话说镜铁矿
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镜铁矿选矿工艺一、介绍镜铁矿是一种重要的铁矿石,常用于生产高品质的铁和钢产品。
选矿工艺是从原矿中提取有用矿物的过程,本文将深入探讨镜铁矿选矿工艺方法。
二、常用镜铁矿选矿工艺1. 磁选磁选是一种常见的镜铁矿选矿工艺,利用镜铁矿对磁场的敏感性来实现选矿。
具体工艺流程如下: 1. 原矿预处理:使用破碎机将原矿破碎到适当的尺寸。
2. 磨矿:通过球磨机将原矿细磨,以提高磁选效果。
3. 磁选机选矿:将细磨的镜铁矿与磁选机械分离,利用磁场将磁性矿物与非磁性矿物进行分离。
4. 磁选尾矿处理:处理磁选机尾矿,以降低铁尾矿中的磁性矿物含量。
2. 重选重选是一种常用的细粒镜铁矿选矿工艺,适用于原矿中包含较多细粒度的有用矿物。
具体工艺流程如下: 1. 破碎:对原矿进行破碎,以便更好地进行重选。
2. 磨矿:通过球磨机将原矿细磨,以提高重选效果。
3. 重选机选矿:利用重选机械对细磨的镜铁矿进行分选,根据不同的密度和颗粒大小将有用矿物分离出来。
4. 尾矿处理:处理重选机尾矿,降低铁尾矿中的杂质含量。
3. 浮选浮选是一种常用的镜铁矿选矿工艺,利用矿物与气泡的亲附性差异实现分离。
具体工艺流程如下: 1. 破碎:对原矿进行粗破碎,以便更好地进行浮选。
2. 球磨:通过球磨机将原矿细磨,提高浮选效果。
3. 浮选机选矿:将细磨的镜铁矿先与药剂混合,形成矿浆,然后通过浮选机械搅拌矿浆并注入气泡,使有用矿物附着于气泡上升,从而分离出来。
4. 尾矿处理:处理浮选机尾矿,降低铁尾矿中的杂质含量。
4. 综合利用综合利用是一种将多种选矿工艺相结合的方法,旨在最大限度地提高镜铁矿的选矿效果。
具体工艺流程如下: 1. 破碎:对原矿进行粗破碎。
2. 磨矿:通过球磨机将原矿细磨。
3. 磁选:利用磁选机械进行磁选,分离出磁性矿物。
4. 重选:利用重选机械进行重选,分离出细粒矿物。
5. 浮选:通过浮选机械进行浮选,进一步分离出有用矿物。
镜铁矿选矿工艺的重述镜铁矿(Magnetite)是一种重要的铁矿石,它具有高含铁量和良好的磁性特性,因此广泛用于矿石选矿工艺中。
选矿工艺是一种通过物理、化学和磁性属性的分离方法,以从原矿中提取有价值的矿石的过程。
本文将对镜铁矿选矿工艺进行深度的探讨,以帮助您更好地理解其原理和应用。
首先,让我们对镜铁矿的主要特性有一个基本的了解。
镜铁矿是一种铁氧化物矿石,化学式为Fe3O4,其含铁量高达70%以上。
这使得镜铁矿成为重要的铁矿石来源之一。
此外,镜铁矿还具有较好的磁性特性,可以通过磁力的作用来实现其与其他矿石的分离。
在镜铁矿选矿工艺中,常用的方法包括磁选、重选和浮选等。
磁选是一种基于矿石磁性差异的分离方法。
通过将镜铁矿矿石置于磁场中,利用磁性特性将镜铁矿与非磁性矿石分离。
这是一种常用且有效的选矿方法,可以快速提取出高品位的镜铁矿。
另一种常见的选矿方法是重选。
重选是通过矿石的重力差异来实现分离的方法。
镜铁矿具有相对较高的密度,因此可以通过重力分选的方式与轻质矿石进行分离。
这一方法适用于矿石中矿物种类较多、密度差异较大的情况。
此外,浮选也是一种常用的选矿方法。
浮选是通过气泡在悬浮液中的附着作用,将目标矿石从其他矿石中分离出来。
在镜铁矿选矿中,通常会使用对镜铁矿有亲和力的吸附剂,使其附着在气泡上,然后浮至液面,从而实现分离。
在实际的镜铁矿选矿工艺中,往往会综合应用上述的磁选、重选和浮选等方法,以达到更高的选矿效果。
这需要根据矿石的具体情况和要求来确定合适的选矿流程,包括矿石的破碎、磨矿、分级和浸出等步骤。
总的来说,镜铁矿选矿工艺是一种重要的矿石处理方法,它通过磁性、重力和浮力等原理,将镜铁矿与其他矿石进行有效的分离。
综合应用磁选、重选和浮选等方法,可以获得高品位的镜铁矿产品。
但是,选矿工艺的具体应用需要根据矿石的不同特性和要求来确定,因此在实际操作中需要有一定的经验和技术支持。
在我的观点和理解方面,镜铁矿选矿工艺是一种非常重要的矿石处理技术,它在提取高品位铁矿石方面具有巨大的潜力。
话说镜铁矿镜铁矿是一种较常见的铁矿物,是冶金工业重要原料之一,也是寻找铁矿的标志矿物。
但对于有色及贵金属矿产而言,镜铁矿的找矿指示关系则相当复杂,需要认真研究,并加以应用。
一、镜铁矿矿物学特征镜铁矿(Specularite),是赤铁矿的变种,属复三方偏三角面体晶类。
化学式为Fe2O3,铁含量69.94%,有时含有TiO2、SiO2、Al2O3等混入物。
镜铁矿实质上是呈铁黑色、金属光泽的片状赤铁矿集合体,因具有晶面光亮如镜而得名。
细小鳞片状、贝壳状的镜铁矿集合体,则被称为云母赤铁矿。
依(0001)连生的镜铁矿集合体,则被称为铁玫瑰。
镜铁矿因为赤铁矿的变种,故鉴定赤铁矿的方法即可鉴定出镜铁矿,如:条痕均为樱桃红色或红棕色,摩氏硬度为5.5-6.5,性脆,无解理,比重5.0-5.3。
镜铁矿与赤铁矿最大的不同在于:赤铁矿无磁性,而镜铁矿常因含细小的磁铁矿包裹体,具有较强的磁性。
镜铁矿较赤铁矿要稳定得多,在浅表风化剥蚀条件下,能够较为稳定存在,与褐铁矿、石英等共生,甚至能够见于河流重砂中。
镜铁矿因晶体细小时,易被误认为铁闪锌矿、方铅矿等。
此时,只要用小刀刻划一下,看一下矿物粉末即条痕的颜色,便可与之区别开来。
二、镜铁矿产出特征镜铁矿常见于含铁岩石中,如各类红层、基性-超基性岩、中酸性岩及沉积变质岩的裂隙及构造岩带中。
镜铁矿常以细脉状见于铁矿区,但构成独立铁矿床的却很少。
全球镜铁矿著名产地有:甘肃镜铁山、青海当渠、安徽繁昌桃冲、安徽铜陵叶山、河北宣化、辽宁鞍山、山西静乐西马坊、云南禄劝洪门厂、云南新平底巴都、湖南宁乡、意大利ELBA岛、瑞士ST GOTTHARD、英国CUMBERLAND、巴西 MINAS GEXAIS等。
镜铁矿可以细脉浸染状产于多数有色金属-贵金属矿区中,如云南姚安老街子铁铜金银矿、江西德兴斑岩铜矿区、青海都兰白石崖铁多金属矿、云南东川铜铁矿、湖南浏阳七宝山角砾岩筒型金铜矿等。
镜铁矿均见于各矿区地表及浅部,往深部含量逐渐减少至缺失。
§1 镜铁山矿一概况镜铁山矿位于祁连山腹地,甘肃省肃南裕固族自治县祁丰区境内,地理座标为东经98°3′,北纬39°22′。
山岳高耸、沟壑纵横、植被稀少、岩石裸露是其主要地貌特征。
矿区最高海拔4500米,生活区海拔2640米,镜铁山最高峰海拔5197米。
采场海拔2520~3970米,垂直高差1450米。
山体岩层大约形成于四、五亿年前,属寒武纪至奥陶纪千枚岩系火山沉积岩层。
区内气候干燥、降水稀少、无霜期短、昼夜温差大且多风沙,最高日平均气温为26.5°,最低日平均气温为零下24.3°,年平均降水量仅为84毫米,年平均蒸发量为2737毫米,最大风速12.6米/秒。
矿区周围人烟稀少、牧业为主、无农业生产。
交通便利,距嘉峪关市铁路里程78公里、公路里程136公里,向东到肃南裕固族自治县和向南至青海境内有简易公路。
讨赖河作为常年性河流流经矿区,将矿区分割为桦树沟矿区和黑沟矿区。
水量随季节的变化大,冬季冰封,七八月份水量最大,曾多次发生洪水灾害。
矿区处于祁连山地震带上,地震裂度为七度。
1955年藏民报矿发现镜铁山矿,1956年开始勘探,1958年建设。
铁矿石主要由镜铁矿、菱铁矿和褐铁矿组成。
桦树沟矿区地质储量4亿吨(初步设计地质储量2.7亿吨),由七个矿体组成,最高品位60%,最低品位20%,平均品位37.86%,设计规模为年产铁矿石500万吨,设计服务年限为87年。
桦树沟矿区1958年10月建设,1961年建设中断,1965年重建,开采方案由原来的露天开采改为坑内开采,1970年6月1日建成投产。
黑沟矿区地质储量为1.5亿吨(初步设计同),最高品位55%,最低品位20%,平均品位35.52%,属山坡采用露天矿,设计服务年限53年,1998年9月建设,2002年8月投产,设计规模为年产铁矿石300万吨。
白云石矿位于镜铁山矿生活区南23公里处,1987年5月建设,1988年4月投产。
《镜铁矿的主要成分》一、什么是镜铁矿嘿,你知道镜铁矿吗?它可是一种很有意思的矿物呢!镜铁矿呀,就像是大自然藏在地下的神秘宝藏。
它有着独特的光泽,看起来就像镜子一样闪亮,这也是它名字的由来哦。
我有一次去矿山参观,刚看到镜铁矿的时候,就被它那亮晶晶的样子吸引住了,哇,真的太漂亮了!那时候我就特别想知道,它到底是由什么组成的呢。
二、主要成分之一——氧化铁镜铁矿的主要成分之一就是氧化铁啦。
氧化铁就像是镜铁矿的“核心力量”,它让镜铁矿有了独特的颜色和性质。
你看,我们生活中常见的铁锈,其实也和氧化铁有关系呢。
想象一下,镜铁矿里的氧化铁就像是一个个小小的“颜料颗粒”,它们聚集在一起,给镜铁矿染上了那种深沉而又迷人的颜色。
我记得有个学化学的朋友跟我说,氧化铁在很多工业领域都有大用处呢。
比如说,在制造钢铁的时候,氧化铁就像是一个重要的“小助手”,能帮助钢铁变得更加坚固耐用。
这是不是很神奇呀?三、二氧化硅的存在除了氧化铁,镜铁矿里还含有二氧化硅哦。
二氧化硅就像是镜铁矿的“小伙伴”,虽然它的含量可能没有氧化铁那么多,但也起着很重要的作用呢。
你有没有见过沙子呀?沙子的主要成分就是二氧化硅哦。
镜铁矿里的二氧化硅就像是沙子里的小颗粒跑到了镜铁矿里一样。
它能让镜铁矿的质地更加坚硬,就像给镜铁矿穿上了一层“坚硬的铠甲”。
我曾经在一个实验室里看到过研究人员对镜铁矿里的二氧化硅进行分析,他们可认真了,通过各种仪器和方法,就是为了弄清楚二氧化硅在镜铁矿中的作用和比例。
你说这些科学家们是不是很厉害呀?四、其他微量元素镜铁矿里可不止有氧化铁和二氧化硅哦,它还含有一些其他的微量元素呢。
这些微量元素就像是镜铁矿的“小秘密”,虽然它们的含量很少,但却能影响镜铁矿的一些特性。
比如说,有些微量元素能让镜铁矿的颜色更加鲜艳,有些则能影响它的磁性。
我有一次在一个矿物展览上看到了一块特别的镜铁矿,它的颜色比普通的镜铁矿要鲜艳很多,后来听讲解员说,就是因为里面含有一些特殊的微量元素。
镜铁矿前景镜铁矿是一种新型的铁矿石资源,近年来受到了广泛关注。
镜铁矿的开采和利用具有很高的经济和社会效益,因此其前景十分广阔。
首先,镜铁矿的质量较高,含铁量一般在70%以上,较传统的铁矿石要高出很多。
这意味着开采和利用镜铁矿能够获得更高的铁矿石收益,对提升矿石资源利用率和经济效益具有重要意义。
其次,镜铁矿的开采和利用过程相对环保。
与常见的矿石不同,镜铁矿不需要经过破碎、粉碎等环节,可以直接进行熔炼。
这样不仅减少了能源和水资源的消耗,还减少了环境污染的产生,符合现代社会对可持续发展的要求。
此外,镜铁矿还具有丰富的资源储量。
据相关研究数据显示,我国境内镜铁矿资源储量巨大,尚未充分开发利用。
因此,对于我国来说,发展镜铁矿产业是提高矿产资源丰度和质量的重要途径之一。
另外,镜铁矿的利用范围广泛。
镜铁矿可以直接用于铁矿石的冶炼和炼铁,同时也可以制备高硅铁合金、钢铁合金等高附加值产品。
这样一来,可以满足不同行业和领域对铁矿石的需求,促进产业升级和结构调整。
最后,随着科技的不断进步,对镜铁矿开采和利用技术的研发也在不断深入。
目前,已经有一些国内外企业投入大量资金和人力资源进行相关研究和开发。
预计,在不久的将来,将有更多的新技术和新工艺应用于镜铁矿的开采和利用,进一步提高资源利用率和产品质量。
综上所述,镜铁矿的开采和利用前景非常广阔。
它既有助于提高我国矿产资源的利用率和质量,又可以满足不同行业和领域对铁矿石的需求,对于促进经济发展和产业升级具有重要意义。
因此,应该加大对镜铁矿矿产资源的开发和利用力度,以促进我国镜铁矿产业的发展。
赤铁矿(镜铁矿)赤铁矿,分子式Fe2O3,同质多象变体:α-Fe2O3,三方晶系,刚玉型结构,在自然界中稳定,称赤铁矿;γ-Fe2O3,等轴晶系,尖晶石型结构,在自然界呈亚稳态,称磁赤铁矿。
化学组成(质量分数):Fe69.94%,O30.06%。
常含类质同象替代的Ti、Al、Mn、Fe、Ca、Mg及少量的Ga、Co。
常含金红石、钛铁矿微包裹体。
隐晶质致密块体中常有机械混入物SiO2、Al2O3。
纤维状或土状者含水。
据成分可划分出铁赤铁矿、铝赤铁矿、镁赤铁矿、水赤铁矿等变种。
赤铁矿常呈现晶质板状、鳞片状、粒状和隐晶质致密块状、鲕状、豆状、肾状、粉末状等形态。
片状、鳞片状、具金属光泽者的集合体称为镜铁矿。
细小鳞片状或贝壳状镜铁矿集合体称为云母赤铁矿。
依(0001)或近于(0001)连生的镜铁矿集合体为铁玫瑰。
红色粉末状的赤铁矿为铁赭石或赭色赤铁矿。
表面光滑明亮的红色钟乳状赤铁矿集合体为红色玻璃头。
赤铁矿呈钢灰色至铁黑色,常带淡蓝锖色;隐晶质或粉末状者呈暗红至鲜红色。
具特征的樱桃红或红棕色条痕。
金属至半金属光泽,有时光泽暗淡。
无解理。
因双晶可具{0001}和{1011}裂开。
硬度5~6。
相对密度5.0~5.3。
赤铁矿形成于氧化条件下,规模巨大的赤铁矿矿床多与热液作用或沉积作用有关。
热液型赤铁矿的共生矿物除磁铁矿、石英、重晶石、绿泥石、菱铁矿、碳酸盐外,常有方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、毒砂等。
沉积型赤铁矿,矿石呈块状,常具鲕状、豆状、肾状等胶态特征。
在氧化带,赤铁矿可由褐铁矿或纤铁矿、针铁矿经脱水作用形成,亦可水化成针铁矿、水赤铁矿等。
赤铁矿可成沉积变质型铁矿,主要由磁铁矿、赤铁矿、假象赤铁矿所组成,与石英、绿泥石等共生。
接触变质型的赤铁矿主要与磁铁矿、黄铜矿、斑铜矿、磁黄铁矿等硫化物和石榴子石、透辉石、金云母、阳起石等共生。
在自然界,当氧逸度增大时,磁铁矿可氧化成赤铁矿,若仍保留有原磁铁矿的晶形,称之为假象赤铁矿;若磁铁矿仅部分转变为赤铁矿,则称为假赤铁矿。
话说镜铁矿
刘继顺
2011-08-15
镜铁矿是一种较常见的铁矿物,是冶金工业重要原料之一,也是寻找铁矿的标志矿物。
但对于有色及贵金属矿产而言,镜铁矿的找矿指示关系则相当复杂,需要认真研究,并加以应用。
一、?镜铁矿矿物学特征
镜铁矿(Specularite),是赤铁矿的变种,属复三方偏三角面体晶类。
化学式为Fe2O3,铁含量%,有时含有TiO2、SiO2、Al2O3等混入物。
镜铁矿实质上是呈铁黑色、金属光泽的片状赤铁矿集合体,因具有晶面光亮如镜而得名。
细小鳞片状、贝壳状的镜铁矿集合体,则被称为云母赤铁矿。
依(0001)连生的镜铁矿集合体,则被称为铁玫瑰。
镜铁矿因为赤铁矿的变种,故鉴定赤铁矿的方法即可鉴定出镜铁矿,如:条痕均为樱桃红色或红棕色,摩氏硬度为,性脆,无解理,比重。
镜铁矿与赤铁矿最大的不同在于:赤铁矿无磁性,而镜铁矿常因含细小的磁铁矿包裹体,具有较强的磁性。
镜铁矿较赤铁矿要稳定得多,在浅表风化剥蚀条件下,能够较为稳定存在,与褐铁矿、石英等共生,甚至能够见于河流重砂中。
镜铁矿因晶体细小时,易被误认为铁闪锌矿、方铅矿等。
此时,只要用小刀刻划一下,看一下矿物粉末即条痕的颜色,便可与之区别开来。
二、镜铁矿产出特征
镜铁矿常见于含铁岩石中,如各类红层、基性-超基性岩、中酸性岩及沉积变质岩的裂隙及构造岩带中。
镜铁矿常以细脉状见于铁矿区,但构成独立铁矿床的却很少。
全球镜铁矿着名产地有:甘肃镜铁山、青海当渠、安徽繁昌桃冲、安徽铜陵叶山、河北宣化、辽宁鞍山、山西静乐西马坊、云南禄劝洪门厂、云南新平底巴都、湖南宁乡、意大利ELBA岛、瑞士ST GOTTHARD、英国CUMBERLAND、巴西MINAS GEXAIS等。
镜铁矿可以细脉浸染状产于多数有色金属-贵金属矿区中,如云南姚安老街子铁铜金银矿、江西德兴斑岩铜矿区、青海都兰白石崖铁多金属矿、云南东川铜铁矿、湖南浏阳七宝山角砾岩筒型金铜矿等。
镜铁矿均见于各矿区地表及浅部,往深部含量逐渐减少至缺失。
镜铁矿可作为围岩蚀变的产物,即镜铁矿化的主要矿物。
镜铁矿化的常见矿物组合有:镜铁矿-绿帘石-绿泥石-石英、镜铁矿-钠长石-阳起石、镜铁矿-石英-方解石、镜铁矿-石英-黄铁矿、镜铁矿-绿泥石-绢云母-硫化物、镜铁矿-石英等。
三、镜铁矿成因机制
总体看来,镜铁矿是热液作用的产物,可见于不同类型的热液矿床中。
形成镜铁矿的热液主要有:变质(区域变质、构造变质、接触变质)热液和岩浆作用有关的热液(特别是火山热液)。
陆相火山喷发易于形成镜铁矿脉,如维苏威火山1817年喷发时, 在其火山管道内一个3英里多长的裂隙, 由于喷气和热液活动,10天就形成有1米宽的镜铁矿脉。
因此,陆相火山作用有关的火山成因及斑岩型-矽卡岩型-角砾岩筒型-角岩型矿床及二叠世峨嵋山
玄武岩,常见有镜铁矿脉及镜铁矿化。
火山-沉积-变质岩系中镜铁矿脉和镜铁矿化常见,如太古-元古界大红山群、因民组、通安组、通木梁群、马底驿组、鞍山群、迁西群等,古生界的白银厂群、红沟群等。
各类红层中的构造角砾岩带中也可见镜铁矿脉和镜铁矿化,如因民组、马底驿组、跳马涧组、花开佐组等。
镜铁矿一般见于矿区浅表。
这是因为浅表构造裂隙发育,处于强氧化环境。
据研究:铁在高温热液及蒸气相中呈Fe2+形式迁移。
在深部,当温度降低时,多呈磁铁矿沉淀出来。
当含铁热液运移至浅部裂隙中, 由于氧化还原电位增高,Fe2+转变成Fe3+, 并在160-200℃较低温的条件下发生水解, 生成赤铁矿、镜铁矿而沉淀下来。
反应式为:
2FeCl3+3H2O=Fe2O3+6HCl。
镜铁矿常见于火山口周围及火山裂隙或浅成岩体气孔的空洞中。
这说明镜铁矿是在热液由封闭系统转为开放系统时, 压力与温度急剧降低的条件下形成的。
通常情况下, 温度缓慢降低,具足够的时间结晶, Fe3+与氧结合成板状赤铁矿;但在温度、压力急剧下降时,??Fe3+来不及形成板状赤铁矿, 而只能形成片状镜铁矿了。
火山口周围及浅表裂隙内, 更是温压急剧降低处, 因此使得镜铁矿大量形成为火山喷气的升华物。
四、镜铁矿的找矿意义
并非所有的镜铁矿脉及镜铁矿化都具有找矿意义。
特别是单一的镜铁矿脉, 一般与工业矿化无关。
具有找矿意义的镜铁矿化,常常与青盘岩化、黄铁绢英岩化、硅化、矽卡岩化相共生。
具有找矿意义的镜铁矿脉及镜铁矿化具有如下特征:
1、形成序次上,镜铁矿化可为成矿前、成矿期和成矿后的产物。
有找矿意义的镜铁矿化是成矿热液演化在不同阶段上的反映。
2、空间分布上, 镜铁矿可产于矿区外围100-300m的围岩裂隙中。
具有找矿意义的镜铁矿化均见于矿化蚀变带中。
如镜铁矿脉见矽卡岩带、青盘岩化带、矿体顶部蚀变带,则是很有意义的。
3)矿物共生组合上,镜铁矿脉与主矿体具有相同的有用金属矿物, 如黄铜矿、闪锌矿、锡石、白钨矿等及脉石矿物时,则很有找矿价值。
4)镜铁矿化蚀变岩中的成矿元素含量较高,有些直接构成矿石,如镜铁矿-黄铜矿细脉。
5)镜铁矿单矿物中成矿元素含量较高,有些直接构成矿石,如镜铁矿-金矿,镜铁矿-
铜矿等。
6)镜铁矿脉可指示深部的铁矿化,也可指示深部多金属矿化。
7)单一的镜铁矿脉, 如见于闪长岩区,则预示着深部可存在磁铁矿化体;如见于花岗
闪长岩区,则预示深部可有铁、铜矿化或铜、钼、钨、金等矿化体;如见于斑岩体或爆发角砾岩筒、隐爆角砾岩筒区, 则预示浅部或邻近铜、钼、金矿化;如见于花岗岩区,则预示铁多金属,或锡、钼、钨矿化。
8)镜铁矿脉中伴有其他金属矿物时, 可根据伴生的金属矿物推测深部的矿化类型。
9)镜铁矿化相伴蚀变可指示寻找相关类型的矿化,如矽卡岩化,则找矽卡岩一热液型矿床;青盘岩化带,则找斑岩铜、锡等矿化;钠长石化,则找火山岩铁矿及矽卡岩铁矿;硅化、绢云母化、黄铁矿化蚀变,则找角砾岩筒型金铜矿化、火山岩型金银矿、构造破碎蚀变型金矿等。