红柱石的化学成分.
用化学物相方法分析红柱石的含量
作者简介 : 谈
芹(92 , ( 16 一)女 汉族 )工程师 , , 从事岩矿分 析实验研究工作
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第 1 期
谈芹 , 薛福 林 : 化 学物相方 法分 析红 柱石 的含量 用
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原样品碎至 2 — 0目, 0 4 经重砂分离 , 镜下挑选后制得红柱石单矿物样品和不含红柱石 的空矿物样品, 将红柱石单矿物样品和空矿物样品分别加工至 20目 0 粒度 , 红柱石单矿物样品经化学分析结果如表 2 .
2 0 5
1
英
墨
斜 长石 垒 鬣 弩蝴 电 气石
1 少量
1 1
少量 少量
磷 灰 石
锆 石
微 量
微 量
微 量
微 量
微 量
微 量
1 单矿物的制备
根据互助县夹道沟红柱石与其伴生矿物组成的特点 , 红柱石的溶解特性, 我们采用机械方法制备 ,
以保持其 自然的红柱石样 品. 铝量法测定红柱石的含量, 并采用人工模拟样品的溶解率求得校正系数 .
工艺 品和装 饰 品 .
对蓝晶石族矿物含量 的分析 目 前常用的化学方法有铝量法、 硅量法、 重量法、 铝硅合量法等 . 但无论 采取何种方法都必须将其它含铝或含硅矿物分离 , 以消除干扰 . 青 海省 互助 县夹 道沟 红柱石 含矿 岩石为 红柱石 黑 云 片岩 、 柱 石 二云 片 岩 、 红 红柱 石 黑钾 长 片 岩 , 红 柱石含量 1% ~1%, 0 8 局部最高 为 4 %. 0 我们从夹道 沟东 矿带采集 了三个分别重为 2I 的矿石样 品 O( g TlT6T8经薄片鉴定和人工重砂全分析 , e、c、o , 其矿石物质 的组成含量极特征如下 :表 1 ( )
红柱石在耐火材料中的应用
红柱石在耐火材料中的应用一、红柱石的特性红柱石在常压下加热至1350 ℃以后,开始转化成与原晶体平行的针状莫来石。
其反应式如下:13503Al2O3 · 2SiO2 + SiO23(Al2O3 · SiO2)−−→−℃红柱石莫来石游离石英莫来石体是铝硅酸盐在高温作用下唯一稳定的形式,其理论转化率为87.64%。
红柱石在加热转化成莫来石的过程中,可以形成良好的莫来石网络,体积膨胀约为4%。
这是一种不可逆的晶体转化,一经转化,则具有更高的耐火性能,耐火度可达1800℃以上,且抗热震性好,机械强度大,抗热冲击力强,抗渣性强,荷重转化点高,并具有极高的化学稳定性(甚至不溶于氢氟酸)和极强的抗化学腐蚀性。
二、红柱石在耐火材料中的主要用途目前,耐火材料中应用红柱石主要是利用红柱石在高温下的莫来石化作用。
主要体现在一下几个方面:1、红柱石在高温下生成莫来石过程中的体积膨胀,能有效的抵消高温下的烧结收缩,从而使制品体积稳定。
利用红柱石高温下的膨胀效应来调整烧成收缩对保证制品尺寸精度及提高成品率十分有效。
2、提高耐火材料制品的热震稳定性。
一般认为有两种原因:其一,添加的红柱石高温下化为莫来石,提高了莫来石含量,同时针柱状莫来石形成的交织结构对热震稳定性有利;其二,红柱石未完全莫来石化,形成多项复合材料结构,利于各矿物膨胀系数的失配而提高热震稳定性。
红柱石被广泛应用于莫来石、莫来石—堇青石窑具的生产,用以提高其热震稳定性。
3、在基质中加入红柱石,高温下红柱石莫来石化后,基质形成针织状莫来石相互交织的网络显微结构,改善了基质的矿物组成和显微结构,能提高制品的荷重软化温度和抗蠕变性能。
综上所述,红柱石应用于耐火材料,其作用主要是改善耐火材料性能。
目前,应用红柱石的主要的耐火材料产品类别有有:合成莫来石、用于低蠕变砖、陶瓷窑具以及不定型材料等。
添加红柱石提高耐火材料性能,应注意以下几点:一是尽量选用纯度高、杂质含量低的精矿;二要合理选择、控制精矿的粒度及加入量;三是确定合理的制品烧成温度与保温时间。
岩石野外鉴别
主要造岩矿物的肉眼鉴定特征一、岩浆岩类组成岩浆岩的矿物虽然很多,但常见的只有二十几种,称为造岩矿物,而最常见的造岩矿物就更少了,主要有橄榄石、辉石、角闪石、黑云母、斜长石、钾长石和石英。
前四种含铁镁高,称铁镁矿物,矿物颜色较深,又称暗色矿物;后三种含硅、铝高,称硅铝矿物,含有色元素少,矿物颜色较浅,又称浅色矿物。
这几种造岩矿物相对于岩浆岩分类命名有极其重要的意义,主要的肉眼鉴定特征及方法如下:1、橄榄石〔Fe,Mg〕2SiO4它的出现往往表示岩石中SiO2的含量处于不饱和,常分布在超基性岩和局部基性岩中,与辉石或基性斜长石共生。
常见的橄榄石是富含镁的,故颜色一般较浅为橄榄绿色,但少数含铁多时可适于黑色。
透明至半透明,玻璃光泽,不规那么粒状,常见有贝壳状断口。
次生变化常见,在喷出岩中往往变成红棕色片状伊丁石,有时还保存橄榄石的外形——假象。
而在侵入岩中那么变成为黄绿色至黑色〔由于析出细粒磁铁矿之故〕致密蛇纹石,或由叶蛇纹石集合体组成橄榄石假象。
它在标本上由于光线的照射而具“闪光面〞,这种现象在超基性岩中也是一种常见的现象。
2、辉石和角闪石这两类矿物性质上很相似,故常混淆,因此在这里一起表达。
它们都是暗色柱状晶体,与橄榄石在颜色、晶形、节理和次生变化等方面不同。
前者颜色一般比拟深,呈柱状晶体,有两组解理〔110〕和〔110〕发育。
辉石和角闪石的一般鉴别特征可归纳成下表:在岩浆岩中常见的普通辉石和普通角闪石,常常颜色均为深灰黑色至黑色,光泽亦很相似,这时形状和断面就比拟重要,对标本要注意其断面交角,辉石近直角,而角闪石近于菱形,常常要在放大镜下仔细观察。
辉石类除了普通辉石外,在岩浆岩中还有斜方辉石,如古铜辉石、紫苏辉石等,与普通辉石不同的是如含铁少时,颜色较浅,为淡棕色或碎片状,有些带褐黄色,随着铁含量增多而颜色变深,为暗褐色至褐黑色。
另一种为少见的碱性辉石,呈针状、长柱状,两头尖呈箭头状,黑带绿色,这时注意不要把它误认为角闪石,可根据共生矿物产况来识别。
9 蓝晶石类
5. 硅铝合金
高纯蓝晶石可用于生产硅铝合金,即含Si 3~26%和少量 Cu、Mg、Mn、Zn、Ni、Cr、Ti 等金属而强度较高的轻质铝合金——具有良好 的铸造性,可制作薄壁和形状复杂的零件,可 满足制造飞机、汽车、宇宙飞船、雷达等部件 的特殊技术要求。 精矿质量要求(wB%): Al2O3>57,Fe2O3≤0.8, ZrO≤1.5,CaO≤0.2, MgO≤0.4,Na2O≤0.5。
5. 晶体结构 三种矿物的结构共同点: (1) Si与O形成[SiO4]四面体; (2)有半数的Al与O呈6次配位结合成 [AlO6]八面体;
三种矿物的结构不同点: 三者结构上的主要差异在于Al的配位数 及多面体的连结方式。
(1)红柱石中半数的Al配位数为5,它是唯 一的5次配位的硅酸盐; (2)蓝晶石中Al均为6配位; (3)夕线石有半数Al为4配位,[AlO4]与 [SiO4]组成[AlSiO5]混合链——夕线石的结构不 同于红柱石、蓝晶石。
三、 蓝晶石类矿物的应用 1. 莫来石耐火材料
蓝晶石族矿物相变后生成莫来石。 制品热膨胀系数低; 耐高温(熔点1810℃),耐腐蚀; 导热性中等,抗压强度高; 电阻率:1011~1013 Ω⋅cm; 在很宽温度范围内具有抗氧化性;
不与金属熔体反应,可用作炉腔内衬——用 于熔炼黄铜、青铜、铜镍合金、特种合金、精 炼贵金属等; 也用于铸件涂层,以获得高光洁面的铸件。 最佳的原料是原矿中Al2O3的含量接近于理 论含量。 目前约75%的蓝晶石用于生产莫来石熟料。
二、 工艺技术特性
1. 蓝晶石类矿物在高温下转变为莫来石和 二氧化硅的混合物:
Al2SiO5 高温
(蓝晶石类)
Al6Si2O13 + SiO2
多种矿物化学式及中英文名称
矿物名称
英名
化学式
结晶岩中常见的六族矿物
一、橄榄石族Ol
镁橄榄石(Fo)
Forsterite
Mg2.0~1.8Fe0.0~0.2[SiO4]
贵橄榄石
Chrysolite
Mg1.8~1.4Fe0.2~0.6[SiO4]
透铁橄榄石
Hyalosiderite
Mg1.4~1.0Fe0.6~1.0[SiO4]
沉积岩中的造岩矿物
十、均质体
蛋白石()
Opal
SiO2·nH2O
胶磷矿()
Collophane
3Ca3[PO4]2·nCa(CO3,F,O)·xH2O
胶铝矿()
Cliachite
Al2O3·nH2O
十二、一轴晶矿物
玉髓
Chalcedony
SiO2
自生石英
Authigenic Quartz
SiO2
方解石(Cc)
钙铁辉石(Hd)
Hedenbergite
CaFe[Si2O6]
绿辉石(Om)
Omphacite
于透辉石相近,更多Al2O3
硬玉(Jd)
Jadeite
NaAl[Si2O6]
锥辉石Ac
Acmite
三、角闪石族
直闪石-铝直闪石(Ant)
Anthophyllite-Gedrite
镁铁闪石(Cum)
Cummingtonite
ZnS
八、一轴晶矿物
钙霞石
Cancrinite
Na6Ca2[AlSiO4](CO3,SO4)(OH)2
霞石(Ne)
Nepheline
Na[AlSiO4]含少量钙、钾
红柱石的莫来石化作用及机理
[ ] 代钢斌, 李红霞, 杨
[ ] 林彬荫 硅线石、 红柱石和兰晶石的开发利用 [ ] [ ] 翁润生 兰晶石族矿物的综合利用和开发 [ ]
中国硅酸盐学会工艺岩石学分会年会论文集 [ ]
[ ] 周龙捷 添加剂对堇青石材料烧结性能的影响 [ ]北京: 北京科技大学,
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[ ] 时, 堇青石就会分解成为莫来石和含镁液相 , 从而失去引入 [ ]
表 ! 试样配方 堇青石 ( 目) 红柱石 ( ( ( 目) ( 目) ( 目) 目) 目) 粘土 ( 目)
。又考虑到堇青石的实际分解温度会由于杂质的影响 。 ( ) 红柱石在 为主要莫来石化转化
・ ) , 会出现体积膨胀, 其间于 时的 ! 时莫来石化作用最强烈, 考虑到由于杂质的影响会降低其转化温度, 本试验将最 。 ( ) 为了有利于材料中的针状莫来石晶体的发育, 避免保温时间过长而导致 。 、 三种烧成制度。 烘干, 再在 、 、
烧后试样外观结构致密, 显微结构中 红柱石的莫来石化程度高, 针状晶体发育好 (见图 ) , 与基质中的针状莫来石相互交错呈网络结构 (见图 ) , 强化了基质与颗粒的结合程度, 结构致密, 玻璃相和气 孔较少, 且部分人工引入的莫来石熔融后所呈现的熔 融边也加强了颗粒骨料与基质的结合程度 (见图 ) , 基 质的强化和莫来石骨架颗粒的发育提高了试样的物理 性能。 !"! 红柱石的莫来石化机理 材料中加入红柱石主要为了利用其高温下分解产 生莫来石, 从而在结构中形成红柱石 莫来石网状结构,
热性能。为此本文制备试样时, 一方面选用具较高膨胀系数的骨料颗粒和低膨胀系数的基质相配合, 通过 两相材料的热失配在制品中故意制造微裂纹, 造成材料的应力释放, 同时这样的配比的制品烧成冷却时, 由于骨料和基质的膨胀不一样, 会引起骨料和基质的分离, 在骨料颗粒的周围形成一定的离隙层, 阻碍了 裂隙扩展, 提高了材料的性能; 另一方面是采用粗、 中、 细三级颗粒配比, 以粗粒和细粒比例较大, 中粒比例 较少, 以实现颗粒料的密集 堆积, 提高材料的致密度和 材 料 的 抗 力 学 性 能 。作 为结合剂的粘土主要是保 证试样的成型和烧结, 要求 其具有良好的塑性和结合 性。试样配方见表 。 !"! ( 烧成 确定烧成温度的主要依据为: ( ) 由于堇青石在 ) , 当温度高于 堇青石的目的, 故最高烧成温度不能大于 而有所降低, 故本试验最高烧成温度定为 期, 伴随着莫来石化的进行 ( 膨胀值最大, 即 低烧成温度定为 ・ 三元相图中位于五个低共熔体之间
变质岩(各种岩石图片以及显微镜下的岩石结构,说明详细。)
岩石名称:红柱石角岩英文名称:Andalusite hornfels颜色:深灰—灰黑色构造:块状构造结构:斑状变晶结构,基质角岩结构主要成分:变斑晶红柱石、致密的碳质基质化学成分:SiO269.66, Al2O322.01, Fe2O31.12, FeO 0.01, MgO 0.06, CaO 0.51, Na2O 0.49, K2O 0.70, H2O+ 3.47, H2O- 0.24, TiO2 0.94, P2O5 0.04,MnO 0.02, CO2 0.23所属岩类:变质岩\接触变质岩\角岩鉴定依据:形成于岩体接触带;特征矿物红柱石;基质角岩结构成因:富碳富铝泥质岩经接触热变质而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:403描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:红柱石角岩英文名称:Andalusite hornfels结构:斑状变晶结构,基质角岩结构主要成分:变斑晶红柱石(多绢云母化)、致密的碳质基质化学成分:SiO269.66, Al2O322.01, Fe2O31.12, FeO 0.01, MgO 0.06, CaO 0.51, Na2O 0.49, K2O 0.70, H2O+ 3.47, H2O- 0.24, TiO2 0.94, P2O5 0.04,MnO 0.02, CO2 0.23所属岩类:变质岩\接触变质岩\角岩鉴定依据:形成于岩体接触带;特征矿物红柱石;基质角岩结构成因:富碳富铝泥质岩经接触热变质而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C1描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:堇青石角岩英文名称:Cordierite hornfels颜色:黑灰色构造:块状构造结构:斑状变晶结构,基质角岩结构主要成分:变斑晶堇青石、致密的碳质基质主要为碳质和细粒石英 所属岩类:变质岩\接触变质岩\角岩鉴定依据:形成于岩体接触带;特征矿物堇青石;基质角岩结构 成因:富碳富镁铁泥质岩经接触热变质而成产地:垄家堡 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:405描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:堇青石角岩英文名称:Cordierite hornfels结构:斑状变晶结构,基质角岩结构主要成分:变斑晶堇青石、致密的碳质基质主要为碳质和细粒石英 所属岩类:变质岩\接触变质岩\角岩鉴定依据:形成于岩体接触带;特征矿物堇青石;基质角岩结构 成因:富碳富镁铁泥质岩经接触热变质而成产地:垄家堡 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C2描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:红柱石硬绿泥石角岩英文名称:Andalusite-chloritoid hornfels颜色:绿灰色构造:块状构造结构:斑状变晶结构,基质角岩结构主要成分:变斑晶硬绿泥石、红柱石,致密的碳质基质主要为碳质和细粒石英化学成分:SiO248.78, Al2O334.35, Fe2O31.89, FeO 0.00, MgO 0.15, CaO 0.57, Na2O 0.70, K2O 3.45, H2O+ 7.03, H2O- 0.56, TiO2 1.78, P2O5 0.04,MnO 0.00, CO2 0.28所属岩类:变质岩\接触变质岩\角岩鉴定依据:形成于岩体接触带;特征矿物硬绿泥石、红柱石;基质角岩结构成因:富碳富镁铁泥质岩经接触热变质而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:409描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:红柱石硬绿泥石角岩英文名称:Andalusite-chloritoid hornfels结构:斑状变晶结构,基质角岩结构主要成分:变斑晶硬绿泥石、红柱石,致密的碳质基质主要为碳质和细粒石英化学成分:SiO248.78, Al2O334.35, Fe2O31.89, FeO 0.00, MgO 0.15, CaO 0.57, Na2O 0.70, K2O 3.45, H2O+ 7.03, H2O- 0.56, TiO2 1.78, P2O5 0.04,MnO 0.00, CO2 0.28所属岩类:变质岩\接触变质岩\角岩鉴定依据:形成于岩体接触带;特征矿物硬绿泥石、红柱石;基质角岩结构成因:富碳富镁铁泥质岩经接触热变质而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C3描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:含黑硬绿泥石角岩英文名称:Stilpnomelane bearing hornfels颜色:灰色构造:块状构造结构:斑状变晶结构,基质角岩结构主要成分:变斑晶主要是黑硬绿泥石,少绿帘石,基质主要为细粒石英和绢云母所属岩类:变质岩\接触变质岩\角岩鉴定依据:形成于岩体接触带;特征矿物黑硬绿泥石;基质角岩结构成因:富镁铁细粒泥砂质岩经接触热变质而成产地:湖北随州 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:418描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:含黑硬绿泥石角岩英文名称:Stilpnomelane bearing hornfels结构:斑状变晶结构,基质角岩结构主要成分:变斑晶主要是黑硬绿泥石,少量绿帘石,基质主要为细粒石英和绢云母 所属岩类:变质岩\接触变质岩\角岩鉴定依据:形成于岩体接触带;特征矿物黑硬绿泥石;基质角岩结构成因:富镁铁细粒泥砂质岩经接触热变质而成产地:湖北随州 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C418描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:黑硬绿泥石角岩英文名称:Stilpnomelane hornfels结构:斑状变晶结构,基质角岩结构主要成分:变斑晶主要是黑硬绿泥石,基质主要为细粒石英和绢云母 所属岩类:变质岩\接触变质岩\角岩鉴定依据:形成于岩体接触带;特征矿物黑硬绿泥石;基质角岩结构 成因:富镁铁细粒泥砂质岩经接触热变质而成产地:湖北随州 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C32描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:云英岩英文名称:Greisen颜色:灰色构造:块状构造结构:鳞片粒状中粗粒变晶结构主要成分:白云母30%,石英70%所属岩类:变质岩\交代变质岩\云英岩鉴定依据:形成于热液活动带;交代结构,主要由白云母和石英组成 成因:长英质岩石经热液交代变质而成产地:大庚 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:441描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:云英岩英文名称:Greisen结构:鳞片粒状中粗粒变晶结构主要成分:白云母30%,石英70%所属岩类:变质岩\交代变质岩\云英岩鉴定依据:形成于热液活动带;交代结构,主要由白云母和石英组成 成因:长英质岩石经热液交代变质而成产地:大庚 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C8描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:叶腊石次生石英岩英文名称:Pyrophyllite secondary quartzite颜色:灰黑色构造:条带状构造结构:鳞片粒状变晶结构主要成分:叶腊石,绢云母,石英所属岩类:变质岩\交代变质岩\石英岩鉴定依据:形成于热液活动带;交代结构,主要由叶腊石,绢云母和石英组成 成因:长英质岩石经热液交代变质而成产地:浙江 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:447描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:叶腊石次生石英岩英文名称:Pyrophyllite secondary quartzite结构:鳞片粒状变晶结构主要成分:叶腊石,绢云母,石英所属岩类:变质岩\交代变质岩\石英岩鉴定依据:形成于热液活动带;交代结构,主要由叶腊石,绢云母和石英组成 成因:长英质岩石经热液交代变质而成产地:浙江 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C34描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:蛇纹岩英文名称:Serpentinite颜色:绿黄—绿黑色构造:块状构造结构:鳞片粒状变晶结构主要成分:蛇纹石化学成分:SiO242.42, Al2O31.06, Fe2O31.26, FeO 4.96, MgO 37.86, CaO 0.04, Na2O 0.02, K2O 0.02, H2O 11.72, TiO2 0.02, P2O5 0.00, MnO 0.07,CO2 0.11所属岩类:变质岩\交代变质岩\蛇纹岩鉴定依据:形成于热液活动带;交代结构,主要由蛇纹石组成成因:超镁铁质岩石经热液交代变质而成产地:延吉 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:442描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:蛇纹岩英文名称:Serpentinite结构:鳞片粒状变晶结构主要成分:蛇纹石化学成分:SiO242.42, Al2O31.06, Fe2O31.26, FeO 4.96, MgO 37.86, CaO 0.04, Na2O 0.02, K2O 0.02, H2O 11.72, TiO2 0.02, P2O5 0.00, MnO 0.07,CO2 0.11所属岩类:变质岩\交代变质岩\蛇纹岩鉴定依据:形成于热液活动带;交代结构,主要由蛇纹石组成成因:超镁铁质岩石经热液交代变质而成产地:延吉 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C33描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:条带状辉石矽卡岩英文名称:Banded pyroxene skarn颜色:淡灰色构造:条带状构造结构:柱状粒状变晶结构主要成分:单斜辉石30%,方解石70%所属岩类:变质岩\接触—交代变质岩\矽卡岩鉴定依据:形成于岩体和碳酸盐岩接触带;交代结构,主要由辉石和方解石组成成因:碳酸盐岩经接触—交代变质而成产地:马家 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:445描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:条带状辉石矽卡岩英文名称:Banded pyroxene skarn结构:柱状粒状变晶结构主要成分:单斜辉石30%,方解石70%所属岩类:变质岩\接触—交代变质岩\矽卡岩鉴定依据:形成于岩体和碳酸盐岩接触带;交代结构,主要由辉石和方解石组成 成因:碳酸盐岩经接触—交代变质而成产地:马家 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C9描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:绿帘石石榴子石矽卡岩英文名称:Epidote garnet skarn颜色:灰绿色构造:块状构造结构:粒状变晶结构主要成分:绿帘石15%,石榴子石25%,方解石60%所属岩类:变质岩\接触—交代变质岩\矽卡岩鉴定依据:形成于岩体和碳酸盐岩接触带;交代结构,由绿帘石,钙铁榴石和方解石组成 成因:碳酸盐岩经接触—交代变质而成产地:延庆 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:449描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:绿帘石石榴子石矽卡岩英文名称:Epidote garnet skarn结构:粒状变晶结构主要成分:绿帘石15%,石榴子石25%,方解石60%所属岩类:变质岩\接触—交代变质岩\矽卡岩鉴定依据:形成于岩体和碳酸盐岩接触带;交代结构,由绿帘石,钙铁榴石和方解石组成 成因:碳酸盐岩经接触—交代变质而成产地:延庆 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C37描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:绿帘石石榴子符山石矽卡岩英文名称:Epidote garnet vesuvianite skarn结构:粒状柱状变晶结构主要成分:绿帘石10%,石榴子石20%,符山石30%,方解石60%所属岩类:变质岩\接触—交代变质岩\矽卡岩鉴定依据:形成于岩体和碳酸盐岩接触带;交代结构,由绿帘石,石榴子石,符山石和方解 石组成成因:碳酸盐岩经接触—交代变质而成产地:湖南 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C10描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:绿帘石透辉石矽卡岩英文名称:Epidote diopsite skarn颜色:灰色构造:块状构造结构:粒状柱状变晶结构主要成分:绿帘石25%,透辉石30%,方解石45%所属岩类:变质岩\接触—交代变质岩\矽卡岩鉴定依据:形成于岩体和碳酸盐岩接触带;交代结构,由绿帘石,透辉石和方解石组成 成因:碳酸盐岩经接触—交代变质而成产地:河南卢氏 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:454描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:绿帘石透辉石矽卡岩英文名称:Epidote diopsite skarn结构:粒状柱状变晶结构主要成分:绿帘石25%,透辉石30%,方解石45%所属岩类:变质岩\接触—交代变质岩\矽卡岩鉴定依据:形成于岩体和碳酸盐岩接触带;交代结构,由绿帘石,透辉石和方解石组成 成因:碳酸盐岩经接触—交代变质而成产地:河南卢氏 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C42描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:构造角砾岩英文名称:Tectonic breccia颜色:斑杂色构造:块状构造结构:角砾状结构主要成分:由构造角砾、岩粉基质和胶结物构成所属岩类:变质岩\动力变质岩\构造角砾岩鉴定依据:形成于构造活动带;角砾状结构成因:脆性动力变质而成产地:湖北英山 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:509描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:构造角砾岩英文名称:Tectonic breccia结构:角砾状结构主要成分:构造角砾、岩粉基质和胶结物所属岩类:变质岩\动力变质岩\构造角砾岩鉴定依据:形成于构造活动带;角砾状结构成因:脆性动力变质而成产地:湖北英山 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C509描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:碎裂花岗岩英文名称:Cataclastic granite颜色:淡褐色,带绿色色调构造:块状构造结构:碎裂结构主要成分:主要由原花岗岩碎块和块间胶结物构成,碎块中长石55%,石英25%,胶结物20% 所属岩类:变质岩\动力变质岩\碎裂岩鉴定依据:形成于构造活动带;碎裂结构成因:脆性动力变质而成,胶结物绿泥石化产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:468描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:碎裂花岗岩英文名称:Cataclastic granite结构:碎裂结构主要成分:主要由原花岗岩碎块和块间胶结物构成,碎块中长石55%,石英25%,胶结物20% 所属岩类:变质岩\动力变质岩\碎裂岩鉴定依据:形成于构造活动带;碎裂结构成因:脆性动力变质而成,胶结物绿泥石化产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C30描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:玻化岩英文名称:Bunchite颜色:黑色构造:块状构造结构:隐晶质—玻璃质结构主要成分:由玻璃质组成所属岩类:变质岩\动力变质岩\玻化岩鉴定依据:形成于构造活动带;玻璃质结构成因:脆性高应变速率动力变质而成产地:湖北大悟 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:459 描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:玻化岩英文名称:Bunchite结构:隐晶质—玻璃质结构主要成分:玻璃质和少量重结晶的石英所属岩类:变质岩\动力变质岩\玻化岩鉴定依据:形成于构造活动带;玻璃质结构成因:脆性高应变速率动力变质而成产地:湖北大悟 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C459描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:长英质糜棱岩英文名称:Felsic mylonite颜色:暗灰褐色构造:流动构造结构:糜棱结构主要成分:由碎斑和碎基组成,眼球状碎斑长石60%,石英30%,碎基10% 所属岩类:变质岩\动力变质岩\糜棱岩鉴定依据:产出于韧性剪切带;糜棱结构成因:塑性动力变质而成产地:北京密云 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:463描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:长英质糜棱岩英文名称:Felsic mylonite结构:糜棱结构主要成分:由碎斑和碎基组成,眼球状碎斑长石50%,石英30%,碎基20% 所属岩类:变质岩\动力变质岩\糜棱岩鉴定依据:产出于韧性剪切带;糜棱结构成因:塑性动力变质而成产地:湖北大悟 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C55描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:变质石英砂岩英文名称:Metamorphosed quartz sandstone结构:变余砂状结构主要成分:由变余碎屑石英和浅变质(主要为绢云母化)的胶结物组成 所属岩类:变质岩\区域变质岩\变质砂岩鉴定依据:变余砂状结构成因:石英砂岩低级区域变质作用而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C54描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:瘤状板岩英文名称:Warty slate颜色:灰黑色构造:板状构造,板理面上瘤状构造结构:隐晶质结构主要成分:肉眼难以辨认成分所属岩类:变质岩\区域变质岩\板岩鉴定依据:板状构造;瘤状构造成因:泥质岩低级区域变质作用而成产地:北京西温泉 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:402描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:瘤状板岩英文名称:Warty slate结构:隐晶质结构主要成分:由绢云母,石英组成,瘤状体实际上是细粒的硬绿泥石 所属岩类:变质岩\区域变质岩\板岩鉴定依据:板状构造;瘤状构造成因:泥质岩低级区域变质作用而成产地:北京西温泉 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C402描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:板岩英文名称:Slate颜色:灰黑色构造:板状构造结构:隐晶质结构主要成分:肉眼难以辨认成分化学成分:SiO251.38, Al2O323.89, Fe2O32.05, FeO 5.01, MgO 2.71, CaO 0.24, Na2O 0.59, K2O 7.08, H2O 4.66, TiO2 1.22, P2O5 0.01, MnO 0.02,CO2 0.14所属岩类:变质岩\区域变质岩\板岩鉴定依据:板状构造成因:泥质岩低级区域变质作用而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:471描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:板岩英文名称:Slate结构:隐晶质结构主要成分:细粒石英和绢云母化学成分:SiO251.38, Al2O323.89, Fe2O32.05, FeO 5.01, MgO 2.71, CaO 0.24, Na2O 0.59, K2O 7.08, H2O 4.66, TiO2 1.22, P2O5 0.01, MnO 0.02,CO2 0.14所属岩类:变质岩\区域变质岩\板岩鉴定依据:板状构造成因:泥质岩低级区域变质作用而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C471描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:千枚岩英文名称:Phyllite颜色:灰黄色构造:千枚状构造结构:粒状鳞片变晶结构主要成分:肉眼难以辨认成分,仅能在千枚理面上鉴定出绢云母所属岩类:变质岩\区域变质岩\千枚岩鉴定依据:千枚状构造成因:泥质岩低级区域变质作用而成产地:山西五台 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:474描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:千枚岩英文名称:Phyllite结构:粒状鳞片变晶结构主要成分:主要由极细粒状石英以及小鳞片状绢云母、绿泥石等密集定向排列形成 所属岩类:变质岩\区域变质岩\千枚岩鉴定依据:千枚状构造成因:泥质岩低级区域变质作用而成产地:山西五台 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C474描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:方柱石黑云母片岩英文名称:Scapolite biotite schist颜色:灰色构造:片状构造结构:柱状鳞片变晶结构主要成分:由方柱石30%,黑云母70%所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成成因:钙质泥岩区域变质作用而成产地:青海祁连山 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:413描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:方柱石黑云母片岩英文名称:Scapolite biotite schist结构:柱状鳞片变晶结构主要成分:方柱石30%,黑云母70%所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成成因:钙质泥岩区域变质作用而成产地:青海祁连山 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C413描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:石墨白云母石英片岩英文名称:Graphite muscovite quartz schist颜色:灰色构造:片状构造结构:鳞片粒状变晶结构主要成分:由石墨15%,白云母30%,石英55% 组成所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:钙质泥岩区域变质作用而成产地:青海祁连山 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:416描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:石墨白云母石英片岩英文名称:Graphite muscovite quartz schist 结构:鳞片粒状变晶结构主要成分:石墨15%,白云母30%,石英55%所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:钙质泥岩区域变质作用而成产地:青海祁连山 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C49描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:白云母钙质片岩英文名称:Muscovite calc - schist结构:鳞片粒状变晶结构主要成分:白云母30%,方解石40%,石英30% 所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:钙质泥岩区域变质作用而成产地:青海祁连山 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C48描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:十字石石榴子石云母石英片岩英文名称:Staurolite Garnet muscovite quartz schist颜色:淡灰褐色构造:片状构造结构:斑状变晶结构,基质为鳞片粒状变晶结构主要成分:由十字石15%,石榴子石20%,云母30%,石英35% 组成所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:泥质岩角闪岩相区域变质作用而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:456描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:十字石石榴子石云母石英片岩英文名称:Staurolite Garnet muscovite quartz schist 结构:斑状变晶结构,基质为鳞片粒状变晶结构主要成分:十字石15%,石榴子石20%,云母30%,石英35% 所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:泥质岩角闪岩相区域变质作用而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C50描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:红柱石矽线石云母石英片岩英文名称:Andalusite sillimanite mica schist结构:斑状变晶结构,基质为鳞片粒状变晶结构主要成分:红柱石10%,矽线石15%,云母30%,石英45%化学成分:SiO266.28, Al2O318.17, Fe2O33.56, FeO 0.91, MgO 0.66, CaO 0.16, Na2O 0.36, K2O 3.90, H2O+ 3.24, H2O- 0.46, TiO2 0.95, P2O5 0.05,MnO 0.04, CO2 0.40所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:泥质岩角闪岩相区域变质作用而成产地:北京周口店 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C52描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:红柱石云母石英片岩英文名称:Andalusite mica quartz schist颜色:灰色构造:片状构造结构:斑状变晶结构,基质为鳞片粒状变晶结构主要成分:由红柱石15%,云母30%,石英55% 组成所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:泥质岩角闪岩相区域变质作用而成产地:山西五台 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:486描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:红柱石云母石英片岩英文名称:Andalusite mica quartz schist 结构:斑状变晶结构,基质为鳞片粒状变晶结构 主要成分:红柱石15%,云母30%,石英55%所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:泥质岩角闪岩相区域变质作用而成产地:山西五台 采集:周汉文收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C486描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:十字石石榴子石云母石英片岩英文名称:Staurolite garnet mica quartz schist颜色:褐灰色构造:片状构造结构:斑状变晶结构,基质为鳞片粒状变晶结构主要成分:由十字石10%,石榴子石20%,云母45%,石英25% 组成 所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:泥质岩角闪岩相区域变质作用而成产地:山西繁峙 采集:桑隆康收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C16描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:十字石石榴子石云母石英片岩英文名称:Staurolite garnet mica quartz schist结构:斑状变晶结构,基质为鳞片粒状变晶结构主要成分:十字石10%,石榴子石20%,云母45%,石英25% 所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:泥质岩角闪岩相区域变质作用而成产地:山西繁峙 采集:桑隆康收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:C16描述:周汉文数字化:周汉文岩石名称:石榴子石十字石云母石英片岩英文名称:Garnet staurolite mica quartz schist颜色:淡褐灰色构造:片状构造结构:斑状变晶结构,基质为鳞片粒状变晶结构主要成分:由石榴子石10%,十字石20%,云母45%,石英25% 组成所属岩类:变质岩\区域变质岩\片岩鉴定依据:片状构造,矿物组成及含量成因:泥质岩角闪岩相区域变质作用而成产地:山西繁峙 采集:桑隆康收藏:中国地质大学岩矿教研室 藏号:498描述:周汉文数字化:周汉文。
红柱石化学物相分析
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1 4・ 9
科 技 前 沿
Ke i J J Q anYon
Jon Zh Yu F Zhon i u o
红柱 石化 学物相分析
陈 放 杨如山 云南 昆明 6 00 5 16 中国建筑材料 工业地质勘查 中心云 南总队测试 中心
红柱石属蓝 晶石族矿 物,化学成分 为 A 。 ・ 0 是优质耐火材 1O Si 料 ,也可做 陶瓷 、绝缘 体等 材料 。本 文研 究 了红 柱 石 的分 离测 定 条 件。确定用 H — c H O F H 卜 N 为选择性溶剂 ,冷浸 1 6小时 ,过滤 ,测 定 残渣 中A1 的量 ,以确 定红柱石 的含量 。在此条 件下,绝大部 分伴 0 生的硅铝酸盐矿物和铁矿物 皆被溶解分离 。红柱石溶解率 8 %,用 系数 校正。铁铝石榴子石溶解率 3 . % 6 3 ,测定铁 ,据铁铝石榴子石 中 A 。。 1O/
98. %。 86
22 .HF用量 的影 响
试验表明,H F用量在 3—6 l 红柱石 的溶解率不变 。本文用 3 l m, m。
23粒度 的影 响 .
矿物在 溶剂 中的溶解 反应 ,均发 生在 固一液两相接 触 的介 面上 。
12实 验 方 法 .
因此 ,矿 物 的表面积 ( 度 )是影 响浸取 率 的重 要 因素 。为使伴 生 粒 的硅铝酸 盐矿 物溶解 完全 ,又 减少 红柱石 的溶 解率 ,因此 ,选择 合 却 Nhomakorabea,
加 2滴乙醇 ,2 N O 于马 弗炉中熔融,并制备成酸性试 液,定 g a H,
后分析测 定其 中的 A 3 F 23求得 A 3F 3 10 、 e0 , 2 10/ e 的值为 0 6 。 2 2 0 . 6
矿物名称
奥长石:([NaSi]0.9-0.7[CaAl]0.1-0.3)AlSi2O8化学成分介于钠长石和钙长石之间,白色、灰色、浅绿色、粉红色或无色,三斜晶系,熔点1120~1380℃。
白榴石:K2O·Al2O3·4SiO2火山熔岩结晶出来的硅酸钾铝,白色、灰色、无色或微黄红色,立方晶系,成偏斜方二十四面体,具有玻璃光泽或油状光泽,条痕白色,熔点1686±5℃,不溶于水,溶于酸分解,易变为瓷土、云母、正长石、石英等。
白云石:CaCO3·MgCO3成分比例:CaCO3,56%;MgCO3,44%,理论组成:CaO,30.4%;MgO,21.7%;CO2,47.9%;常含Fe、Mn等杂质,难溶于水,大部分为灰白,三方晶系,晶体常呈弯曲马鞍状之菱面体,集合体呈结晶粒状和致密块状,具有玻璃光泽,有时显珍珠光泽,条痕白色,分解温度:730~900℃。
在730~790℃分解为游离氧化镁和碳酸钙,900℃碳酸钙分解。
钡长石:BaO·Al2O3·2SiO2长石族矿物中熔融温度最高的长石,组成为:SiO2,32.0%;Al2O3,27.12%;BaO,40.88%;无色,单斜晶系,具有玻璃光泽,熔点1715℃,具有较好的电学性质。
冰晶石:3NaF·AlF3组成:Na,32.9%;Al,12.8%;F,54.3%;另外还含有CaF2,0.3%;SiO2,0.2%;Fe2O3,0.07%;H2O,0.03%;无色半透明,通常为白色、灰白、浅黄、浅红、红色、浅褐、褐色、蓝色或黑色,单斜晶系,常为不可分割的致密体,具有玻璃光泽或油脂状光泽,条痕白色,熔点1000℃,由单斜晶系转变为立方晶系的转变点为565℃,可与SiO2,Al2O3,CaO等氧化物具有极好的溶解能力,从而形成一些低熔物。
氮化硅:灰色、白色或灰白,六方晶系,熔点1900℃(加压下),在常压下1900℃分解,空气中1300~1400℃开始氧化,氧化后在表层形成氧化物保护膜。
红柱石及其选矿技术工艺介绍
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
红柱石及其选矿技术工艺介绍
红柱石是一种铝硅酸盐矿物,与矽线石、蓝晶石统称为蓝晶族矿物,化学
组成Al2[SiO4]O,而红柱石中含AI2O3 62.92%, 含SIO2 37.08% 比重为3.13- 3.16g/cm3
分布范围:中国红柱石的使用起步较晚,从78 年开始对红柱石等高铝矿物
资源进行了找矿、评价和勘探,工业上对它的要求则是依据使用条件而变化。
根据近几年来对红柱石的找矿效果得知,中国这类矿物资源十分丰富,有利于
这类矿物生成的地质条件普遍存在。
辽宁、吉林、青海、甘肃、陕西、山东、
河南、新疆、福建、湖北、四川、北京等省市都有所发现。
许多地区的矿床中
红柱石矿物含量较高,且矿物组成简单,贮量多在中型以上。
工业指标:红柱石原矿品级划分:
1、边界品位5%;Ⅰ级品≥8%,Ⅱ级品5~8%。
2、可采厚度、夹石剔除厚度均为1 米。
精矿质量标准:
主要用途:鉴于红柱石具有的物化性能,是已知的优质耐火材料之一。
它除
用作冶炼工业的高级耐火材料,技术陶瓷工业的原料以外,还可冶炼高强度轻
质硅铝合金,制作金属纤维以及超音速飞机和宇宙飞船的导向型之用。
据报
导,国外尚利用富铝红柱石进行煤的气化和制作雷达天线罩。
一部分结晶良
好、色泽鲜艳的也可制作工艺品和装饰品。
其应用领域还在不断扩大。
选矿技术方法:
国内于1978 年开始红柱石的勘探工作,并陆续进行红柱石选矿试验室探索
工作,一般都是采用磁选浮选;重选浮选,浮选磁选,磁选重选浮选等联合选别
流程。
北京周口店红柱石的结构特征与可选性评价
美 t 调 : 柱 石 ; 孔状 结 构 ; 红 筛 难选 中圈 分 类 号 : D9 2 文 献 标 识码 : T 1 A 文 章 编 号 :0 063 (0 20 — 010 1 0-5 22 0 )10 2 -3
众 所周 知 , 红柱 石 在 高温 时具 有 体积 稳 定 性 蠕变 性 抗 抗渣 性 好 及耐 热 性 良好 、 强
作 者 筲 介 : 惠 娟 (9 4 )女 , 研 究 员 , 要 从 事 工 艺矿 物 学 研 究 。 朱 14 一 , 副 主
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2 2・
矿产综台利用
20 0 2年
O.8 mm , 粗 可 达 2~ 5mm , 小 为 最 最
有 的红柱 石 晶体 中分 布 着众 多 的石英 、
板为寒 武一 奥 陶系 的厚层状 灰岩 。围岩 的矿 物组 成和 结构 构造 与矿 体有 显 著差 异 , 线 界 明显 , 易于区别 。 围岩 及夹 石以云母石 英 片岩 和 云母 石英粉砂 岩 为主 。 原岩的地质 特征 及接 触关系 已不是很 清 楚, 灰质 白云岩 岩 已大理 岩化 , 灰 泥质 岩 石 已强 烈片理化 。 矿石类 型 以红 柱 石 云母 石 英 片岩 为 主 。 属古 代变质岩 系 , 变质程度 较深 。 石类 型也 矿 比较 单一 , 成矿 地质 条件 比较好 。
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第 1 期 20 0 2年 2月
矿 产 综 合 利 用
M uli r os iia i n o i r l tpu p e Utlz to f M ne a R ̄ our e cs
No. 1
Feb 20 . 02
北 京周 口店 红柱 石 的结 构特 征 与可 选 性评 价
红柱石的选矿工艺流程
红柱石的选矿工艺流程英文回答:Corundum beneficiation process.Corundum is a mineral composed primarily of aluminum oxide (Al2O3). It is the second hardest mineral after diamond and is used in a variety of industrial applications, including abrasives, cutting tools, and high-performance ceramics.The beneficiation of corundum involves a number ofsteps to remove impurities and concentrate the corundum content. The most common beneficiation process for corundum is froth flotation.Froth flotation.Froth flotation is a process that separates minerals based on their surface properties. Hydrophobic minerals,such as corundum, are attracted to air bubbles and float to the surface of a slurry, while hydrophilic minerals, such as quartz and feldspar, are not.The froth flotation process for corundum typically involves the following steps:1. Crushing and grinding: The corundum ore is crushed and ground to a fine powder.2. Conditioning: The ground ore is mixed with water anda collector chemical. The collector chemical selectively attaches to the surface of the corundum particles, making them hydrophobic.3. Flotation: The conditioned slurry is introduced intoa flotation cell. Air is bubbled through the slurry, and the hydrophobic corundum particles attach to the air bubbles and float to the surface.4. Froth removal: The froth containing the corundum particles is skimmed off the surface of the slurry.5. Dewatering: The froth is dewatered to remove excess water.6. Drying: The dewatered froth is dried to produce a concentrate of corundum.Other beneficiation methods.In addition to froth flotation, other beneficiation methods that can be used to concentrate corundum include:Gravity separation: Gravity separation methods, such as jigging and tabling, can be used to separate corundum from lighter minerals.Magnetic separation: Magnetic separation can be used to remove magnetic impurities from corundum.Electrostatic separation: Electrostatic separation can be used to separate corundum from minerals with different electrical properties.The choice of beneficiation method for corundum depends on the specific characteristics of the ore and the desired end product.中文回答:红柱石选矿工艺流程。
新疆南天山红柱石化学成分及谱学特征研究
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l oeeo e ucsadE vrn na c ne i in n esy rm i ag8 04 ;2 C lg J l fR s r n ni metl i c,Xna g U i rt,U u q, o e o Se j v i i n 3 06 NO 1G o gcl r ae cu e ta h n tc l p r mee sa e a 7 2 n t t r , h tte u i el a a tr l o u 0. 8 m,b . 8 m,a d C . 5 m e p c iey n a e c a a — 0 76n 0 n 0 5 5 n r s e t l ,a d t t h h c 0 v h t r
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焦宝石.叶腊石.红柱石
/special/000915SN /AutoCAD_2007.html焦宝石焦宝石Flint Clay中国山东省淄博地区产出的一种优质硬质耐火粘土。
标准的焦宝石原矿Al2O3含量38%,煅烧后Al2O3含量为44%左右,Fe2O3<2%。
成分稳定,质地均匀、结构致密,断面呈贝壳状,白色,用于生产优质粘土质耐火材料。
[1]专业术语为一级硬质粘土熟料,主要化学成分为AL2O3 和SiO2,伴有少量Fe2O3 和微量的Na2O、K2O,主要矿物为高岭土。
据中国市场调研在线了解,焦宝石是我国优质硬质粘土的代表。
我们所说的焦宝石一般指的是熟焦宝石(CALCINED CLAY)。
它是焦宝石原矿经高温煅烧后形成的。
煅烧后的焦宝石Al2O 3含量在44%左右,Fe2O3不大于2%。
成分稳定,质地均匀,结构致密,断面呈贝壳状。
以下是中国市场调研在线小编详解焦宝石的基本信息。
焦宝石是什么?焦宝石的用途及产地市场研究表明,焦宝石的组成与成分较复杂,无固定结构和组成。
焦宝石在水中不易分散,可塑性较低。
我国目前已知的焦宝石多为高岭石单矿物型的沉积粘土。
间或也有迪开石或水云母类矿物伴生。
其Al2O3和SiO2含量的波动范围较小。
从化学组成看,它接近于高岭石的理论组成(Al2O3/3SiO2=0.85),所含杂质除游离石英外,还有少量含铁矿物和碱金属氧化物。
焦宝石经高温煅烧后常见颜色有:纯白、淡灰色、淡黄茶色,还有少量的褐色铁皮料。
【焦宝石性质】焦宝石具有耐热性和烧结性。
▲焦宝石是多种含铝硅酸盐的混合物。
主要化学成分是Al2O3和SiO2两种氧化物,杂质主要为碱、碱土和铁、钛等的氧化物,以及一些有机物。
各种氧化物均起助熔作用,会降低原料的耐火度。
因此,焦宝石中杂质含量,尤其是Na2O+K2O含量越低,其耐火度越高。
而Al2O3/3SiO2比值越接近理论值(A/S=0.85),则表明焦宝石纯度越高。
A/S越.大,焦宝石的耐火度越高,烧结熔融范围也就越宽。
红柱石
一、矿产名称红柱石(Andalusite)红柱石是兰晶石族矿物之一,这族矿物包括红柱石、矽线石和兰晶石。
这三种矿物有相同的化学组成(Al2O3·SiO2),但却具有不同的晶体结构,因此物理性质稍有不同。
从理论上说,该族矿物含Al2O3 62.9%。
因此,这族矿物处于含Al2O337%的高岭土耐火材料和含Al2O380~90%的铝矾土耐火材料之间,属于中等含铝的铝硅酸盐耐火材料范围。
四、矿石性质1.矿石的矿物组成红柱石多数呈斑状变晶结构。
斑晶内含有碳质、石英、云母、金属矿物、石榴石和电气石等。
有些伴生矿物如石榴石、碳质等可通过选矿加以回收。
2.目的矿物的矿物特征1)一般特征红柱石属于单斜晶系,晶体沿C轴延伸呈斜方柱形。
由于柱面夹角为89℃左右,因而外观很象四方柱形。
集合体呈放射状、粒状,可见穿插双晶。
柱面解(110)完全。
颜色为灰、黄、红、紫、绿及褐色。
硬度6.9~7.4。
比重3.12~3.19。
薄片无色,有时略带粉红色调,在同一片面上颜色分布往往也不均匀,深浅不一,呈斑点状。
平行或对称消光,具微弱多色性:Npi淡红(1.629~1.639),Nm淡绿(1.633~1.639),Ng浅绿(1.637~1.650)。
正实起中度;(-)2V=80~86°。
横切面近四方形,有时可见两组近于正交的解理。
在红柱石中,有时见有黑色碳质物包裹体(可称空晶石)。
利用红柱石多带色的特点可以将它和矽线石加以区别。
2)表面性能红柱石本身无电磁性,但其表面性质又决定着表面断裂键的类型和断裂程度,这与其结晶化学过程有关。
它的晶体被破碎时将产生高能组合优势的阳离子Al3+、Fe2+等。
红柱石表面亲水,破碎后其上部分存在有金属阳离子。
零电点PH 为7.2,一般比硅酸盐破碎物要高。
红柱石矿物由Al-O键和Si-O键组成。
铅氧体PH=9时,出现零电点。
而石英在PH=2或稍大于2时,就出现零电点。
由此可以认为铝氧硅酸盐矿物的零电点在2~9之间,这个性质有利于它们的分选提纯。
红柱石小常识
红柱石小常识
红柱石是一种铝硅酸盐矿物,它是制造火花塞里的耐火材料和瓷器的原料。
红柱石有一个变种叫空晶石。
在空晶石的剖面会呈现出黑色的十字结构。
这种十字结构是红柱石在形成时接收了一些碳和粘土所致。
这种空晶石常被制成人们佩带的小饰物。
红柱石一般呈柱状晶体,它的断面差不多是四方形。
红柱石的晶体聚在一起成放射状或粒状。
对于成放射状的红柱石,人们常称作“菊花石”,意为它们像菊花的花瓣开放一样。
红柱石为粉红色、红色、红褐色、灰白色及浅绿色,具有玻璃光泽。
有些质量好且透明的红柱石晶体还被当作宝石。
常见矿物与岩石鉴别特征
钾(正)长石K(Potash Feldspar) K [Al Si 3O 8] 单晶为短柱状或不规则粒状,常见卡氏双晶,集合体为块状。
常为肉红色、浅黄色及白色,玻璃光泽。
硬度6,比重2.56-2.58,两组解理正交,一组完全,另一组中等。
歪长石 Anorthoclase , Ab 67-Ab 90 中酸性-碱性火山岩高温“Quenched ” ,三斜晶系特征:肉红色(透长石/无色),{001}和{010}解理角近900,透长石和正长石常具卡式双晶,微斜长石和歪长石具格子双晶。
【鉴定特征】根据晶形、双晶(卡氏双晶)、颜色、硬度、解理,可及石英、方解石相区别。
产于花岗岩中的钾长石多为他形粒状,斑岩中多为自形晶,环斑花岗岩中为卵形,解理及光泽和斜长石相同,卡氏双晶是一重要特征。
粗大的条纹长石在手标本上可以看见,即在晶面或解理面上见到大致沿一定方向的须根状细脉,其颜色大多比主体浅,这些细脉就是条纹构造。
斜长石(Plagioclase )是长石引矿物中的一个系列, 包括钠长石、奥长石、中长石、拉长石、培长石和钙长石,岩石学中将前二者统称为酸性斜长石,而将后三者统称为基性斜长石。
斜长石特征:通常呈板状、长条状及板状集合体,基性斜长石多呈厚板状,断面接近正方形,中性斜长石板状,断面接近长方形,酸性斜长石多为长板条状。
具(001)(010)完全解理,在断口上可见平整宽阔的阶梯状具玻璃光泽的解理面;在岩石中常呈板状或不规则状粒状。
肉眼也能观察聚片双晶,双晶是长石类矿物重要鉴定特征,观察双晶方法是将标本向不同方向摆动,肉眼或放大镜在晶面或解理面上看到反光时出现一些相互平行、明暗相间的直线或折线,就是双晶。
白色至灰白色,为暗灰色-白色,有时偶见肉红色。
玻璃光泽,风化活遭受蚀变的斜长石呈土状光泽。
硬度6-6.5,比重2.55-2.76,两组解理完全,{001}和{010}解理角86-940。
斜长石玻璃光泽,硬度6-6.5,呈板状或长条状。