Zloženie, výskyt a priemyselné využitie titanomagnetitu

1

Titanomagnetit je jedným z najcennejších minerálov. Vyrába sa väčšinou v zásaditých alebo ultrabázických horninových telesách a obsahuje širokú škálu minerálov vrátane titánu, železa, oxidov chrómu, rôznych silikátových minerálov a v malom množstve síru, zlúčeniny arzénu a fosfátové minerály. Titanový magnetit má pestré minerálne zloženie. Ilmenit a titánový magnetit sú najbežnejšie cenné minerály nachádzajúce sa v rude. Navyše môže obsahovať aj magnetit, hematit a sulfid.

Udalosť titánového magnetitu je normálne doska lisovaná a stĺpcový ilmenit a tkaninou vytvorený ilmenitový drahý kameň implantovaný do magnetitových zŕn a jeho vlastnosti sú ako magnetit. Tento minerál má významnú priemyselnú hodnotu a väčšinou sa vyrába v ložiskách magmy. Je to primárna minerálna surovina na rafináciu kovového titánu a železa a používa sa predovšetkým na výrobu hubovitého titánu a oxidu titaničitého.

Z hľadiska jeho chemického zloženia sa titánový magnetit označuje ako ilmenit, ak je obsah Ti02 vyšší alebo rovný 25 %, zatiaľ čo titánový magnetit sa označuje ako titánový magnetit s obsahom Ti02 menším ako 25 %. Označuje sa ako vanádium-titánový magnetit, ak obsahuje dodatočný titán a vanád. Titanomagnetit a vanádium-titánový magnetit tvoria pevné usporiadanie pri vysokej teplote a rozpadajú sa, keď teplota klesá. V optickom segmente je veľmi dobre vidieť, že drobné smerové prerastanie ilmenitu v magnetitových zrnách často cirkuluje pozdĺž oktaedrických zlomov magnetitu, ktorý sa nazýva magnetit ilmenit-železo.

Titánový magnetitový kov má silnú štruktúru rozpadu. Väčšinu jeho minerálov tvorí hlušina, pričom magnetit Fe3O4 a ilmenit FeTiO3 môžu obsahovať aj malé množstvo hematitu Fe2O3. Vanád je v podstate prítomný v magnetite ako V3+, aby nahradil časť Fe3+. Látka oxidu vanádu V2O3 v minerále je celkovo 0.2-0.4 % a niektoré kovy majú vyššiu substanciu 1.4-1.9 %. Kvalita železa sa pohybuje od 15 do 55 percent a obsah TiO2 sa pohybuje od 15 do 25 percent.

Titánový magnetit sa nachádza na mnohých miestach po celom svete, najmä v Číne, Rusku, Južnej Afrike, Spojených štátoch, Kanade, Nórsku, Fínsku, Švédsku, Indii, Austrálii a na Novom Zélande. Ložisko vanádium-titánového magnetitu v Panzhihua, Sichuan, ktoré je jednou z najznámejších oblastí výroby ilmenitu na svete, má v Číne značné zásoby ilmenitu. Hlavným typom zdrojov železnej rudy v S'-čchuane sú ložiská vanádium-titánového magnetitu, ktoré sú súčasťou neskorého magmatického ložiska. Predajne predstavujú viac ako 85 % absolútnych obchodov so železom v tejto oblasti a sú na treťom mieste v národných obchodoch s minerálmi železa.

Technológia spracovania a tavenia titánového magnetitu sa tiež neustále vyvíja. Typicky sa magnetická separácia používa na oddelenie koncentrátu vanádium-titánového magnetitu, pričom titánový magnetit slúži ako primárny objekt regenerácie. Flotácia, gravitačná separácia, silná magnetická separácia, gravitačná separácia, flotácia a ďalšie techniky sa potom používajú na získanie ilmenitu z hlušiny na výrobu koncentrátu ilmenitu. Flotácia sa zvyčajne používa na získanie síry v procese výberu železa. Získaný koncentrát vanádium-železo magnetitu sa primárne využíva na extrakciu železa a vanádu; koncentrát železnej rudy sa primárne používa na výrobu titánovej huby a oxidu titaničitého; sulfidový koncentrát sa primárne používa na regeneráciu kobaltu, niklu a ich oxidov; a proces získavania železa a vanádu tiež vedie k získaniu cenných prvkov, ako je skandium a gálium.

Tiež sa vám môže páčiť

Zaslať požiadavku