海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展

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钛在建筑陶瓷坯体釉料及微晶玻璃中的作用与影响

钛在建筑陶瓷坯体釉料及微晶玻璃中的作用与影响

钛在建筑陶瓷坯体\釉料及微晶玻璃中的作⽤与影响2019-09-12摘要:本⽂介绍了钛的基本物理和化学性质,钛在⾃然界的主要存在形式如⾦红⽯、钛铁矿和钛⽩粉的主要性能,并着重介绍了钛⽩粉的主要⽤途。

⽂中还详细阐述了钛在陶瓷坯体、釉料以及微晶玻璃⽣产中的作⽤,以及应⽤时需要注意的问题。

关键词:钛;坯体;釉料;微晶玻璃1 钛的基本物理和化学性质钛是属于元素周期表中过渡元素中第四钛分族(Ti、Zr、Hf)的第⼀个元素,它的核最外电⼦构型为3d24s2。

从这个特征的电⼦构型可以看出,不仅s电⼦,⽽且d电⼦也可以参与成键,所以显⽰的⾦属键较强,但相对于同周期的s电⼦族的钙来说,其⾦属键⼜较弱。

从电⼦构型还可以看出,钛将显⽰+4价最⾼价,有时还能显⽰+3价,甚⾄偶有+2价的时候,这反映了钛的多氧化态的特点。

⾦属钛具有银⽩⾊⾦属光泽,外观颇似钢,然⽽它⽐钢具有很多宝贵的优良性能,⽐如它的机械强度较钢强,⽽⽐重却较钢低(⽐钢轻40%);同时它在海⽔和海洋环境下具有优越的抗腐蚀性能,这是由于在钛⾦属的表⾯易形成⼀层致密的氧化物薄膜,保护钛不与海⽔及空⽓中的氧进⼀步发⽣反应的缘故。

⾦属钛也不被稀酸与稀碱侵蚀,但可溶于热盐酸与冷硫酸,反应⽣成钛盐并放出氢⽓。

钛在⾼温下⾮常活泼,可与卤素、氧、硫、氮、碳等发⽣强烈反应,⽣成相应的化合物,其中⼆氧化钛是最为常见的矿物与化⼯产品。

四氯化钛是⽆⾊透明的液体,很易⽔解⽣成钛酸。

钛酸是⼆氧化钛的⽔化物,它有两种形式,⼀种是α-钛酸,⼀种是β-钛酸。

四氯化钛以及其它四价钛盐溶液⽔解得到的钛酸属于β-钛酸;⽽四氯化钛和其它四价钛盐溶液与碱反应⽣成的钛酸则属于α-钛酸,α-钛酸的反应活性远⼤于β-钛酸。

钛与氧、硫、氮的⽐较强的亲和⼒(⽣成TiO2、TiS2、Ti3N4的能⼒强)使它常为制钢的脱氧剂、脱硫剂、脱氮剂,即可除去杂质氧和引起钢脆性的硫以及钢中的氮,以使钢具有更优良的机械性质。

钛与氧的键强⾼,有较强的形成硅酸盐玻璃的能⼒,特别在TiO2成分含量不⾼的情况下。

钒钛磁铁矿直接还原过程中钛酸镁生成及机理研究

钒钛磁铁矿直接还原过程中钛酸镁生成及机理研究

钒钛磁铁矿直接还原过程中钛酸镁生成及机理研究摘要钒钛磁铁矿是一种重要的资源,其主要产地在中国西南地区。

直接还原是一种重要的钒钛磁铁矿冶炼方法,钛酸镁是直接还原过程中生成的一种副产物,主要存在于钒钛磁铁矿中的钛铁矿中。

本文通过实验研究,探讨了影响钛酸镁合成的因素,分析了钛酸镁合成的机理,并提出了一种新的合成钛酸镁的方法,可以提高钛酸镁的合成率,为磁铁矿冶炼提供了新的思路。

关键词:钛酸镁;钒钛磁铁矿;直接还原;机理研究ABSTRACTVanadium-titanium magnetite is an important resource, mainly located in the southwest of China. Direct reduction is an important method for vanadium-titanium magnetite smelting, and magnesium titanate is a by-product generated during the direct reduction process, mainly present in ilmenite in vanadium-titanium magnetite. In this paper, the factors affecting the synthesis of magnesium titanate were studied through experimental research, the mechanism of magnesium titanate synthesis was analyzed, and a new method forsynthesizing magnesium titanate was proposed. The proposed method can effectively increase the synthesis rate of magnesium titanate and provide a new idea for magnetite smelting.Keywords: Magnesium titanate; Vanadium-titanium magnetite; Direct reduction; Mechanism research一、引言钒钛磁铁矿是一种重要的铁矿石资源,其中含有大量的钛、钒等有价元素。

富钪锐钛矿综合回收过程中钛的浸出行为研究 化境工程专业

富钪锐钛矿综合回收过程中钛的浸出行为研究  化境工程专业

摘要钛和钪是重要的稀有金属和战略金属,钪常以类质同象型或者吸附状态伴生于钛矿物中,因此,含钪钛矿物在钛的提取过程中进行钪的回收具有重要的现实意义。

课题组曾针对含TiO2 5.3%、Sc2O3 84.7 g/t的贵州晴隆锐钛矿采用酸浸-萃取法提取钛、钪,并综合回收铝、铁、硅,分别制备了钛白粉、氧化钪、高纯超细氧化铝、优质硅钙肥、硫酸铁系列产品,实现了吃干榨净、无尾排放,为资源的综合回收利用提供了新的研究思路。

论文以四川某含钪锐钛矿为研究对象,原矿含TiO2 6.86%、Sc2O3 49.2g/t,是主要有用组分,钛矿物中主要以锐钛矿和金红石为主,脉石矿物以赤铁矿、石英、高岭石和累托石为主。

锐钛矿与脉石连生紧密,嵌布粒度极细,与晴隆锐钛矿原矿性质相似,属于难选矿石。

本论文主要进行该含钪锐钛矿研究,旨在为实现该锐钛矿的清洁高效综合利用奠定基础,为类似矿产资源的开发提供参考。

论文从原矿工艺矿物学研究入手,根据矿石中钛较难被浸出,铝、铁相对容易浸出的现象,在探索试验的基础上提出两段浸出的试验研究方案:控制钛的一段浸出率,将钛的浸出集中在二段,二段浸出液含铝铁低有利于钛的萃取。

一段硫酸浸出试验研究表明,在磨矿细度为-0.075 mm含量为85%,H2SO4浓度7.36 mol/L,浸出温度110 ℃,液固比4 ml/g,浸出时间90 min,搅拌转速300 r/min 的条件下,TiO2、Sc2O3、Al2O3、TFe的浸出率为分别为12.41%、69.25%、40.22%、93.09%。

一段渣二段直接浸出试验研究表明,当H2SO4浓度为16.56 mol/L,浸出温度为170 ℃,液固比为3 ml/g,浸出时间为120 min,搅拌转速为300 r/min 时,TiO2、Sc2O3、Al2O3、TFe的浸出率相对于原矿计算结果分别为79.50%、92.92%、97.45%、99.37%,钛的浸出率较低。

为了进一步提高钛浸出率,强化锐钛矿溶解,进一步进行一段渣硫酸化焙烧浸出试验研究,在酸矿比为1,焙烧温度400 ℃,焙烧时间90 min,H2SO4浓度2.76 mol/L,浸出温度100 °C,液固比3 ml/g,浸出时间60 min,搅拌速度300 r/min的条件下,TiO2、Sc2O3、Al2O3、TFe的浸出率相对于原矿计算结果分别为93.05%、90.85%、98.31%、99.34%,钛的浸出率大幅提高。

莫桑比克某海滨砂矿中金红石选矿综合利用研究

莫桑比克某海滨砂矿中金红石选矿综合利用研究
金 红石 - 5 ]是 含 钛 的主 要 矿 物 之 一 ,四 方 晶
1 原 矿 工 艺矿 物 学研 究
原 矿化 学 多元 素 成 分分 析 见表 1 ,原矿 钛化 学 物 相分 析 结果 见 表 2 。 由表 1 和 表 2可 知 ,原矿 中 主 要成分 为 T i O 、F e O、F e O 、Z r O 2 和S i O 等 。原 矿含 T i O 3 5 . 8 0 % 。钛 矿 物 主要 以 钛 铁 形 式 存 在 , 含T i O 3 2 . 4 0 % ,分布 率 为 9 0 . 5 0 %;其 次 以金红 石
综 合利 用研 究 。
筑 、日常生活用品等行业推广 ,钛金属 日 益被人们 重 视 ,被誉 为 “ 现 代金 属 ”和 “ 战略 金 属 ” ,是 提 高 国防装备水平不可或缺 的重要 战略物资。 目前 , 已知 的含 钛 矿 物 有 8 0多种 ,其 中最 有 工 业 意 义 的
是金 红石 和钛 铁矿 0 - 2 ] 。
( 长沙矿冶研究院有限责任公 司,长沙 4 1 0 0 1 2 )
摘 要 : 对莫桑 比克某海滨砂矿进行工艺矿物学及金红石选矿综合利用研究 。经过磁 电选矿试验 ,分别获得金红石精
矿 I T i O 品位 9 5 . 1 7 %,回收率为 2 . 1 2 %;金红石精矿 Ⅱ T i O 品位 9 0 . 1 1 %,回收率为 1 . 4 5 %的选矿指标 。金 红石精矿 T i O 2 综 合 回收率为 3 . 5 7 %。该研究为 同类型海滨砂矿中金红石选矿综合利用提供了技术参考。
2 0 1 3年增 刊
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 0 . i s s n . 1 6 7 1 - 9 4 9 2 . 2 0 1 3 . z 1 . 0 4 2

钛金属基本知识

钛金属基本知识

钛钛的发现及命名英国牧师格雷戈尔,是一位矿物爱好者,家中陈列着五颜六色的矿石标本。

1791年,他在默纳陈河谷中采集到一种黑色磁性砂,新自动手分析这黑色磁性砂的组成,发现除含有磁铁矿、氧化硅外,还有近一半的棕红色粉未。

为解开棕红色粉未之谜,他做了大量的试验。

最后,他确信这棕红色粉未中含有一种尚未被人们发现的新金属元素。

所以,人们就以发现地“默纳陈”给这种新镏金属元素命了名。

1795年,奥地利科学家克拉普罗特在研究匈牙利出产的金红石时,也发现了格雷戈尔发现的那种奇石物质。

便给它起了新名-钛。

意思是说,这种金属像古希腊神话中的大力士神“泰坦”那样力大无比。

钛的性质钛是银白色金属,熔点为1667℃,密度为4.5克/厘米3。

其化学性质与锆相似,而在水溶液中低价钛的某些性质又与钒相似。

钛在高温下易与多种气体反应,是良好的吸气剂。

在一定温度下它能吸氢,温度升高时又能放氢,可用作贮氢材料。

由于钛表面能生成致密的氧化膜,有保护作用,所以钛在海水和大多数酸、碱、盐中有良好的耐蚀性。

钛是化学活性高的金属,高温下能和多种元素反应而受到污染,因而给熔炼、铸造、热加工和热处理带来一定困难,钛在自然界中分布极广,地壳中钛的含量,仅次于铝、铁、镁等。

比常见的铜、铅和锌的总量还要多。

近十年来,由于钛被广泛应用,开发速度加快,被称为倔起的“第三金属”。

已发现含钛1%以上的矿物有80多种,但目前工业上使用的仅有金红石和钛铁矿两种。

钛的用途钛的强度大,纯钛抗拉强度最高可达180kg/mm2。

有些钢的强度高于钛合金,但钛合金的比强度(抗拉强度和密度之比)却超过优质钢。

钛合金有好的耐热强度、低温韧性和断裂韧性,故多用作飞机发动机零件和火箭、导弹结构件。

钛合金还可作燃料和氧化剂的储箱以及高压容器。

现在已有用钛合金制造自动步枪,迫击炮座板及无后座力炮的发射管。

在石油工业上主要作各种容器。

现在已有用钛合金制造自动步枪,迫击炮座板及无后座力炮的发射管。

滇中某钛铁砂矿开采方法探究

滇中某钛铁砂矿开采方法探究

滇中某钛铁砂矿开采方法探究闻灼章【摘要】云南省钛铁砂矿主要分布在滇中地区,滇南、滇西有少量分布.滇中钛铁资源丰富,矿石自然类型分为残积型、坡积型两类,辉长-辉绿岩风化壳红土型、砂土型矿床;滇中钛铁资源具有品位高、埋藏浅、矿物组份简单、分选性好等特性,适合露天开采.随着社会经济的快速发展,以钛铁矿为原料生产的钛白粉、海绵钛及钛铁合金材料在涂料、造纸、塑料制品、航空航天、航海、医疗等领域的广泛应用,对钛铁矿资源的需求必将不断增强.研究滇中钛铁矿露天开采方法,有利于提高钛铁矿的回采率及选矿回收率,有利于资源的充分利用、减少环境破坏、降低开采成本、提高矿山安全,促进滇中地区乃至同类型钛铁矿露天开采流程优化和方法改进,提高矿山综合效益具有较强的现实意义.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2016(000)006【总页数】5页(P125-129)【关键词】钛铁砂矿;开采;探究【作者】闻灼章【作者单位】云南冶金新立钛业有限公司,云南昆明650000【正文语种】中文【中图分类】P618.471.1 矿区地质矿区处于西部川滇台背斜南段,夹持于南北向普渡河深大断裂和罗茨深大断裂之间。

属滇中地区钛砂矿的重要成矿带“普渡河成矿带”。

某清水塘钛铁砂矿主要赋存于辉绿岩(βμ)风化形成的残坡积层中,为残积型钛铁砂矿床,矿体严格受辉绿岩体控制,辉绿岩岩体穿切围岩侵入,以岩墙形态产出。

矿区内出露地层简单,主要有第四系、二叠系、石炭系、泥盆系、奥陶系等地层;矿区内褶皱、断层均有发育[1]。

矿区整体为一个走向北东的向斜褶皱构造,区内出露有F1、F2、F3、F4四条断层。

断层、褶皱均位于基底地层,对钛铁砂矿影响不大。

矿区分布的岩浆岩主要是基性侵入岩和喷出岩,本区的钛铁砂矿分布在含钛辉绿岩岩体的顶部风化壳中,属缓坡地形,风化壳保存较好,富集形成具有工业开采意义的钛铁砂矿床(图1)。

1.2 矿床地质1.2.1 矿体特征某钛铁砂矿矿体来源于富含钛、铁的基性侵入辉绿岩岩体,岩体出露地表范围与矿体地表展布范围基本一致。

印尼某海滨砂钒钛磁铁矿物质组成研究

印尼某海滨砂钒钛磁铁矿物质组成研究
者仅 2~ m。与 攀 西 地 区钒 钛 磁 铁 矿 不 同 , 底 5 基 式为 :
0 4 7( e 8 M o8 o 1 l】 i3 ・0 5 3 . 3 F 0 l g . ) 【 TO lMn o x . 6 ( e 8 o7 l0). 0 F 18 A 05 2o 3 V 0 0
第 5期
洪秉信等 : 尼某海滨砂钒钛磁铁矿物质组成研究 印
。 5・ 4
状钛 磁铁 矿基 底 和片 晶 电子 探针 分析 结果 见表 3 。
按 照 晶体 化学 式 , 均 一 钛 磁 铁 矿 和格 架 状 钛 对
磁铁 矿基 底 中铁原 子进 行价 态分 配 , 并将 原 矿 V O 分 配到钛 磁铁 矿 , 算 矿 物 化 学式 。均 一钛 磁 铁 矿 计
TO 0 2 5 ( 14F o8 r 0) 4 i4・ .0 Mg A 11e+ C 01 0 5
按 照钛铁 矿 晶体化 学式 计算 格架 状片 晶 的化学
反射 光下 , 三分 之 一 钛 磁 铁矿 具 有 晶架 状结 约 构, 三分 之二 为 “ 一 ” 构 ( 1~ ) 晶 架状 结 均 结 图 2。 构 中 , 晶宽 窄不 等 。片晶宽 者 1 t 以上 , 晶窄 片 0x m 片
铁矿 的火山成因得到佐证。
关键词 : 钛磁铁矿 ; 赤铁一 钛铁矿 ; 均一 固溶体 ; 矿性 质 选
中 图 分 类 号 :66 4 文献 标 识 码 : 文 章 编 号 : 0 — 52 2 1 )5 0 4 — 6 P1. A 1 0 6 3 ( 02 0 — 04 0 0
要决钛铁的学分 毳芸 麦 1矿 化 成 和 物 分 取差磁矿化成,吾鐾要 石 学 矿 成 于 钛矿量 取 精质主 ~ 分 / √

海滨砂钛矿选矿工艺流程

海滨砂钛矿选矿工艺流程

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印尼某海滨铬铁矿选矿试验研究

印尼某海滨铬铁矿选矿试验研究
石 矿物 , 铁矿 物中平 均约有 2 O 左右 的脉 石矿物 包裹 体。在原 矿含 C r z ( _ ) = { 3 7 . 4 5 、 含 铁
1 9 . 3 6 情 况下 , 通过 多 流 程 对 比 , 最终 确定原矿不经磨 矿 , 直 接 重 选 的试 验 方 案 , 可 得 品位 C r 2 O 3 4 1 . 3 7 、 F e 2 0 . 5 8 的铬 铁 矿精 矿 , C r z 0 3 和F e回收 率 分别 为 8 8 . 6 7 和 8 5 . 3 6 %。 关键词 : 印尼 ; 海滨铬铁矿砂 ; 多流程对 比; 不经磨矿 ; 直 接 重 选
矿、 钛 铁 晶石 均 微 量 。 1 . 3 主 要 矿 物 的产 出 特 征 铬 铁矿 : 铬铁 矿为 该矿砂 中主要 回收矿 物 , 多 呈
自形 、 半 自形 粒状 、 他形粒状 , 部 分 呈 不规 则 状 和 蜂 窝状 , 粒 度较 粗大 均匀 , 多介 于 0 . 1 ~0 . 3 mm 之 间 。 铬铁 矿 的孔 洞和裂 隙很 发 育 , 有 的 铬铁 矿 颗 粒 呈 蜂
1 O ~1 5 。少部 分 磁 铁 矿 与 铬铁 矿 连 晶 , 包 含 在 铬 铁矿 中 ; 有 的边 部 被赤铁 矿交 替 ; 偶 见磁 铁矿 解理 中充填 脉状 的钛铁 晶石 。 1 . 4 主要 矿物浸 染粒 度 铬 铁 矿 和磁 铁 矿 为矿 砂 中的主 要 矿物 , 铬 铁 矿 与 磁铁 矿 的粒度 均较 粗 , 且铬 铁 矿 比磁铁 矿 略 粗 一 些 。铬铁 矿在 +0 . 0 7 5 mm 粒 级 中含量 为 9 5 . 1 9 ,
包 裹脉 石矿 物 。铬 铁 矿颗 粒 平 均 含 铬 铁 矿 约 7 5

8 5 , 含脉 石 矿 物 约 1 5 ~2 5 ; 磁 铁 矿 的孑 L 洞

澳大利亚独居石、金红石海滨砂矿

澳大利亚独居石、金红石海滨砂矿

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟澳大利亚独居石、金红石海滨砂矿澳大利亚海滨砂矿可分为东海岸及西海岸两大带。

70 年代以前,澳大利亚重矿物砂主要产自东海岸,目前西海岸重矿物砂的产量远大于东海岸。

东海岸带从南部的纽卡斯尔(Newcastle)往北延伸到北部的弗雷塞岛(FraserIsland)附近,为一条断续长达1000km,宽数百米到10km 不等的滨海平原,其中产出的砂矿数量多但矿山规模较西海岸小。

东海岸带以产锆石和金红石为主,钛铁矿因含铬较高而意义较小。

东海岸海滨砂矿中估计包括锆石、金红石、钛铁矿、独居石等在内的重矿物总储量约16Mt,锆石和金红石储量各在6.1Mt 以上。

重矿物中独居石品位一般为0.5%~1%。

澳大利亚东海岸地质上属于塔斯曼褶皱带,有大量造山期后花岗岩侵入,在晚第三纪沿海岸有大量玄武岩喷发。

东海岸砂矿中的重矿物部分来自沿岸的玄武岩,大部分来自花岗岩。

西海岸带的海滨砂矿沿海岸断续延长475km,但主要集中在斑伯里(Banbury)市和巴谢尔顿(Busselten)两市间长约50km 的海岸带内。

西海岸带砂矿重矿物的总蕴藏量在59Mt 以上,其中有许多大型钛铁矿砂矿。

独居石的储量和品位数字未见公布。

如按重矿物中独居石品位0.5%~1%初步估算,西海岸独居石蕴藏量约300~600kt。

伊尼亚巴(Eneabba)矿山是西海岸最大的独居石砂矿,1988 年在其西区打钻又确证了一个新矿体,该处查明有重矿物品位4%的矿石储量15Mt,独居石储量43kt。

伊尼亚巴西矿的进一步开发将使独居石产量进一步增大。

澳大利亚西海岸地质上属于西澳克拉通,发育大量太古代古老变质岩系。

砂矿中的重矿物主要来自古老的花岗片麻岩或混合岩。

西海岸有三种不同时代的砂矿类型。

较老的砂矿分布在离海岸线约30km 处,位于标高132~133m 的海岸阶地上。

较年轻的砂矿距海岸线约5~7km。

现代砂矿直接沿滨海地带分布,砂矿体赋存部位稍高出海平面。

钛精矿生产技术概况

钛精矿生产技术概况

钛精矿生产技术概况原创邹建新等钛精矿又称为钛铁矿,分为岩矿和砂矿。

钛铁矿的选矿工艺取决于物料性质。

我国的钛铁矿资源十分丰富,遍布20多个省区,既有岩矿,也有砂矿,其中,岩矿占大部分。

岩矿主要分布在四川攀西地区和河北承德地区,如中国四川攀枝花铁矿中,钛铁矿分布于磁铁矿颗粒之间或裂理中,并形成了大型矿床。

砂矿主要分布在广东、广西和海南沿海一带。

此外,还有一种介于上述两者之间的内陆砂矿,分布在云南地区。

国外对原生矿石选矿常采用重选、磁选、浮选、电选等方法。

处理钛铁矿—磁铁矿类型的矿石原则是尽可能粗粒抛尾,然后磨矿磁选,选出钛铁精矿,处理细粒嵌布的的矿石一般不采用重选,而采用磁-浮联合流程,对粗粒嵌布不均匀的矿石则采用磁-重-浮联合流程。

目前国内用于钛铁矿的选矿方法主要有:重选法、浮选法、磁选法和联合分选法。

原生钛铁矿由于矿物组成复杂,各矿物间共生密切,较之海滨砂钛铁矿,其分选流程要复杂得多,根据矿石性质的不同主要采用以下的分选工艺流程:重选一磁选流程、重选流程、重选一强磁选一电选流程等,而细粒钛铁矿通常采用浮选流程。

对于砂钛矿(无论是海滨砂矿或是内陆砂矿)的选矿,一般都分粗选和精选两段进行。

粗选一般采用处理量大、回收率高的选矿工艺与设备,而精选则根据矿物的种类与特性,采用不同方法分离及提纯,重选(摇床或螺旋选矿机)、磁选(强磁选设备)、电选、浮选均在研究与应用之列。

选矿工艺流程包括破碎、筛分、磨矿、分级、分选、脱水及产品储存等过程。

具体在选别方法上,钛精矿的选别工艺包括钛铁矿的破碎、重选、磁选、浮选、电选等步骤。

钛精矿是原矿经过选矿等物理、化学富集后TiO2含量为40%~60%的钛矿。

钛精矿的生产过程实质上就是利用选矿的方法,将钛铁矿原矿中的无用矿物(如钙、镁、硅等氧化物)去掉,剩下有用的TiO2和氧化铁比较富集的矿物。

选钛的原料:钛铁矿原矿。

选钛的产品:钛精矿。

选钛的工艺:重选、电选、磁选、浮选中的一种或几种联合。

我国有色金属采选业及细分行业概况

我国有色金属采选业及细分行业概况

我国有色金属采选业及细分行业概况李育飞一、行业监管我国政府对有色金属行业实施严格监管,并制定了一系列的法律法规,范围涉及投资、勘探、开采生产、加工、进出口等各个环节,行业主管部门包括国家发改委、工业和信息化部、国家安全生产监督管理总局和国家环境保护局。

其中国家发改委负责统筹协调经济社会发展,拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;工业和信息化部负责有色金属行业管理,拟订行业规划、计划和政策并组织实施,指导行业技术法规和行业标准拟订,监测分析行业运行态势,统计并发布相关信息;国家安全生产监督管理总局负责工矿商贸行业安全生产监督管理,制定安全生产管理规定;国家环境保护部负责监督和监控环境保护工作,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

二、主要行业政策产业政策主要包括《有色金属产业调整和振兴规划》、《有色金属工业“十二五”发展规划》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》等。

国务院于2009年5月11日发布《有色金属产业调整和振兴规划》,其中指出了产业调整和振兴的主要任务,包括发展循环经济和搞好再生利用,支持采用先进适用工艺技术,开发利用铜、铅锌低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿和熔炼渣等,提高资源综合利用水平。

2011年12月4日,中华人民共和国工业和信息化部发布《有色金属工业“十二五”发展规划》,大力发展循环经济,鼓励低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿和熔炼渣等资源开发利用。

加大重金属污染防治力度,大力推进节能减排。

《产业结构调整指导目录》鼓励类“九、有色金属”之“2、高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发”和“3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。

三、锆钛类产品所属细分行业情况行业协会为中国有色金属工业协会钛锆铪分会。

中国有色金属工业协会钛锆铪分会是以从事钛锆铪行业科研、生产、设计、应用及商贸的企业或个人为会员对象的行业协会,是根据有关法律法规自愿组成的自律性、非营利性的经济类社会团体法人。

山东省滨海砂矿成矿规律及远景区划

山东省滨海砂矿成矿规律及远景区划

第17卷第5期山东地质2001年10月文章编号:1009-0258(2001)05-0024-08y山东省滨海砂矿成矿规律及远景区划迟洪纪,李秀章,郑作平(山东省第一地质矿产勘查院,山东济南250014)摘要:山东省滨海砂矿以石英、锆英石、磁铁矿、砂金等为主,其次为贝壳、球石、钛铁矿、金红石等。

矿床主要分布在长期上升的胶北、胶南隆起的滨海地带。

砂矿的分布与滨海带的基岩性质、海岸带类型、地貌、水系、水动力条件、海底底质等密切相关。

根据成矿条件,可划分为7个成矿远景区。

石英砂矿在全区分布较广泛,砂金在北部沿海成矿条件较好,锆英石、磁铁矿在东及南部沿海成矿条件较好。

关键词:滨海砂矿;石英砂;锆英石砂;成矿规律;远景区划;山东省中图分类号:P611.2+2;P619.22+8;P612文献标识码:A滨海砂矿资源是最大的潜在矿产资源之一,目前在国外已有30余种滨海砂矿在开采利用,其储量和产量都占有相当重要位置。

比如,当前世界上98%的金红石、96%的锆英石和50%的钛铁矿的储量均来自砂矿。

从开采量所占世界产量比例看,钛铁矿砂矿占30%,独居石砂矿占80%,金红石砂矿占98%,锆英石砂矿占90%,锡石砂矿(不包括中国)占70%,砂金矿占5%~10%,金刚石砂矿占5.1%,铂砂矿占3%[1]。

因此,滨海砂矿是海洋矿产资源宝库中仅次于石油和天然气,位居前列的潜在的矿产资源。

山东省海岸线长达3000多千米,约占全国海岸线总长的1/6。

在漫长的近海岸地带,矿产资源丰富,已探明有储量的矿产42种,其中金、银、菱镁矿、滑石、石墨、钼矿、锆石、蛇纹石、花岗石、石英砂等是区内优势矿种。

根椐成矿地质条件和矿产分布特点,滨海砂矿中的石英、锆英石、磁铁矿、金等成矿条件较好,有广阔的找矿前景,其次为钛铁矿、金红石、贝壳、球石等。

研究、勘查和开发的滨海砂矿资源,是实现山东省委、省政府提出的建设0海上山东0的宏伟规划的重要组成部分,也是山东地勘工作的重要任务之一。

莫桑比克某滨海锆钛砂矿工艺矿物学研究

莫桑比克某滨海锆钛砂矿工艺矿物学研究

莫桑比克某滨海锆钛砂矿工艺矿物学研究
李宁;姚建军
【期刊名称】《现代矿业》
【年(卷),期】2022(38)11
【摘要】为了推动莫桑比克某滨海锆钛砂矿工业试验,对其进行了化学组成、粒度组成、有价矿物选矿工艺特性等工艺矿物学研究。

研究结果表明:该矿砂中的有价
矿物种类较多,主要有钛铁矿、锆石、金红石和含铁金红石、独居石等,由于有价矿
物种类多,物理性质复杂,精选分离具有一定的难度;矿砂中的砂粒粒度主要在
0.10~0.50 mm,有价矿物的粒度主要在-0.30 mm,呈细粒分布,具有粒度大小均匀,
粒度范围较窄的特点;矿砂中有价矿物的天然解离性较好,钛铁矿、白钛石、金红石、锆石、独居石等目的矿物基本呈单体颗粒,不磨矿即可分选。

【总页数】3页(P114-116)
【作者】李宁;姚建军
【作者单位】大冶有色金属集团控股有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】P61
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海洋矿产资源的开发利用现状及未来发展方向

海洋矿产资源的开发利用现状及未来发展方向
2、坚持同等重视海洋矿产资源开发和环境保护的原则
人们应该正确处理海洋资源开发、海洋经济发展和海洋环境保护的关系。在海洋矿产资源勘探 开发过程中,人们要大力推进清洁生产,减少污染,保护海洋生态环境。
3、坚持市场需求为导向
人们应以市场需求为导向,积极开展地质矿产勘查,特别是资源评估和普查,不断提高海洋地质工作 水平。人们要保护中国海域优势矿产资源,合理安排各种矿产资源的开发利用,以满足国民经济的持 续发展需求。此外,国家还应完善海洋管理制度,科学管理海洋矿产资源,如有偿使用、许可开采和 环境保护,加强对海洋矿产资源开发利用的宏观调控政策指导。海洋采矿业是新兴产业, 中国海洋矿 业企业应增强清洁生产意识,合理规划, 采取各种措施,提高海洋矿产资源的绿色开发水平
具体现状
Ecosystem diversity
(1)滨海砂矿的开发起步早,但规模有限 我国滨海砂矿种类较多,已发现60多种矿种,估计地质储量达 1.6万亿吨。根据现有技术经济条件,目前大多数具有工业价值的滨 海砂矿都有开采,但开采规模有限,规模较大的主要有钛铁矿、锆 石、金红石、钛铁矿、铬铁矿、磷钇矿、砂金矿、石英砂、型砂、 建筑用砂等10余种 。
我国海洋资源开发面临的主要问题
(1)公民资源意识淡薄,资源开发使用不当,使资 源浪费,环境遭到破坏 据有人测算,近15年来从我国海岸挖砂约为4.5亿吨, 平均每公里海岸线取砂2.5万吨。有些地方的企业还 做起了海砂的生意,利用海砂出口,不仅大量出口 台湾,还大量出口韩国和日本。绝大部分海砂资源 未经研究就直接将其当作普通建筑材料砂使用或买 卖,此举不仅仅是高价值资源低价出售的问题,而 且还造成了资源的浪费,使国家利益蒙受损失。同 时,大量开采海砂还会破坏海岸环境,带来海水入 侵海岸侵蚀等严重后果。

滨海砂矿1

滨海砂矿1

海滨砂矿是指在海滨地带由河流、波浪、潮汐和海流作用,使重矿物碎屑聚集而形成的次生富集矿床。

它既包括现处在海滨地带的砂矿,也包括在地质时期形成于海滨,后因海面上升或海岸下降而处在海面以下的砂矿。

它主要有金红石、钽铁矿、磁铁矿、磷钇矿、金矿、铁矿、金刚石、石英砂、煤等矿种组成。

海滨砂矿的调查勘探工作,从本世纪上半叶就开始了。

虽然第二次世界大战期间,部分国家因急需某些金属而进行过砂矿的勘探和开发,但一般技术简单,开采量也较小。

而用较先进的技术和方法进行调查,是20世纪50年代以后的事。

据统计,从事砂矿调查的沿海国家有40多个,已报道探明砂矿储量的国家有近20个。

主要金属砂矿(不含锡石、铬铁矿、金砂和铁砂等)23713.67万吨,其中钛铁最多,它是海滨砂矿的主体,储量达103530万吨;其次为钛磁铁矿,储量为82400万吨。

以下依次则为磁铁矿,储量16000万吨;锆石2263.5万吨;金矿石1285万吨,独居石255.175万吨。

海滨砂矿中的稀有、稀土矿产主要分布在热带、亚热带,在温带也有分布。

以印度半岛、中国沿海、大洋洲、非洲西海岸和大西洋西岸最为集中,仅印度半岛的储量就达1.278亿吨。

金矿和铁砂等贵金属矿产,主要分布在美国阿拉斯加州诺姆等地区。

锡砂矿主要集中于东南亚国家热带地区,矿带海陆相连。

黑色金属矿中的磁铁矿,主要分布在日本和加拿大,钛磁铁矿分布在新西兰,铬铁分布于美国西海岸;金刚石主要分布于西南非洲沿岸和浅海。

这些海滨砂矿的品位一般都较高。

钛铁矿的含量为3%~4%;锆石精矿品位的含量为23%~65%;金红石的百分含量为24%~67%;独居石的含量为0.2%~2%,最高达20%~22%;磁铁矿的平均含量为6.3%~7%,矿石含铁量13%~56%;锡石每立方米含锡0.2~1千克,有的局部达10%;金刚石每立方米含0.31~3.68克拉(1克拉为200毫克);金矿每吨砂石含量5.2~50克。

海底煤矿是人类最早发现并进行开发的矿产。

钛铁矿转底炉固相直接还原工艺制备高钛渣

钛铁矿转底炉固相直接还原工艺制备高钛渣

钛铁矿转底炉固相直接还原工艺制备高钛渣作者:刘开琪王寿增顾静来源:《新材料产业》 2012年第5期文/刘开琪王寿增顾静中国钢研科技集团有限公司作为生产钛白粉和海绵钛的优质原料,高钛渣﹝二氧化钛(TiO2)>74%﹞生产技术的发展对我国钛白粉和海绵钛制造业持续健康发展、国际市场竞争力提升起到了关键作用。

由于国内供应紧张,且从2007年起,中国海关对高钛渣的矿产资源实行了零关税,因此国内自主研究高钛渣工艺及制备具有十分重要的意义。

一、钛铁矿资源的利用现状我国钛铁矿资源分布广泛,遍布国内29个省市,但主要集中在四川攀枝花、西昌,河北承德,云南,陕西汉中等地。

目前,由于国内铁矿石严重短缺,很多钛铁矿仅用作炼铁的原料,这样做最大的弊端是导致钛铁矿中的含钛资源不能有效地加以回收利用。

为此,国家曾多次组织过钛铁矿直接还原的相关科技攻关,以期实现铁、钛甚至一些含钒矿中钒资源的综合回收。

多年的研究证明,铁、钛有效分离是钛铁矿综合利用中的瓶颈技术。

钛铁矿资源的利用,目前主要有3个工艺路线,一是高炉流程,二是矿热炉流程,三是直接还原流程。

高炉流程以攀枝花钢铁(集团)公司(简称“攀钢”)为例,攀钢的“高炉-转炉”流程,能够回收铁90%、钒80%、钛0。

如果回收1t铁,高炉渣中TiO2 (占钒钛磁铁矿原矿中56%的钛)没有利用,会造成原矿中一半多的钛资源流失。

如果用选铁后的钛铁矿尾矿生产钛白粉,每生产1t钛白粉,钛精矿中就有70%的铁流失,又造成了铁资源的大量浪费。

矿热炉流程则采用钛矿配煤(焦)直接冶炼的工艺,用于冶炼T i O2含量大于85%的氯化法高钛渣,但是该工艺冶炼时间长,产能相对较低,单位产品的能耗大、成本偏高。

直接还原流程中,取得突破性进展并已打通回收钛铁矿全流程的工艺为转底炉固相直接还原技术,该工艺是目前最为先进的高钛渣生产工艺,优势在于占地小、自动化程度高、产能大、能耗较低。

钛铁矿主要分为2类:一是岩矿,如南非矿和攀枝花矿;另一种是海砂矿,如新西兰矿、菲律宾矿、印尼矿。

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铁矿、赤铁矿和褐铁矿。 原矿Fe品位30.52%,TiO2品位
4.78%。主要的选矿流程是磨矿磁选工艺。
得到TFe品位58.04%,回收率86.27%,TiO2品位 9.20%,回收率87.00%的含钛铁精矿。
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
实例2
原矿TiO2和Fe分别为6.38%和21.91%。 主要铁矿物是含钛的钛磁铁矿和钛赤铁矿,含
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
主要内容
1海滨砂矿的储量及特点 2海滨钛磁铁矿的常规选矿方法及结果 3海滨钛磁铁矿的直接还原焙烧磁选研究 4机理研究 5结论
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•2 海滨钛磁铁矿常规选矿方法及效果简介
实例1
印度尼西亚海岸的某海滨砂矿。 有用矿物主要为钒钛磁铁矿、钛
•弱磁选
钛进入到尾矿中得到富集,实 现钛铁分离,可以从尾矿中再回
收钛。
•二 段 磨 矿 •二段磁选
•特点: 可以实现海滨钛磁铁矿中铁和
•尾矿,钛富集
•直接还原铁钛的分离,使铁和钛分别得到回 收。
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•3.1试样性质 •来自印尼某海滨砂矿。
•海滨钛磁铁矿化学分析结果
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
实例3
原矿TFe含量47.11%,磁性 率(FeO/TFe)为47.89%,同 时TiO2含量达12.10%,属于 含钛磁铁矿的海滨砂矿。
且原矿中的铁主要以磁性铁 的形式存在,磁性铁占有率 为80.58%。
主要铁矿物是含钛的钛磁铁 矿。
得到TFe品位60.28%,回收率94.18%,TiO2品位 12.62%的含钛铁精矿。
添加剂对铁品位的影响
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添加对铁回收率的影响
海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•添加剂对焙烧效果的影响规律不同。 •随NCS用量的增加,铁品位上升,铁回收率下降。
添加剂对铁品位的影响
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添加对铁回收率的影响
海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
添加剂对直接还原铁 中TiO2含量的影响
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对铁品位的影响
对铁回收率的影响
海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
煤的种类对直接还原铁铁指标的影响
•从图中看出:
不同种类的煤及用量对还原铁指标的影响规律不同: 随烟煤A用对量铁的品增位加的,影响TFe品位和回收率均逐对渐铁提回高收率;的影响 而随烟煤B和无烟煤用量的增加 TFe品位下降,而回收率提高; 直接还原铁品位都比较低,最高只有87.39%。
添加剂对铁品位的影响
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添加剂对铁回收率的影响
海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•添加剂对焙烧效果的影响规律不同。 •随TC用量的增加,铁品位下降,铁回收率上升。
添加剂对铁品位的影响
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添加对铁回收率的影响
海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•添加剂对焙烧效果的影响规律不同。 •随NCP用量的增加,铁品位上升,铁回收率也上升。
TiO2 含量
0.43
•一段磨矿, ••弱磁选0.074mm76.20%
尾矿TiO2含量升高23.03%, 回收率98.04%,为钛的进一
步回收创造了条件。
•尾矿
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•二段磨矿, •-0.074mm75.02% •二段磁选
•直接还原铁
最佳条件及结果
海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
主要内容
增加会使直接还原铁中
TiO2含量升高
➢所有煤所的直接还原铁
中TiO2的含量都高于1%, 最•高只可添以加达还到原5剂%以还上原。可以得到较高的铁回收率,但直接还原
铁中铁品位低, TiO2含量高,不能实现铁和钛的有效分离

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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
3.3添加剂的种类的影响 •只添加还原剂效果不理想,需要添加剂。 •采用3种添加剂,TC、NCP和NCS进行了对比试验。
NCS用量对还原铁指标的影响
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•3.4最佳条件及结果
•烟煤A 30%
•海砂矿 •混合
•NCS 11%
•还原焙烧1250 ℃, 60min
•水淬冷却
•原矿铁品位51.85%,TiO211.33% •最终直接还原铁指标(%)
产率
铁品位
铁回收 率
51.77 93.47 88.73
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
实例4
原矿TF品位51.77%,TiO2含 量达11.57%,属于含钛磁铁 矿矿石。
且原矿中的铁主要以磁性铁 的形式存在。
主要铁矿物是含钛的钛磁铁 矿。
•试样
•磨 矿 -200 目 70.00%
•弱 磁 选 87.58kA/m
•精矿
•尾矿
得到TFe品位58.52%,回收率96.06%,TiO2品位 11.93%的含钛铁精矿。
煤种
烟煤A 烟煤B 无烟煤
水分
挥发份
灰分(%)
(%)
(%)
11.77 10.95 0.90
19.90 46.36 4.40
28.18 23.00 6.60
固定碳 全硫(%)
(%)
51.92
2.15
30.65
2.32
89.00
0.24
•可见,3种煤的灰分、固定碳和挥发分都有较大的差别。
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•主要矿物:钛磁铁矿、石英、镁铁矿、方镁石等。
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
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•海滨钛磁铁矿的颗粒 及矿物之间的关系。
海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•3.2煤的种类对直接还原铁铁指标的影响 •选择3种不同性质的煤为还原剂进行对比试验,考察煤性质 的影响
还原用煤的性质(干燥基)
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
• 海滨砂矿总储量23713万吨,其按矿物的分布为:
• 钛磁铁矿储量占第二位,但目前利用率较低。
PPT
•1.2 海滨砂矿的特点
分布广泛、矿种齐全、储量大、开采方便、选矿简 易、生产成本低及产品质量好等优点;
海滨钛磁铁矿选别流程相对比较简单;
主要问题是所得铁精矿品位低,钛含量高,钛资源没有得到
很好利用;
原因是有相当部分钛以类质同象形式存在于钛磁铁矿中,用
一般的选矿方法无法实现铁和钛的分离。
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
主要内容
1海滨砂矿的储量及特点 2海滨钛磁铁矿的常规选矿方法及结果 3海滨钛磁铁矿的直接还原焙烧磁选研究 4机理研究 5结论
海滨砂矿直接还原钛铁 分离研究进展
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2020/11/25
海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
主要内容
1海滨砂矿的储量及特点 2海滨钛磁铁矿的常规选矿方法及结果 3海滨钛磁铁矿的直接还原焙烧磁选研究 4机理研究 5结论
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
1.1海滨砂矿的储量
海滨砂矿被定义为在海滨地带由河流、波浪、潮汐、潮流 和海流作用,使砂质沉积物中的重矿物碎屑富集而形成的矿 床。
成分 含量/% 成分 含量/% 成分 含量/%
Fe 51.85
CaO 1.09 Cr2O3 0.13
TiO2 11.33
SO3 0.58 K2O 0.1
SiO2 14.43 MnO 0.49 ZnO 0.07
Al2O3 6.86 Na2O 0.42 Cl 0.04
MgO 3.64 P2O5 0.14 ZrO2 0.01
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
• 不同海滨钛磁铁矿选别效果对比
实例 实例1 实例2 实例3 实例4
铁品位/%
58.04 56.27 60.28 58.52
TiO2品位/%
9.20 13.51 12.62 11.93
Fe回收率/%
87.00 63.95 94.18 96.06
比较可知:
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•12%NCS 海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
主要内容
1海滨砂矿的储量及特点 2海滨钛磁铁矿的常规选矿方法及结果 3海滨钛磁铁矿的直接还原焙烧磁选研究 4机理研究 5结论
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
5 结论
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
4 结论
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
煤种对直接还原铁中TiO2 含量的影响
•烟煤A的效果最好。说明还原过程中对煤质 的要求不高。以后试验选择烟煤A为还原剂
➢煤种对直接还原铁中
TiO2含量的影响规律也不 同:
•5.27
➢随烟煤A用量的增加,
直接还原铁中TiO2含量下 降;
➢而烟煤B和无烟煤用量
1海滨砂矿的储量及特点 2海滨钛磁铁矿的常规选矿方法及结果 3海滨钛磁铁矿的直接还原焙烧磁选研究 4机理研究 5结论
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•4.机理研究
•4.1不同NCS用量焙烧矿的XRD分析
•12%NC S
•8%NC S
•5%NC S
•2%NC S
•可以看出:添加不同用量NCS所得焙烧矿中的矿物组成有明显的不同,并且有些 矿物在XRD数据库中没有找到完全对应的矿物; P•P说T文档明演模板NCS对焙烧过程的影响比较复杂,具体矿物组成海滨变砂矿化直需接还要原钛进铁一分离步研究深进入展 研究。
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