细说磷灰石

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羟基磷灰石化学式

羟基磷灰石化学式

羟基磷灰石化学式
磷灰石按附加阴离子的种类可分为氟磷灰石、氯磷灰石、羟磷灰石,有时附加阴离子以(c03)2 -为主,则称碳磷灰石,其中以氟磷灰石最为常见。

六方晶系,晶体常呈六方柱状,集合体呈块状、粒状或结核状等。

因含杂质不同颜色各异,有灰绿、淡绿、蓝绿、蓝紫、淡红、红褐、黄色等,纯者无色透明,以淡绿和灰绿较常见。

玻璃光泽,断口呈油脂光泽,条痕为白色。

硬度5,密度3. 18~3. 41g/cm3。

不溶于水,加热后发出磷光,摩擦时发出毛皮烧焦似的臭味。

磷灰石是一种在地壳中分布很广的磷酸盐矿物,在内生、外生和变质作用中均可形成,自然界中的磷约有95%集中在磷灰石中。

羟磷灰石 - 制法
采矿方法和工艺流程与磷矿相同。

由于岩浆磷灰石矿石和变质石灰岩矿石中的磷酸盐矿物嵌布粒度较粗,可浮性较好,因此可通过直接浮选直接获得磷酸盐矿物,并通过选磷回收矿石中的铁矿物。

一般选矿工艺与磷矿相同。

河北省承德市马营磷矿属岩浆磷灰石矿,其浮选工艺为一粗一扫两精选。

浮选产品为磷精矿;中矿经过磁选得到钒铁精矿。

羟磷灰石 - 介绍
已经发现,掺入可生物降解的聚合物复合材料中或沉积在生物相容性基底上的羟基磷灰石纳米颗粒可以促进骨形成细胞(成骨细胞)的粘附和增殖。

羟磷灰石 - 用途
见“磷块岩”。

此外,氟磷灰石晶体是理想的激光发射材料,已用于磷酸盐玻璃激光器;还可用作同位素分离的离子交换
剂。

磷矿中伴生的钒、钛、铁、稀土、锶、铀、碘、氟等元素达到一定含量时可综合回收利用。

羟磷灰石 - 安全性
同“磷块岩”。

磷矿基础知识

磷矿基础知识

磷矿基础知识磷矿是指经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称,是一种重要的化工矿物原料。

那么你对磷矿了解多少呢?以下是由店铺整理关于磷矿知识的内容,希望大家喜欢!磷矿的矿产资源磷矿的工业开采始于19世纪中叶。

首次有产量记载的是1847年在英国萨福克地区开采了500t磷矿。

20世纪50年代以前,磷肥工业尚处于以生产过磷酸钙为主的早期阶段,对磷矿的数量和质量要求都不高,磷矿开采仅选择地理位置好、交通运输方便和开采容易的富矿,不经富集处理即能满足磷肥生产的需要。

随着磷肥工业的发展,磷矿需要量迅速增加,尤其是高浓度复合肥料生产的发展对高质量磷矿的需求也相应增加,仅仅开采浅部富磷矿的生产方式已不能满足要求。

在这种情况下,开采包括品位不高的磷矿资源,经过富集加工处理,生产商品磷矿的生产方式迅速发展起来。

世界磷矿分布很广,储量约为130Gt。

中国磷矿储量在10Gt以上,主要分布在云南、贵州、四川、湖北和湖南五省。

1981年世界磷矿产量为138Mt(实物),生产国有30多个,主要是美国、苏联和摩洛哥,约占总产量的79%,中国近年来的磷矿产量约为10Mt(折算成30%P2O5)。

磷灰石[Ca5(OP4)3(F,Cl,OH)]的主要化学成分是磷酸钙,其中还含有氟、氯等元素。

磷灰石晶体呈六方柱状,集合体呈粒状、致密块状、土状和结核状等。

无杂质者为透明,常见的浅绿、黄绿、褐红、浅紫色。

玻璃或油脂光泽。

比重3.18~3.21g/cm3。

硬度5。

加热后发绿光。

自然界中最常见的、能够组成矿床的有以下5类:氟磷灰石、氯磷灰石、碳磷灰石、羟磷灰石、碳氟磷灰石。

磷矿的分类分布磷矿物按其成矿起源可分为沉积岩、变质岩和火成岩。

目前,工业开采的约85%是海相沉积磷矿,其余主要为火成岩磷矿。

鸟粪层磷矿是鸟粪的直接或间接的堆积物矿化而成,储量不大,但目前在世界磷矿年产量中约占2%,火成岩或变质岩磷矿品位一般比较低,但可选性好,通过浮选,可得到品位很高的精矿。

羟基磷灰石烧结

羟基磷灰石烧结

羟基磷灰石烧结
羟基磷灰石是一种磷灰石(apatite)矿物,其化学成分中包含羟基(OH-)。

烧结是一种通过高温处理原料,使其颗粒间相互结合成块状物质的过程。

下面是羟基磷灰石烧结的详细解释:
化学成分:羟基磷灰石的化学式通常表示为Ca5(PO4)3(OH),其中包含钙(Ca)、磷(P)、氧(O)和羟基(OH-)等元素。

矿物特性:羟基磷灰石在自然界中以矿物的形式存在,常见于含磷的沉积岩石中,如磷酸盐岩。

原料准备:羟基磷灰石烧结的过程通常开始于准备适当的原料。

这些原料可能包括天然矿石或人工合成的羟基磷灰石粉末。

混合和研磨:原料被混合并研磨,以确保粉末颗粒的均匀分布。

这有助于后续烧结过程中的矿石块形成。

成型:混合好的粉末通过成型过程,通常采用压制或成型机械,将其成形成所需的形状,比如颗粒、块状或坯料。

烧结过程:成型后的原料经过高温烧结。

这个过程中,原料颗粒之间的结合力增强,形成坚固的块状物质。

温度控制:烧结过程中的温度控制至关重要,以确保磷灰石在适当的温度下形成块状结构。

通常,高温会促使颗粒矿石的晶体结合。

冷却:烧结后的产品需要进行冷却,使其逐渐降至室温。

这有助于固化和稳定块状结构。

产品用途:羟基磷灰石烧结后的产品常用于医疗、化工、冶金和建筑等领域。

例如,它可能用于制备生物陶瓷、肥料或者作为建筑材料的成分。

总的来说,羟基磷灰石烧结是一种通过高温处理原料,形成块状产品的过程。

这个过程在各种工业领域中都有广泛的应用。

1。

羟基磷灰石 粮食

羟基磷灰石 粮食

羟基磷灰石粮食
羟基磷灰石是一种重要的矿物质,它在粮食生产中发挥着重要的作用。

羟基磷灰石,也称为羟基磷灰石矿,是一种由钙磷酸盐和水合物组成的矿物质。

它具有优良的吸水性和保湿性,可以在土壤中吸收并释放水分,同时还可以提供植物所需的磷元素。

在粮食种植过程中,土壤的保水性和养分含量是非常重要的因素。

羟基磷灰石的吸水性能可以帮助土壤保持一定的湿度,提供充足的水分给作物。

这对于粮食的生长和发育非常关键,尤其是在干旱地区或者缺水的时候,羟基磷灰石可以起到保水的作用,确保作物的正常生长。

除了吸水性能,羟基磷灰石还可以提供植物所需的磷元素。

磷是植物生长的重要元素之一,它参与了植物的生长和发育过程。

羟基磷灰石中的磷元素可以被植物吸收利用,促进植物根系的发育和养分吸收。

这对于粮食的生长和产量是至关重要的,因为充足的磷元素可以提高作物的产量和质量。

羟基磷灰石在粮食生产中的应用非常广泛。

它可以通过施用肥料的方式,与土壤混合使用,以提高土壤的保水性和养分含量。

此外,羟基磷灰石还可以用于土壤改良,改善土壤的结构和质地,增加土壤的肥力。

这些应用可以帮助农民提高粮食产量,改善土壤质量,保护环境。

羟基磷灰石在粮食生产中具有重要的作用。

它可以提供充足的水分和磷元素给作物,促进作物的生长和发育。

农民可以通过合理使用羟基磷灰石,提高粮食产量,改善土壤质量,实现可持续农业的发展。

让我们共同努力,利用羟基磷灰石这一宝贵资源,推动粮食生产的发展,为人类提供更多的粮食安全。

羟基磷灰石主要成分

羟基磷灰石主要成分

羟基磷灰石主要成分一、引言羟基磷灰石是一种重要的生物矿物质,具有广泛的应用价值。

其主要成分是由钙、磷和氧等元素组成的化合物,其中还含有羟基(OH)等官能团。

在医学、牙科、生物材料等领域都有广泛的应用。

二、羟基磷灰石的化学成分1.主要成分羟基磷灰石的主要成分为钙、磷和氧三种元素,其中钙占比较大的比例,约为39%左右,而磷占比较小的比例,约为18%左右。

此外,还含有少量的镁、锌、铁等微量元素。

2.官能团羟基磷灰石中还含有一些官能团,如羟基(OH)、碳酸根(CO3)等。

这些官能团对于其在生物体内的活性和生物相容性起着重要作用。

三、羟基磷灰石的结构特点1.晶体结构羟基磷灰石属于钙骨架材料中最复杂的一类,在晶体结构上具有多种形态。

其中最常见的是HA(Hydroxyapatite)和TCP(Tricalcium Phosphate)两种形态。

HA晶体结构中,钙离子和磷酸根离子分别占晶格的两个不同位置,而OH官能团则与钙离子形成氢键。

而TCP则是由三个钙离子和一个磷酸根离子组成的。

2.晶体生长羟基磷灰石的晶体生长是一个复杂的过程,主要包括核化、成核、生长等阶段。

其中核化阶段是指在溶液中形成原始晶核;成核阶段是指原始晶核逐渐增大并发展为成熟结构;生长阶段则是指晶体在某一方向上持续增长。

四、羟基磷灰石的应用1.医学领域羟基磷灰石在医学领域中有广泛应用,主要用于制备人工骨、牙科修复材料、药物缓释剂等。

其具有良好的生物相容性和生物活性,在人体内可以被吸收和代谢。

2.牙科领域羟基磷灰石也被广泛应用于牙科领域,用于修复牙齿和种植人工牙齿。

其具有与天然骨质相似的化学成分和晶体结构,能够与周围组织良好结合,提高修复效果。

3.生物材料领域羟基磷灰石还可以作为生物材料用于制备人工血管、软骨组织等。

其具有良好的生物相容性和生物活性,在体内可以促进组织再生和修复。

五、总结羟基磷灰石是一种重要的生物矿物质,具有广泛的应用价值。

其主要成分为钙、磷和氧等元素,含有羟基等官能团。

胶磷矿 磷灰石 区别

胶磷矿 磷灰石 区别

胶磷矿磷灰石区别A.磷灰石(Apatite)Ca5[PO4]3(F,OH)磷灰石是一系列磷酸盐矿物的总称,它们有很多种,如黄绿磷灰石、氟磷灰石、氧硅磷灰石、氯磷灰石、锶磷灰石等等。

磷灰石是提炼磷的重要矿物,其中氟磷灰石是商业上最主要的矿物。

磷灰石的形状为玻璃状晶体、块体或结核,它们的颜色多种多样,一般多为带个锥面尖头的六方柱形。

多数磷灰石都很纯净,如果它们再硬一些,就可以当作宝石了,遗憾的是它们还太软,只能被用作低档的饰物。

磷灰石加热后常会发出磷光。

在各种火成岩中可以见到磷灰石的影子。

[晶体化学] 化学组成(%):CaO 54.58,P2O5 41.36,F 1.23,Cl 2.27,H2O 0.56。

可有少量TR和微量Sr作不完全类质同像替代Ca,少量Cl、OH代替F。

稀土含量一般不超过5%。

按照附加阴离子可分为以下亚种:氟磷灰石(fluorapatite)Ca5[PO4]3F氯磷灰石(chlorapatite)Ca5[PO4]3Cl羟磷灰石(hydroxylapatite)Ca5[PO4]3(OH)碳磷灰石(carbonate-apatite)Ca5[PO4,CO3(OH)]3(F,OH)自然界以氟磷灰石最常见,一般简称磷灰石。

碳磷灰石由于[CO3]2-代替[PO4]3-,出现了剩余负电荷,因而[CO3]2-与OH-或F-结合在一起,以离子团的形式进入晶格。

然而当1个[CO3]2-代替1个[PO4]3-时,只有0.4的[CO3]2-与OH-或F-结合,故Ca2-可被K+、Na+等代替,以达到电价平衡。

[结构与形态] 六方晶系,a0=0.943~0.938nm,c0=0.688~0.686nm;Z=2。

晶体结构的基本特点为,Ca-O多面体呈三方柱状,以棱及角顶相连呈不规则的链沿c轴延伸,链间以[PO4]连结,形成‖c轴的孔道,附加阴离子Cl-、F-、OH-充填于此孔道中也排列成链,坐标高度可变,并有缺席的无序-有序。

矽线石猫眼与磷灰石猫眼的区别

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• 通常为黄绿色、褐绿色,放大可见细管状 内含物,眼线明显,灵活。
• 点测折射率1.63或1.64。
知 行
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磷矿工业指标

磷矿工业指标

磷矿磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称,是一种重要的化工矿物原料。

用它可以制取磷肥,也可以用来制造黄磷、磷酸、磷化物及其他磷酸盐类,以用于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等工业部门。

磷矿在工业上的应用已有一百多年的历史。

一、矿物原料特点磷矿石按其成因不同,可分为磷灰石和磷块岩。

磷灰石是指磷以晶质磷灰石形式出现在岩浆岩和变质岩中的磷矿石。

磷块岩系指由外生作用形成、由隐晶质或显微隐晶质磷灰石及其他脉石矿物组成的堆积体。

自然界中已知的含磷矿物大约有120多种,分布广泛。

但是按其质和量都能达到可以开采利用的含磷矿物则不过几种。

在工业上作为提取磷的主要含磷矿物是磷灰石,其次有硫磷铝锶石、鸟粪石和蓝铁石等。

自然界中磷元素约有95%集中在磷灰石中。

(一) 磷灰石类矿物磷灰石[Ca5(OP4)3 (F,Cl,OH)]的主要化学成分是磷酸钙,其中还含有氟、氯等元素。

磷灰石晶体呈六方柱状,集合体呈粒状、致密块状、土状和结核状等。

无杂质者为透明,常见的浅绿、黄绿、褐红、浅紫色。

玻璃或油脂光泽。

比重3.18~3.21 g/cm3。

硬度5。

加热后发绿光。

自然界中最常见的、能够组成矿床的有以下5类:氟磷灰石、氯磷灰石、碳磷灰石、羟磷灰石、碳氟磷灰石。

(二) 其他含磷矿物磷锶铝石:标准磷锶铝石的理论化学式为SrAl3 (PO4)2(OH)5·H2O,化学成分P2O5 30.77%,SrO 22.45%,Al2O3 33.12%。

磷锶铝石相当坚硬,小刀不能刻划。

比重3.11。

由于P2O5含量高,因此除可作为磷矿利用外,同时含大量的锶和稀土元素,可综合利用。

四川什邡磷矿中的硫磷铝锶矿层是一种含硫和钙的变种。

蓝铁矿:属水的磷酸盐,化学式为Fe3(PO4)2·8H2O,主要成分:P2O5 28.30%,FeO 43.0%,H2O 28.7%。

通常呈柱状,有时扁平,有时呈圆球状、片状、放射状、纤维状、土状等。

磷灰石概念

磷灰石概念

磷灰石概念
(原创实用版)
目录
1.磷灰石的定义
2.磷灰石的性质
3.磷灰石的应用
4.磷灰石的开采与加工
5.磷灰石的环保问题
正文
磷灰石是一种常见的磷酸盐矿物,化学式为 Ca3(PO4)2,它具有多种颜色,如黄、绿、灰等,一般为半透明或不透明。

磷灰石具有很多重要的性质,如高硬度、高熔点、化学稳定性好等,这些性质使其在多个领域都有广泛的应用。

首先,磷灰石在工业上主要用于生产磷酸盐和磷酸。

磷酸盐是一种重要的化工原料,广泛用于农业、医药、建筑等领域。

磷酸则是一种重要的化学试剂,也用于电镀、石油精炼等工业过程。

其次,磷灰石还是一种重要的环保材料。

它可以用于污水处理,将水中的磷去除,防止水体富营养化。

同时,磷灰石还可以用于土壤修复,改善土壤质量,提高农作物产量。

然而,磷灰石的开采和加工过程中,会产生大量的废水和废渣,这些废物中含有大量的磷,如果处理不当,会对环境造成严重的污染。

因此,磷灰石的开采和加工必须严格遵守环保法规,采用先进的环保技术,确保废物得到有效处理。

第1页共1页。

磷矿石基本概述

磷矿石基本概述

基本概述磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称,是一种重要的化工矿物原料。

用它可以制取磷肥,也可以用来制造黄磷、磷酸、磷化物及其他磷酸盐类,以用于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等工业部门。

磷矿在工业上的应用已有一百多年的历史。

磷矿石按其成因不同,可分为磷灰石和磷块岩。

磷灰石是指磷以晶质磷灰石形式出现在岩浆岩和变质岩中的磷矿石。

磷块岩系指由外生作用形成、由隐晶质或显微隐晶质磷灰石及其他脉石矿物组成的堆积体。

自然界中已知的含磷矿物大约有120多种,分布广泛。

但是按其质和量都能达到可以开采利用的含磷矿物则不过几种。

在工业上作为提取磷的主要含磷矿物是磷灰石,其次有硫磷铝锶石、鸟粪石和蓝铁石等。

自然界中磷元素约有95%集中在磷灰石中。

矿产资源磷矿的工业开采始于19世纪中叶。

首次有产量记载的是1847年在英国萨福克地区开采了500t磷矿。

20世纪50年代以前,磷肥工业尚处于以生产过磷酸钙为主的早期阶段,对磷矿的数量和质量要求都不高,磷矿开采仅选择地理位置好、交通运输方便和开采容易的富矿,不经富集处理即能满足磷肥生产的需要。

随着磷肥工业的发展,磷矿需要量迅速增加,尤其是高浓度复合肥料生产的发展对高质量磷矿的需求也相应增加,仅仅开采浅部富磷矿的生产方式已不能满足要求。

在这种情况下,开采包括品位不高的磷矿资源,经过富集加工处理,生产商品磷矿的生产方式迅速发展起来。

世界磷矿分布很广,储量约为130Gt。

中国磷矿储量在10Gt以上,主要分布在云南、贵州、四川、湖北和湖南五省。

1981年世界磷矿产量为138Mt(实物),生产国有30多个,主要是美国、苏联和摩洛哥,约占总产量的79%,中国近年来的磷矿产量约为10Mt(折算成30%P2O5)。

磷灰石[Ca5(OP4)3(F,Cl,OH)]的主要化学成分是磷酸钙,其中还含有氟、氯等元素。

磷灰石晶体呈六方柱状,集合体呈粒状、致密块状、土状和结核状等。

无杂质者为透明,常见的浅绿、黄绿、褐红、浅紫色。

陶瓷羟基磷灰石(CHT)应用及放大指南(中文)

陶瓷羟基磷灰石(CHT)应用及放大指南(中文)
3.2.1 CHT 化学反应......................................................................................11 3.2.2 缓冲液中阳离子浓度对于 CHT 表面化学性质的影响...................12 3.3 方法指导 .......................................................................................................13 3.3.1 化学兼容性 .........................................................................................13 3.3.2 洗脱 .....................................................................................................14 3.3.3 Co-Buffers 使用.....................................................................................15 3.3.4 SNS ........................................................................................................16 3.3.5 钙离子 .................................................................................................17 3.3.6 磷酸根 .................................................................................................17 3.3.7 微量金属元素污染 .............................................................................18 3.3.8 磷酸盐制备 .......................................................................................18 3.3.9 其他清洗 .............................................................................................19 3.3.10 工艺开发 IA:lgG................................................................................20 3.3.11 工艺开发 IB:lgG.............................................................................20 3.3.12 工艺开发:磷酸盐洗脱 ...................................................................21 3.3.13 工艺开发:质粒 ...............................................................................21 3.3.14 工艺开发:酸性蛋白 .......................................................................22 3.3.15 条件摸索 ...........................................................................................22 3.3.16 工艺优化 ...........................................................................................23 第四章 再生,灭菌和贮藏........................................................................................24 4.1 再生 ...............................................................................................................24 4.2 灭菌 ...............................................................................................................24 4.3 贮藏 ...............................................................................................................24 第五章 装柱................................................................................................................25 5.1 一般原则 .......................................................................................................26 5.2.1 推荐的装柱缓冲液 .............................................................................28 5.2.2 搅拌 .....................................................................................................28

羟基磷灰石的分类

羟基磷灰石的分类

羟基磷灰石的分类
1. 根据晶体结构:羟基磷灰石可分为A型磷灰石(Hydroxyapatite, HA)和B型磷灰石(Brushite, DCPD)。

A
型磷灰石是最常见的羟基磷灰石,具有六方晶系。

B型磷灰石
则具有单斜晶系。

2. 根据组成成分:羟基磷灰石可分为天然羟基磷灰石和合成羟基磷灰石。

天然羟基磷灰石主要由钙磷酸盐矿物组成,可在骨骼和牙齿中找到。

合成羟基磷灰石是通过化学合成方法制备的。

3. 根据晶体形貌:羟基磷灰石可根据晶体的形态特征分为针状、片状、立方状等不同形态。

4. 根据配位离子:羟基磷灰石可根据其晶格中的离子类型和排列方式分为不同型号,如替代型、掺杂型等。

这些分类方法是根据羟基磷灰石的不同特征进行的,可以更好地描述和研究羟基磷灰石的性质和应用。

羟基磷灰石促成骨机制_概述及解释说明

羟基磷灰石促成骨机制_概述及解释说明

羟基磷灰石促成骨机制概述及解释说明1. 引言1.1 概述羟基磷灰石作为一种生物活性材料,广泛应用于骨修复和再生领域。

近年来,随着对羟基磷灰石的研究不断深入,人们对其在促进骨形成机制方面的认识也逐渐加深。

本文旨在对羟基磷灰石在骨形成中的作用机制进行概述和解释说明,并展望未来的研究方向。

1.2 文章结构本文将分为五个部分进行论述。

首先,在第二部分中,我们将介绍羟基磷灰石的定义、性质以及其在生物体中的重要性。

接下来,在第三部分中,我们将探讨骨组织形成与再生过程的基础知识,包括骨组织的结构和功能以及骨生长与再生的机制。

在第四部分中,我们将详细介绍羟基磷灰石促进骨形成的具体机制,包括细胞与羟基磷灰石相互作用信号传导途径、对骨细胞增殖和分化的影响以及载体和释放系统对其效能的影响。

最后,在第五部分中,我们将总结羟基磷灰石促进骨形成的机制,并展望未来的研究方向。

1.3 目的本文旨在对羟基磷灰石在骨形成中的作用机制进行全面梳理和解释,从化学成分与晶体结构到细胞相互作用信号传导途径,再到羟基磷灰石对骨细胞增殖和分化的影响,探讨它在骨修复和再生领域的应用前景。

通过对羟基磷灰石促进骨形成机制的深入了解,可为今后设计更高效、安全和可持续发展的生物活性材料提供指导,并为促进临床骨修复技术的改善和创新做出贡献。

2. 羟基磷灰石的定义与性质2.1 羟基磷灰石的概念与历史背景羟基磷灰石(Hydroxyapatite,简称HA)是一种天然矿物质,在人体骨骼和牙齿中广泛存在。

它是一种无机钙磷化合物,化学式为Ca10(PO4)6(OH)2。

羟基磷灰石因其成分的相似性和生物相容性而在医学领域备受关注。

早在1960年代,Schroeder等人首次发现羟基磷灰石具有良好的生物相容性和生物活性。

从那时起,羟基磷灰石被广泛应用于骨组织工程、骨修复和牙科领域。

近年来,随着人们对生物材料需求的不断增加,羟基磷灰石作为一种理想的材料引起了更多关注。

2.2 羟基磷灰石的化学成分与晶体结构羟基磷灰石主要由钙离子(Ca^2+)、磷酸根离子(PO4^3-)和氢氧离子(OH^-)组成。

羟基磷灰石的成分

羟基磷灰石的成分

羟基磷灰石的成分
羟基磷灰石是一种常见的无机矿物,其化学式为Ca5(PO4)3(OH)。

其主要成分为钙、磷和氢氧化物,其中钙占比例最高,约为55.3%。

磷的含量约为19.4%,氢氧化物的含量约为4.7%。

此外,羟基磷灰石中还含有少量的钠、镁、铝、铁、锰、锶、钡等元素和硅酸盐、碳酸盐、氧化物、氢氧化物等。

其中,硅酸盐含量较高,达到约7.3%。

羟基磷灰石的成分对其在医学、生物学、材料科学等领域的应用具有重要的影响。

例如,其高含钙、磷的特性使其成为人体骨骼和牙齿的主要成分之一,因此被广泛用于制备人工骨骼和牙齿等医用材料。

此外,羟基磷灰石的化学性质稳定,且能够促进骨细胞生长,因此也被用于治疗骨折和骨科病症。

总的来说,羟基磷灰石的成分和性质不仅对其在医学和生物学领域的应用具有重要意义,还为其在材料科学、化学工程等领域的应用提供了良好的基础。

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磷矿石基本概述

磷矿石基本概述

基本概述磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称,是一种重要的化工矿物原料。

用它可以制取磷肥,也可以用来制造黄磷、磷酸、磷化物及其他磷酸盐类,以用于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等工业部门。

磷矿在工业上的应用已有一百多年的历史。

磷矿石按其成因不同,可分为磷灰石和磷块岩。

磷灰石是指磷以晶质磷灰石形式出现在岩浆岩和变质岩中的磷矿石。

磷块岩系指由外生作用形成、由隐晶质或显微隐晶质磷灰石及其他脉石矿物组成的堆积体。

自然界中已知的含磷矿物大约有120多种,分布广泛。

但是按其质和量都能达到可以开采利用的含磷矿物则不过几种。

在工业上作为提取磷的主要含磷矿物是磷灰石,其次有硫磷铝锶石、鸟粪石和蓝铁石等。

自然界中磷元素约有95%集中在磷灰石中。

矿产资源磷矿的工业开采始于19世纪中叶。

首次有产量记载的是1847年在英国萨福克地区开采了500t磷矿。

20世纪50年代以前,磷肥工业尚处于以生产过磷酸钙为主的早期阶段,对磷矿的数量和质量要求都不高,磷矿开采仅选择地理位置好、交通运输方便和开采容易的富矿,不经富集处理即能满足磷肥生产的需要。

随着磷肥工业的发展,磷矿需要量迅速增加,尤其是高浓度复合肥料生产的发展对高质量磷矿的需求也相应增加,仅仅开采浅部富磷矿的生产方式已不能满足要求。

在这种情况下,开采包括品位不高的磷矿资源,经过富集加工处理,生产商品磷矿的生产方式迅速发展起来。

世界磷矿分布很广,储量约为130Gt。

中国磷矿储量在10Gt以上,主要分布在云南、贵州、四川、湖北和湖南五省。

1981年世界磷矿产量为138Mt(实物),生产国有30多个,主要是美国、苏联和摩洛哥,约占总产量的79%,中国近年来的磷矿产量约为10Mt(折算成30%P2O5)。

磷灰石[Ca5(OP4)3(F,Cl,OH)]的主要化学成分是磷酸钙,其中还含有氟、氯等元素。

磷灰石晶体呈六方柱状,集合体呈粒状、致密块状、土状和结核状等。

无杂质者为透明,常见的浅绿、黄绿、褐红、浅紫色。

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• 四、磷灰石的质量评价 • 宝石级磷灰石要求颜色均匀、纯正、鲜艳,透明度好,无裂纹及其他缺陷。 粒径或块度大者为佳。某些晶体即使透明度较差,能具有猫眼效应也可提高其 价值。 • 五、磷灰石的产状、产地简介 • 磷灰石是典型的多成因矿物,在岩浆岩、伟晶岩、变质岩、沉积岩等多种岩 石类型中均可有产出。宝石级磷灰石主要产于伟晶岩及各种岩浆岩中,在变质 岩、沉积岩及砾石层、冲积层中也可有少量的宝石级磷灰石产出。 • 宝石级磷灰石的国家有缅甸、斯里兰卡、前苏联、加拿大、印度、美国、墨 西哥、巴西、挪威、意大利、德国、马达加斯加、坦桑尼亚、肯尼亚、中国等 (见表)。 • 中国已在内蒙古、河北、河南、甘肃、新疆、云南、江西、福建等地发现磷 灰石,其中有的磷灰石结晶完好,晶体较大。内蒙古的宝石级磷灰石主要产于 透辉石伟晶岩脉和花岗伟晶岩脉中。新疆的宝石级磷灰石主要产于可可托海花 岗伟晶岩中。
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(五) 力学性质 1.解理 不完全解理,断口不平坦,亦可见贝壳状断口,性脆。 2.硬度 磷灰石的摩氏硬度为5,一些厚板状的磷灰石晶体硬度偏低,可为3-4。 3.密度 3.18-3.21g/cm3之间变化,宝石级磷灰石常见的实测值为3.18g/cm3,稀土 元素的类质同象代换对磷灰石的密度影响尤为明显。此外,由于大量矿物包体的存在 也可使密度值升高,如坦桑尼亚的磷灰石猫眼,密度值达3.35g/cm3。 (六) 内外部显微特征 磷灰石是一个典型的贯通矿物,在变质岩、沉积岩、岩浆岩中均有产出。内部包 体的类型也很多,常见的包体类型有结晶矿物包体、气液包体(见图3-1-370)、负晶 (见图)管状包体(见图)以及生长结构等。磷灰石中的常见矿物包体有方解石、赤铁矿、 电气石等。其中,墨西哥产的黄绿色磷灰石中常见包体有深绿色电气石的针状包体; 巴西产的深蓝色磷灰石中还常包裹圆形的气泡群,这种气泡群被认为是岩浆的残余物; 此外,美国缅因州产的紫色磷灰石还常见纤维状的生长管道;坦桑尼亚的黄绿色磷灰 石还常见有密集的定向裂隙,这种裂隙还可导致猫眼效应。 (七) 特殊光学效应 因磷灰石内常具有纤维状生长管状包体或密集定向的裂隙而产生猫眼效应(见图)。
• 6.发光性 磷灰石的紫外荧光的颜色因体色不同而不同,有的品种加热 后可出现磷光。 • 黄色磷灰石 在长波和短波紫外光下呈紫粉红色荧光,其中长波的荧 光较短波强。 • 蓝色磷灰石 在长、短波紫外光下发蓝色一浅蓝色荧光。 • 紫色磷灰石 长波下发绿黄色荧光,短波下发淡紫红色荧光。 • 绿色磷灰石 长、短波下发带绿色色调的深黄色荧光,长波荧光强于 短波。 • 7.吸收光谱 黄色、无色及具猫眼效应的磷灰石见有特征的580nm双线 (见图);蓝色和绿色的磷灰石显示稀土元素的混合吸收谱,主要为 512nm、491nm、464nm处的吸收带。
细说磷灰石
• 磷灰石具有受热后发出磷光的特性(古代民间称之为“灵光”或“灵火”),传说人们 佩戴它便可以使自己的心扉与神灵相通,因而受到人们的喜爱。优质的磷灰石可作为中 档宝石。 一、磷灰石的基本性质 (一) 矿物名称 磷灰石(Apatite),在矿物学中属于磷灰石族。 (二) 化学成分 钙的磷酸盐,含有氟和氯,化学式为Ca5[PO4]3(F,OH,C1)。其中Ca2+常 被Sr2+、Mn2+离子取代,(PO4)3-阴离子团常被(SO4)2-、(Si04)4-、(VO4)2-等络阴离子 团取代,附加的阴离子数量和种类亦常常有所变化,根据附加离子可以分为氟磷灰石、 氯磷灰石、羟磷灰石和碳磷灰石,作为宝石的磷灰石常为氟磷灰石。磷灰石还常含有微 量的Ce、U、Th等稀土元素,可以产生磷光现象。 (三) 晶系及结晶习性 六方晶系。主要单形:六方柱、六方双锥(见图)。晶体常呈六方 柱状、板状,一些晶体还可见发育完好的六方双锥(见图),集合体呈粒状、紧密块状。
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Hale Waihona Puke •• •• • • • • • •
(四) 光学性质 1.颜色 常见有黄至浅黄色、蓝色、绿色、浅绿色、紫色、紫红色、粉红色、无 色等(见图)。无杂质者为无色透明,磷灰石的颜色多样性与其所含的稀土元素的 种类及含量密切相关。 2.光泽及透明度 玻璃光泽,断口油脂光泽。磷灰石通常为透明,猫眼效应的磷 灰石可呈半透明。 3.光性特征 非均质体,一轴晶,负光性。 4.折射率与双折射率 1.63—1.65,双折射率为0.004,折射仪上易出现假一轴 晶现象。折射率常因成分有一定变化范围。磷灰石的双折射率同样也随成分变化 而变化,其中氯磷灰石最低,小于或等 于0.001,氟磷灰石为0.04,羟磷灰石为 0.007,碳磷灰石为0.008,碳氟磷灰石最 高可达0.013。 5.多色性 蓝色的磷灰石多色性强,为蓝 -黄色至无色;其他颜色的磷灰石多色性弱 至极弱。
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