红土镍矿

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红土镍矿的应用原理

红土镍矿的应用原理

红土镍矿的应用原理红土镍矿简介红土镍矿是一种含有铜、镍、钴等金属元素的矿石,主要存在于火山喷发的红土中。

它具有丰富的资源储量和广泛的应用价值。

红土镍矿在冶金、化工、电子等领域有着重要的应用。

红土镍矿的主要应用领域红土镍矿在以下领域有重要的应用:•冶金工业: 红土镍矿是镍、铜等有价金属的重要资源。

通过冶金工艺,可以从红土镍矿中提取出金属元素,用于制造不锈钢、合金材料等。

•化工工业: 红土镍矿中的镍元素可以用于催化剂的制备。

镍催化剂在化工领域中被广泛应用于氢化反应、氧化反应等重要过程中。

•电子工业: 红土镍矿还可以提取出镍、钴等金属,用于制造电池。

镍钴电池是一种重要的可充电电池,广泛应用于移动电话、电动汽车等电子设备中。

红土镍矿应用原理的解析红土镍矿的应用原理主要包括以下几个方面:1. 红土镍矿的成分分析红土镍矿主要由氧化镍、氧化铜、氧化铁、氧化铝等成分组成。

精确的成分分析可以为后续的提取和应用工艺提供依据。

2. 红土镍矿的提取工艺红土镍矿的提取工艺通常包括矿石破碎、浸出、浮选、磁选等步骤。

破碎过程将矿石粉碎为合适的颗粒大小,浸出过程使用化学溶液将金属元素从矿石中提取出来,浮选过程利用气泡的吸附性质分离出有价金属,磁选过程则利用磁性的差异分离出磁性物质。

3. 红土镍矿提取出金属元素的工艺红土镍矿提取出金属元素的工艺主要包括精炼、还原、电解等步骤。

精炼过程通过一系列的化学反应将提取的金属元素纯化,还原过程将纯化后的金属元素还原为纯金属,电解过程利用电流通过金属离子溶液,将金属离子还原为纯金属获得纯度更高的产品。

4. 红土镍矿应用于不同行业的加工工艺根据不同行业的需求,红土镍矿经过不同的加工工艺进行进一步处理。

例如,在冶金工业中,红土镍矿经过高温冶炼、合金制备等工艺,用于不锈钢、合金材料的生产。

在化工工业中,红土镍矿经过催化剂的制备工艺,用于化学反应的促进。

在电子工业中,红土镍矿经过电池制备工艺,用于制造镍钴电池。

红土镍矿开采市场分析报告

红土镍矿开采市场分析报告

红土镍矿开采市场分析报告1.引言1.1 概述概述红土镍矿是一种重要的非金属矿产资源,广泛应用于冶金、建材、化工等领域。

随着经济的快速发展和产业结构的不断优化,红土镍矿的开采及加工已成为矿产资源行业的重要一环。

本报告旨在通过对红土镍矿开采市场的分析,帮助行业内外人士深入了解红土镍矿市场的发展现状和未来趋势,为相关企业制定发展战略提供参考依据。

文章将以红土镍矿开采概况、市场需求分析、行业竞争格局等方面展开深入研究,结合市场数据和行业动态,全面剖析红土镍矿开采市场的现状和发展趋势。

1.2 文章结构文章结构部分的内容应该包括本文的具体章节安排,以及每个章节的主要内容和重点讨论的方向。

在本文中,文章结构的部分内容可以描述为:本文包括引言、正文和结论三部分。

引言部分主要概述了红土镍矿开采市场分析报告的目的和意义,并简要介绍了文章的结构和主要内容。

正文部分包括红土镍矿开采概况、市场需求分析和行业竞争格局三个章节,分别深入探讨了红土镍矿开采的现状、市场需求和行业竞争情况。

结论部分则展望了红土镍矿开采市场的前景,并提出了发展建议,最后进行总结。

通过这样的结构安排,读者可以清楚地了解文章的主要内容和讨论方向,方便他们更好地理解文章的内容和获得相关信息。

1.3 目的目的部分:本报告旨在对红土镍矿开采市场进行深入分析,以了解行业的发展概况、市场需求和行业竞争格局。

通过对市场前景的展望和发展建议的提出,为相关企业和投资者提供决策依据。

同时,通过本报告的撰写,加深对红土镍矿开采行业的了解,促进行业健康稳定发展。

1.4 总结总结部分:通过对红土镍矿开采市场进行深入分析,我们可以得出以下结论。

首先,红土镍矿资源丰富,市场需求旺盛,具有巨大的开发潜力和发展前景。

其次,行业竞争格局日趋激烈,需要企业做好竞争策略和技术创新。

最后,我们对市场前景进行展望,并提出相应的发展建议,希望可以为红土镍矿开采行业的发展做出贡献。

希望本报告能够帮助相关企业和机构更好地制定发展战略和决策,实现行业可持续发展。

红土镍矿知识

红土镍矿知识

红土镍矿说明1镍矿概述目前,已探明陆地上的镍矿资源中,镍金属的工业储量约为八千万吨,镍矿物主要以硫化镍矿和镍红土矿(也称红土镍矿)两种形式存在,其中硫化镍矿约占20%、镍红土矿大约75%、硅酸镍矿占5%,镍矿的开发利用以硫化镍矿和镍红土矿为主,主要产镍国加拿大、俄罗斯、澳大利亚、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾、古巴、中国。

2硫化镍矿硫化镍矿主要以镍黄铁矿(Fe,Ni)9S8、紫硫镍铁矿(Ni2FeS4)、针镍矿(NiS)等游离硫化镍形态存在,有相当一部分镍以类质同象赋存于磁黄铁矿中,按镍含量不同,原生镍矿可分为三个等级:特富矿:Ni≥3%,富矿:1%≤Ni≤3%,贫矿:0.3%≤Ni≤1%2.1硫化镍矿的分布加拿大:萨德伯里镍矿带、林莱克-汤普森镍矿带;俄罗斯:科拉半岛镍矿带、西伯利亚诺里克斯镍矿区;澳大利亚:坎巴尔达镍矿中国:金川镍矿带、吉林磐石镍矿带芬兰:科塔拉蒂镍矿带2.2硫化镍矿的选矿处理方式绝大多数的原生硫化镍矿的镍含量都低于3%,对于镍含量在0.3-1%的硫化镍矿则需要进行选矿处理。

在含铜的硫化镍矿中,镍主要呈镍黄铁矿、针硫镍矿、紫硫镍矿等游离硫化镍形态存在,此类硫化镍矿主要用丁基或戊基等高级黄药有效浮选。

浮选后的镍精矿可分为镍含量从3%到8%每相差0.5%分一个级,共有11个级别:特级品Ni≥8%,一级品7.5%≤Ni≤8% ……九级品3.5%≤Ni≤4%十级品3%≤Ni≤3.5%2.3硫化镍矿提镍方式硫化镍原矿(浮选)----镍精矿(鼓风炉熔炼)----低冰镍(转炉吹炼)----高冰镍(加硫酸常压,高压浸出)----硫酸镍(电解)---电解镍。

3镍红土矿在氧化镍矿中,镍红土矿含铁高,含硅镁低,含镍为1%~2%;硅酸镍所含铁低,含硅镁高,含镍为1.6%~4.0%。

目前,氧化镍矿的开发利用是以镍红土矿为主,它是由超基性岩风化发展而成的,镍主要以镍褐铁矿(很少结晶到不结晶的氧化铁)形式存在。

红土镍矿冶炼注意事项

红土镍矿冶炼注意事项

红土镍矿冶炼注意事项
1. 确保矿石品质。

在进行红土镍矿冶炼的过程中,要注意矿石的品质,要保证其含镍量达标,同时要控制其他有害元素的含量,比如铁、硫、铜等,尽量减少杂质。

2. 精确控制冶炼条件。

红土镍矿冶炼的过程需要控制温度、氧气流量、还原剂的制备及使用等多个方面,要精确控制这些条件,以保证反应顺利进行,同时减少能源浪费。

3. 选择合适的还原剂。

在红土镍矿的冶炼中,还原剂的选择非常重要,要选择适合该矿石的还原剂,以确保反应的顺利进行,同时减少副产物的产生。

4. 防止环境污染。

红土镍矿冶炼的过程中会产生大量的废气、废水和固体废料,要注意防止这些废物对周围环境造成污染,采取相应的措施进行处理和处置。

5. 安全生产。

在进行红土镍矿冶炼过程中,要注意安全生产,要严格遵守相关安全规范,确保操作人员的身体健康和生产设备的正常运行。

红土镍矿 矿石类型

红土镍矿 矿石类型

红土镍矿矿石类型
红土镍矿是一种重要的镍资源,其矿石类型主要包括氧化镍矿
和硅酸盐镍矿两种。

首先,氧化镍矿是指镍矿中主要以氧化物形式存在的矿石。


见的氧化镍矿石包括赤铁矿、褐铁矿和尖晶石等。

这些矿石通常呈
现出红色、棕色或黑色,含有较高的镍含量,是红土镍矿中的重要
矿石类型之一。

其次,硅酸盐镍矿是指镍矿中主要以硅酸盐形式存在的矿石。

常见的硅酸盐镍矿石包括绿泥石、透闪石和角闪石等。

这些矿石通
常呈现出绿色、灰色或黑色,含有较高的镍含量,在红土镍矿的开
采中也具有重要地位。

总的来说,红土镍矿主要包括氧化镍矿和硅酸盐镍矿两种矿石
类型,它们在镍资源的开发和利用中具有重要的地位。

对于矿石类
型的了解,有助于指导红土镍矿的勘探开采和选矿冶炼工艺的选择,从而更好地利用这一重要的镍资源。

名词解释--红土镍矿

名词解释--红土镍矿

红土镍矿资源为硫化镍矿岩体风化―淋滤―沉积形成的地表风化壳性矿床,世界上红土镍矿分布在赤道线南北30度以内的热带国家,集中分布在环太平洋的热带―亚热带地区,主要有:美洲的古巴、巴西;东南亚的印度尼西亚、菲律宾;大洋洲的澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等。

我国镍矿资源储量中70%集中在甘肃,其次分布在新疆、云南、吉林、四川、陕西和青海和湖北7个省,合计保有储量占全国镍资源总储量的27%。

世界红土型镍矿开发进展的原因我国镍矿类型主要为硫化铜镍矿和红土镍矿。

我国的红土镍矿主要从印尼(一半左右)进口。

由于自1970年起日本与菲律宾开始进行合作,成立合资矿业公司开采含镍2%以上的高品位镍矿,运送回新日铁和住友商社进行冶炼,导致菲律宾的高品位镍矿砂被日本企业垄断,而我国只能进口镍含量在0.9%~1.1%的低品位镍矿砂。

我国周边国家有镍矿储量1125万吨,只分布在少数国家,包括俄罗斯(660万吨)、印度尼西亚(320万吨)、菲律宾(41万吨)、缅甸(92万吨)和越南(12万吨),但占世界总储量比例较大,约占23%。

其中红土镍矿主要分布在印度尼西亚、菲律宾以及缅甸镍资源主要为基性、超基性岩体风化壳中的红土镍矿,分布在群岛的东部,奥比、瓦伊格奥群岛,以及伊利安查亚的鸟头半岛的塔纳梅拉地区,由于印度尼西亚超基性岩带风化壳广泛分布,因此其红土型镍钴矿有良好的找矿前景。

菲律宾也以红土镍为主,主要分布在诺诺克岛。

缅甸也有红土型硅酸镍矿,受印缅山脉超基性岩带控制,分布在中部盆地西缘。

俄罗斯的镍资源分布在西伯利亚地台西北缘诺里尔斯克硫化铜镍矿区。

越南镍矿为铜镍硫化物型,分布在西北部,已知有山萝省的班福矿床,赋存在黑水河裂谷塔布蛇绿岩带内,有探明储量12万吨。

世界红土型镍矿开发进展的原因随着世界90年代经济发展,占镍用途65%的不锈钢需求增长坚挺,需求前5年平约每年增长4%以上,预测今后5~10年,增长率3.5%一4%,其中亚洲的镍需求增长率将是7%。

红土镍矿原料-概述说明以及解释

红土镍矿原料-概述说明以及解释

红土镍矿原料-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容应该是对红土镍矿原料的背景和重要性进行简要介绍。

可以按照以下方式撰写:概述红土镍矿是一种重要的金属矿石,被广泛应用于钢铁、不锈钢、合金等行业。

它是含有镍元素的土壤矿石,因其呈现红色或棕红色而得名。

红土镍矿原料的开采和利用对于经济发展和工业生产起着至关重要的作用。

红土镍矿是一种丰富的资源,主要存在于地壳中的镍铁质地下矿床中。

它的含镍量较高,一般在1到3之间,有些高品位的红土镍矿甚至含有更高的镍含量。

由于其含有丰富的镍元素,红土镍矿在现代工业中具有重要的战略意义。

红土镍矿的开采和利用已经成为许多国家的重要产业。

在全球范围内,许多国家都有红土镍矿资源的开发,并且通过加工和冶炼,将其转化为金属镍,以满足各种工业需求。

同时,红土镍矿的开采和利用也对促进当地经济发展、增加就业机会和提升出口贸易做出了重要贡献。

本文将重点介绍红土镍矿原料的定义和特点、分布和产量以及其开采和利用的相关信息。

通过对红土镍矿原料的深入了解,可以更好地认识其重要性,并为红土镍矿的发展前景和开发利用提出建议。

在广大读者了解红土镍矿原料及其开采利用的基础上,为相关领域的研究和实践提供参考和指导。

1.2文章结构文章结构部分内容可以包括以下信息:文章结构部分旨在介绍整篇文章的组织结构和内容安排,以让读者对文章的整体框架有一个清晰的了解。

首先,本篇文章将由引言、正文和结论三个部分组成。

引言部分将提供概述、文章结构和目的。

在概述中,将简要介绍红土镍矿原料的背景和重要性。

接着,将明确文章的结构,说明接下来正文部分将介绍红土镍矿的定义和特点、分布和产量,以及其开采和利用情况。

最后,将阐述本文的目的,即介绍红土镍矿原料的重要性、发展前景,并提出对其开发利用的建议。

正文部分将深入探讨红土镍矿的相关内容。

首先,将介绍红土镍矿的定义和特点,包括其成分、性质等方面的特点。

接着,将详细介绍红土镍矿的分布和产量情况,包括全球主要产地和产量状况。

红土镍矿湿法冶金

红土镍矿湿法冶金

红土镍矿湿法冶金红土镍矿是一种重要的镍资源,其湿法冶金是一种常用的提取和精炼红土镍矿中镍的方法。

本文将介绍红土镍矿湿法冶金的原理、工艺流程和应用。

一、红土镍矿湿法冶金的原理红土镍矿湿法冶金是利用湿法冶金技术将红土镍矿中的金属镍提取出来的方法。

其原理主要包括两个方面:1. 溶解性:红土镍矿中的镍主要以镍铁矿和镍镁矿的形式存在,经过湿法冶金处理,可以将镍与其他杂质分离,使得镍可以以离子形式在溶液中存在。

2. 萃取性:通过添加特定的萃取剂,如有机酸、有机磷酸等,可以将溶解在溶液中的镍离子与萃取剂发生化学反应,从而实现镍的分离和提取。

红土镍矿湿法冶金的工艺流程一般包括以下几个步骤:1. 矿石破碎:首先将红土镍矿破碎成适当大小的颗粒,以提高冶金过程的效率。

2. 矿石浸出:将破碎后的红土镍矿与浸出剂(如硫酸、盐酸等)在反应釜中进行浸出反应,使得镍与其他金属元素溶解在溶液中。

3. 溶液净化:通过过滤、沉淀等物理化学方法,去除溶液中的杂质,使得溶液纯度提高。

4. 萃取分离:将净化后的溶液与萃取剂进行接触,使得镍离子与萃取剂发生化学反应,从溶液中萃取出来。

5. 萃取液处理:对萃取出的镍进行后续处理,如洗涤、脱萃等,以得到纯度更高的镍。

6. 镍的精炼:对萃取后的镍进行精炼处理,以去除残留的杂质,获得纯度更高的金属镍。

7. 产品制备:将精炼后的镍进行熔炼、铸造,最终得到所需的镍产品。

三、红土镍矿湿法冶金的应用红土镍矿湿法冶金具有以下一些应用:1. 镍生产:红土镍矿湿法冶金是目前镍生产的主要方法之一,可以高效地从红土镍矿中提取和精炼出镍金属。

2. 冶金工业:红土镍矿湿法冶金技术适用于冶金工业中对镍的提取和精炼,特别是在镍生产企业中广泛应用。

3. 资源开发:红土镍矿是一种丰富的镍资源,其湿法冶金技术的应用可以促进红土镍矿资源的合理开发和利用。

4. 环保效益:相比于传统的干法冶金方法,红土镍矿湿法冶金技术具有较低的能耗和环境污染,有利于保护环境和可持续发展。

红土镍矿基础知识

红土镍矿基础知识

红土镍矿专有名词1、红土镍矿——Lateritic Nikel Ore镍矿——nickel ore红土镍矿——Lateritic Nickel Ore由硫化镍矿岩体经风化——淋滤——沉积形成的地表风化壳性矿床。

由碳酸盐类或者其他富铁铝氧化物的岩石在湿热气候条件风化形成,一般呈褐红色,具有高含水率、低密度而强度较高、压缩性较低特性的土。

褐铁镍矿(又称红土镍矿)——Lateritic Nickel Ore矽镁镍矿——Saprolitic Nickel Ore2、红土镍矿分类:高品位红土镍矿——镍含量:NI≧1.80%High grade lateritic nickel ore中品位红土镍矿——镍含量:1.20%≦NI<1.80%Middle grade lateritic nickel ore低品位红土镍矿——镍含量:1.2%≦NI<1.00%Low grade lateritic nickel ore高铁镍矿——铁含量>45%,镍含量>0.6%3、镍+铁/Ni+Fe镍生铁——Nickel pig-iron镍铁——Ferrou-nickel(FeNi)镍合金——Nickel alloy镍铁合金——Nickel-iron alloy4、镍生铁分类/Nickel Pig-iron高品位镍生铁——镍含量:Ni≧10%High grade nickel ore中品位镍生铁——镍含量:4.0%≦NI<10.00%Middle grade nickel ore低品位镍生铁——镍含量:1.0%≦NI<4.0%Low grade nickel ore红土镍矿处理方法1、镍的性质和用途金属镍是一种银白色金属,具有很多优良的物理和化学性质:高熔点(1453℃),强磁性,良好的催化性和抗腐蚀性以及容易电镀等。

正因为这些优良的特性,镍被广泛用于生产不锈钢、石油、化工和机械制造业中的耐腐蚀合金钢,空航领域的高温合金钢、磁性电工合金、催化剂和电镀等行业。

红土镍矿

红土镍矿
红土镍矿
红土镍矿的成因
红土镍矿资源为硫化镍矿岩体风化―淋 滤―沉积形成的地表风化壳性矿床。 红土镍矿含铁高,含硅镁低,镍的含量 为1%~2%。 1%~2% 镍为亲铁元素,所以都是镍大部分都是 以合金的方式存在。
红土镍矿的分布
• • • • • • 赤道线南北30度以内的热带国家 集中分布在环太平洋的热带―亚热带地区 例如美洲的古巴,巴西 东南亚的印尼,菲律宾 大洋洲的 澳大利亚 我过储量的70%在甘肃,其余在新疆,云南, 四川,湖北等地。
镍的作用
• 用来制造各种不锈钢,软磁合金和合金结 构钢 • 广泛使用于军工业制造 • 民用工业中用于各种机械制造,通讯器材, 并且可以作为陶瓷颜料和防腐镀层
红土镍矿的冶炼
• 红土镍矿的冶炼基本可以分为湿法和火法 两大类 • 湿法就是在冶炼过程中加入了化学试剂如 硫酸,硫化氢或是碳酸氨溶液。 • 火法有回转窑干燥,电炉熔炼和烧结机烧 结,高炉冶炼两种,前一种成品是镍铁 (含镍高),后一种是镍铁合金(含镍 低)。
火ห้องสมุดไป่ตู้区别
• 第一种火法需要消耗大量的电能,成本较 高,适合处理镍含量在1.5%以上的氧化镍 矿 • 第二种则是以煤,焦炭作为原料,成本相 对较低,适宜处理镍含量在0.8~1.5%的矿石 • 由此可见第二种现在是被广泛应用的,其 优势在于能利用品位相对较低的红土镍矿, 有效的缓解镍矿资源供应不足的局面
• 在我国红土镍矿资源少,但是消耗量大, 并且我国的镍矿类型主要是硫化铜镍矿和 红土镍矿,于是我国大量从国外进口红土 镍矿。 • 我国的红土镍矿一般从印尼和菲律宾进口, 大部分从菲律宾进口,但是1970年起日本 和菲律宾开始合作,成立合资公司开采含 镍2%以上的高品位镍矿,导致菲律宾的高 品位镍矿被日本所垄断,我国只能进口镍 含量在0.9~1.1%的低品位镍矿砂。

红土镍矿湿法冶炼

红土镍矿湿法冶炼

红土镍矿湿法冶炼红土镍矿湿法冶炼是一种常见的镍矿冶炼方法,其主要原理是利用化学反应将镍从矿石中分离出来。

本文将从红土镍矿的特点、湿法冶炼的原理、工艺流程、设备和环保等方面进行介绍。

一、红土镍矿的特点红土镍矿是一种含镍量较高的镍矿石,其主要成分为镍、铁、镁、铝等元素。

红土镍矿的特点是硬度较大,矿石颗粒较细,含水量较高,且含有较多的杂质。

因此,红土镍矿的湿法冶炼需要采用一些特殊的工艺和设备。

二、湿法冶炼的原理湿法冶炼是指将矿石浸泡在化学试剂中,利用化学反应将金属分离出来的一种冶炼方法。

在红土镍矿湿法冶炼中,主要采用的化学试剂是硫酸和氢氧化钠。

硫酸可以将镍从矿石中溶解出来,而氢氧化钠则可以将杂质沉淀下来,从而实现镍的分离和提纯。

三、工艺流程红土镍矿湿法冶炼的工艺流程主要包括矿石破碎、浸出、中和、沉淀、过滤、烘干和精炼等步骤。

1. 矿石破碎:将红土镍矿石经过破碎机破碎成为一定大小的颗粒。

2. 浸出:将破碎后的矿石放入浸出槽中,加入一定浓度的硫酸,使镍从矿石中溶解出来。

3. 中和:将浸出液中的酸性物质中和,使其达到一定的酸碱度。

4. 沉淀:加入氢氧化钠,使杂质沉淀下来,从而实现镍的分离和提纯。

5. 过滤:将沉淀后的液体通过过滤器过滤,去除杂质。

6. 烘干:将过滤后的液体进行烘干,使其变成固体。

7. 精炼:将烘干后的固体进行精炼,使其达到一定的纯度。

四、设备红土镍矿湿法冶炼需要使用一些特殊的设备,包括破碎机、浸出槽、中和槽、沉淀槽、过滤器、烘干机和精炼炉等。

其中,浸出槽是整个工艺流程中最重要的设备之一,其主要作用是将硫酸和矿石充分混合,使镍从矿石中溶解出来。

沉淀槽则是将杂质沉淀下来,从而实现镍的分离和提纯。

五、环保红土镍矿湿法冶炼是一种相对环保的冶炼方法,其主要原因是在工艺流程中使用的化学试剂可以循环利用,减少了对环境的污染。

此外,湿法冶炼还可以将矿石中的有害物质去除,从而减少了对环境的影响。

红土镍矿湿法冶炼是一种常见的镍矿冶炼方法,其主要原理是利用化学反应将镍从矿石中分离出来。

镍铁冶炼主辅原料与产品介绍

镍铁冶炼主辅原料与产品介绍

主(辅)原料与产品教育训练教材一、红土镍矿1.1红土镍矿简介红土镍矿,又称为氧化型镍矿,是由含镍的岩石风化、浸淋、蚀变、富集而成,为铁、铝、硅等含水氧化物组成的疏松粘土状矿石;由于铁的氧化,矿石呈红色,所以被称为红土镍矿。

红土型镍矿为地表风化壳型矿床,为含镍基性-超基性岩体的风化-淋滤-沉积产物。

红土镍矿之镍含量品位,依据地层垂直深度上至下呈现”常态分布”趋势;如图一所示,含镍量由红土层到主矿层区呈现减高趋势(Ni≈0.8~1.5%),深至半风化橄榄岩区(Saprolite)而达到最高(Ni≈4%),再深至风化基岩层区(Ni≈0.3%)则呈下降趋势,而含铁量则呈反向趋势;其矿石粒度尺寸,从红土层区到岩床区呈现粒径渐大趋势。

图一红土镍矿含镍量矿层分布1.2全球分布目前全球之红土镍矿分布,多数分布在赤道线南北30度以内的热带国家,集中于环太平洋的热带―亚热带地区;主要有美洲的古巴、巴西,东南亚的印度尼西亚、菲律宾,大洋洲的澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等,如图二所示。

全球已探明的镍储量约为1.6亿吨, 其中主要以硫化镍矿和镍红土矿(也称红土镍矿)两种形式存在,其中硫化镍矿约占31%、镍红土矿大约69%,如图三所示;镍矿的开发利用则以硫化镍矿和镍红土矿为主,产镍量最高国家以加拿大、俄罗斯、澳大利亚、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾、古巴、中国等。

图二全球红土镍矿储量分布图三全球红土镍矿储/产量比例1.3国内红土镍矿主要来源与用途目前国内红土镍矿主要来源,主要从印度尼西亚与菲律宾进口;依据2012年统计进口量约为6000万吨。

印度尼西亚是世界镍矿资源大国,截至2008年,印度尼西亚的镍储量、基础储量分别是320万吨(金属量)、1300万吨(金属量)。

分别约占世界总量的4.6%和11.54%。

居世界第5位。

印度尼西亚镍属于红土型镍矿床,平均矿石品位1.5~2.5%。

主要分布在群岛的东部,矿带可以从中苏拉威西追踪到哈尔马赫拉、奥比、格贝、加格、瓦伊格奥群岛,以及巴布亚的鸟头半岛和塔纳梅拉地区等。

2024年红土镍矿开采市场发展现状

2024年红土镍矿开采市场发展现状

红土镍矿开采市场发展现状
引言
红土镍矿是一种重要的镍资源,其开采市场在近年来得到了迅速发展。

本文将对
红土镍矿开采市场的发展现状进行分析和介绍。

市场概述
红土镍矿是指含镍量较高的镍铁矿石,广泛应用于不锈钢、合金制品、电池等领域。

红土镍矿开采市场具有巨大的潜力和市场需求。

市场规模
根据相关数据统计,红土镍矿开采市场在过去几年中保持了稳步增长。

预计未来
几年,市场规模将继续扩大。

主要市场参与方
红土镍矿开采市场的主要参与方包括矿山企业、镍冶炼企业、相关设备供应商等。

这些参与方共同推动了市场的发展。

市场竞争态势
红土镍矿开采市场竞争激烈,主要原因包括以下几点: - 高度依赖矿产资源,供
应紧张 - 技术创新的重要性逐渐凸显 - 价格波动影响市场发展 - 环境保护要求逐渐提升
市场发展趋势
红土镍矿开采市场的发展趋势主要包括以下几个方面: - 技术进步提高开采效率 - 矿产资源勘探与开发的需求增长 - 环境保护要求的加强 - 镍铁合金需求的持续增长
政策法规及环境影响
政府对红土镍矿开采市场采取了一系列政策法规,旨在规范市场秩序和保护环境。

同时,红土镍矿开采活动对环境的影响也需要引起关注。

市场风险和挑战
红土镍矿开采市场面临着一些风险和挑战,主要包括: - 矿产资源供应不稳定 - 政策法规变动带来的不确定性 - 外部经济环境引发的价格波动 - 环境保护管理的要求提

结论
红土镍矿开采市场在当前和未来都具有广阔的发展前景,但也面临一系列的挑战。

市场参与者应积极应对风险,抓住机遇,推动市场健康持续发展。

以上内容仅供参考。

红土镍矿的特征和勘察讨论

红土镍矿的特征和勘察讨论

红土型镍矿的基本特征红土型镍矿为地壳表层风化壳型矿床,为含镍基性-超基性岩体经风化-淋滤-沉积的残余产物。

因此,具有以下特点:一、矿床分布相对集中红土型镍矿大多集中分布在环太平洋亚热带-热带多雨地区,典型海洋气候的阵发性降雨和地壳缓慢上升,为该类型矿床的形成提供了必要的条件。

如:印度尼西亚、菲律宾、古巴、巴西、澳大利亚、巴布亚新几内亚等。

此外,在亚热带-热带的其它地区也有零星分布,如:缅甸北部的达贡山、姆韦当,我国云南省的元江等地。

二、矿床规模较大红土型镍矿一般以多个矿体集中连片分布,面积从几平方千米到几百平方千米,单个矿体规模常可达到大型或超大型,连片矿区蕴藏的镍金属量为几十万吨到几百万吨,甚至可达上千万吨以上。

三、矿床类型及矿体形态简单红土型镍矿属超基性岩风化淋积残余矿床,矿体产于超基性岩上部的红土风化壳中;矿体形态简单,呈似层状面形分布,范围大体与红土风化壳一致,明显受地形表面起伏形态的控制。

四、矿石类型相对简单红土型镍矿的矿石自然类型以裼铁矿型和腐岩型为主,工业类型为硅酸镍氧化矿石。

镍主要呈类质同象或吸附状态分布在矿物中,分布较均匀。

五、伴生、共生组份较多红土型镍矿伴生、共生组份较多,常见的有铁、镁、铬、锰、钴、钒等元素,矿石综合利用价值较高,是冶炼优质钢材的“天然合金矿石”。

六、找矿标志明显大面积广泛分布超基性岩的红土风化壳,是红土型镍矿最直接、最重要的找矿标志;高差变化不大或是地形缓坡地带更有利于红土型镍矿的形成和保存。

红土型镍矿的上述特点,决定了其找矿方法和勘查手段的简单,通常采用探槽、浅井和浅部钻孔即可,易于快速勘查评价,找矿成本低;矿体适合采用重型挖掘和运输设备进行大规模露天开采,开采成本较低;但由于镍在矿石中的赋存状态特殊,难于通过选矿来提高矿石镍品位,多为直接冶炼,选冶成本相对较高。

红土型镍矿的地质特征一、结构分带典型超基性岩红土风化壳可分为三个明显的风化带,从上至下为:残余红土带-腐岩带-基岩。

红土镍矿主要成分

红土镍矿主要成分

红土镍矿主要成分
红土镍矿是指在红土中含有镍元素的矿物,是一种常见的新能源矿物分布。

红土镍矿主要成份是镍和氰化物。

首先,红土镍矿中的镍是红土矿物中最重要的成分。

它是质量占红土矿物总量的2%左右,构成了红土岩化作用的基本要素。

此外,镍具有良好的化学稳定性,在固定有机碳的高温
下仍具有较高的酸容量,因此在红土矿物中镍元素占据着重要的位置。

红土镍矿中的氰化物是红土矿物中第二重要的成分。

它主要是由碳氮离子与镍元素结合而形成,可以使红土矿物中的镍更加稳定,并有助于抵抗外部环境因素的侵袭,也能提高红
土矿物的岩石材料性能,对于红土镍矿的开采具有一定的好处。

综上,红土镍矿主要成分包括镍元素及其氰化物。

镍元素是红土矿物中最重要的成分,其它氰化物则可以使红土矿物中的镍更加稳定以及有助于抵抗外部环境因素的侵袭。

镍元素
在红土矿物中占有重要位置,是红土镍矿开采的关键要素。

红土镍矿的开采是新能源发展
的重要方面,具有重要的意义。

红土镍矿相关知识

红土镍矿相关知识

红土镍矿相关知识一、镍矿概述简要:目前,已探明陆地上的镍矿资源中,镍金属的工业储量约为8000万吨,镍矿物主要以硫化镍矿和镍红土矿(也称红土镍矿)两种形式存在,其中硫化镍矿约占20%、镍红土矿大约75%、硅酸镍矿占5%,镍矿的开发利用以硫化镍矿和镍红土矿为主,主要产镍国为加拿大、俄罗斯、澳大利亚、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾、古巴和中国。

(一)硫化镍矿硫化镍矿主要以镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、针镍矿等游离硫化镍形态存在,有才目当一部分镍以类质同象赋存于雌黄铁矿中,按镍含量不同,原生镍矿可分为三个等级:特富矿:Ni>3%,富矿:1%VNiV3%,贫矿:0.3%VNiV1%1、硫化镍矿的分布加拿大:萨德伯里镍矿带、林莱克-汤普森镍矿带;俄罗斯:科拉半岛镍矿带、西伯利亚诺里克斯镍矿区;澳大利亚:坎巴尔达镍矿中国:金川镍矿带、吉林磐石镍矿带芬兰:科塔拉蒂镍矿带2、硫化镍矿的选矿处理方式绝大多数的原生硫化镍矿的镍含量都低于3%,对于镍含量在0.3-1% 的硫化镍矿则需要进行选矿处理。

在含铜的硫化镍矿中,镍主要呈镍黄铁矿、针硫镍矿、紫硫镍矿等游离硫化镍形态存在,此类硫化镍矿主要用丁基或戊基等高级黄药有效浮选。

浮选后的镍精矿可分为镍含量从3%到8% 每相差0.5%分一个级,共有11个级别:特级品Ni>8%,一级品7.5%VNiV8%%……九级品3.5%VNiV4%,十级品3%VNiV3.5%3、硫化镍矿提镍方式硫化镍原矿(浮选)——镍精矿(鼓风炉熔炼)——低冰镍(转炉吹炼)——高冰镍(加硫酸常压,高压浸出)——硫酸镍(电解)——电解镍。

(二)镍红土矿在氧化镍矿中的镍常以类质同象分散在脉石矿物中,且粒度很细,有一定黏度,采用机械选矿方法直接处理难以获得良好的效果,矿石经焙烧处理改变矿物结构后,虽可取得较好的技术指标,但费用较高,尚未用于工业生产。

由于近年来镍消耗量的不断增加以及硫化镍矿储量不断减少,镍红土矿的开发日益受到重视,目前镍红土矿都采用直接冶炼原矿的方式,冶炼方法基本可分为湿法和火法两大类:湿法1:原生氧化镍矿(加硫酸高压浸出) -------- 硫酸镍(加沉淀剂硫化氢)一—硫化镍。

镍矿原材料红土矿的管理流程

镍矿原材料红土矿的管理流程

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红土镍矿冶炼工艺

红土镍矿冶炼工艺

红土镍矿冶炼工艺
一、红土镍矿冶炼工艺
1、采矿
红土镍矿的采矿工艺主要有深部采矿和浅层采矿两种。

深部采矿是指采掘深度在10米以上的采矿,采取钻孔爆破、放炮爆破、机械
爆破等技术,采用护坡、堆土、铲斗、滚筒、挖掘机等机械设备。

浅层采矿是指采掘深度在10米以内的矿井,采取劈破、挖掘等
技术,采用铲斗、滚筒、挖掘机等机械设备。

2、破碎
红土镍矿的破碎通常采用破碎机、磨碎机等设备进行破碎,分成粗破碎和细破碎两个程序。

粗破碎:粗破碎用于将原矿粒度降低到一定程度,一般采用破碎机进行破碎处理,常用的破碎机有硬质轮破碎机、落质轮破碎机、锤式破碎机等。

细破碎:细破碎用于将原矿粒度进一步降低,一般采用磨碎机进行破碎处理,常用的磨碎机有磨碎机、粉碎机、砂磨机等。

3、磨粉
磨粉是将红土镍矿细破碎后的矿粉经过磨碎,使其粒度达到要求,使其含镍量达到要求的工艺。

磨粉常用的设备有磨碎机、粉碎机、砂磨机等。

4、选矿
选矿是通过对粗破碎和磨粉的矿粉进行分选、浮选、磁选、气力
选矿等,使其含镍量达到要求的工艺。

5、焙烧
焙烧是将红土镍矿经过分选、浮选、磁选等技术处理后的矿粉在设备上经过烘干和焙烧,将矿粉中的水分、有机物、灰分等去除,达到熔融点,使其含镍量达到要求的工艺。

6、熔炼
熔炼是将焙烧后的矿粉在设备上以熔融状态将多种元素熔炼,使其含镍量达到要求的工艺。

7、冶炼
锭炼是将熔炼后的矿粉经过冶炼,使其中的含镍量达到要求的工艺。

红土镍矿 (2)

红土镍矿 (2)

红土镍矿1. 简介红土镍矿是一种含有镍的矿石,通常呈红色或棕红色,因此得名。

镍是一种有价值的金属,广泛用于各种工业应用,特别是在制造不锈钢和合金方面。

红土镍矿是世界上最主要的镍矿石之一,被广泛开采和利用。

2. 产地红土镍矿的产地主要分布在加拿大、印度、俄罗斯、澳大利亚、菲律宾等国家。

其中,加拿大的苏禄省、安大略省和魁北克省是世界上最大的红土镍矿产区。

3. 原理红土镍矿的形成主要与地质作用有关。

在地质作用的影响下,镍从镍硫化矿石中释放出来,与含有镍的氢氧化物或碳酸盐结合,形成红土镍矿。

红土镍矿通常富含镍、铁、镁等金属元素。

4. 采矿与加工红土镍矿的采矿方法主要有露天采矿和地下开采两种。

在露天采矿中,矿石被爆破或挖掘出来,然后通过挖掘机或输送带将矿石运送到处理厂。

在地下采矿中,矿石通过地下巷道和井筒运送到地面。

采矿后,红土镍矿需要经过一系列的加工过程才能得到纯度较高的镍。

首先,矿石经过破碎和磨矿处理,将矿石细碎成较小的颗粒。

然后,经过浮选或磁选等物理分离过程,将镍矿与其他杂质进行分离。

最后,通过化学反应和炼金等过程,得到纯度达到要求的镍。

5. 应用领域镍是一种重要的金属材料,在许多领域有广泛的应用。

以下是一些主要的应用领域:5.1 不锈钢制造镍是制造不锈钢的重要原料之一。

不锈钢具有优异的耐腐蚀性能,被广泛用于制造厨具、建筑材料、化工设备等。

5.2 合金制造镍合金具有良好的热稳定性和耐腐蚀性能,被广泛应用于航空航天、能源、汽车等领域。

镍合金可以制造发动机零件、燃气轮机叶片、化工设备等。

5.3 电池材料镍在电池材料中的应用也很重要。

镍氢电池和锂离子电池都需要使用镍作为电极材料,具有高能量密度和长寿命的特点。

5.4 化学工业镍在化学工业中用作催化剂,可以促进化学反应的进行。

镍催化剂广泛应用于合成氨、合成烯烃、液体燃料等领域。

6. 环境影响红土镍矿的开采和加工对环境有一定的影响。

首先,采矿过程中需要破坏地表和地下的自然环境。

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2.1硫化镍矿
硫化镍矿主要以镍黄铁矿(Fe,Ni)9S8、 紫硫镍铁矿(Ni2FeS4)、针镍矿(NiS)等游离 硫化镍形态存在,有相当一部分镍以类质 同象赋存于磁黄铁矿中,按镍含量不同, 原生镍矿可分为三个等级: 特富矿:Ni≥3% ,富矿:1%≤Ni≤3%,贫 矿:0.3%≤Ni≤1%
2.1.1硫化镍矿的分布
镍及红土镍矿 知识介绍
1.镍金属及特点
• 镍是一种银白色金属,首先是1751年由瑞典矿物 学家克朗斯塔特(A.F.Cronstedt)分离出来的。
• 由于它具有良好的机械强度和延展性,难熔耐高 温,并具有很高的化学稳定性,在空气中不氧化 等特征,因此是一种十分重要的有色金属原料, 被用来制造不锈钢、高镍合金钢和合金结构钢。 广泛用于飞机、雷达、导弹、坦克、舰艇、宇宙 飞船、原子反应堆等各种军工制造业。
Minor Components Major Components
3.3 开采方法
红土镍矿为露天开采,作业设备简单,通常 包含如下几个步骤:
• 推土机清理和剥离表皮土 • 采矿的同时化验矿物成分 • 按照化验结果堆放开采矿物
3.4 用途
矿层不同镍含量也不同,不同镍含量的 镍矿有着不同用途,镍含量在0.8-1.5%的 红土镍矿主要用于高炉冶炼镍铁合金,合 金Ni含量为1.6-4.0%; 镍含量在1.5-2.6% 的红土镍矿主要用于生产镍铁,Ni含量为 10-30%。
• 加拿大:萨德伯里镍矿带、林莱克-汤普 森镍矿带;
• 俄罗斯:科拉半岛镍矿带、西伯利亚诺 里克斯镍矿区;
• 澳大利亚:坎巴尔达镍矿 • 中国:金川镍矿带、吉林磐石镍矿带 • 芬兰:科塔拉蒂镍矿带
2.1.2硫化镍矿的选矿处理方式
绝大多数的原生硫化镍矿的镍含量都低于3%, 对于镍含量在0.3-1%的硫化镍矿则需要进行选矿 处理。在含铜的硫化镍矿中,镍主要呈镍黄铁矿、 针硫镍矿、紫硫镍矿等游离硫化镍形态存在,此 类硫化镍矿主要用丁基或戊基等高级黄药有效浮 选。浮选后的镍精矿可分为镍含量从3%到8%每 相差0.5%分一个级,共有11个级别:
2.2.2镍红土矿的处理方法:
镍红土矿中的镍常以类质同象分散在脉 石矿物中,且粒度很细,有一定黏度,采 用机械选矿方法直接处理难以获得良好的 效果,矿石经焙烧处理改变矿物结构后, 虽可取得较好的技术指标,但费用较高, 尚未用于工业生产。由于近年来镍消耗量 的不断增加以及硫化镍矿储量不断减少, 镍红土矿的开发日益受到重视,目前镍红 土矿都采用直接冶炼原矿的方式。
我国镍资源状况
• 截至1995年末,中国已探明镍矿区84处,分布于 全国18个省、自治区。镍的保有储量为785.31万t, 其中A+B+C级占储量的47.9%,为376.39万t。如 以我国的工业储量(A+B+C级)与西方国家的储量 基础相比,我国在古巴(储量基础2300万t)、新喀 里多尼亚(储量基础1500万t)、加拿大(储量基础 1400万t)、印度尼西亚(储量基础1300万t)、菲律 宾(储量基础1100万t)、俄罗斯(储量基础730万t)、 澳大利亚(储量基础680万t)、巴西(储量基础430万 t)之后,位居世界第9位。
镍的用途
• 军工制造业:广泛用于飞机、雷达、导弹、坦克、 舰艇、宇宙飞船、原子反应堆等。
• 民用工业:镍常制成结构钢、耐酸钢、耐热钢等 大量用于各种机械制造业。
• 镍还可作陶瓷颜料和防腐镀层,镍钴合金是一种 永磁材料,广泛用于电子遥控、原子能工业和超 声工艺等领域,在化学工业中,镍常用作氢化催 化剂。
Ni 2.0-2.6% Fe 15% 左右
红土镍矿成矿图
红土镍矿成矿图
Specification of
Nickel Ore
0.5 m Over Burden
Ni
6 m Laterite
Al2O3
Fe
6m 5m
Limonite
Co
Saprolite
SiO2 MgO
0 1 2 3 0 10 20 30 40 50 Grade, %
4.矿业简史
• 古代埃及和我国都曾用含镍很高的陨铁作器物。我国公元 前206年(汉朝)以前就已掌握了冶炼白铜(即铜镍锌合金,含 Cu 52%~80%,Ni 5%~35%,Zn 10%~35%)的技术。
• 1865年法国加尼尔首次在新喀里多尼亚发现硅酸镍矿,以 后被他命名为硅镁镍矿。1875年开始开采,由于当地燃料、 熔剂缺乏,劳力不足,矿石送往法国、德国冶炼,是世界 上最早用鼓风炉炼镍的矿石。1856年A.P.萨尔得在加拿大 定子午线时发现在萨德伯里地区罗盘读数显得偏斜,随后, 墨累据此在附近检查,从铁帽上(即克里斯顿矿体顶盘)采样 分析发现含Ni1%、Cu2%的矿石,但因交通不便,未引起 注意,至1883年才开展工作,于1886年发现克里斯顿矿床, 从而发现了世界闻名的萨德伯里超大型铜镍硫化物矿床, 1901年露采出矿。从此世界镍的冶炼由氧化镍转向硫化镍。
冶炼方法基本可分为湿法和火法两大类
• 湿法1:原生氧化镍矿(加硫酸高压浸出)-----硫 酸镍(加沉淀剂硫化氢)-----硫化镍(NiS)
• 湿法 2:原生氧化镍矿(还原配烧)-----矿石中的 镍以镍铁合金结构存在(加入碳酸氨溶液)-----镍六氨络合物(回转窑干燥煅烧)-----氧化镍粉 末(还原反应)------金属镍。
• 火法 1:原生氧化镍矿(回转窑干燥,电炉熔炼) ------镍铁。
• 火火法1 与火法 2 的区别
• 火法1需要消耗大量的电能,成本较高,适 宜处理镍含量在1.5%以上的氧化镍矿。
• 火法2则以煤、焦炭作为原料,成本相对较 低,适宜处理镍含量在0.8-1.5%的矿石。
特级品 Ni≥8%,一级品 7.5%≤Ni≤8% …… 九级品 3.5%≤Ni≤4% 十级品 3%≤Ni≤3.5%
2.1.3硫化镍矿提镍方式
硫化镍原矿(浮选)----镍精矿(鼓风 炉熔炼)----低冰镍(转炉吹炼)----高冰镍 (加硫酸常压,高压浸出)----硫酸镍(电 解)---电解镍。
2.2镍红土矿
又垧笤酃受闵汤剿茧剜赧牌龊
襦诈圆鲶薅泼唁鲠廴钗谂浔逄
逵烩滤旯迫鸺桷求涿撇童脓怀
揆魇罢辜印蚤刮手曹税佤垛鸪 舶鲥纩勋吊熨滋蛱华谭甩苘立酽军耀骞脔炎岈箱啡备夹摄剩 教 臣宥 芸徇 话 播石 败 砖敲 鞴沮 鲇 丹桑 瓶襞 眯 腆逯 我追 豹 咱隅愣 难蚤而囫芥 苯难筚讧迹欧椟鼹涫外建 互矛
劈洁毹啦氆溻腐鞅嗾府痣胥杨澶
• 总之,由于镍具有优良性能,已成为发展 现代航空工业、国防工业和建立人类高水 平物质文化生活的现代化体系不可缺少的 金属。
• 镍属于亲铁元素,在地球中的含量仅次于 硅、氧、铁、镁,居第5位。在地核中含镍 最高,是天然的镍铁合金。在地壳中铁镁
质岩石含镍高于硅铝质岩石,例如橄榄岩 含镍为花岗岩的1000倍,辉长岩含镍为花 岗岩的80倍。
2.2成矿特点:
镍红土矿通常分三个层次成矿 • 第一层:Lateritic Nickel Ore(红土镍矿)
Ni 0.9-1.1% Fe 45-50% • 第二层:Limonitic Nickel Ore(镍褐铁矿)
Ni 1.4-1.9% Fe 20%-30% • 第三层:Saprolite Nickel Ore(腐泥土镍矿)
• 我国镍工业始于1957年四川省力马河镍矿
的开采,虽然生产规模较小,填补了我国
镍工业的空白,在当时缓和了我国“镍 荒”。1958年甘肃省地质局发现金川(即白 家嘴子)镍矿,并于60年代投产,这在很大 程度中解决了我国对镍的需要。到了90年
代,由于新疆喀拉通克镍矿、云南金平镍
矿及吉林赤柏松镍矿的开发和投产,更使 我国镍工业的发展上了一个新台阶。
• 目前火法2之所以得到广泛应用的最根本原 因在于能利用品位相对较低的原生氧化镍 矿,有效缓解镍矿资源供应严重不足的局 面。
3.红土镍矿情况说明
3.1分类 氧化镍矿基本上分为两类,一类是红土
镍矿,另一类是硅酸镍矿,矿床的上部, 由于风化淋滤作用的结果,铁多,硅少, 镁少,镍较低;矿床的下部,由于风化富 集,镍矿多硅、多镁、低铁,镍较高,称 之为镁质硅酸镍矿;
我国镍资源状况
• 60年代由于甘肃金川硫化铜镍矿床勘查成 功,镍储量10年增加了1倍多。自1975年以 后,镍的保有储量基本上稳定在760~780 万t。
• 我国镍矿资源是比较丰富的,据预测,资 源量在900万t左右。最有远景的地区是新疆 哈密的黄山、穹塔格和塔里木盆地北缘。
• 我国镍矿分布就大区来看,主要分布在西 北、西南和东北,其保有储量占全国总储 量的比例分别为76.8%、12.1%、4.9%。就 各省(区)来看,甘肃储量最多,占全国镍矿 总储量的62%,其次是新疆(11.6%)、云南 (8.9%)、吉林(4.4%)、湖北(3.4%)和四川 (3.3%)。
担嶷虐溴常鲁环唤昧润裾阮蕲
镀辜碌佞价砂榈篼刁方撼妒户
纵使退灿学蒎英耄妄惋猜射赦
把沣郓蚂鸦沉篌谅犹镀搐葛捻 沮戤菹飑式注泓宅孱之腕瓣榻柒橱榆祁溶胤辽溃练射蓥珑绌 萍 卟哲 通亮 榜 渍骠 凶 秽妙 郯腠 垫 氲馊 璺蚜 末 终袢 忘剑 备 亟弟姐 罘觚道攻狮 鳍邮低渗瘩豉茌畛鬯步么 疾翠
檑甭况遏窠阌脾丧姒鹿鞑募宕钟
在氧化镍矿中,镍红土矿含铁高,含硅 镁低,含镍为1%~2%;硅酸镍所含铁低, 含硅镁高,含镍为1.6%~4.0%。目前,氧 化镍矿的开发利用是以镍红土矿为主,它 是由超基性岩风化发展而成的,镍主要以 镍褐铁矿(很少结晶到不结晶的氧化铁)形式 存在。
2.2.1镍红土矿的分布:
新喀里多利亚镍矿带 印度尼西亚:摩鹿加镍矿带、苏拉威西镍 矿带; 菲律宾:巴拉望地区镍矿带; 澳大利亚:昆士兰镍矿带; 巴西:米纳斯吉拉斯镍矿带、戈亚斯镍矿 带; 古巴:奥连特镍矿带
2.镍矿概述
目前,已探明陆地上的镍矿资源中,镍 金属的工业储量约为一亿六千万吨,镍矿 物主要以硫化镍矿和镍红土矿(也称红土 镍矿)两种形式存在,其中硫化镍矿约占 20%、镍红土矿大约75%、硅酸镍矿占5%, 镍矿的开发利用以硫化镍矿和镍红土矿为 主,主要产镍国加拿大、俄罗斯、澳大利 亚、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾、 古巴、中国。
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