请问铁矿石最新价格外面有溶壳?

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。磁铁矿的化学成分为Fe3O4,晶体属等轴晶系的氧化物矿物,晶体常呈八面体和菱形十二面体、集合体呈粒状或块状。完好单晶形呈八面体或菱形十二面体,呈菱形十二面体时,菱形面上常有平行该晶面长对角线方向的条纹。集合体为致密块状或粒状。颜色为铁黑色,条痕呈黑色,金属光泽或半金属光泽,不透明,无解理,摩氏硬度5.5-6,比重4.8-5.3。因为它具有强磁性,中国古代中国古籍中称为磁石,表征它具有磁性;此外尚有偩铁石、磁石、玄石等名称。含铁量为72.4%,是最重要的铁矿石。如矿石中含有害元素很少,可直接用于平炉炼钢。不少磁铁矿中还伴有钛、钒、铬等元素,冶炼过程中可以综合利用。磁铁矿还是传统的中药材之一,中医认为有镇静安神的功效。磁铁矿晶体具反尖晶石型结构(见尖晶石)。单晶体常呈八面体也呈菱形十二面体,双晶常见集合体呈块状或粒状。铁黑色,半金属光泽,有时具八面体裂理。摩斯硬度5.5~6.5,比重5.2,具亚铁磁性,是矿物中磁性最强的能被永久磁铁所吸引。其中具有极磁性、能吸引铁针等物的称为极磁铁矿。又称为慈石、磁石、玄石。是矿物中磁性最强的,能被永久磁铁吸引,中国古代的指南针"司南"就是利用这一特性制成的。氧化后变为赤铁矿或褐铁矿。 磁铁矿晶体常呈八面体和菱形十二面体、集合体呈粒状或块状。完好单晶形呈八面体或菱形十二面体,呈菱形十二面体时,菱形面上常有平行该晶面长对角线方向的条纹。集合体为致密块状或粒状。颜色为铁黑色,条痕呈黑色,金属光泽或半金属光泽,不透明,无解理,摩氏硬度5.5-6,比重4.8-5.3。因为它具有强磁性,中国古代又称为慈石、磁石、玄石。是矿物中磁性最强的,能被永久磁铁吸引,氧化后变为赤铁矿或褐铁矿。
  磁铁矿分布广,有多种成因。生于变质矿床和内生矿床中,岩浆成因矿床以瑞典基鲁纳为典型;火山作用有关的矿浆直接形成的以智利拉克铁矿为典型;接触变质形成的铁矿以中国大冶铁矿为典型;含铁沉积岩层经区域变质作用形成的铁矿,品位低规模大,俄罗斯、北美、巴西、澳大利亚和中国辽宁鞍山等地都有大量产出。磁铁矿是炼铁的主要矿物原料,也是传统的中药材。
  理论组成(wB%):FeO 31.03,Fe2O3 68.96。其中Fe3 的类质同像代替有Al3 、Ti4 、Cr3 、V3 等;替代Fe2 的有Mg2 、Mn2 、Zn2 、Ni2 、Co2 、Cu2 、Ge2 等。
  当Ti4 代替Fe3 时,伴随有Fe2 —Fe3 、Mg2 —Fe2 和V3 —Fe3 ;Ti亦可以钛铁矿或钛铁晶石的细小包裹体呈定向连生形式存在,系由固溶体出溶而成。在&600℃时,形成磁铁矿FeFe2O4—Fe2TiO4完全固溶体,矿物结构式:Fe3 [Fe2 1-xFe3 1-2xTi4 x]O4(0≤x≤0.2);Fe3 1.2-xFe2 x-0.2[Fe2 1.2Fe3 0.8-xTi4 x]O4(0.2≤x≤0.8);Fe3 2-2xFe2 2x-1[Fe2 2-xTi4 x]O4(0.8≤x≤1);其中方括号中的阳离子为八面体配位。在&500℃时则形成FeFe2O4—FeTiO3完全固溶体;随温度的下降,固溶体发生出溶。
  当Ti4 代替Fe3 ,其中TiO2?25%时称含钛磁铁矿,TiO2?25%者称钛磁铁矿。含钒钛较多时,则称钒钛磁铁矿。含铬者称铬磁铁矿。钛磁铁矿与钒钛磁铁矿在高温时形成固溶体,温度下降时发生出溶,在光片中可看到钛铁矿在磁铁矿晶粒中生成的显微定向连生常沿磁铁矿的八面体裂开分布,叫钛铁磁铁矿。磁铁矿中的Fe2 可被Mg2 代替,构成磁铁矿-镁铁矿完全类质同像系列。
  化学成分:FeO31.03,Fe2O368.96。其中Fe3的类质同像代替有Al3、Ti4、Cr3、V3等;替代Fe2的有Mg2、Mn2、Zn2、Ni2、Co2、Cu2、Ge2等。当Ti4代替Fe3时,伴随有Fe2—Fe3、Mg2—Fe2和V3—Fe3;Ti亦可以钛铁矿或钛铁晶石的细小包裹体呈定向连生形式存在,系由固溶体出溶而成。在&600℃时,形成磁铁矿FeFe2O4—Fe2TiO4完全固溶体,矿物结构式:Fe3[Fe21-xFe31-2xTi4x]O4(0≤x≤0.2);Fe31.2-xFe2x-0.2[Fe21.2Fe30.8-xTi4x]O4(0.2≤x≤0.8);Fe32-2xFe22x-1[Fe22-xTi4x]O4(0.8≤x≤1);其中方括号中的阳离子为八面体配位。在&500℃时则形成FeFe2O4—FeTiO3完全固溶体;随温度的下降,固溶体发生出溶。 当Ti4代替Fe3,其中TiO2在25%时称含钛磁铁矿,TiO2在25%者称钛磁铁矿。含钒钛较多时,则称钒钛磁铁矿。含铬者称铬磁铁矿。钛磁铁矿与钒钛磁铁矿在高温时形成固溶体,温度下降时发生出溶,在光片中可看到钛铁矿在磁铁矿晶粒中生成的显微定向连生常沿磁铁矿的八面体裂开分布,叫钛铁磁铁矿。磁铁矿中的Fe2可被Mg2代替,构成磁铁矿-镁铁矿完全类质同像系列。
  各种含铁矿物按其矿物组成,主要可分为4大类:磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿。由于它们的化学成分、结晶构造以及生成的地质条件不同,因此各种铁矿石具有不同的外部形态和物理特性。 (1)磁铁矿主要含铁矿物为磁铁矿,其化学式为Fe3O4,其中FeO=31%,Fe2O3=69%,理论含铁量为72.4%。这种矿石有时含有TiO2及V2O5组合复合矿石,分别称为钛磁铁矿或矾钛磁铁矿。在自然纯磁铁矿矿石很少遇到,常常由于地表氧化作用使部分磁铁矿氧化转变为半假象赤铁矿和假象赤铁矿。所谓假象赤铁矿就是磁铁矿(Fe3O4)氧化成赤铁矿(Fe2O3),但它仍保留原来磁铁矿的外形,所以叫做假象赤铁矿。磁铁矿具有强磁性,晶体常成八面体,少数为菱形十二面体。集合体常成致密的块状,颜色条痕为铁黑色,半金属光泽,相对密度4.9~5.2,硬度5.5~6,无解理,脉石主要是石英及硅酸盐。还原性差,一般含有害杂质硫和磷较高。
磁铁矿(2)赤铁矿赤铁矿为无水氧化铁矿石,其化学式为Fe2O3,理论含铁量为70%。这种矿石在自然界中经常形成巨大的矿床,从埋藏和开采量来说,它都是工业生产的主要矿石。
  赤铁矿含铁量一般为50%~60%,含有害杂质硫和磷比较少,还原较磁铁矿好,因此,赤铁矿是一种比较优良的炼铁原料。赤铁矿有原生的,也有野生的,再生的赤铁矿的磁铁矿经过氧化以后失去磁性,但仍保存着磁铁矿的结晶形状的假象赤铁矿,在假象赤铁矿中经常含有一些残余的磁铁矿。有时赤铁矿中也含有一些赤铁矿的风化产物,如褐铁矿(2Fe2O3·3H2O)。赤铁矿具有半金属光泽,结晶者硬度为5.5~6,土状赤铁矿硬度很低,无解理,相对密度4.9~5.3,仅有弱磁性,脉石为硅酸盐。
  (3)褐铁矿褐铁矿是含水氧化铁矿石,是由其他矿石风化后生成的,在自然界中分布得最广泛,但矿床埋藏量大的并不多见。其化学式为nFe2O3·mH2O(n=1~3、m=1~4)。褐铁矿实际上是由针铁矿(Fe2O3·H2O)、水针铁矿(2Fe2O3·H2O)和含不同结晶水的氧化铁以及泥质物质的混合物所组成的。褐铁矿中绝大部分含铁矿物是以2Fe2O3·H2O形式存在的。一般褐铁矿石含铁量为37%~55%,有时含磷较高。褐铁矿的吸水性很强,一般都吸附着大量的水分,在焙烧或入高炉受热后去掉游离水和结晶水,矿石气孔率因而增加,大大改善了矿石的还原性。所以褐铁矿比赤铁矿和磁铁矿的
磁铁矿还原性都要好。同时,由于去掉了水分相应地提高了矿石的含铁量。
  (4)菱铁矿菱铁矿为碳酸盐铁矿石,化学式为FeCO3,理论含铁量48.2%。在自然界中,有工业开采价值的菱铁矿比其他三种矿石都少。菱铁矿很容易被分解氧化成褐铁矿。一般含铁量不高,但受热分解出CO2以后,不仅含铁量显著提高而且也变得多孔,还原性很好。
  为最重要和最常见的铁矿石矿物。钛磁铁矿、钒钛磁铁矿同时亦为钛、钒的重要矿石矿物。富含Ti、V、Ni、Co等元素时可综合利用。药用磁铁矿名磁石,别名玄石、慈石、灵磁石、吸铁石、吸针石。功效:潜阳安神;聪耳明目;纳气平喘。 磁不但在现代医学上有着重要的应用,如核磁共振成像技术,常称磁共振CT(计算机化层析术),以及心磁图和脑磁图的应用,而且还有着悠久的历史。在西汉的《史记》(约公元前90年)书中的“仓公传”便讲到齐王侍医利用5种矿物药(称为五石)治病。这5种矿物药是指磁石(Fe3O4)、丹砂(HgS)、雄黄(As2O3)、矾石(钾铝)和曾青(2cuCo3)。随后历代都有应用磁石治病的记载。例如,在东汉的《神农本草》(约公元2世纪)药书中便讲到利用味道辛寒的慈(磁)石治疗风湿、肢节痛、除热和耳聋等疾病,南北朝陶弘景著的《名医别录》(公元510年)医药书中讲到磁石可以养肾脏,强骨气,通关节,消痛肿等。唐代著名医药学家孙思邈著的《千金方》(公元652年)药书中还讲到用磁石等制成的蜜丸,如经常服用可以对眼力有益。北宋何希影著的《圣惠方》(公元1046年)医药书中又讲到磁石可以医治儿童误吞针的伤害,这就是把枣核大的磁石,磨光钻孔穿上丝线后投入喉内,便可以把误吞的针吸出来。
  南宋严用和著的《济生方》(公元1253年)医药书中又讲到利用磁石医治听力不好的耳病,这是将一块豆大的磁石用新绵塞入耳内,再在口中含一块生铁,便可改善病耳的听力。总的说来,在各个朝代的医药书中常有用磁石治疗多种疾病的记载。明代著名药学家李时珍著的《本草纲目》关于医药用磁石的记述内容丰富并具总结性,对磁石形状、主治病名、药剂制法和多种应用的描述都很详细,例如磁石治疗的疾病就有耳卒聋闭、肾虚耳聋、老人耳聋、老人虚损、眼昏内障、小儿惊痫、子宫不收、大肠脱肛、金疮肠出、金疮血出、误吞针铁、丁肿热毒、诸般肿毒等10多种疾病,利用磁石制成的药剂有磁朱丸、紫雪散和耳聋左慈丸等。
  磁铁矿分布广,有多种成因。瑞典基鲁纳是典型的岩浆矿床。智利的拉科铁矿是由与火山作用有关的矿浆直接形成的。接触变质形成的铁矿可以中国大冶铁矿为例。由沉积的含铁岩层经区域变质作用形成的铁矿(如中国鞍山一带的铁矿),以磁铁矿和赤铁矿为主,规模很大,但品位较低,是世界上最重要的铁矿来源。前苏联、北美、巴西、澳大利亚都有特大型的此种铁矿。磁铁矿因比重大,并有抵抗风化的能力,所以在河床或滨海砂中也能富集。遭受氧化后能转变为赤铁矿;若保留原有的外形,即称为假象赤铁矿。
  南极地区的矿产资源极为丰富。据已查明的资源分布来看,煤、铁和石油的储量为世界第一,其它的矿产资源还正在勘测过程中。在南极地区,可望发现更多更丰富的矿产资源,为人类利用这些资源提出科学依据。南极大陆二叠纪煤层主要分布于南极洲的冰盖下面,储量约为5000亿吨。 铁矿是南极最富有的矿产资源之一。在南极大陆,主要分布在东南极洲。据科学家们勘测,在查尔斯王子山脉南部的地层内,在晚太古至元古代,有一条厚度达400米,长120公里~180公里,宽5公里~10公里的条带状富磁铁矿岩层,矿石平均品位达32%~58%,是具有工业开采价值的富铁矿床,初步估算其蕴藏量可供全世界开发利用200年,是当今世界最大的富铁矿藏。有趣的是,如果沿着南极洲查尔斯王子山脉所在的经度范围(北纬60度至北纬70度)一直往北走,几乎在相同经度差不多对称的北极地区,又是一片世界级大铁矿地区。
  人们对南极及其陆架区矿产资源了解得并不多,原因很简单,面积巨大,厚达几千米的冰盖和恶劣的自然环境限制了科学家的,但是通过几十年不间断的工作,已经在南极发现矿床、矿点百余处。美国地质所把南极大陆划分出三个主要的成矿区:安第斯多金属成矿区,主要为铜、铂、金、银、铬、镍、钻等矿产;横贯南极山脉多金属成矿区,有铜、铅、锌、金、银、锡等矿产;东南极铁矿成矿区,除大量铁矿外,尚有铜、铂等有色金属,并发现金伯利岩。一般认为查尔斯王子山铁矿和横贯南极山脉区的煤矿规模最大;罗斯海、威德尔海、阿蒙森海、别林斯高晋海等海盆油气远景最大。
  磁铁矿
  尽管南极大陆及其陆架的地质和矿产资源开发难度颇大,但随着其他大洲可供开发的矿产资源的日益减少和枯竭,将迫使人类向海洋、南极洲或其他地方寻找出路。至于人们担心矿产资源开发可能造成的环境、生态的破坏和污染,人类也会从科学技术进步中找到妥善的解决办法。但在目前,南极禁止一切矿产资源的开发和利用。全世界已查明的铁的蕴藏量是相当可观的,但具有工业开采价值的富铁矿床就不是那么乐观了,所以近几十年来,地质学家们又逐步把寻找铁矿远景资源的目光投向南极洲。 铁矿是南极大陆所发现的储量最大的矿产,主要位于东南极。1966年,苏联地质学家在查尔斯王子山脉南部的鲁克尔山北部发现了厚度约70米的条带状富磁铁矿岩层,称为条带状磁铁矿层或碧玉岩。矿石平均含铁品位为34.1%,最富可达58%。整个岩系厚度达400米。他们在年,确定了该地区磁铁矿和硅酸盐中铁的品位可以与澳大利亚西部的哈默斯利盆地、北美洲的苏必利尔湖区、加拿大的谢弗维尔地区和苏联的克里沃·罗格地区的铁构造相比。航空磁场资料表明,铁矿集中区在冰体下长120~180千米,宽5~10千米。1977年,美国的霍夫曼和里瓦齐等人,根据航磁异常报道了在鲁克尔山西部的冰盖下的两个磁异常带,其宽度为5~10千米,延伸达120~180千米,他们初步认为这是鲁克尔条带状含铁层的延续,如果这两个磁异常带确为铁矿所引起的推理得到进一步证实,那么,该地区的铁矿将是世界上最大的。这就是目前一些南极地质学家所声称的“南极铁山”,其铁矿蕴藏量,初步估算可供全世界开发利用200年。毫无疑义,南极洲鲁克尔山条带状含铁层的发现,已经在关心南极矿产资源的地质界引起了极大的兴趣。
  等轴晶系,a0=0.8396nm;Z=8。反尖晶石型结构。即1/2的Fe3 和全部的Fe2 占据八面体位置,另1/2的Fe3 占据四面体位置。晶格常数a0随Al3 、Cr3 、Mg2 替代量的增大而减小;随Ti4 、Mn2 的替代量增高而增大。
  六八面体晶类,Oh-m3m(3L44L36L29PC)。晶体常呈八面体和菱形十二面体。在菱形十二面体的菱形晶面上常有平行于该面长对角线方向的条纹,为{111}和{110}的聚形纹(图4-4-3)。依{111}尖晶石律成双晶。集合体通常成致密粒状块体。
  黑色。条痕黑色。半金属至金属光泽。不透明。无解理,有时可见∥{111}的裂开,往往为含钛磁铁矿中呈显微状的钛铁晶石、钛磁铁矿的包裹体在{111}方向定向排列所致。性脆。硬度5.5~6。相对密度4.9~5.2。具强磁性,居里点(Tc)578℃。居里点是磁性矿物的一种热磁效应,为磁性或反磁性物质加热转变为顺磁性物质的临界温度值。
  产于相对较还原的环境。主要成因类型有:
  岩浆型;接触交代型;高温热液型;区域变质型。
  八面体晶形,黑色,条痕黑色,无解理,强磁性。以此可与相似矿物铬铁矿、黑钨矿、黑锰矿等区别。
  为最重要和最常见的铁矿石矿物。钛磁铁矿、钒钛磁铁矿同时亦为钛、钒的重要矿石矿物。富含Ti、V、Ni、Co等元素时可综合利用。
  药用磁铁矿名磁石,别名玄石、慈石、灵磁石、吸铁石、吸针石。功效:潜阳安神;聪耳明目;纳气平喘。
  磁铁矿分布广,有多种成因。瑞典基鲁纳是典型的岩浆矿床。智利的拉科铁矿是由与火山作用有关的矿浆直接形成的。接触变质形成的铁矿可以中国大冶铁矿为例。由沉积的含铁岩层经区域变质作用形成的铁矿(如中国鞍山一带的铁矿),以磁铁矿和赤铁矿为主,规模很大,但品位较低,是世界上最重要的铁矿来源。前苏联、北美、巴西、澳大利亚都有特大型的此种铁矿。磁铁矿因比重大,并有抵抗风化的能力,所以在河床或滨海砂中也能富集。遭受氧化后能转变为赤铁矿;若保留原有的外形即称为假象赤铁矿。
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从铁矿石到高纯度铁块的过程……
怎么也想不明白,石头到底是经过了什么样的办法变成铁块的?希望懂得的按照化学反应式的模式写一下。
提问者采纳
从铁矿石到高纯度铁块的过程:1.铁矿石的配料。铁矿石的含铁量不同,杂质含量也不同。如果换料,会造成高炉冶炼制度的不稳定,影响产量,甚至会发生事故。所以将不同产地,不同品位铁矿按比例均匀混合,保证铁矿石的成分稳定。配料时同时加入石灰、煤粉,进行烧结。注意,石灰是这时加进去的,不是在高炉那边,也不是石灰石。2.烧结。没有烧结的粉状铁矿石不能直接入高炉。配料后的铁矿石在烧结机上用煤气喷枪点燃其中的煤粉,煤粉燃尽后,不但热量可以使铁矿结块,还会使烧结矿中产生大量孔洞,使接触面增大,增加还原反应速度。3.高炉还原。烧结矿、焦炭、球团矿按比例加入高炉。高炉下的风口送入经预热的热风(800-1000度),在高温下焦炭与热风反应生成的一氧化碳和氢气,在高温下将铁矿石还原成铁。铁吸收碳,形成熔点较低的生铁,最后铁水从出铁口放出。为了节省焦炭,有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料。高炉结构知者不言说了大概,有一点漏了。就是用钢板作炉壳,壳内装钢制水冷却壁,内层打结、砌耐火内衬。4.混铁。铁水成分每炉不一,装进混铁炉中使成分均匀。5.炼钢。铁水含碳量高,经转炉吹氧,氧化脱去碳及其它杂质。6.精炼。钢水经过精炼,进一步除去杂质,此时浇铸即可以获得高纯度铁块。如果加入合金、碳等调整成分,即可获得钢水,浇铸后得到钢材。
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其他2条回答
石头里面含有三氧化二铁和四氧化三铁等铁的氧化物,按照传统工艺来炼铁的时候,是用碳、焦等来使其还原成铁的。反应式好麻烦啊……
炼铁是在高炉中进行的,但是炼出的生铁,含有相当数量的碳、硅等成份,不能称为“高纯度”铁块。横断面为圆形的炼铁竖炉。用钢板作炉壳,壳内砌耐火砖内衬。高炉本体自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸5部分。由于高炉炼铁技术经济指标良好,工艺简单,生产量大,劳动生产效率高,能耗低等优点,故这种方法生产的铁占世界铁总产量的绝大部分。高炉生产时从炉顶装入铁矿石、焦炭、造渣用熔剂(石灰石),从位于炉子下部沿炉周的风口吹入经预热的空气。在高温下焦炭(有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料)中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生成的一氧化碳和氢气,在炉内上升过程中除去铁矿石中的氧,从而还原得到铁。炼出的铁水从铁口放出。铁矿石中未还原的杂质和石灰石等熔剂结合生成炉渣,从渣口排出。产生的煤气从炉顶排出,经除尘后,作为热风炉、加热炉、焦炉、锅炉等的燃料。高炉冶炼的主要产品是生铁,还副产高炉渣和高炉煤气。
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是指可从中提取有用组分或其本身具有某种可被利用的性能的矿物集合体可分为金属矿物非金属矿物 矿石中有用成分或矿物的单位含量称为金铂等矿石用克/吨表示其他矿石常用表示常用来衡量矿石的价值但同样有效成分矿石中脉石矿石中的无用矿物或有用成分含量甚微而不能利用的矿物的成分和有害的多少也影响矿石价值奢侈品工艺品矿石提取&
1含并有开采价值的
2特指能做检波器的等
3凡是中的自然在现代技术经济水平条件下能以工业规模从中提取国民经济所必需的或其他矿物产品者称为矿石一般分为贫矿石普通矿石和富矿石有时仅分为贫矿石和富矿石这种划分没有统一标准采矿过程中采出的矿石由于混入或高品位矿石的损失等原因使采出的矿石品位降低的现象称将增加运输和加工费用降低矿石加工部门的和如废石中含有有害还将降低最终产品质量主要以工业矿石品位与采出矿石品位之差与的比值以表示表示一般分为贫矿石普通矿石和富矿石有时仅分为贫矿石和富矿石这种划分没有统一的标准一般每个和矿区都有各自的计算范围按所含有用矿物性质和利用的特征分为金属矿石和非金属矿石两大类矿石一般由和组成矿石矿物是指矿石中可被利用的金属或也称有用矿物如铬矿石中的中的黄铜矿和石棉矿石中的石棉等脉石矿物是指那些与矿石矿物相伴生的暂不能利用的矿物也称无用矿物如铬矿石中的铜矿石中的石棉矿石中的和等脉石矿物主要是非但也包括一些金属矿物如铜矿石中含极少量方铅矿,因无综合利用价值也称脉石矿物矿石中所含矿石矿物和脉石矿物的份量比随不同金属矿石而异在同一种矿石中亦随矿石贫富品级不同而有差别在许多金属矿石中脉石矿物的份量往往远远超过矿石矿物的份量因此矿石在冶炼之前须经选矿弃去大部分无用物质后才能冶炼
矿石矿物按矿物含量的多寡可分为
①,指在矿石中含量较多且在某一矿种中起主要作用的矿物
②指矿石中含量较少对不起决定作用的矿物
③微量矿物指矿石中一般含量很少对矿石不起大作用的矿物矿石中某些特征矿物如镍矿石中微量元素矿物虽其含量甚微但有较高的综合利用价值这类微量矿物仍有较大的经济意义
在研究矿石的矿物组成时还应区分矿物的成因(原生的次生的变质的)和矿物的工艺特征易选冶的难选冶的等
矿石中除主要外还伴生和有害组分有益组分是可回收的伴生组分或能改善产品性能的组分如中伴生有锰钒钴铌和等有害组分对矿石质量有很大影响如铁矿石中高会降低金属抗张强度使钢在下变脆磷多了又会使钢在冷却时变脆等
矿石的概念是相对的随着人类对原料要求的不断增长和工艺技术条件的不断改进无用的矿物也可成为矿石矿物确定矿与非矿的主要因素是对要求矿石中或的含量它的表示方法不同,大多数金属矿石如铁铜铅锌等矿石是以其中含量的百分比表示有些金属矿石品位是以其中的如五氧化二钒等的重量百分比表示大多数非金属矿物原料是以其中有用矿物或的重量百分比表示如等有些非金属矿物则取决于矿物本身的物理化学特性如及宝石类矿石以克/吨表示原生矿石以克拉/吨或毫克/吨表示1克拉=0.2克以克/立方米或千克/立方米表示在中常用的边界是划分矿与非矿界线的最低品位工业品位是指在当前能供开采利用矿段或的最低平均品位又称最低工业品位达此品位才能计算对不同矿种的矿石工业品位要求是不同的矿种虽同但矿石类型不一工业品位要求也有差别对矿石的工业品位要求是随经济技术进步而改变的一般来说工业品位取决于以下因素规模开采条件矿石综合利用的可能性矿石的工艺条件等矿石构造是指组成矿石的矿物集合体的大小及空间相互的结合关系等所反映的分布特征是指矿石中单个矿物结晶的形态大小及其空间相互的结合关系等所反映的分布特征例如矿石,当其中铬铁矿矿物集合体为延长的形态它们与集合体呈相间的带状分布时则矿石的构造称铬铁矿矿物颗粒多呈自形晶故称自形粒状结构矿石构造既可用观察也可用观察矿石结构主要在显微镜下观察,个别粗大的颗粒也可用肉眼观察常见的矿石构造有块状浸染状豆状状环状肾状片状多孔状蜂窝状皮壳状结核状土状构造等一般来说不同的矿石构造类型反映了矿石生成环境和所经历的历史的不同 但也有不同成矿作用产生同样的矿石构造常见的矿石结构有结晶结构自形晶他形晶包晶结构等分解结构乳滴状文象叶片状格状结状状结构等胶状结构(状鲕状球等),有机体结构草莓状结构及交代熔蚀结构等矿石的构造和结构统称矿石组构研究矿石组构可以科学地认识矿床成因,对进行正确的工业评价对矿石开展最佳综合利用,确定选冶的合理方案
指一种由一定成因或成矿作用以及特征的矿物集合体构成的矿石类型又称矿石族它是矿床类型进一步分类的单元名称矿床除由单一成因外也可由不同成矿作用叠加和改造而成因而每一矿床可由单一或一种以上矿石建造类型构成例如按成因可分为4类火山-喷气矿床陆相火山-热液矿床陆相次火山-热液矿床海相火山(次火山)-热液矿床根据建造不同将其中海相火山(次火山)-热液矿床分为
①绿色建造中的黑矿矿床
②中的含铜黄铁矿型矿床
③流纹岩-安山岩建造中的矿床
④中火山岩建造中的赤铁矿-矿床根据矿石建造主要组分不同又可将细碧角斑岩建造中的含铜黄铁矿型矿床分为黄铁矿型铜矿床黄铁矿型矿床将矿床类型细分为矿石建造类型进行研究有利于研究的不断深入和发展
则是指 一定的成因或地质成矿作用以及一定特征的物质成分是建立矿石建造的基础建造表现的形式包括矿石的矿物组成化学成分结构构造地质产状矿石与建造建造与建造与建造的关系等国内外地质专家提出了10余种矿石建造的分类方案每种分类中划出的建造类型也不相同多者达200余种少者不超过30种多数认为分类太繁应做到繁简适宜符合实际便于利用而矿床则是矿床(mineral deposit)地表或地壳里由于形成的并在现有条件下可以开采和利用的矿物的集合体也叫矿体由地质作用形成的有开采利用价值的有用矿物的聚集地包括地质的和经济的双重含义矿床是地质作用的产物但又与一般的岩石不同它具有经济价值矿床的概念随经济技术的发展而变化19世纪时含铜高于5%的铜矿床才有开采价值随着科技进步和采矿加工成本的降低含0.4%的已被大量开采应特别注意开采矿石需办理正规手续
矿石是指从经过矿山中采下来含有某种有价值的的石块矿石经过破碎粉磨等逐级加工后可以应用在金属矿山冶金工业建筑工业铁公路施工单位工业及行业等工程领域中
用来加工矿石的设备通常有颚式破碎机圆锥破碎机锤式破碎机辊式破碎机球磨机等设备
对于矿石破碎中圆锥破的使用效果更为明显
1.由于矿石破碎机的生产能力在600~800t/h之间是矿石破碎机能力的25~40倍有效解决了原来矿石破碎机因低导致的运转率高无检修时间的问题
2.可完成大块矿石的破碎最大破碎粒径为mm有效解决了原来的一边是矿石供应紧张一边储存大量的大块矿石无法使用的问题
3.成品粒度小仅为2~15mm有效解决了原来的矿石粒度大经常堵溜子甚至影响磨机台时产量的问题
4.两种物料的混合均匀性好脱硫矿石的掺加量大幅提高掺加量可以达到60%有效降低了原燃材料的成本
5.电力消耗有所下降每吨矿石电耗下降1~2KWh/t每年可节约电费10万元6.有效改善了工人的劳动强度和工作环境由于的自动化程度高不需要人工接触物料工人的劳动条件大幅改善国际友谊博物馆馆藏文物
1984年5月巴西总统赠中共中央顾问委员会主任矿石长36厘米宽25厘米高24厘米
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