矿物测试技术在菱铁矿选矿中的应用
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矿物测试技术在菱铁矿研究中的应用
瞿军1,2
(1.武汉理工大学资源与环境工程学院;2.矿物资源加工与环境湖北省重点实验室)
摘要通过收集国外关于菱铁矿的论文,介绍了X射线衍射分析、差热分析、热重分析、扫描电镜、能谱仪、差示扫描量热分析、红外光谱分析在研究菱铁矿中的应用。
关键词菱铁矿测试技术应用
The Application of Mineral Testing Technology in The Study of Siderite
Qu Jun1,2
(1.School of Resources and Environmental Engineering,Wuhan University of Technolog;
2.Hubei Key Laboratory of Mineral Resources Processing and Environment)
Abstract Introduces the application of XRD, DTA, TG, SEM, EDS, DSC, infrared spectrum in the study of siderite by collecting the foreign articles about siderite.
Key words siderite,testing technology,application
菱铁矿属于含铁碳酸盐,其分子式为FeCO3,理论上铁品位仅为48.28%,属于低品位难选铁矿石。一般选矿方法(例如重选、强磁选、浮选)处理菱铁矿效果均不理想,目前国内外处理菱铁矿最有效的方式为磁化焙烧-弱磁选技术,焙烧过程使菱铁矿分解并转变为磁铁矿,原矿铁含量不仅可以大幅度的提高,而且采用弱磁选可有效的回收有用铁矿物[1]。使用矿物测试技术可以研究菱铁矿磁化焙烧过程中矿物相的具体变化,对于指导菱铁矿的选矿回收具有重要的意义。
1菱铁矿相关的测试技术
国外文献中表征菱铁矿矿物相的具体变化使用的测试手段有:差热分析(DTA)、热重分析(TG)、X 射线衍射分析(XRD)、红外光谱分析、差示扫描量热分析(DSC)。其中差热分析和热重分析应用的最为广泛。
1.1 X射线衍射分析(XRD)
1)原理
X射线衍射分析是利用晶体形成的X射线衍射,对物质进行内部原子在空间分布状况的结构分析方法。将具有一定波长的X射线照射到结晶性物质上时,X射线因在结晶内遇到规则排列的原子或离子而发生散射,散射的X射线在某些方向上相位得到加强,从而显示与结晶结构相对应的特有的衍射现象。衍射X 射线满足布拉格(W.L.Bragg)方程:2d sinθ=nλ式中:λ是X射线的波长;θ是衍射角;d是结晶面间隔;n是整数。波长λ可用已知的X射线衍射角测定,进而求得面间隔,即结晶内原子或离子的规则排列状态。将求出的衍射X射线强度和面间隔与已知的表对照,即可确定试样结晶的物质结构,此即定性分析。从衍射X射线强度的比较,可进行定量分析。
2)应用
X射线衍射分析可以确定菱铁矿原矿和处理后的矿样中矿物的具体种类,通过对比前后矿物种类的具体组成,说明矿物物相的变化。XRD衍射分析中衍射强度可以表征矿物的含量,可以说明矿物物相的变化趋势等。
1.2差热分析(DTA)
1)原理
差热分析是一种重要的热分析方法,是指在程序控温下,测量物质和参比物的温度差与温度或者时间的关系的一种测试技术。物质在受热或冷却过程中,当达到某一温度时,往往会发生熔化、凝固、晶型转变、分解、化合、吸附、脱附等物理或化学变化,并伴随有焓的改变,因而产生热效应,其表现为样品与参比物之间有温度差。记录两者温度差与温度或者时间之间的关系曲线就是差热曲线(DTA曲线)。
2)应用
差热分析可以根据矿样磁转变过程中的热量变化说明菱铁矿开始发生分解反应具体温度带,这一温带也应是选矿工作者必须关注的温度带。差热分析能够直观的提供矿样发生的是吸热反应还是放热反应,因
此对应的可以确定出具体温度带矿样发生的是分解反应还是氧化反应,据此推断菱铁矿磁转变的机理。1.3热重分析(TG)
1)原理
热重分析,是指在程序控制温度下测量待测样品的质量与温度变化关系的一种热分析技术,用来研究材料的热稳定性和组份。热重分析所用的仪器是热天平,它的基本原理是,样品重量变化所引起的天平位移量转化成电磁量,这个微小的电量经过放大器放大后,送入记录仪记录;而电量的大小正比于样品的重量变化量。当被测物质在加热过程中有升华、汽化、分解出气体或失去结晶水时,被测的物质质量就会发生变化。
2)应用
热重分析通常与差热分析结合说明菱铁矿磁转变过程中分解反应开始的具体温度,并确定分解反应发生的具体温度带。
1.3红外光谱分析
1)原理
将一束不同波长的红外射线照射到物质的分子上,某些特定波长的红外射线被吸收,形成这一分子的红外吸收光谱。每种分子都有由其组成和结构决定的独有的红外吸收光谱,据此可以对分子进行结构分析和鉴定。红外吸收光谱是由分子不停地作振动和转动运动而产生的,分子振动是指分子中各原子在平衡位置附近作相对运动,多原子分子可组成多种振动图形。当分子中各原子以同一频率、同一相位在平衡位置附近作简谐振动时,这种振动方式称简正振动(例如伸缩振动和变角振动)。分子振动的能量与红外射线的光量子能量正好对应,因此当分子的振动状态改变时,就可以发射红外光谱,也可以因红外辐射激发分子而振动而产生红外吸收光谱。
2)应用
碳酸盐矿物的红外光谱由CO32-振动模式及晶格振动模式构成。所涉及的文献中主要是利用CO32-的振动,特别是碳酸根离子的反对称伸缩、面内和面外弯曲,来检测高压下菱铁矿和菱锰矿的红外光谱变化,并检测高压下是否有同质多晶的产生。
1.4扫描电镜与能谱仪
1)原理
SEM的工作原理是用一束极细的电子束扫描样品,在样品表面激发出次级电子,次级电子的多少与电子束入射角有关,也就是说与样品的表面结构有关,次级电子由探测体收集,并在那里被闪烁器转变为光信号,再经光电倍增管和放大器转变为电信号来控制荧光屏上电子束的强度,显示出与电子束同步的扫描图像。图像为立体形象,反映了标本的表面结构。
能谱仪是用来对材料微区成分元素种类与含量进行分析,配合使用扫描电子显微镜与透射电子显微镜。各种元素具有自己的X射线特征波长,特征波长的大小则取决于能级跃迁过程中释放出的特征能量△E,能谱仪就是利用不同元素X射线光子特征能量不同这一特点来进行成分分析的。
2)应用
扫描电镜可以直观的看出菱铁矿表面形态的变化,结合能谱仪可以对特定区域进行化学成分分析,特别是菱铁矿焙烧出现固溶体时,可以直观的表现固溶体表面形态,并分析某一区域的化学具体组成,用以推断菱铁矿固溶过程中的反应历程。
2国外菱铁矿研究
结合三篇具体的外文文献,说明了矿物测试技术是如何表征菱铁矿处理过程中物相的具体变化,单独某一种矿物测试技术无法满足研究工作者的研究目的,因此需要结合两种或者两种以上的测试手段来说明某一具体问题,例如I. Znamen´aˇckov a´[2]等将热分析、X射线衍射分析、扫描电镜和能谱仪结合起来具体阐述了利用微波技术改善菱铁矿的磁化性质。Dilek Alkaç[3]等利用热重分析、差热分析、差示扫描量热分析和X射线衍射分析解释了菱铁矿加热分解动力学。J. Santillán[4]等利用红外光谱和X射线衍射研究了菱铁矿和碳酸锰并与白云石做了对比。
2.1热分析与X射线、扫描电镜等的结合