19菱镁矿解析
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镁质耐火原料——菱镁矿镁质耐火原料是指以MgO为主成分和以方镁石为主要矿物组成的原料,属于碱性耐火原料的范畴。
菱镁矿及由菱镁矿煅烧或熔融而得到的轻烧镁粉、烧结镁砂、电熔镁砂等,以及由海水和卤水提纯而得到的氧化镁等都是镁质耐火原料。
镁质耐火原料的来源主要有三部分;①天然菱镁矿;②海水;③卤水。
中国是镁质耐火原料的生产大国,在世界市场上有重要影响,生产的死烧镁砂、轻烧镁粉和电熔镁砂分别有30%、40%和60%供应世界市场,每年出口量占全世界总出口里(约250万短吨)的三分之一。
第一节菱镁矿菱镁矿,又称菱镁石或菱苦土,是镁的碳酸盐矿物。
菱镁矿是制造镁质耐火材料的最主要天然矿物原料。
佾界菱镁矿储量约120〜150亿吨,其中中国大约为50亿吨,其它主要出产国还有俄罗斯、奥地利、朝鲜、巴西、西班牙、加拿大、希腊、土耳其、澳大利亚等。
一、菱镁矿的类型与基本性质由于成矿条件不同,菱镁矿有两种类型;晶质菱镁矿(显晶质)和非晶质菱镁矿(隐晶质)。
晶质菱镁矿赋存于镁质碳酸盐岩层中,多分布在古老结晶片岩系出路地区,与富镁岩石如白云岩、蛇纹岩等伴生。
由于沉积时含镁很高,后来受酸性或基性岩浆侵入活动,富镁热液沿白云岩或石灰岩裂隙或层间交代充填成矿。
非晶质菱镁矿多赋存于超基性岩的风化壳中下部,由橄榄岩、蛇纹岩等含镁较高的岩石经过风化和地表水淋滤沉积而形成。
晶质菱镁矿属三方晶系,具有完全的解理,甶于所含杂质的不同,颜色可以从白到浅灰、暗灰、黄或灰黄色,有玻璃光泽,密度2.9〜3.12g/cm3,硬度3.5〜4.5,菱镁矿可与菱铁矿形成连续固溶体,随着铁含量的增加,其密度和折射率也提高,含FeO9%左右的菱镁矿称为铁菱镁矿,含FeO更高者称为镁菱铁矿。
非晶质菱镁矿为胶体形态,一般呈致密块状,硬度稍高,断口为明显的贝壳状,颜色也因杂质不同而有白、浅黄或灰色。
两种类型菱镁矿的物理性质如表6-2所列。
表6-2菱镁矿的物理性质中国菱镁矿以晶质菱镁矿为主,资源中富、品位高、储量大,主要集中在辽宁省营口大石桥至海城一带,储量占全国的80%,仅已探明开采的青怀山、桦子峪、金家铺子、下房身采区即达几十亿吨。
辽阳市菱镁矿资源状况及综合开发利用分析作者:刘彦忠李树德徐宗石来源:《中国新技术新产品》2009年第06期摘要:本文简要介绍了辽阳市菱镁矿资源状况、潜力、开发现状,分析了菱镁矿矿资源深加工方向,提出了开发战略方向及措施。
关键词:“大石桥组三段”;“沉积变质型”;“ 高硅、高钙”铁矿;选矿提纯;梯级加工;联产系列产品增值1 辽阳市菱镁矿资源及开发利用现状菱镁矿属辽阳的优势矿产之一,辽阳的菱镁矿属营口-海城菱镁、滑石成矿带东延部分,产于元古界辽河群大石桥组三段,属沉积变质型,现有中型矿床2处,小型矿床1处,矿点15处,主要集中在辽阳县吉洞峪至隆昌一带。
截止2007年底累计探明矿石储量6324.2万吨,保有矿石储量6074.2万吨,分别占全省1.80%、1.66%,居全省第四位。
辽阳现发现的菱镁矿一般Si、Ca含量偏高,矿石多为Ⅲ级品和等外品。
SiO2含量4~6%,含MgO约45%左右,疑似方柱石,需要除硅、脱钙、除铁,以提高质量。
2 辽阳市菱镁矿资源潜力分析辽阳的菱镁矿地质工作程度较低,由于对菱镁矿的成矿、分布及赋存条件等研究程度低,导致辽阳至今未发现规模较大的菱镁矿体。
辽阳县吉洞峪、礼备~高家这一带赋存菱镁矿的辽河群大石桥三段地层分布广泛,菱镁成矿条件好,已发现20~30m宽的矿体多条,矿石质量尚好,有较大的找矿潜力。
预计可找到大中型菱镁矿床2~3处,增加资源储量4000万吨。
3 辽阳市菱镁矿资源开发利用现状目前开发利用状况是:只是局部地段质量较好不需要脱硅的矿产地得到开发,一般为露天开采,现年生产菱镁矿石量20万吨,其余大部分属高硅、高钙的Ⅲ级及等外品的矿产地并没有得到开发利用。
矿山企业以生产原料为主,开发利用处于低级状态,辽阳市至今无一座投产菱镁煅烧厂。
菱镁原矿出售到营口、海城及凤城等地,供当地作为煅烧镁砂的原料。
缺乏市场竞争力,矿产资源优势未能转化为经济优势。
4 菱镁矿应用领域与技术指标菱镁矿的工业价值主要是其中氧化镁具有高的耐火性和黏结性,以及可提炼金属镁。
查全菱镁矿文献2.3 菱镁矿2.4.1 矿石性质与矿物结构菱镁矿(magnesite)是镁的碳酸盐。
是镁金属的主要来源。
【化学式】MgCO3,纯菱镁矿含Mg0 47.81%,CO2 52.19%。
【晶体结构】这种矿物有时以类似于方解石的透明晶体出现,但非常稀少。
根据结晶状态的不同,菱镁矿可分为晶质和非晶质。
晶质菱镁矿呈菱面体单晶,有完全的菱面体解理,非晶质菱镁矿呈致密坚硬的块状体,无解理,无光泽,断口呈贝壳状,莫氏硬度为3—5SiO2含量较晶质菱镁矿为多。
【矿物组成】多数菱镁矿或多或少含有铁、钙、锰的碳酸盐;常有钙、铁、锰离子呈类质同象混入其中,伴生矿物有白云石、滑石、绿泥石、透闪石、方解石、石英等。
【物理性质】颜色从白色到略带黄、蓝、红、灰,以至棕黑色。
莫氏硬度为4,密度为3.1g /cm3,2.4.2 应用领域与技术指标要求菱镁矿的工业价值主要是其中氧化镁具有高的耐火性和黏结性,以及可提炼金属镁。
因此,广泛用于冶金、建材、化工、轻工、农牧业等领域。
其主要用途见表2—15。
(表2-16)。
产品粒度指标见表表 菱镁矿(原料)产品粒度要求(1)选矿 菱镁矿选矿的目的是除去其有害杂质和提高矿石品级,具体说,主要是解决硅酸盐脉石矿物与菱镁矿以及菱镁矿与白云石的分离问题。
等。
①热选 “热选”是利用高硅菱镁矿石中主要杂质矿物滑石或白云石、绿泥石与菱镁矿在热学性质上的差异进行分选的。
在煅烧过程中菱镁矿与硅酸盐脉石矿物分别按下式热分解。
MgC03 —600—700℃→ MgO + C02↑3MgO ·4Si02·H 20 —600—700℃→MgO ·Si02+H 20↑MgC03·CaC03 —900℃→ MgO ·CaO+C02↑分解后的轻烧镁具有脆性,松软易碎,而脉石矿物滑石则随温度的升高变得坚硬,利用二者之间的硬度差与密度差,进行选择性破碎、筛分、风选,从而使菱镁矿与其他矿物分离。
2024年菱镁矿市场发展现状简介菱镁矿是一种常见的矿产资源,主要用于生产镁金属及其合金。
随着全球工业化进程的加快,菱镁矿市场潜力巨大。
本文将分析菱镁矿市场的发展现状,包括产量、消费、价格以及市场前景等方面。
菱镁矿产量据统计数据显示,全球菱镁矿产量呈逐年上升的趋势。
2019年,全球菱镁矿产量达到XXX吨,较上一年增长了X%。
中国、俄罗斯和巴西是全球菱镁矿主要的产出国家,占据了全球菱镁矿总产量的60%以上。
中国作为全球最大的菱镁矿产出国,其产量占全球总产量的40%以上。
中国的菱镁矿主要分布在XX省、XX省和XX省等地。
随着中国经济的发展和对镁合金的需求增加,中国菱镁矿产量近年来稳步增长。
俄罗斯和巴西也是菱镁矿的重要产出国。
俄罗斯的菱镁矿主要分布在西伯利亚地区,而巴西的菱镁矿主要分布在米纳斯吉拉斯州。
这两个国家的产量也在逐年增加。
菱镁矿消费菱镁矿消费以镁金属及其合金为主。
目前,全球对镁金属的需求正在不断增加,特别是在汽车和航空航天等领域。
镁合金具有低密度、高强度和良好的耐腐蚀性能,因此被广泛应用于汽车制造和航空航天工业。
中国是全球最大的镁金属消费国,其对菱镁矿的需求占据了全球总需求的50%以上。
中国的汽车产业快速发展,对镁合金的需求急剧增加。
同时,中国的航空航天工业也对菱镁矿有较大需求。
除了中国,美国、欧洲和日本等发达国家也是菱镁矿的主要消费市场。
这些国家的汽车工业发达,对镁合金的需求不断增加。
随着新能源汽车的普及和航空航天工业的发展,这些市场的需求还将继续增长。
菱镁矿价格菱镁矿的价格受供求关系的影响较大。
近年来,随着对镁金属的需求增加,菱镁矿的价格呈上升趋势。
2019年,菱镁矿的平均价格达到XXX美元/吨,较上一年增长了X%。
中国的菱镁矿市场价格受国内政策和需求变化的影响较大。
政府的环保政策对菱镁矿产业产生了一定的影响,导致菱镁矿供应减少,价格上涨。
同时,随着中国汽车产业的快速发展,对镁合金的需求增加,也推动了菱镁矿价格的上涨。
菱镁矿概况菱镁矿最初是作为耐火材料使用的,现在仍然是冶炼工业必不可少的耐火辅助原料之一。
随着科学技术的发展,其用途越来越广,需要量亦日趋增大,已成为国民经济不可缺少的一种矿物原料。
就菱镁矿来说,我国不仅是个资源大国,而且也是生产大国。
世界菱镁矿储量的2/3集中在中国,产量的1/2由我国提供,在世界菱镁矿市场上,中国具有举足轻重的地位。
我国菱镁矿资源丰富、质地优良,是优势矿产之一,在世界上占有重要的地位。
截至1996年,全国共探明菱镁矿矿区27个,保有菱镁矿储量30.01亿t,其中A+B+C级储量13.12亿t,占总储量的43.72%。
1996年与1960年相比,我国菱镁矿保有储量增长了2倍多。
据美国矿业局《MineralCommoditySummaries,1996》报道,全世界菱镁矿储量为25亿t,储量基础34亿t,资源量约为120亿t。
除了储量占首位的中国外,菱镁矿比较丰富的国家还有:俄罗斯(储量基础7.3亿t、储量6.5亿t)、朝鲜(储量基础7.5亿t、储量4.5亿t)、土耳其(储量基础1.6亿t、储量0.65亿t)。
我国菱镁矿储量主要分布在河北、辽宁、安徽、山东、四川、西藏、甘肃、青海、新疆等9个省(区),其中以辽宁为储量最大,占全国总储量的85.62%,其次是山东,占全国总储量的9.54%。
储量稍大的还有西藏、新疆和甘肃等省区。
从大地构造位置来看,我国菱镁矿储量主要分布在五个一级构造单元,即:中朝准地台(占探明储量的95.62%)、扬子准地台(占探明储量的0.32%)、祁连褶皱系(占探明储量的0.94%)、冈底斯-念青唐古拉褶皱系(占探明储量的1.95%)、天山褶皱系(占探明储量的1.08%)。
中朝准地台胶辽台隆元古宇巨厚的镁质碳酸盐岩建造,是我国菱镁矿的主要成矿远景区。
如上所述,我国菱镁矿储量主要集中在辽宁和山东两省,储量合计占全国总储量的95.16%。
在全国27处菱镁矿产地中,大型(储量>0.5亿t)产地11处,保有储量占全国总储量的95.11%,中型(储量0.1亿~0.5亿t)产地5处,保有储量占全国总储量的4.05%。
研究菱镁矿矿床地质特征及其应用李虎龙(辽宁省第六地质大队有限责任公司,辽宁 大连 116200)摘 要:在一定程度上我国辽宁省矿产资源较为丰富,伴随着辽宁省社会经济的不断发展,现已经有相当多的矿产资源被得以开发利用。
辽北地区菱镁矿床是位于新元古代凡河裂谷东南边缘-清原克拉通北部边缘,主要是有多个矿体所构成。
菱镁矿矿床所赋予在中元古界长城系高于桩组四段的白云岩当中。
通过对成矿的地址背景和矿体地质遗迹古地理位置和古气候进行研究,提出了变质重结晶和热液改变为辅的矿床成因模式进行详细分析。
关键词:菱镁矿;矿床;地质特征;实际应用中图分类号:P618.31;P618.46 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)05-0284-2Study on Geological Characteristics of Magnesite Deposit and Its ApplicationLI Hu-long(Liaoning Sixth Geological Brigade Co., Ltd.,Dalian 116200,China)Abstract: To a certain extent, Liaoning Province is rich in mineral resources. With the continuous development of social economy in Liaoning Province, a considerable number of mineral resources have been exploited and utilized. Magnesium deposits in northern Liaoning are located in the southeastern margin of the Fanhe rift in Neoproterozoic and the northern margin of the Qingyuan craton, mainly composed of multiple ore bodies. The magnesite deposit is endowed with dolomite in the fourth member of the Great Wall System higher than the Zhuanghe Formation in the Mesoproterozoic. Based on the study of metallogenic site background, ore body geological relics, palaeogeographic location and palaeoclimate, the genetic model of ore deposits with metamorphic recrystallization and hydrothermal alteration as supplementary factors is proposed for detailed analysis.Keywords: magnesite; deposit; geological characteristics; practical application辽宁北部的菱镁矿矿床是在20世纪50年代被发现的,其主要是分布在铁岭交接地带以及抚顺县北部的青石岭村以及上年马村和三冲村一带,矿床主要是呈现出东西向展布,由多个矿体所构成,在一定程度上矿体呈现出椭圆状,本文主要是分析了辽宁北部菱镁矿矿床,探讨了其地质特征和实际应用[1]。
菱镁矿综述⼀、资源状况我国菱镁矿资源丰富、质地优良,是优势矿产之⼀,在世界上占有重要的地位。
截⾄1996年,全国共探明菱镁矿矿区27个,保有菱镁矿储量30.01亿t,其中A+B+C级储量13.12亿t,占总储量的43.72%。
1996年与1960年相⽐,我国菱镁矿保有储量增长了2倍多(见下表)。
中国菱镁矿保有储量增长统计表(矿⽯亿t)年份(年)总计A+B+C D196013.17.3 5.8196516.17.78.4197927.213.913.3198727.6611.8615.80199630.0113.1216.89我国菱镁矿的资源潜⼒很⼤,据预测,尚有菱镁矿资源80亿t。
据美国矿业局《Mineral Commodity Summaries,1996》报道,全世界菱镁矿储量为25亿t,储量基础34亿t,资源量约为120亿t。
除了储量占⾸位的中国外,菱镁矿⽐较丰富的国家还有,俄罗斯(储量基础7.3亿t、储量6.5亿t)、朝鲜(储量基础7.5亿t、储量4.5亿t)、⼟⽿其(储量基础1.6亿t、储量0.65亿t)。
⼆、资源特点 1.储量⾼度集中,⼤中型矿床多如上所述,我国菱镁矿储量主要集中在辽宁和⼭东两省,储量合计占全国总储量的95.16%。
在全国27处菱镁矿产地中,⼤型(储量>0.5亿t)产地11处,保有储量占全国总储量的95.11%,中型(储量0.1亿~0.5亿t)产地5处,保有储量占全国总储量的4.05%。
这些⼤中型产地,开采条件⼀般较好,适合露采、机械化作业和规模经营。
2.矿⽯质量优良,在国际市场上具有很强的竞争⼒我国菱镁矿储量中,含MgO≥43%的⼀、⼆级品占总储量的53%,其中⼀级品以上(含特级品)菱镁矿储量11.7亿t,占总保有储量的37.58%,⼆级品储量4.8亿t,占总保有储量的15.42%。
由于质量好,价格低,因此每年⼤量出⼝,在国际市场上占有重要地位。
3.以碳酸盐岩型矿床为主全国27个菱镁矿矿床,有21个属镁质碳酸盐地层中层控晶质菱镁矿,这种矿床规模⼤、质量优良,具有重⼤⼯业价值,其保有储量29.88亿t,占总保有储量的95.99%。
低品位菱镁矿的资源化研究及高附加值应用研究进展
的未来展望
菱镁矿是一种碳酸镁矿物,是镁的主要来源.随着经济发展,高品位矿物优质矿的逐渐减少,选矿产生了大量的尾矿,以及未开采的低品位菱镁矿.本文总结分析了我国及国外一些对尾矿以及低品位矿物的利用方法. 在低品位菱镁矿与菱镁矿尾矿的生产应用中,加入一定的添加剂,或进行一定的处理,生产Mg0,水泥等制品.相对于对其提纯富集,可以节省部分的处理费用,直接产出产品.使用低品位菱镁矿与尾矿进行产品制备,也是对它们进行应用处理的一个大方向.总体来说,在低品位菱镁矿与菱镁矿尾矿的应用中,直接用作生产原料进行对于提纯富集相还是具有一定的优势,也将是今后发展的一个趋势.。
大石桥~海城早元古宙镁质碳酸盐建造中菱镁矿矿床地质特征及成因探讨【摘要】规模巨大,质地优良,储量丰富的辽宁大石桥~海城早元古宙辽河群大石桥组镁质碳酸盐建造中的菱镁矿矿床,具有可观的经济价值。
一、矿床地质基本特征:1、矿床分布严格受时空控制;2、矿床规模巨大,层状分布,层位稳定;3、矿石为全晶质菱镁矿;4、菱镁矿质量优良。
矿床构造特征,含镁碳酸盐岩系总体走向为N60~70°E,倾向SE。
二、矿床成因:㈠热液交代说;㈡原生沉积说。
三、菱镁矿成矿机理:1、镁质富集作用;2、镁质沉积成矿作用;3、区域变质后生热液交代作用。
【关键词】碳酸盐岩;菱镁矿;沉积;区域变质规模巨大,质地优良,储量丰富的辽宁大石桥~海城早元古宙辽河群大石桥组镁质碳酸盐建造中的菱镁矿矿床,具有可观的经济价值。
其储量约占全国菱镁矿储量的85.53%。
长期以来,随着矿床勘探和开发,关于矿床成因问题,一些中外地质学者作了大量的研究工作,是原生沉积还是后生热液交代尚无定论,本文根据多年矿山勘探所获得的资料矿床成因为:潮坪-泻湖相沉积-区域变生热液交代层控矿床。
1矿床地质基本特征(1)矿床分布严格受时空控制:大石桥~海城菱镁矿矿床位于中朝准地台,胶辽台隆,营口-宽甸台拱北侧[1],草河口向斜北翼西段。
矿床产于早元古宙辽河群大石桥组三段白云石大理岩中,含矿岩系为绿片岩相-绿帘岩相的白云石大理岩、方解石大理岩夹绢云片岩,绿泥片岩和千枚岩等。
其原岩建造为镁质碳酸盐夹泥质岩和粉砂质碎屑岩建造。
(2)矿床规模巨大,层状分布,层位稳定营口~海城菱镁矿,长达100km,宽3km,赋存于白云大理岩中,矿体为层状、似层状、扁豆状分布,产状与围岩一致,据已勘探查明的小圣水寺、铧子峪和海城三个矿区含矿层位对比如下:各矿区工业矿体规模如下表:矿区矿体规模矿体产状长(m)厚(m)小圣水寺375~115520~68N65-75°E/SE20-45°青山怀2000277N50-70°E/SE50-60°铧子峪500026~194Ⅷ东N65-75°E/SE20-45°Ⅷ西N65-75°E/SE20-45°海城3625137~205N75-85°E/SE60-85°(3)矿石为全晶质菱镁矿,以中粗粒菱镁矿为主,粒径一般2~30mm,巨晶达50~100mm。
菱镁矿地下开采采矿方法的选择及其参数的论证探讨1. 引言1.1 研究背景菱镁矿是一种重要的非金属矿产资源,广泛应用于冶金、建材、化工等领域。
随着矿产资源的日益枯竭,人们对菱镁矿的开采方法进行了深入研究。
菱镁矿的地下开采是目前矿业界关注的焦点之一。
随着科技的进步,新的采矿方法不断涌现,但如何选择最适合菱镁矿地下开采的方法仍是一个亟待解决的问题。
研究背景:菱镁矿地下开采是一项复杂的工程,涉及到地质条件、矿石性质、采矿成本等多方面因素。
目前,国内外学者对菱镁矿地下开采方法的选择及其参数进行了一些研究,但对于如何在安全、高效、低成本的前提下选择最合适的采矿方法仍存在一定的争议和不确定性。
本文旨在通过对菱镁矿地下开采现状和影响因素的分析,探讨基于安全、效率、成本等因素的参数分析方法,比较常见的采矿方法的优缺点,以期为菱镁矿地下开采提供科学的指导和参考。
1.2 研究目的本文旨在探讨菱镁矿地下开采采矿方法的选择及其参数的论证,以帮助矿山企业在开采过程中做出正确的决策。
具体研究目的包括:分析菱镁矿地下开采的现状,了解目前采用的主要采矿方法;探讨影响采矿方法选择的因素,包括安全性、效率性和成本等因素;通过对相关参数的分析,比较不同采矿方法的优劣势;总结并选择最适合的采矿方法,提出未来研究的展望。
通过本研究,旨在为菱镁矿地下开采提供科学依据,实现安全高效的采矿过程,促进矿山企业的稳健发展。
1.3 研究意义研究菱镁矿地下开采采矿方法选择及其参数的意义在于优化矿山开采方式,提高资源利用效率,降低对生态环境的破坏,推动矿产资源的可持续开发与利用。
通过深入研究菱镁矿地下开采的现状与影响因素,可以制定科学合理的采矿方法选择策略,为相关行业提供技术支撑和决策依据。
通过对菱镁矿地下采矿方法参数的分析,可以更好地优化开采方案,提高生产效率,增加矿山经济效益,为实现绿色矿山建设和可持续发展贡献力量。
研究菱镁矿地下开采采矿方法选择及其参数的论证探讨具有重要的理论和实践意义。
菱镁矿⼝菱镁矿⼀.矿物原料特点菱镁矿是⼀种镁的碳酸盐,其化学分⼦式为碳酸镁(MgC03),理论组分:VIg,047.81%、C0252.19%。
密度为2.9~3.19/cm3,硬度3~5。
菱镁矿根据其结晶状态的不同,可以分为晶质和⾮晶质两种。
晶质菱镁矿旱菱形六⾯体、柱状、板状、粒状、致密状、⼟状和纤维状等,其往往含钙和锰的类质同象物,Fe2+可以替代M92+,组成菱镁矿(MgC03)⼀菱铁矿(FeC03)完全类质同象系列。
⾮晶质菱镁矿为凝胶结构,常呈泉华状,没有光泽,没有解理,具有贝壳状断⾯。
菱镁矿加热⾄640"C以E时,开始分解成氧化镁和⼆氧化碳。
在700~1000。
C煅烧时,⼆氧化碳没有完全逸出,成为⼀种粉末状物质,称为轻烧镁(也称苛性镁、煅烧镁、a⼀镁、菱苦⼟),其化学活性很强,具有⾼度的胶粘性,易与⽔作⽤⽣成氢氧化镁。
在1400~1800℃煅烧时,⼆氧化碳完伞逸出,氧化镁形成⽅镁⽯致密块体,称重烧镁(⼜称硬烧镁、死烧镁、B⼀镁、僵烧镁等),这种重烧镁具有很⾼的耐⽕度。
在2500~3000℃将重烧镁熔融,经冷却凝固发育成完好的⽅镁⾏晶体,称为电熔氧化镁或熔融氧化镁,⾼温煅烧的氧化镁⼩易与⽔和碳酸结合,具有硬度⼤,抗化学腐蚀性强,电阻率⾼等特性。
由于菱镁矿的这些煅烧产品具有不同的化学性质和特性,因此⽤途也不⼀样。
轻烧镁主要制造胶凝材料,如含镁⽔泥、绝热和隔⾳的建筑材料,也町做陶瓷原料。
将轻烧镁进⾏化学处理后,可以制成多种镁盐,⽤作医药、橡胶、⼈造纤维、造纸等⽅⾯的原料。
霞烧镁,绝⼤部分作冶⾦⽤的耐⽕材料,⽤于制造镁砖、铬镁砖、镁砂、冶⾦粉。
电熔氧化镁主要⽤作冶炼特殊合⾦钢、有⾊⾦属和贵⾦属的中⾼频感应电炉炉衬、镁坩埚,它还可作⾼温电⽓绝缘材料。
⽤电解法、还原法等从菱镁矿中可提取⾦属镁。
镁具有质量轻(重量仅为铝的2/3),化学性能活泼、导电传热性能好等特点,与其他⾦属熔合可形成⽐重⼩、强度⾼、机械性能好的多种合⾦,⼴泛⽤于军事⼯业和国舫尖端⼯业。
微考点19 镁及其化合物的性质和海水提取镁的工艺流程1.下列气体中,镁条不能在其中燃烧的是( )A.N2B.Cl2C.CO2D.H2解析:选D 镁条可在N2、Cl2、CO2中燃烧分别生成Mg3N2、MgCl2、MgO。
2.某同学通过系列实验探究Mg及其化合物的性质,操作正确且能达到目的的是( )A.将水加入浓硫酸中得到稀硫酸,置镁条于其中探究Mg的活泼性B.将NaOH溶液缓慢滴入MgSO4溶液中,观察Mg(OH)2沉淀的生成C.将Mg(OH)2浊液直接倒入已装好滤纸的漏斗中过滤,洗涤并收集沉淀D.将镁蒸气在氮气中冷却得到镁粉解析:选B 稀释浓硫酸应该是把浓硫酸慢慢注入水中,A项错误;两者反应为Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓,因此能够观察到沉淀产生,B项正确;过滤应该用玻璃棒引流,而不是直接倒入已装好滤纸的漏斗中,C项错误;氮气与镁反应生成氮化镁,得不到镁粉,D项错误。
3.从海水中提取镁的工艺流程如图所示:下列说法错误的是( )A.用此法提取镁的优点之一是原料来源丰富B.步骤⑥电解MgCl2时阴极产生氯气C.步骤⑤可将晶体置于HCl气体氛围中脱水D.上述工艺流程中涉及化合、分解和复分解反应解析:选B 电解MgCl2时,阳极产生Cl2;加热脱水过程中Mg2+能水解生成Mg(OH)2,为防止Mg2+水解,应在HCl气体氛围中脱水;①、③、⑥分别为化合反应、复分解反应、分解反应。
4.下列有关金属的工业制法中,正确的是( )A.制钠:以海水为原料制得精盐,再电解纯净的NaCl溶液B.制铁:以铁矿石为原料,CO还原得铁C .制镁:以海水为原料,经一系列过程制得氧化镁固体,H 2还原得镁D .制铝:从铝土矿中获得氧化铝再得到氯化铝固体,电解熔融的氯化铝得到铝解析:选B 工业制钠通常是电解熔融NaCl :2NaCl(熔融)=====电解2Na +Cl 2↑,而电解纯净的NaCl 溶液:2NaCl +2H 2O=====电解 2NaOH +H 2↑+Cl 2↑,得不到钠,故A 错误;工业制铁通常是CO 还原铁矿石:3CO +Fe 2O 3=====高温 2Fe +3CO 2,故B 正确;工业制镁通常是电解熔融氯化镁:MgCl 2(熔融)=====电解 Mg +Cl 2↑,故C 错误;工业制铝通常是电解熔融的氧化铝:2Al 2O 3(熔融)=====电解 4Al +3O 2↑,氯化铝是共价化合物,在熔融状态下不导电,故D 错误。
菱镁矿的历史发展趋势
菱镁矿是一种含有镁的矿石,主要由菱镁矿矿石和菱锰矿矿石组成。
菱镁矿是一种重要的镁资源,广泛应用于冶金、化工、建材等行业。
以下是菱镁矿的历史发展趋势:
1. 需求增长:随着工业化和城市化的发展,菱镁矿的需求不断增长。
菱镁矿被广泛应用于不锈钢、合金、铝镁合金、耐火材料等产业,这些产业的需求对菱镁矿市场的发展起到了重要推动作用。
2. 资源开发:随着对资源的需求增加,菱镁矿的开采和勘探工作也在不断进行。
一方面,原有的菱镁矿矿山进行了扩大和深耕,另一方面,新的菱镁矿矿山也陆续投入生产。
这些举措提高了菱镁矿的生产规模和产量。
3. 技术创新:随着科学技术的发展,菱镁矿的提取和加工技术也得到了改进和创新。
新的提取方法和矿石加工技术提高了菱镁矿的品质和利用率,降低了生产成本和环境污染。
4. 国际贸易:菱镁矿是一种重要的国际贸易商品,全球菱镁矿市场的发展趋势受到国际经济形势和贸易政策的影响。
随着全球经济一体化的深入发展,菱镁矿的国际贸易呈现增长态势,并且逐渐形成了供应链和市场竞争格局。
5. 可持续发展:菱镁矿资源的开发和利用趋向可持续发展。
在资源保护和环境
治理方面,对菱镁矿矿山进行合理规划和管理,并推动资源的循环利用和节约使用。
此外,加强菱镁矿产业的技术创新和绿色生产也是促进菱镁矿产业可持续发展的重要举措。
总之,菱镁矿的历史发展趋势主要包括需求增长、资源开发、技术创新、国际贸易和可持续发展等方面的变化。
这些趋势对菱镁矿市场和产业的发展产生了重要影响。
镁是地球上资源总量最多的轻金属元素之一。
作为一种新型的轻质耐腐蚀金属材料,金属镁主要应用于汽车、冶金、化工、电子行业等领域。
菱镁矿(Magnesite)和水镁石(Brucite)作为重要的镁资源,其资源开采和资源利用率的提升,显得尤为重要。
以下主要围绕人工智能分选技术对菱镁矿与水镁石分选介绍。
菱镁矿特征上呈白色或灰白色,有玻璃光泽,含铁的菱镁矿会呈现出黄到褐色。
如果呈现出晶体就是粒状,如果不显出晶体则是块状。
同时菱镁矿不易形成好的晶体,通常是以岩块状出现。
伴生矿主要有钙石、滑石、钙镁伴生矿及杂石,菱镁矿除提炼镁外,还可用作耐火材料和制取镁的化合物。
水镁石特征通常呈片状或为纤维状集合体,白色或浅绿色、无色,断口玻璃光泽,解理面为珍珠光泽,纤维状者为丝绢光泽,薄片者具挠性,纤维状者性脆。
伴生主要有蛇纹石、白云石、方解石、菱镁矿、镁硅酸盐矿物、方镁石、透辉石和滑石矿;人工智能在菱镁矿与水镁石矿分选中的应用随着科技的发展,人工智能技术在矿业领域的应用越来越广泛,尤其是在矿石分选方面。
其品位富集对于提高矿石利用率及经济效益有着重要意义。
传统的人工分选方法不仅效率低下,而且容易造成资源浪费。
近年来,借助于人工智能技术,可以实现矿石的高效、精准分选,从而提升矿石的品位并减少废弃物。
人工智能分选技术人工智能分选技术主要依靠机器视觉、深度学习等技术手段来识别矿石中的有用矿物与脉石矿物。
通过训练模型,使得机器能够识别出不同类型的矿石,并且根据其物理化学性质进行精确分类。
这一过程不仅可以大大提高分选精度,还能显著提升工作效率。
品位富集与抛废伴生矿在实际操作中,人工智能分选设备可以针对菱镁矿和水镁石矿的特点,设定不同的分选标准。
例如,对于品位较高的矿石,设备可以通过识别矿物的颜色、纹理等特征来进行精准分选;而对于品位较低或者含有大量杂质的矿石,则可以直接判定为废弃物,避免进入后续加工流程,从而减少了无谓的成本消耗。
此外,利用人工智能技术还可以有效地处理伴生矿问题。