单体颗粒的分布,矿物颗粒及矿物单体颗粒尺寸、形态、比重信息,矿物及剂矿物元素回收率及品味估算,矿物生存关系,矿物矿相表面积比,矿物的连生 关系,矿物的解离度等信息。AMCS-Mining自动矿石特征分析系统分析流程: AMCS-Mining自动矿石特征分析系统系统的特点:先进的全自动矿物识别技术 系统采用了先进的第三代自动矿物识别技术。矿物识别无需人工干预、无需人工建立编辑矿物数据标准。大大降低了系统的复杂性,将操作人员从繁琐、复杂的矿物数据标准库建立维护工作中解放出来,同时最大限度地减少人为因素造成的矿物识别错误,使矿物识别更为精准、更快速。完整的矿物数据库矿物数据库矿物种类齐全,数据完整。全新先进的图形处理技术 在分析过程中,系统采用了全新先进的图形处理技术实现分离矿物颗粒,区分矿物边界。不仅处理速度及处理能力(处理图形面积的大小及复杂性)几倍、几十倍于第二代自动矿物所采用的图形处理技术,且结果更为精准。快速在线矿物分类矿物分类在测量过程中同时进行,用户可以随时监视测量过程。测量完成后立即就可以输出简单的测量结果,如矿物成分及颗粒数。样品测量结果数据分析图表颗粒尺寸分布表颗粒比重分布表矿物连生关系表矿物元素构成、面积及重量百分比矿物解离度分析矿物生存关系分析矿物理想回收率、品位估算表元素理想回收率、品位估算表案例分析工艺矿物学研究不深入导致工程失败BHP Beenup砂矿-20世纪80年代发现-丰富的钛铁矿和锆石砂矿-九十年代后期投入生产-2000年关闭-损失3亿美元失败的主要原因:-砂矿石比较坚硬,而设计爬斗过大(40米深),爬斗齿因掉落,采矿进度受影响-矿中有较多的粘土矿物,矿物分离困难,影响了钛铁矿和锆石的回收率-矿尾砂含有丰富的黄铁矿,在空气中暴露会变成硫酸,破坏矿区及周围的环境某私企金矿并购案-高品位的黄金矿-收购后的工艺矿物学分析发现80%以上的黄金的生存状态是以1微米或1微米以下的微细颗粒嵌生于石英颗粒中,属难选矿,企业为此蒙受了重大的经济损失。失败的主要原因:-经典的因对矿石的矿物进行特征分析不利而造成的投资失败-告诉我们富矿不一定等于好矿-再一次说明对矿物进行特征分析的重要性南非英美铂业利用矿物自动分析优化选矿,-系统地收集贵金属在源矿中有用矿物的赋存状态,-分析贵金属选场流程中的去向,分析贵金属遗失在尾矿中的原因,-优化选矿工艺使遗失在尾矿中的贵金属从百万分之1%到百万分之0.5%,贵金属回收率上升5%左右,-增收1.75亿美金/年。成功的主要原因:-重视对矿石的工艺矿物学分析-长期投资矿物自动分析技术国内某钨钼矿开发利用矿物分析优化选矿工艺,低品位的复杂钨钼矿床,-传统全浮方法难以保证合理的产品品位和合理的回收 率,被认为是一个难以利用的矿。-深入的工艺矿物学发现94%的目标元素在非磁性矿物中,磁性矿物占矿物总量40%,强磁预丢尾先浮钼后浮钨的选矿方案, 消除磁性矿物对浮选过程的干扰影响,保证浮选的指标,可增大浮选的生产能力,降低浮选药剂成本,综合回收资源中的有价成分,提高资源综合利用率成功的主要原因:-自动矿物参数分析系统的应用可以改变一个矿的命运-深入矿石矿物特征分析使这一本认为是难以利用的矿成了有利用价值的好矿
    留言咨询
  • 1、背景介绍随着我国钢铁行业的高速发展,对各个检验及研发环节要求越来越高。无论是生产装备还是检验研发设备,降本增效是发展根本。产品结构已经完成了“普转特、特转优、优转精”的战略转型,提供优质的铁水、钢水是对于生产的保障,而合理的原料供应是得以保障持续发展的必要条件。选矿是整个生产过程中最重要的环节,选矿工艺的合理制定也直接决定了后续的产品质量。Fe在矿石中的主要存在形式有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿,对不同种类矿石的区分以及硬度、密度、湿度、解离度等方面的评估是制定后续的选矿工艺的理论基础。所以更好、更深入地了解铁矿资源而不仅仅局限于铁含量的检测非常重要,其不仅能够准确地评估铁矿价值、推断铁矿品质对下游工艺的影响,还能够优化生产工艺以节约成本提高产能。2、工作原理3、产品功能(1)识别并定量分析铁矿石矿相,从而评估铁矿价值,优化矿石处理工艺流程及预测铁矿品质对下游工艺的影响;(2)识别并定量分析烧结和球团矿矿相,研究烧结球团矿微观结构与性能的关系,优化配矿和烧结焙烧工艺,从而改善烧结矿品质降低配矿成本;(3)分析焦炭微观结构,预测焦炭性能及其对炼铁、冶金工艺的影响。4、产品优势(1)相对于传统的电镜矿物分析系统,该产品的性价比更高、效率更高。与人工计点法相比,其评价的面积更大,精度更高,速度会有几十倍的提升。同时该系统配备的完善的数据库以及极高的自动化程度降低了对操作人员技术水平的要求,能够节约一部分人工成本。对于整个钢铁行业而言能够快速的推动选矿、配矿等工艺的发展,提高整个行业的发展水平。(2)该系统基于丰富的高质有效矿物信息能够实现更高层次的特征表征;(3)直观的反映出相同结构、相似性质的矿石颗粒的结构差异,对下游工艺流程的预测具有重要指导意义。下图为四种具有不同类型组织结构特征的赤铁矿颗粒(从致密到多孔不等)。这些不同的组织结构使得它们在硬度、耐磨性和吸湿性等方面表现出差异,同时在粉碎、选矿造粒和烧结过程中也表现出不同特点。(4)基于反射光显微镜的工作原理能够有效地鉴别不同种类的铁氧化物和氢氧化物,比电镜矿物分析和拉曼光谱等分析速度更快、分辨率更高、更经济实用。(5)H = 赤铁矿(假象赤铁矿),HH = 水赤铁矿,vG = 玻璃针铁矿,oG = 赭色针铁矿,K = 高岭石,P = 孔隙,E = 环氧树脂
    留言咨询
  • 近年来,随着我国工业生产技术的飞速发展,提高生产效率,提升产品质量,实现工业生产的自动化、智能化成为各行业的重要目标。钢铁、地矿、煤电、海关等行业在原料分析、生产质量控制、批量样品检测等环节遇到的诸多难题,如冶金生产工艺中各类的原料人工抽样检测,离线检测等问题,都亟待通过技术和设备的升级来解决。   SpectraFlow在线矿石品位智能测量系统由卤素光源、分光镜、探测器三部分构成,利用近红外光照射样品,通过测量样品对近红外光的吸收,得到近红外光谱,反应样品的基本组分。可以提供精确的矿石物相、氧化物以及其他活性硅酸盐成分分析,实现混料后的矿物组成、碱度、水分的实时在线测量,实现煤中组分的准确定量,包括水分、灰分、硫分、挥发分等的测定。通常应用于钢铁行业优化配矿、生产控制,海关检测,煤电厂来料分析等环节。具有技术使用安全性能极高,实时在线分析,低运营成本,测量结果更加准确、稳定等突出优势。 功能  提供精确的矿石物相、氧化物以及其他活性硅酸盐成分分析,实现混料后的矿物组成、碱度、水分的实时在线测量,实现煤中组分的准确定量,包括水分、灰分、硫分、挥发分等的测定。组成卤素光源、分光镜、探测器工作原理利用近红外光照射样品,通过测量样品对近红外光的吸收得到近红外光谱,反应样品的基本组分。优势1、使用近红外作为发射源,不含任何类型放射性或γ放射源,技术使用安全性能极高,设备安装运行不受限制;2、实时在线分析,降低实验室连续采样频率,分析结果更具时效性,避免了分析过程冗长、严重滞后等现象;3、其他在线分析技术是对元素进行分析,而近红外技术是对物质的组分、化合物进行分析,结果分析更加准确;4、运营成本低,光源是唯一耗材,5年的维护成本大概为3000欧元;5、每分钟完成140次测量,高的测量频率确保了测量结果的准确性和稳定性。 用途钢铁企业1、优化配矿工作,提高矿石预均化效果,优化生产工艺技术指标;2、与传统的分析方式相比,光谱在线分析方法降低了实验室连续采样频率,极大地提高了工作的时效性和结果分析的全面性,解决了分析滞后的问题;3、钢铁企业通过对铁品位准确的分析实现生石灰、焦炭等辅料含量的准确控制,减少昂贵物料的使用量,从而大大降低生产成本并减少烧结矿质量的波动和偏差。4、通过在线实时测量矿石各物相成分以及碳/硫等有机物含量,在稳定生产控制的同时,提高铁矿工业自动化智能化水平 海关 对进料进行严格的质量控制,分析结果更加全面、可靠气化炉前Ga/Fe比的测定有助于预测锅炉结渣积灰过程,优化锅炉燃烧对来料进行全面的煤质分析,优化后续配煤、生产工艺煤电厂对来料进行全面的煤质分析,优化后续配煤、生产工艺气化炉前Ga/Fe比的测定有助于预测锅炉结渣积灰过程,优化锅炉燃烧
    留言咨询

钛铁矿相关的试剂

钛铁矿相关的方案

  • 钛铁矿的紫外纳秒和飞秒激光剥蚀特性:非基体匹配定量的影响(英文原文)
    使用飞秒激光电感耦合等离子体质谱仪分析钛铁矿中57Fe和49Ti的浓度大约比NIST SRM 610高1.8倍。与193nm准分子激光器相比,257nm 飞秒激光器的元素分离量较小。采用193nm准分子激光剥蚀时,激光能量密度的选择对钛铁矿元素分离有显著影响。与飞秒激光相比,纳秒激光生成的剥蚀坑和沉积气溶胶形貌的扫描电镜图像显示了更大的熔化效应,烧蚀坑周围颗粒沉积面积更大。在纳秒剥蚀坑周围喷出物主要由大滴再凝固的熔融物质组成;然而,在飞秒剥蚀坑周围的喷出物是由形状“粗糙”的微粒团块组成。这是纳秒激光和飞秒激光不同剥蚀机制的结果。使用NIST SRM 610作为193nm准分子LA-ICP-MS和fs-LA-ICP-MS的参考材料,可以对钛铁矿样品进行非基体匹配条件下的定量分析。采用193nm准分子LA-ICP-MS 在12.7 J cm-2高激光能量密度条件和采用fs-LA-ICP-MS对钛铁矿样品中的大部分元素进行分析,得到的结果一致。
  • 奥龙集团:Y-2000型X射线衍射仪测定钛铁矿中金红石含量的一种方法
    99.5%),配制成一定比便的混合样品,使加入的纯金红石型二氧化钛在混合样品中所占一定的比例R′。3 试验条件本试验使用的钛铁矿样品为广西某矿。试验在国产X射线衍射仪上进行,试验参数:扫描方式:连续扫描 波长:1.54178KX滤光片:Ni 驱动方式:双轴联动扫描速度:0.01度/秒 单色器:石墨弯晶单色器 X光管:Cu靶 发散狭缝:1° 探测器:正比探测器 管电压:30KV 防散射狭缝:1° 起始角度:22° 管电流:20mA 接收狭缝:0.2° 终止角度:30°4 试验结果 本试验所配的混合样品R′为2%,对钛矿粉和混和样品分别有X射线衍射仪进行检测,得出X射线衍射图谱。由峰型处理软件得出IR,I R′,代入公式中,计算出钛矿中的金红石含量,结果如下:R′IRI R′金红石含量(R)2%1 9501 9551.9%2%1 9231 9401.9%2%1 9641 9731.9%5 结论 随着钛白行业的日益发展,钛铁矿资源日趋紧张,矿的质量也参差不齐,结生产带来了不稳定因素,尤其是某些矿中含量不定的少量金红石,对生产的收率和操作难度都带来了较大的影响。 本方法是作者从事质检工作的过程中发现的,试验在丹东射线仪器有限责任公司生产的Y-2000型X射线衍射仪上进行,虽然检测的为微含量物质,系统误差影响较大,但本试验采用净积分强度计算的方法,有效地降低了杂峰的影响,使测定的准确度有了进一步的提高,并且结果且有较高的可信度,在我厂的生产实践中也证明了这一点。目前,已用这种方法进行了多次检测,取得了较好的效果。
  • 鄂西晚泥盆世含磷鲕状铁矿石 中磷的赋存状态与形成
    广泛分布于我国南方泥盆纪地层的(宁乡式)铁矿储量巨大'然而含磷高严重制约了该类型铁矿的开发利用&铁矿石中磷的赋存状态是设计该类型铁矿(提铁降磷)方案的理论基础'是开发该铁矿首先要了解的问题&充分利用湿化学全岩分析*电感耦合等离子体质谱分析等全岩元素分析'扫描电子显微镜*P射线衍射等物相分析'电子探针微分析*激光剥蚀电感耦合等离子体质谱分析等微区分析技术'

钛铁矿相关的论坛

  • 钛铁矿生产钛白粉会不会有硫化氢产生

    生产工艺:浓硫酸加钛铁矿,然后加20%稀硫酸引导反应,最后加铁粉。在生产车间里有很重的味道,是不是有硫化氢产生?怎样快速测定硫化氢含量?有没有相关文献报道

  • 【原创大赛】ICP—OES快速测定钛铁矿、钒铁矿中的铁含量

    【原创大赛】ICP—OES快速测定钛铁矿、钒铁矿中的铁含量

    ICP—OES快速测定钛铁矿、钒铁矿中的铁含量摘要:利用碱熔法在高温下将样品熔解,冷却后加酸制成酸性溶液,在ICP-OES上分析检测,该方法的准确性和经典滴定法对比,吻合性很好,快速、准确,值得推广。1.试剂:过氧化钠(分析纯)、去离子水、盐酸(优级纯)、2.仪器设备锆坩埚、http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301910_485629_1657564_3.jpg电子天平、http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301911_485630_1657564_3.jpg高温马弗炉、http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301912_485631_1657564_3.jpg塑料镊子、聚四氟乙烯烧杯、http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301912_485632_1657564_3.jpg瓶顶移液器、http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301913_485633_1657564_3.jpgPP试管、http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301913_485634_1657564_3.jpgICP-OES(耦合等离子体原子发射光谱仪)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301914_485635_1657564_3.jpg3.样品前处理步骤:3.1 准确称取0.100g的样品;3.2 称完后,往每个坩埚内加入1.5g左右的过氧化钠,盖上坩埚盖,轻轻摇动坩埚使样品和过氧化钠混合均匀;3.3 将坩埚放入800°C的马弗炉内,熔融50min;3.4 取出,冷却至室温,用纯水洗净坩埚底部;3.5 将坩埚转移至250ml聚四氟乙烯烧杯(俗称“塑料王”),先加入80ml纯水,再加入20ml浓盐酸,轻轻摇动烧杯使杯内溶液混合均匀;3.6 在室温下放置1~1.5小时,待其充分反应完全后,轻轻晃动烧杯,摇匀烧杯内的溶液,将溶液转移至25ml的塑料(PP)试管,往试管倒溶液时不要倒太多,约占试管体积的一半即可;3.7 送仪器室,上机测试。仪器测试结果和滴定结果对比:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312301857_485628_1657564_3.png4.结果与讨论:从碱熔法和传统的滴定法结果看,基本上可以满足要求,尤其是对于低含量的Fe结果更为准确,从处理量来对比,碱熔法可以批量快速处理,而滴定法耗时且繁琐。本方法已经在实际测试中使用,你还在用传统的滴定法吗?

  • 【资料】铁矿石基础知识介绍

    【资料】铁矿石基础知识介绍

    铁矿石基础知识介绍 我国矿产资源既有优势,也有劣势。优劣并存的基本态势主要表现在以下几个方面:1、矿产资源总量丰富,人均资源相对不足;2、矿产品种齐全配套,资源风度不一;3、矿产质量贫富不均,贫矿多,富矿少;4、超大型矿床少,中小型矿床多;5、共生伴生矿多,单矿种矿床少。 铁是世界上发现最早,利用最广,用量也是最多的一种金属,其消耗量约占金属总消耗量的95%左右。铁矿石主要用于钢铁工业,冶炼含碳量不同的生铁(含碳量一般在2%以上)和钢(含碳量一般在2%以下)。生铁通常按用途不同分为炼钢生铁、铸造生铁、合金生铁。钢按组成元素不同分为碳素钢、合金钢。合金钢是在碳素钢的基础上,为改善或获得某些性能而有意加入适量的一种或多种元素的钢,加入钢中的元素种类很多,主要有铬、锰、钒、钛、镍、钼、硅。此外,铁矿石还用于作合成氨的催化剂(纯磁铁矿),天然矿物颜料(赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿)、饲料添加剂(磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿)和名贵药石(磁石)等,但用量很少。钢铁制品广泛用于国民经济各部门和人民生活各个方面,是社会生产和公众生活所必需的基本材料。自从19世纪中期发明转炉炼钢法逐步形成钢铁工业大生产以来,钢铁一直是最重要的结构材料,在国民经济中占有极重要的地位,是社会发展的重要支柱产业,是现代化工业最重要和应用最多的金属材料。所以,人们常把钢、钢材的产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810071142_111293_1604910_3.jpg[/img]磁铁矿 FeO 31.03%,Fe2O3 68.97%或含Fe 72.2%,O 27.6%,等轴晶系。单晶体常呈八面体,较少呈菱形十二面体。在菱形十二面体面上,长对角线方向常现条纹。集合体多呈致密块状和粒状。颜色为铁黑色、条痕为黑色,半金属光泽,不透明。硬度5.5~6.5。比重4.9~5.2。具强磁性。 磁铁矿中常有相当数量的Ti4+以类质同象代替Fe3+,还伴随有Mg2+和V3+等相应地代替Fe2+和Fe3+,因而形成一些矿物亚种,即: (1)钛磁铁矿 Fe2+(2+x)Fe3+(2-2x)TixO4(0<x<1),含TiO212%~16%。常温下,钛从其中分离成板状和柱状的钛铁矿及布纹状的钛铁晶石。 (2)钒磁铁矿 FeV2O4或Fe2+(Fe3+V)O4,含V2O5有时高达68.41%~72.04%。 (3)钒钛磁铁矿 为成分更为复杂的上述两种矿物的固溶体产物。 (4)铬磁铁矿 含Cr2O3可达百分之几。 (5)镁磁铁矿 含MgO可达6.01%。 磁铁矿是岩浆成因铁矿床、接触交代-热液铁矿床、沉积变质铁矿床,以及一系列与火山作用有关的铁矿床中铁矿石的主要矿物。此外,也常见于砂矿床中。 磁铁矿氧化后可变成赤铁矿(假象赤铁矿及褐铁矿),但仍能保持其原来的晶形。

钛铁矿相关的资料

钛铁矿相关的资讯

  • 唐旭等-Lithos:透射电镜精细结构研究揭示嫦娥五号月壤中镍黄铁矿成因
    硫化物是月岩和月壤的重要副矿物,蕴含丰富的结构、化学和同位素信息,是研究月球岩浆活动和陨石撞击的重要材料。作为重要的硫化物,镍黄铁矿((Fe,Ni)9S8)常与陨硫铁共生。已有研究发现,在Apollo 14号角砾岩中,镍黄铁矿穿插于陨硫铁内部形成陨硫铁—镍黄铁矿集合体;在Apollo17号角砾岩中,镍黄铁矿仅赋存于陨硫铁表面;而对Luna 24号月球玄武岩研究则发现,镍黄铁矿以包裹体形式赋存于陨硫铁内部。基于这些早期研究,研究者提出了三种镍黄铁矿的可能成因:1)S与FeNi金属、钛铁矿发生化学反应形成;2)Ni与陨硫铁反应形成;3)岩石冷却过程中从富Ni的陨硫铁中出溶形成。然而,由于缺乏矿物显微学和晶体学信息,以上认识无法准确厘定镍黄铁矿的成因机制。因此,从微纳尺度到原子水平开展镍黄铁矿及其母体的精细结构研究,是认识不同类型月岩中镍黄铁矿的分布及其成因的关键,进而有助于制约月球硫化物及其母岩的演化历史。中国科学院地质与地球物理研究所电子显微镜实验室唐旭工程师、李金华研究员与合作者综合利用聚焦离子束-扫描电镜-透射电镜技术(FIB-SEM-TEM),对嫦娥五号返回月壤样品(CE-5)的玄武岩和角砾岩颗粒中的硫化物开展精细结构研究,获得以下新认识:(1)CE-5月壤玄武岩岩屑中镍黄铁矿以包裹体形式赋存于陨硫铁内部(陨硫铁成分(wt.%):~61.8-62.4% Fe,~35.4-37.1% S,0.02-0.06% Ni),组成了陨硫铁—镍黄铁矿集合体。而在所分析的月壤角砾岩中,镍黄铁矿多以片状晶和静脉包裹体的形式赋存于陨硫铁的内部和边部(陨硫铁成分(wt.%):~59.6-61.7% Fe,~34.7-35.4% S,0.51-2.78% Ni),还在镍黄铁矿内部发现了赋存的Fe-Ni金属,三者组成了陨硫铁-镍黄铁矿-FeNi金属集合体(图1)。图1 (a-f)玄武岩岩屑的背散射图像和硫化物的成分叠加图;(g-l)角砾岩岩屑的背散射图像和硫化物的成分叠加图(2)透射电镜晶体学分析表明,玄武岩中的镍黄铁矿和寄主矿物陨硫铁具有共格的生长关系,二者的晶体取向关系为[0001]Tro // [-111]Pn,(03-30)Tro // (04-4)Pn,(30-30)Tro // (440)Pn,(3-300)Tro // (404)Pn,d(03-30)Tro≈d(04-4)Pn,d(30-30)Tro≈d(440)Pn,d(3-300)Tro≈d(404)Pn(图2d-f)。在角砾岩中,镍黄铁矿和寄主陨硫铁具有[-12-10]Tro // [-112]Pn,(0002)Tro // (1-11)Pn,(30-30)Tro // (440)Pn,d(0002)Tro≈d(1-11)Pn,d(30-30)Tro≈d(440)Pn的晶体学拓扑关系(图2j-图2l),同样表明镍黄铁矿与陨硫铁具有共格生长关系。此外,透射电镜分析还证实包裹体Fe-Ni金属(镍纹石)取向于镍黄铁矿生长,二者的晶体取向关系为[01-1]Ta // [-112]Pn, (200)Ta // (440)Pn(图2m-图2o)。这些晶体学特征指示,镍黄铁矿从寄主陨硫铁中出溶形成,镍纹石从寄主镍黄铁矿中出溶形成。图2 (a-f)月球玄武岩中镍黄铁矿和陨硫铁的透射电镜成分和结构分析。(g-o)角砾岩中镍黄铁矿、镍纹石和陨硫铁的透射电镜分析(3)基于原子迁移模型,他们进一步从物理机制上阐释了矿物陨硫铁→镍黄铁矿和镍黄铁矿→镍纹石出溶转变的可行性(图3)。陨硫铁为六方结构,[10-10]方向呈ABAB…堆垛顺序,Ni原子通过扩散和原子重排,并取代部分Fe原子,形成ABCABC…堆垛顺序,即面心立方镍黄铁矿结构。对于镍黄铁矿→镍纹石转变,以[001]方向镍黄铁矿的L1和L2层原子示例,L1层的S原子和空位以及L2层的空位被Fe/Ni原子取代,并沿{00n}生长,最终形成镍纹石结构。图3 陨硫铁(Tro)→镍黄铁矿(Pn)和镍黄铁矿(Pn)→镍纹石(Ta)出溶转变的原子迁移模型综上,该研究揭示月球玄武岩和角砾岩中的镍黄铁矿均是从陨硫铁中出溶形成,既不是迁移的S与FeNi金属等反应,也不是迁移的Ni和陨硫铁反应形成。结合角砾岩中陨硫铁的Ni含量及其赋存的FeNi金属包裹体,该研究推测角砾岩中镍黄铁矿的形成可能与外来的陨石撞击有关联(图4)。这些发现为探索月球硫化物的起源和地质演化提供了新的限定,也为其他地外样品(如小行星、彗星等)的矿物演化研究提供了新方法。图4 玄武岩(a-c)和角砾岩(d-g)中镍黄铁矿和镍纹石的形成模式  研究成果发表于国际学术期刊Lithos(唐旭,田恒次,孙世铎,谷立新,李秋立,李献华,李金华*. Origin and implication of pentlandite in Chang’e-5 lunar soils [J]. Lithos, 2023, 458-459: 107342. DOI:10.1016/j.lithos.2023.107342)。该成果受国家自然科学基金项目(42225402和41890843)、所重点部署项目(IGGCAS-202101)和所实验技术创新基金项目(TEC202304)的资助。
  • 我国铁矿石选矿设备行业发展机遇分析
    “十二五”以来,我国公路建设进入了全新的高速发展期。中国高速公路网、农村公路网、综合运输网等五个大型公路网络的快速发展,势必将进一步促进铁矿石选矿设备市场的快速增长。目前,中国高速公路总里程已达5.4万公里,总长度仅次于美国。不久的将来,中国将成为全球高速公路总里程第一的国家。不过,我国虽然进行了长达10年的公路建设,却仍然存在巨大潜力。  众所周知,高速铁路造价数倍于常规铁路,因此,其建设对路面与设备的要求更高。每年铁矿石选矿设备近1000台的市场需求,因此选矿设备企业的发展前景和市场环境空前良好。  目前,几乎所有工程、矿山机械企业负责人都对铁路建设,特别是高铁建设投入了极大地关注。其中金马也不例外,金马也在专注于自己设备的发展。以铁矿石选矿设备设备为例,该类产品一直是受铁路、公路、桥梁影响最为显着的产品之一,特别是铁路建设,使用桩工产品在空中建设铁路,需要大量的砂石料和混凝土骨料,这些对破碎设备生产企业有着重大决策作用。  当前,随着我国公路建设的加速发展,铁矿石选矿设备行业近年来也得到迅速发展,其市场保有量不断提升。据了解,目前这些既有产品基本都能正常使用,且小型破碎设备的利用率不断增加。路面建筑行业的发展使铁矿石选矿设备产品流通迅速,市场形势前景光明。
  • 检测进口铁矿石质量有了“尚方宝剑”
    日前,由北仑检验检疫局牵头,宁波钢铁有限公司参与制订的《ISO/CD17992:铁矿石砷含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法》草案,被国际标准化组织(简称ISO)铁矿石专业技术委员会接受,预计将在两年内出版。该标准是我国提出的第一项铁矿石国际标准。其中,该项标准的国内版已于今年5月1日正式施行。  据悉,新标准有利于帮助国内钢铁企业及时了解进口铁矿石的质量情况,规避贸易风险 也为国外供货商改进工艺、提高铁矿质量提供对比数据。  新标准如何制定?  作为我国唯一的铁矿石专业检测中心,北仑出入境检验检疫局铁矿检测中心一直将参与铁矿石国际标准化活动作为一项重要工作来抓。“在大量的检测中,我们发现原先老版本的标准已经不符合现在的生产需要。”北仑国检技术中心主任兼铁矿石检测中心主任应海松介绍,原先的老版本是上世纪五六十年代借鉴苏联的,其数据、检测试剂都已远远落后。  “而我们做这方面的研究,是有先天优势的。”据介绍,作为国内最大铁矿石进口口岸的检验监管机构,北仑检验检疫局经过多年的发展,已经建成了国家重点实验室铁矿石检测中心。该中心同时进入ISO组织全球名录,成为SAC/TC317全国铁矿石标准化委员会副主任委员单位,并拥有ISO组织注册专家、高工、博士、硕士等中高级科研人才。  “制定行业标准,需要企业参与。当时,宁波钢铁有限公司刚好有整套的设备,还有对这方面检测有多年经验的专家。”据宁钢检化验技术部经理王博介绍,此次宁钢参与的“铁矿石砷含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法”实验,需要用到一种叫原子吸收氢化物发生装置的设备,这种设备国内许多钢铁企业都有,但并不是每一家企业都能做到实验所要求的精密度。“关键在于人,还要有多年的经验。而当时,我们也特别希望能有这样的机会,既是对设备的调试,也是对我们技术人员的锻炼。”经过一年多的努力及实验,《GB/T6730.6:铁矿石砷含量的测定氢化物发生原子吸收光谱法》已经由国家标准委发布,并于今年5月1日起正式施行。  新标准高明在何处?  “砷是钢铁五大有害元素之一。铁矿石的砷含量检测至关重要,过量的砷易导致钢铁产品冷脆,严重影响品质纯度”。王博告诉记者,“近年来进口自澳大利亚、印度的某些铁矿石的合同指标要求砷含量在0.01%以下,有的甚至要求低于0.0001%,新标准的检测下限可达到0.00005%,而且检测过程更加快速、简单。”  “新标准不再使用硫酸肼等剧毒有机试剂,转而采用碘化钾、抗坏血酸等普通试剂,检测过程中产生的废气砷化氢可通过管道直接进入高温石英管燃烧消除,减少了对自然环境和身体健康的影响,检测过程更加环保。”北仑检验检疫局技术中心主任兼铁矿石检测中心主任应海松介绍,“该项检测的自动化程度显著提高,有效降低了人力、物力和财力成本。”  新标准有何意义?  “我国是全世界最大的铁矿石买家,如果我们不制定更为严格的标准,这就意味着越来越多品质不高的铁矿石,将陆续涌入到我国,使我国的钢铁产品的品质得不到保证。”应海松说,铁矿石作为我国大量进口的战略资源物资,其质量优劣直接关系到我国钢铁行业的健康发展。应海松说,只有出台严格、快速、方便、环保的检测标准,才能在源头上帮国内的钢铁企业把好第一道关。  “铁矿石砷含量测定新标准是我国提出的第一项铁矿石国际标准,也是由我国承担召集人的第一项铁矿石国际标准。作为全球最大的买家,这是我们在ISO会议中第一次发出了来自中国的声音,打破了发达国家垄断的话语权。”应海松告诉记者,在提交铁矿石ISO标准草案后,北仑国检又陆续提出4项提案和4项评议意见。据悉,这些新的检测方法和数据,将用于建立一个铁矿石综合信息平台,该信息平台将对进口铁矿质量进行动态监控,实现数据采集和分析处理,不仅为钢铁企业提供服务和帮助,同时还为国家相关部门制订进口铁矿石的相关政策法规提供决策支持。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制