第九章硅酸盐矿物
- 格式:ppt
- 大小:2.94 MB
- 文档页数:49
综 述硅酸盐矿物和钾盐浮选R B 蒂 平 等摘 要 硅酸盐矿物是地球上储量最大,最普遍的矿物。
虽然大多数硅酸盐矿物具有相似的化学性质,但世界上大多数选矿厂还是成功地生产出用于不同用途的硅酸盐产品。
在美国,用浮选法生产的硅酸盐矿物有石英、长石、云母、锂辉石、滑石、高岭土和硅灰石。
本文叙述了几个硅酸盐选矿厂的生产情况和影响它们浮选分离的条件。
由于生产工艺常常受市场的制约,因此本文只提供了最普通产品的技术规格。
钾盐与磷酸盐和氮一起是化肥最基本的组分。
钾盐一般是从地下蒸发盐矿床中生产的,或从天然盐溶液中回收的。
钾盐的浮选很独特,浮选是在饱和盐溶液中进行的。
本文介绍了钾盐的浮选方法,并描述了几个浮选厂的生产实例。
关键词 浮选 硅酸盐矿物 钾盐矿物1 硅酸盐矿物浮选可用浮选处理的硅酸盐矿物有很多种(表1)。
对表中所有的矿物均建有浮选选矿厂,但有几种矿物(表1中带 号的)不再开采或处理。
这些矿物和其它矿物一起通常称为 工业矿物 。
这类矿物的种类众多,同时它们的化学组成很相似。
尽管它们的组分相似,但这些矿物的浮选分离还是很成功的,世界范围内有众多的硅酸盐矿物浮选选矿厂正在生产。
石英(二氧化硅)是很多工业矿物矿床中的主要成分,它可能是有用矿物,也可能是脉石矿物。
表1 工业生产(浮选)的硅酸盐矿物石 英钙硅石长 石锂辉石*云 母滑 石正长岩*高岭土蛭 石叶蜡石钾 盐磷酸盐蓝晶石*橄榄石*读者想要了解工业矿物的用途、应用以及工艺方面的知识,可参考由SM E出版、由Lefond主编的 工业矿物 一书,或由伦敦出版印刷的月刊杂志 工业矿物 ,也可以参考美国地质调查局出版的 矿物工业评述 杂志。
工业矿物是针对具有各自物理性质和化学性质矿产品的特殊市场生产的。
根据用途不同,矿产品的物理性质可能比化学性质更重要。
这些物理性质包括颗粒的最大粒度或最小粒度、粒度分布、表面积、颜色、形状、堆密度和许多其它性质。
工业矿物的生产和市场不同于金属市场,后者是具有公开价格的国际贸易商品。
硅酸盐矿物捕收剂转载自诚和选矿3.4 硅酸盐矿物捕收剂硅酸盐矿物是由金属阳离子与硅酸根化合而成的含氧酸盐矿物,是地球上储量最大、最普遍的矿物,已知的约有548个矿物种,约占矿物种总数的24%,常见的矿物中大约40%是硅酸盐矿物,据估算地壳中大约有90%是硅酸盐矿物[25]。
硅酸盐矿物的化学组成中广泛存在着类质同象替代,除金属阳离子间的替代非常普遍外,经常有Al3+、同时有Be2+或B3+等替代硅酸根中的Si4+,从而分别形成铝硅酸盐、铍硅酸盐和硼硅酸盐矿物。
有时还可能有(OH)-替代硅酸根中的O2-。
浮选法是处理硅酸盐矿物的主要方法之一,美国浮选的硅酸盐矿物有石英、长石、云母、锂辉石、滑石、高岭土和硅灰石等,因而,捕收剂对硅酸盐矿物的分离与利用具有重要意义。
常用的捕收剂为胺类,经活化的硅酸盐矿物也可用烃基酸类捕收;我国一般采用十二胺、十八胺、混合胺和醚胺,国外一般用酰胺、醚胺、多胺、缩合胺及其盐等。
近年来,胺类阳离子捕收剂的反浮选取得了显著效果,如对弓长岭选厂磁选精矿反浮选脱硅,其浮选指标已达到国际先进水平。
3.4.1 胺(amine)类胺类捕收剂是指分子结构中含有负三价氮原子的一些有机异极性化合物,主要用于捕收有色金属氧化矿,石英、长石、云母等铝硅酸盐和钾盐等。
根据烃基的类型与结构,可将其分为脂肪胺、芳香胺和醚胺等;而根据氨基(-NH2)的数目,则可分为一元胺和二元胺等。
在很多浮选情况下,胺类捕收剂主要以解离后带有疏水基的阳离子起捕收作用,故又称阳离子捕收剂。
一、主要性质胺难溶于水,与盐酸或醋酸作用生成胺盐后易溶于水。
使用时可用盐酸与胺以1:1~1.5:1当量配料,加热水并搅拌溶化后,再用水稀释到1.0%~0.1%的水溶液。
第一胺的盐酸溶液按以下反应式进行解离和水解:RNH2 + HCl=RNH2·HClRNH2·HCl=RNH3+ + Cl-RNH3+= RNH2+ H+矿浆中RNH2·HCl、RNH3+和RNH2的存在与其各自的浓度、pH值有密切关系。
硅酸盐矿物硅酸盐矿物是一类广泛存在于地球地壳中的矿物,它们在自然界中具有重要的地质学意义和工业应用价值。
本文将探讨硅酸盐矿物的分类、性质及其在地壳演化和工业应用方面的意义。
硅酸盐矿物是指以硅酸根离子(SiO4)为基本结构单元的矿物。
根据其化学组成和结晶形态,硅酸盐矿物可以划分为多个类别,如硅酸盐、硼硅酸盐、硅硼酸盐等。
硅酸盐矿物在地壳中分布广泛,形成了丰富的矿床资源。
硅酸盐矿物具有许多重要的物化性质。
首先,硅酸盐矿物的结晶性质使其具有良好的硬度和韧性,有助于其在地壳中的稳定存在。
其次,硅酸盐矿物的化学稳定性较高,能够抵抗大气、水和常见酸碱等化学腐蚀作用。
此外,硅酸盐矿物在高温高压条件下也能保持相对稳定的结构。
硅酸盐矿物在地壳演化过程中起着重要的作用。
它们参与了岩浆的形成和岩石的结晶过程,进而影响了地壳的构造演化和岩石圈的地质循环。
在岩浆活动过程中,硅酸盐矿物是岩浆的主要组成矿物,其形成和变质过程受到温度、压力和成分等因素的影响。
硅酸盐矿物也是地壳中各种岩石类型的主要组成矿物之一,如花岗岩、片麻岩、安山岩等。
硅酸盐矿物的变质和风化作用对岩石的物理和化学性质产生了重要影响,导致了岩石的矿物组合和岩性变化。
除了在地质学领域具有重要意义外,硅酸盐矿物还具有广泛的工业应用价值。
硅酸盐矿物是制造水泥、玻璃、陶瓷和人造石等建筑材料的主要原料之一。
硅酸盐矿物在电子工业、光学工业和化工工业等领域也有着广泛的应用,如用于制造半导体材料、光纤、陶瓷纤维等。
硅酸盐矿物的矿床资源丰富、易开发和利用价值高,对经济发展具有积极作用。
综上所述,硅酸盐矿物作为地球地壳中重要的矿物成分,具有广泛的分类、性质和应用。
它们在地壳演化和地质循环过程中发挥着重要作用,并为人类社会的工业发展提供了重要的资源基础。
研究硅酸盐矿物的特性和应用,对于深入认识地球科学和推动可持续发展具有重要意义。