ටයිටේනියම් ඛනිජ වල ගුණ සහ සැකසුම් බලපෑම් විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීමට මෙම ලිපිය ඔබව රැගෙන යයි!

钛矿物1ඛනිජ ලක්ෂණ සහ ඛනිජ ව්යුහය

ටයිටේනියම් දරණ ඛනිජ වලට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉල්මනයිට්, රූටයිල්, ඇනටේස්, බෘකයිට්, පෙරොව්ස්කයිට්, ස්පෙන්, ටයිටනොමැග්නටයිට් යනාදිය ඇතුළත් වන අතර, ඉල්මනයිට් සහ රූටයිල් ටයිටේනියම් උණු කරන ප්‍රධාන ඛනිජ වේ.

ඉල්මනයිට් හි අණුක සූත්‍රය FeTiO3 වන අතර න්‍යායාත්මකව TiO2 හි 52.66% සහ FeO හි 47.34% අඩංගු වේ. එය වානේ අළු සිට කළු ලෝපස්, Mohs දෘඪතාව 5-6, ඝනත්වය 4.72g/cm3, මධ්යම චුම්භකත්වය, හොඳ සන්නායකයක් සහ සාමාන්ය වර්ගයකි. ගුණාත්මක අනන්‍යතාවය මැග්නීසියම් සහ මැංගනීස් සමඟ මිශ්‍ර කර ඇත, නැතහොත් සිහින් කොරපොතු හෙමාටයිට් ඇතුළත් කිරීම් අඩංගු වේ.

රූටයිල්හි අණුක සූත්‍රය TiO2 වේ, 60% Ti සහ 40% O අඩංගු වේ. එය දුඹුරු-රතු ඛනිජයකි, බොහෝ විට යකඩ, නයෝබියම්, ක්‍රෝමියම්, ටැන්ටලම්, ටින් ආදිය මිශ්‍රණයක් අඩංගු වේ, Mohs දෘඪතාව 6, සහ ඝනත්වය 4.2~4.3g/cm3. චුම්බකත්වය, හොඳ සන්නායකතාවය, යකඩ අන්තර්ගතය ඉහළ විට තද දුඹුරු, රූටයිල් ප්රධාන වශයෙන් ප්ලේසර් තුළ නිපදවයි.

යෙදුම් ක්ෂේත්ර සහ තාක්ෂණික දර්ශක

රූටයිල් සහ ඉල්මනයිට් යනු ලෝහමය ටයිටේනියම් උණු කිරීම, ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය, වෙල්ඩින් කූරු සහ වෙල්ඩින් ප්‍රවාහ සඳහා ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වේ.

වගුව 1. රූටයිල් සහ ඉල්මනයිට් වල ප්‍රධාන භාවිතයන්

钛矿物2

වගුව 2. ටයිටේනියම් සාන්ද්‍ර තත්ත්ව ප්‍රමිතිය

钛矿物3

වගුව 3. ස්වභාවික රූටයිල්හි තත්ත්ව ප්රමිති

钛矿物4

සැකසුම් තාක්ෂණය

සාමාන්‍යයෙන් ඉල්මනයිට් සහ රූටයිල් ලෝපස් සමඟ මැග්නටයිට්, හෙමාටයිට්, ක්වාර්ට්ස්, ෆෙල්ඩ්ස්පාර්, ඇම්ෆිබෝල්, ඔලිවින්, ගාර්නට්, ක්‍රෝමයිට්, ඇපටයිට්, මයිකා, පයිරොක්සීන් ස්ටෝන්ස් වැනි විවිධ ඛනිජ වර්ග එකතු වේ, සාමාන්‍යයෙන් ගුරුත්වාකර්ෂණ වෙන් කිරීම, චුම්බක මගින් තෝරා ගනු ලැබේ. වෙන් කිරීම, විද්යුත් වෙන් කිරීම සහ පාවෙන.

ගුරුත්වාකර්ෂණ ප්රතිලාභය

මෙම ක්‍රමය සාමාන්‍යයෙන් ටයිටේනියම් අඩංගු ප්ලේසර් හෝ තලා දැමූ ටයිටේනියම් අඩංගු ප්‍රාථමික ලෝපස් රළු ලෙස වෙන් කිරීම සඳහා යොදා ගනී. ටයිටේනියම් අඩංගු ඛනිජවල ඝනත්වය සාමාන්‍යයෙන් 4g/cm3 ට වඩා වැඩිය. එබැවින්, 3g/cm3 ට අඩු ඝනත්වයකින් යුත් බොහෝ ගංවතුර ගුරුත්වාකර්ෂණ වෙන් කිරීම මගින් ඉවත් කළ හැකිය. ඛනිජ ඉවත් කිරීම. ගුරුත්වාකර්ෂණ වෙන් කිරීමේ උපකරණවලට ජිග්, සර්පිලාකාර සාන්ද්‍රණය, ෂේකර්, චුට් යනාදිය ඇතුළත් වේ.

චුම්බක වෙන් කිරීම

ටයිටේනියම් අඩංගු ඛනිජ වර්ග තෝරාගැනීමේදී චුම්බක වෙන් කිරීමේ ක්රමය බහුලව භාවිතා වේ. මැග්නටයිට් වෙන් කිරීම සඳහා අපට දුර්වල චුම්බක වෙන්වීමක් භාවිතා කළ හැකිය, පසුව මධ්යම චුම්බක ඉල්මනයිට් වෙන් කිරීම සඳහා ශක්තිමත් චුම්බක වෙන්වීමක් භාවිතා කළ හැකිය. නිදසුනක් ලෙස, සාන්ද්‍රණයේ වැඩි යකඩ ඔක්සයිඩ් අඩංගු වේ හෝ යකඩ සිලිකේට් සඳහා කුඩා නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණයක් සහිත අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට ගුරුත්වාකර්ෂණ වෙන් කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතා කළ යුතුය. කර්මාන්තයේ දී, වියළි සහ තෙත් චුම්බක වෙන් කිරීම් දෙකම භාවිතා වේ.චුම්බක වෙන් කිරීමේ උපකරණ ප්රධාන වශයෙන් සිලින්ඩරාකාර චුම්බක බෙදුම්කරු, තහඩු චුම්බක බෙදුම්කරු, සිරස් මුදු ඉහළ ශ්රේණියේ චුම්බක බෙදුම්කරු යනාදිය ඇතුළත් වේ.

钛矿物5

ඩ්රම් චුම්බක බෙදුම්කරු

钛矿物6

අධි-තීව්රතා චුම්බක තහඩු චුම්බක බෙදුම්කරු

විද්‍යුත් ස්ථිතික ප්‍රතිලාභය

එය රූටයිල්, සර්කෝන් සහ මොනසයිට් වෙන් කිරීම වැනි තෝරා ගැනීම සඳහා ටයිටේනියම් අඩංගු රළු සාන්ද්‍රණයේ විවිධ ඛනිජ අතර සන්නායකතාවයේ වෙනස ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරයි. භාවිතා කරන විදුලි බෙදුම්කරුවන් වන්නේ රෝලර් වර්ගය, තහඩු වර්ගය, පෙරනයක් තහඩු වර්ගය සහ යනාදියයි.

පාවෙන

එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ සියුම් ධාන්ය සහිත ටයිටේනියම් අඩංගු ලෝපස් වෙන් කිරීම සඳහා ය. බහුලව භාවිතා වන ෆ්ලෝටේෂන් ප්රතික්රියාකාරක සල්ෆියුරික් අම්ලය, උස තෙල්, ඔලෙයික් අම්ලය, ඩීසල් තෙල් සහ ඉමල්සිෆයර් ඇතුළත් වේ. ප්‍රතිලාභ ක්‍රමවලට ටයිටේනියම් ධනාත්මක පාවීම සහ ගංගු ඛනිජවල ප්‍රතිලෝම පාවීම ඇතුළත් වේ.

ඒකාබද්ධ ප්රතිලාභය

වඩාත් ආශ්‍රිත ඛනිජ සහිත ප්ලේසරයිට් සඳහා, "චුම්බක, බර, විද්‍යුත් සහ පාවෙන" යන ඒකාබද්ධ ක්‍රියාවලිය මගින් ඛනිජ වෙන් කිරීම සඳහා නිශ්චිත චුම්භක සංවේදීතාව, ඝනත්වය, සන්නායකතාවය සහ ඛනිජ අතර පාවෙන බවෙහි වෙනස භාවිතා කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස වෙරළබඩ ඇලුවල් වැලි වල මැග්නටයිට්, ඉල්මනයිට්, රූටයිල්, සර්කෝන් වැලි, මොනසයිට්, මුහුදු වැලි වැනි ඛනිජ අඩංගු වේ. පළමුව, මැග්නටයිට් දුර්වල චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකින් වෙන් කරනු ලැබේ, පසුව ඉල්මනයිට් මධ්‍යම ක්ෂේත්‍ර ශක්තියෙන් සිරස් වළල්ලෙන් වෙන් කරනු ලැබේ. සිරස් මුදු වලිග වල ඉහළ ක්ෂේත්‍ර ශක්තිය සිරස් වළල්ල අනෙකුත් යකඩ සහිත ඛනිජ ඉවත් කරයි, පසුව කුඩා නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය ගුරුත්වාකර්ෂණ වෙන් කිරීමේ ක්‍රමය මගින් වෙන් කරනු ලැබේ. මුහුදු වැලි සඳහා බර ඛනිජ රූටයිල් සහ සර්කෝන් වැලි වේ. වඩා හොඳ සන්නායකතාවක් සහිත රූටයිල් විද්යුත් වෙන් කිරීම මගින් තෝරා ගත හැකි අතර, මේ ආකාරයේ ඛනිජය ඵලදායී ලෙස වෙන් කිරීම සම්පූර්ණ කරයි.

钛矿物7

සිරස් මුදු ඉහළ ශ්‍රේණියේ චුම්බක බෙදුම්කරු

ප්රතිලාභ නඩුව

මැග්නටයිට්, ටයිටනොමැග්නටයිට්, ඉල්මනයිට්, රූටයිල්, සර්කෝන් වැලි, මුහුදු වැලි සහ ඉන්දුනීසියාවේ ඇලූවියල් ප්ලේසර්වල යකඩ සහිත ඛනිජ කුඩා ප්‍රමාණයක් ඇත.,ඒවා අතර ඉල්මනයිට්, රූටයිල් සහ සර්කෝන් වැලි ප්‍රධාන ඉලක්කගත ඛනිජ වන අතර ටයිටනොමැග්නටයිට්, යකඩ ඔක්සයිඩ්, යකඩ සිලිකේට් සහ මුහුදු වැලි අපද්‍රව්‍ය වේ. චුම්බක වෙන් කිරීම සහ ගුරුත්වාකර්ෂණය වෙන් කිරීම වැනි භෞතික ක්‍රම මගින් ඛනිජ වෙන් කර සුදුසුකම් ලබයි. සියලුම සාන්ද්‍ර නිෂ්පාදන.ඒ අතර ඉල්මනයිට්, රූටයිල්, සර්කෝන් ප්‍රධාන ඉලක්කගත ඛනිජ වේ, ඉල්මනයිට්, යකඩ ඔක්සයිඩ්, යකඩ සිලිකේට්, මුහුදු වැලි අපද්‍රව්‍ය ලෙස, චුම්බක වෙන් කිරීම, ගුරුත්වාකර්ෂණය වෙන් කිරීම සහ වෙනත් භෞතික ක්‍රම මගින් ඛනිජ වෙන් කර සුදුසුකම් ලත් සාන්ද්‍ර නිෂ්පාදන වේ. තෝරාගත්

钛矿物8

ඇලවියල් වැලි වල අංශු ප්‍රමාණය ඒකාකාරී වන අතර සාමාන්‍ය අංශු ප්‍රමාණය 0.03 ~ 0.85 mm වේ. ඉල්මනයිට්, රූටයිල් සහ සර්කෝන් වැලි වැනි සුදුසුකම් ලත් සාන්ද්‍ර නිෂ්පාදන දුර්වල චුම්බක වෙන් කිරීම + මධ්‍යම චුම්බක වෙන් කිරීම + ඉහළ චුම්බක වෙන් කිරීම + ගුරුත්වාකර්ෂණ වෙන් කිරීම යන ඒකාබද්ධ ප්‍රතිලාභ ක්‍රියාවලිය මගින් වෙන් කරනු ලැබේ.

  1. ප්‍රතිලාභ දර්ශකය 4 වගුවේ දක්වා ඇත.
  2. 钛矿物9

Fig. 1. ඇලුම් වැලි ලෝපස් වල ඒකාබද්ධ ප්‍රතිලාභ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය

වගුව 4. ඒකාබද්ධ ප්රතිලාභ පරීක්ෂණයේ දර්ශක

钛矿物10

දුර්වල චුම්භක + ප්‍රබල චුම්බක + ගුරුත්වාකර්ෂණ වෙන් කිරීමේ ඒකාබද්ධ ක්‍රියාවලිය හරහා ඛනිජ අතර නිශ්චිත චුම්භක සංවේදීතාවයේ සහ ඝනත්වයේ වෙනස භාවිතා කරමින්, ඉල්මනයිට් සාන්ද්‍රණය 25.37% ක අස්වැන්නක්, TiO2 ශ්‍රේණිය 46.39% සහ ප්‍රතිසාධන අනුපාතය 60.83% කි. 8.52% අස්වැන්නක් සහිත rutile සාන්ද්‍රණය, 66.15% TiO2 ශ්‍රේණිය සහ 29.15% ප්‍රතිසාධනය ;සර්කෝන් ප්ලේසර් සාන්ද්‍රණය 40.15% අස්වැන්නක් සමඟ, ZrO2 ශ්‍රේණිය 58.06%, සහ ප්‍රතිසාධන අනුපාතය 89.41% වැඩි වේ. ටයිටනොමැග්නටයිට්, එබැවින් සුදුසුකම් ලත් යකඩ සාන්ද්‍ර නිෂ්පාදන තෝරා ගත නොහැක.

石英24


පසු කාලය: මාර්තු-20-2021