中文名称 | 红色线柱石 | 外文名称 | Red Beryl |
---|---|---|---|
晶体结构 | 六方 | 成分 | 硅酸铍铝 |
硬度 | 7.5 | 比重 | 2.80 |
折射率 | 1.58-1.59 | 双折射 | 0.008 |
光泽 | 玻璃般 |
红色线柱石分布在美国犹他州托马斯山和沃沃山中的流纹岩中。
市场价 | 信息价 | 询价 |
极为罕见,也较少视作琢磨宝石。浓烈的色彩非同寻常,是因锰元素而产生的。
红柱石的矿石性质
一般特征:红柱石属于斜方晶系,晶体沿C轴延伸呈斜方柱形。由于柱面夹角为89℃左右,因而外观很象四方柱形。集合体呈放射状、粒状,可见穿插双晶。柱面解(110)完全。颜色为灰、黄、红、紫、绿及褐色。硬度6...
红柱石的工业指标
对红柱石矿的开发利用,总的来说,应着眼于经济效益,从各种使用角度提出不同的指标要求。目前国内在这方面尚无统一规定,现参照国家地质总局地生——(1978)1201号、冶金部(78)冶基字第3278号联合...
红柱石的质量标准
有用元素及主要伴生元素对原料的影响红柱石虽然具有与兰晶石、矽线石相同的化学分子式,但其晶格中往往含有氧化铁和氧化锰,颜色呈灰色、黄色;如含锰变体则呈深绿色,称之为锰红柱石。红柱石结晶构造是兰晶石到矽线...
红柱石的化学组成
化学组成为Al2[SiO4]O、晶体属正交(斜方)晶系的岛状结构硅酸盐矿物。英文名来自首先发现它的西班牙名城安达卢西亚(Andalucia)。与蓝晶石、夕线石成同质多象。通常呈柱状晶体,横断面接近四方...
什么叫做六柱石
你说的应该是绿柱石,一种石头,呈绿色;正六面体分布。绿柱石又称为“绿宝石”,是铍-铝硅酸盐矿物。绿柱石主要产于花岗岩伟晶岩中,但是也见于砂岩、云母片岩中,经常和锡、钨共生,主要矿产在欧洲的奥地利、德国...
红柱石化学组成为Al2[SiO4]O、晶体属正交(斜方)晶系的岛状结构硅酸盐矿物。英文名来自首先发现它的西班牙名城安达卢西亚(Andalucia)。与蓝晶石、夕线石成同质多象。通常呈柱状晶体,横断面接近四方形。有些红柱石在生长过程中俘获部分碳质和粘土矿物,在晶体内定向排列,在横断面上呈十字形,称空晶石。 集合体形态多呈放射状或粒状,呈放射状的,俗称菊花石 。呈粉红色、玫瑰红色、红褐色或灰白色,玻璃光泽,柱面解理中等。摩斯硬度6.5~7.5,比重3.15~3.16。
红柱石常见于泥质岩和侵入体的接触带,是典型的接触热变质矿物。中国北京西山盛产放射状红柱石。世界其他著名产地有西班牙的安达卢西亚、奥地利的蒂罗尔州、巴西的米纳斯吉拉斯等。
红柱石加热至1300℃变为莫来石,是高级耐火材料,用途同蓝晶石。淡红色或绿色透明的晶体可作宝石。空晶石因在粉红、灰白的底色上衬托有黑十字,常被加工成工艺装饰品。
红柱石多数呈斑状变晶结构。斑晶内含有碳质、石英、云母、金属矿物、石榴石和电气石等。有些伴生矿物如石榴石、碳质等可通过选矿加以回收。
红柱石虽然具有与兰晶石、矽线石相同的化学分子式,但其晶格中往往含有氧化铁和氧化锰,颜色呈灰色、黄色。如含锰变体则呈深绿色,称之为锰红柱石。红柱石结晶构造是兰晶石到矽线石的过渡情况。其存在于泥质及碳--泥质页岩中,与石英、石榴石、刚玉、兰晶石、云母、褐铁矿、赤锰矿、金红石,黄铁矿等其他矿物共生。
根据矿石形态及矿物成分,红柱石分为片岩及角岩两种类型。片岩型红柱石矿石中红柱石与石榴石、十字石及石英集块构成斑晶。基质主要由云母、细砂粒状石英及炭、泥、铁质物构成。矿石呈片状及泥质片状构造。角岩型红柱石矿石为黑云母,石英闪长岩热液作用变质而成。红柱石与绿泥石、云母、炭质组成斑晶。基质由石英、白云母、绢云母、黑云母、斜长石组成,呈泥质岩屑集合体,并具弱磁性。其次为少量的单体石英、长石、电气石、锆石、金红石、磷灰石、褐铁矿等。
红柱石晶体内部往往含有较多的炭质、泥质包裹体而成为空晶石,并使红柱石颜色变黑。鉴于此,对于红柱石赋存粒度较大的红柱石矿石,由于红柱石单矿物表面所粘附的杂质相对对单体红柱石重量不大,因而容易得到含Al2O3较高的红柱石精矿产品。反之,如红柱石赋存粒度细小,则必须细磨,除去占矿物重量相当部分、表面粘附的杂质,方能获得合格的最终精矿。因此,红柱石矿石中红柱石晶体大小乃是影响选别难易程度及流程结构极为重要的因素。脉石矿物赋存状态也是影响选矿工艺及选别指标的另一重要因素。长石、泥质粘土矿物、石英、褐铁矿、黑云母相互胶结,成岩屑状态后,并具弱磁性,使之能用磁选予以选出。岩屑中Fe2O3成分主要为黑云母带入,岩屑中黑云母含量较多,比磁化系数愈大,愈易被磁选选出。
红柱石
成因产状:是典型的中低级热变质作用成因的矿物,常见于接触变质带的泥质岩中,主要形成于温度和压力都较低的条件下。
著名产地:世界著名的产地有西班牙的Andalusia、奥地利的Tyrol、巴西的MinasGerais、美国的宾州和麻省等地。
夕线石
成因和产状:是典型的高温变质矿物,由富铝的泥质岩经高温变质而成,见于中高级变质相带中。
著名产地:我国北京周口店西北
红宝石外观红艳如火,传说它象征着“热情”和爱情,不仅如此,人们还把红宝石誉为七月生辰石。那么如此神奇的宝石,它的主要万分是什么呢?和星座知识一起来一探究竟吧!
红宝石的主要成分真正的红蓝宝石,都属于六方晶系,它的生长纹均为直线,且与晶面平行,化学成分都是三氧化二铝(Al2O3),和刚玉的化学成分相同,是非均质体宝石,是已知的最耐久的一种氧化铝的结晶状态。红宝石内因含微量元素铬(Cr3+)而成红至粉红色。晶体形态常呈桶状、短柱状、板状等,集合体多为粒状或致密块状。折光率176-178,双折射率0008-0010,比重为295—400,比一般合成材质都重。摩氏硬度为9Hm,除钻石以外,是天然宝石中硬度最高的。红宝石石质有透明、半透明或不透明等多种,玻璃光泽。
区分方式与红色石榴石石榴石为均质体,无多色性,而红宝石多色性明显;紫外灯下,红宝石有红色荧光,而石榴石表现为惰性;放大检查时,石榴石内部较洁净,红宝石内气液包体和固态包体丰富。
与红色尖晶石尖晶石为均质体无多色性,折射率比红宝石低,放大检查时尖晶石具串珠状排列的八面体负晶。
与红色电气石电气石具有更明显的多色性,刻面宝石在合适方向可见后刻面棱重影。
与红柱石红柱石具有肉眼可见的强多色性,颜色为褐黄绿、褐橙和褐红三种颜色,短波紫外光下红柱石具无至中等绿色、黄绿色荧光,而红宝石具无至中等红色荧光,红宝石在红区有明显的Cr吸收线。
与红色玻璃红玻璃为均质体无多色性,放大检查红玻璃内可见气泡、旋涡纹等现象,具有典型的贝壳状断口,棱线明显,玻璃密度小,手掂有轻感。
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通过对上述桑坪—隐山、寨根—彭家寨和蛇尾小岔沟各成矿亚系列的讨论,下面对整个成矿系列的控矿作用、各矿床的时空演变、矿床分带等进行综合论述,并建立成矿系列成矿模式。
一、地层及原岩建造控矿作用
该成矿系列的红柱石、蓝晶石、夕线石、石墨矿床的赋矿地层主要为新元古界—下古生界二郎坪群小寨组和古元古界秦岭群雁岭沟组,其中蓝晶石、红柱石矿床与小寨组富铝、富硅碎屑岩-泥质碎屑岩-泥质岩复理石建造有关,夕线石和石墨矿床与雁岭沟组富铝、富碳泥质碎屑岩-碳酸盐岩建造有关。矿体产出严格受特定层位控制,矿体与围岩往往呈过渡关系。成矿物质来源于地层中的铝、硅、碳等。因此该类矿床为受一定地层和原岩建造控制的沉积变成矿床。此外,在秦岭褶皱系内古元古界秦岭群宽坪组中的相似原岩建造中也有夕线石、石墨变成矿产。
二、变质作用温度、压力对成矿的控制
相同或不同的原岩建造在不同的温度、压力条件下可形成不同的变质矿物组合和矿产。相同的原岩建造在相似的变质温度、压力下(等化学系和等物理系)可形成相似的矿物组合和矿产。不同的原岩建造在相同的变质温度、压力条件下(等物理系)可形成不同的矿物组合和矿产。比如同是小寨组碎屑岩-泥质碎屑岩-泥质岩复理石建造,在隐山一带区域变质作用压力较高,达7×108~8×108Pa以上,温度约500℃~600℃,相当中压低角闪岩相,变质形成隐山蓝晶石矿床;而在西峡北部变质作用压力总体较低<5×108Pa),温度也大致为500℃~600℃,相当低压低角闪岩相或低压过渡型低角闪岩相(出现红柱石与压力较高的十字石共生),变质形成了红柱石矿床。又比如秦岭群雁岭沟组含矿岩系属含碳碎屑岩-钙泥质岩-碳酸盐岩建造,在中压高角闪岩相变质作用条件下(p=2×108~8×108Pa,t=600℃~700℃),形成夕线石矿床。当该建造中含碳时,在同样的变质作用条件下而形成石墨和夕线石矿床。因此,在一定的原岩条件下,变质后形成什么样的矿物组合和矿产,主要决定于变质作用的温度和压力。
三、气热溶液作用
本区无论是蓝晶石还是红柱石、夕线石或石墨矿,在后期花岗岩浆活动产生的热力、热液及动力变质热液和混合岩化等的作用下,使蓝晶石、红柱石、石墨产生重结晶,晶体增大及黑云母分解形成夕线石等,从而使其富集。因而本区“三石”和石墨矿的成因应为后期热液叠加沉积变成矿床。
四、时空演化
秦岭群是华北古陆块南缘裂解产物和大陆边缘裂陷的沉积物,形成于古元古代,以后经历了复杂的变形变质作用。区域变质强度不均一,在马山口以东达麻粒岩相,以西达高角闪岩相,并从南向北出现递增变质带黑云母带、铁铝榴石带、夕线石带。赋矿岩系雁岭沟组含碳、富铝的碎屑岩-钙泥质岩-碳酸盐岩建造在总体变质程度较高的中压高角闪岩相夕线石带和麻粒岩相条件下,形成夕线石矿床和石墨矿床。
二郎坪群是华北古陆块南缘新元古代至早古生代边缘海火山喷发产物和复理石沉积,它分布于秦岭群的北部,两者被朱阳关-夏馆-大河断裂隔开,总体区域变质作用强度低于秦岭群。因此,小寨组富铝、富硅碎屑岩-泥质碎屑岩-泥质岩复理石建造在低压或中低压低角闪岩相条件下形成红柱石矿床,在中压低角闪岩相条件下形成蓝晶石矿床。在二郎坪-刘山崖地向斜褶皱束两侧的变质温度和压力有向中部增大的趋势,故红柱石矿床形成于南侧,蓝晶石矿床形成于中部。
五、成矿系列成矿模式
“三石”和石墨矿床的形成经历了华北古陆块南缘裂解、边缘海含碳富铝含矿岩系的沉积→区域变质作用成矿→后期热液叠加富集过程。其成矿模式大致以前文图6-3表示。
一、概述
蓝晶石类矿物是一组无水铝硅酸盐矿物,包括蓝晶石、硅线石和红柱石。三者为同质异象变体,化学式均为Al2SiO5,Al2O36292%,SiO23708%。对这个矿物族的称呼,各国尚不统一。原苏联称蓝晶石族矿物,澳大利亚称硅线石族矿物,法国称红柱石族矿物。在非金属矿和耐火材料应用领域,尤其在耐火材料中,为方便起见,我国将蓝晶石、红柱石、硅线石三种矿物,简称三石。
三石均属于变质矿物。红柱石常产于浅变质地层中,由富铝的泥质或泥质沉积变质而成。蓝晶石是由泥质沉积岩经较深的区域变质生成,形成时的温度、压力均较高。硅线石一般产于中等变质程度的地层中。由于这三种矿物形成的地质作用不同,矿物性质也不同。表3-4-1列出了三石矿物的性质。
三石矿物具有在高温下不可逆转变为莫来石和SiO2的性质,并伴随有体积膨胀等特性,使之在不定形耐火材料中成为重要的膨胀剂,在矾土基原料中添加三石(加法),增加了莫来石含量,形成良好的莫来石网络,改善了材料的显微结构。因此,三石已成为重要的耐火原料。
表3-4-1 蓝晶石族矿物的性质
二、三石矿产资源概况
1世界三石矿产资源
世界三石矿物储量(未包括我国)共38亿t。其中蓝晶石108亿t,红柱石175亿t,硅线石097亿t(见表3-4-2、表3-4-3、表3-4-4)。
表3-4-2 世界各国和地区红柱石查明资源
表3-4-3 世界各国和地区硅线石查明资源
表3-4-4 世界蓝晶石资源
从上面所列的三个表中可以看出南非、美国、法国、印度、巴西、原苏联等国是世界上重要的三石资源和三石生产国。其中,南非是世界上最主要的红柱石生产国和出口国。南非的红柱石矿床集中在德兰士瓦省的格罗特玛丽库、撒巴齐亚和利丹伯吉三个地区。其中位于撒巴齐亚的泰姆鲍尔矿山是世界上最大的红柱石矿山,红柱石质量好。红柱石精矿含Al2O3595%、Fe2O3+TiO2≤13%。分三个粒级:05~4mm、01~1mm、<0147mm。年产量10万~12万t。南非红柱石精矿主要出口到意大利、德国和英国。
美国是世界上第二大三石矿物生产国,主要产品是蓝晶石。弗吉尼亚州蓝晶石采矿公司生产的精矿含Al2O3618%、Fe2O3<06%;分四个粒级:<0295mm、<0147mm、<0074mm、<0043mm。年产蓝晶石精矿约9万t。主要销售市场是西欧、远东和南美。
法国的红柱石产量仅次于南非。矿床集中在布里特尼矿山。精矿KA级含Al2O3590%、KB级含Al2O353%。
印度是亚洲主要三石生产国,主要生产蓝晶石和硅线石。1977年前精矿产品出口到多个工业发达国家,现出口近于停止。手选蓝晶石精矿Al2O3为5859%、5455%、508%三个品级,平均铁含量<07%,碱性物<045%。块状硅线石Al2O3含量>61%,Fe2O3<1%。
巴西年产蓝晶石精矿15万~20万t。
瑞士是欧洲重要的蓝晶石生产国,年产精矿15万t。
2我国三石矿产资源
我国三石矿产资源较丰富,其分布见表3-4-5。
表3-4-5 我国三石矿产分布
①已有精矿产品。
按原地质矿产部对非金属矿床规模的划分,蓝晶石类矿种的大、中、小型矿床,其矿物储量分别为:大型矿床应大于200万t;中型矿床50万~200万t;小型矿床小于50万t。
根据上述划分,我国已发现的大型三石矿床如下。
蓝晶石:河南南阳市隐山,江苏沭阳县韩山,新疆契布拉盖等。
红柱石:新疆拜城、库尔勒,辽宁岫岩—凤城,河南西峡桑坪乡杨乃沟等。
硅线石:黑龙江鸡西—林口,河南西峡—内乡—镇平—叶县,福建莆田,内蒙古土贵乌拉等。
河南省南阳地区三石矿产品种齐全,均为大型矿床,储量丰富,矿石品位较高,被称之是我国三石矿产开发的“金三角”地区。
三、三石精矿的工艺特性
精矿产品的化学成分,直接影响其耐火度、膨胀率和各种制品的性能。为了使耐火制品在高温下具有良好的性能,对精矿的化学成分,尤其是铝、铁、钛、碱金属等的含量均有严格的要求。
现行国家行业标准YB4032-91(表3-4-6)对蓝晶石、硅线石和红柱石的分类、代号和牌号规定如下:
表3-4-6 蓝晶石、硅线石、红柱石理化指标(YB4032-91)
注:需方对质量有特殊要求时,由供需双方协商。
1)按矿物结构将产品划分为蓝晶石、硅线石和红柱石三个类别;
2)蓝晶石精矿 以“蓝”和“精”两个汉语拼音字母的大写字头“LJ”为代号,按Al2O3含量蓝晶石精矿分为LJ-58、LJ-55两个牌号;
3)硅线石精矿 以“硅”和“精”两个汉语拼音字母的大写字头“GJ”为代号,按Al2O3含量硅线石精矿分为GJ-58、GJ-54二个牌号;
4)红柱石精矿 以“红”和“精”两个汉语拼音字母的大写字头“HJ”为代号,按Al2O3含量红柱石精矿分为HJ-58、HJ-55、HJ-52三个牌号。
产品粒度由供需双方商定。
目前我国产的三石精矿,Al2O3含量55%~56%,Fe2O3<15%。少数生产厂产出的精矿Al2O3可达到57%~59%、Fe2O3≤1%。
我国和国外的蓝晶石族矿物产品的理化性能分别见表3-4-7和表3-4-8。
表3-4-7 我国蓝晶石族矿物产品理化性能表
表3-4-8 国外蓝晶石族矿物产品理化性能
蓝晶石族矿物在加热过程中,不可逆地转化为莫来石(3Al2O3·2SiO2)和SiO2的混合物。这一转化称为莫来石化,其表达式如下:
3(Al2O3·SiO2)→3Al2O3·2SiO2+SiO2
假设被加热的蓝晶石族矿物的纯度是理论值的话,则根据转化前后物质分子量计算,求得的理论转化率为8764%,即:
河南省非金属矿产开发利用指南
而实际上,我国蓝晶石族精矿的Al2O3含量一般比理论值偏低,自然莫来石的转化率也随之减少。各等级精矿与莫来石转化率对应关系如表3-4-9所示。
表3-4-9 蓝晶石族精矿与莫来石转化率的关系
市场上出售的三石精矿所含Al2O3量实际上是TAl2O3含量,即精矿中所有含铝矿物中的Al2O3的总和。而与莫来石转化率相关的是精矿中三石矿物的Al2O3含量,即SAl2O3。
在加热过程中三石精矿转化为莫来石的起始温度、完全莫来石化温度、转化率、线膨胀率不仅与精矿中三石矿物的含量即纯度密切相关,而且与杂质成分和含量,以及精矿的粒度相关。当化学组分确定后,主要取决于精矿粒度。大量试验表明,膨胀率与粒度呈正相关关系。以蓝晶石精矿为例,表3-4-10列出了粒度与转化温度的关系;表3-4-11列出了粒度与膨胀率的关系,图3-4-1是将表3-4-11以图的形式表示。
表3-4-10 蓝晶石族精矿的分解温度实例
表3-4-11 不同粒度蓝晶石精矿线膨胀率%
注:试样φ10×25mm柱体。
图3-4-1 蓝晶石精矿线膨胀率
人们利用三石矿物,主要是利用三石矿物受热时不可逆地转变为莫来石和SiO2,并伴随有体积膨胀这一特性,作为特种耐火原料使用。因此,对三石精矿的纯度、粒度、杂质成分及含量有严格要求。
四、三石矿物的选矿
蓝晶石类矿物属难选的硅酸盐矿物,几乎采用了所有的选矿方法,如手选、选择性磨矿、浮选、重选、磁选等。
三石矿石的浮选,主要有酸法与碱法两种浮选流程。两种浮选流程方案与矿物表面电性、浮选药剂制度等有关。三石矿石的浮选主要是解决三石矿物与石英、长石、云母等脉石矿物的分离。蓝晶石类矿石在酸性介质中浮选时,矿浆的最佳pH值为35~45(用硫酸或氟氢酸调节),捕收剂采用石油磺酸钠,也可采用烷基苯磺酸钠。采用酸性工艺选择性好,精选作业次数少,浮选终点明确,浮选温度适应范围宽,但酸耗量大,易造成设备腐蚀和环境污染。在中性和碱性介质中浮选时,矿浆最佳pH值在8~10之间(用碳酸钠和氢氧化钠调节),捕收剂为脂肪酸及其皂类,如油酸、氧化石蜡皂等;抑制剂为水玻璃、乳酸或蚁酸、羧甲基纤维素(CMC)、焦磷酸钠等。以脂肪酸作捕收剂时,要求矿浆温度在30℃左右。
磁选常用于蓝晶石类矿石选矿中,一是作为入选原料的准备作业,回收或脱除磁性矿物;二是用于精矿再处理,清除精矿中的有害杂质。表3-4-12列出了三石矿物及脉石矿物的比磁化系数。
表3-4-12 三石矿物等比磁化系数
1蓝晶石矿石选矿
以南阳市开元蓝晶石矿选矿厂为例。该厂用的矿石是隐山蓝晶石矿石,矿石类型有蓝晶石英岩型、片状绢云母蓝晶石英岩型、片状褐铁绢云蓝晶石英岩型、块状蓝晶石岩以及块状蓝晶黄玉岩型等。矿石中蓝晶石矿物含量约15%~20%,石英60%~70%,绢云母3%~10%。TiO2主要来自金红石矿物,在矿石中约占1%。金红石嵌布粒度细小,有80%在005mm以下,10~20μm的约占50%。一部分细小金红石在蓝晶石中呈包裹体,增加了降低精矿中TiO2的难度。对耐火材料影响较大的K2O+Na2O来自云母类矿物,这些矿物可选性好。蓝晶石广泛存在高岭石化、绢云母化、叶蜡石化,需要提高磨矿细度。矿石中黄玉和蓝晶石难分选,增加了选矿难度。南阳开元蓝晶石选矿的浮选采用碱法,原则流程见图3-4-2。
图3-4-2 南阳开元蓝晶石选矿原则流程
南阳市开元蓝晶石矿蓝晶石精矿品级见表3-4-13。
表3-4-13 蓝晶石精矿品级
美国C-E公司的格雷斯蓝晶石矿选矿厂、蓝晶石矿业公司的东岭(East Ridge)蓝晶石选矿厂、商业矿石公司蓝晶石选矿厂及我国河北魏鲁蓝晶石矿选矿厂均采用浮选-磁选(或磁选-浮选)联合流程。美国东岭蓝晶石选矿厂的工艺流程见图3-4-3。
图3-4-3 美国东岭蓝晶石选矿厂工艺流程
美国爱达荷州蓝晶石重选-浮选联合流程见图3-4-4。
图3-4-4 美国爱达荷州蓝晶石选矿工艺流程图
2硅线石矿石选矿
内乡县七里坪是河南省主要硅线石产地。选矿工艺为磁选-浮选联合流程(图3-4-5),首先采用磁选作业抛除大量脉石矿物,如黑云母、石榴子石、赤褐铁矿等,以提高浮选的入选品位,同时减少杂质矿物对浮选过程的干扰。浮选作业首先在自然pH条件下浮除对硅线石精矿质量影响较大的易浮矿物,然后在碱性介质条件下采用癸脂肪酸捕收剂浮选硅线石。内乡县通途硅线石选矿厂的精矿指标见表3-4-14。
图3-4-5 内乡硅线石选矿工艺流程图
表3-4-14 河南内乡县通途硅线石厂精矿
鸡西硅线石选矿原则流程见图3-4-6,精矿指标见表3-4-15。
图3-4-6 鸡西硅线石选矿原则流程
表3-4-15 黑龙江鸡西硅线石精矿
3红柱石矿石选矿
以河南西峡红柱石选厂为例。该选厂的矿石是西峡杨乃沟的矿石。杨乃沟红柱石矿石类型简单,主要为红柱石变斑状黑云母石英片岩,矿石中红柱石、石榴子石、十字石呈变斑晶出现,石英、黑云母构成基质。矿石以斑状变晶结构为主,而红柱石斑晶与基质镶嵌坚实,使之外裹内包,单体解离困难;在红柱石内均有黑十字炭质包裹体,而此黑十字部分比磁化系数与红柱石相近;同时,红柱石与脉石矿物相对密度也相近,红柱石31~32;十字石374~383,炭质黑十字274~285。以上这些问题,增加了选矿的难度。但是矿石物质成分较单一,红柱石晶体粗大,结晶良好,自形柱状,多以空晶石为主。采用洗矿-手选-重选-强磁选的工艺流程。西峡红柱石选矿原则流程见图3-4-7,精矿指标见表3-4-16。
图3-4-7 西峡红柱石选矿原则流程
表3-4-16 河南西峡红柱石精矿品级
国内粗晶体的红柱石产地还有新疆南疆拜城、库尔勒等,其选矿类似西峡红柱石选厂。一般采用重选法-磁选流程,主要选矿方法为跳汰、重介质、摇床。
细粒红柱石采用浮选法回收。浮选过程中阴离子捕收剂为油酸、羟肟酸、石油磺酸钠。阳离子捕收剂为十二胺乙酸盐,多在酸性或弱酸性矿浆中进行。分离铁矿物采用强磁选工艺。
美国北卡罗来纳州塞罗矿业公司及南非的一些红柱石选矿厂均采用重选-磁选联合流程。南非托兰斯巴鲁红柱石选矿厂的工艺流程见图3-4-8。
图3-4-8 南非托兰斯巴鲁红柱石选矿厂工艺流程
五、三石矿物的应用
由于三石矿物在高温下不可逆转变为莫来石和SiO2,并伴随有体积膨胀等特性,使其成为重要的耐火原料。我国对三石矿物的开发应用见表3-4-17。
表3-4-17 我国三石开发应用概况
续表
我国高铝矾土资源丰富,但我国矾土原料中含杂质较高,Fe2O3+TiO2+RO+R2O约7%。其中TiO2含量35%左右,西南高钛矾土TiO2含量更高。杂质含量高,高温下易熔融,较低温度下形成液相,TiO2含量高,形成的液相粘度小。物相中玻璃相含量、刚玉含量较高而莫来石少,影响制品的高温性能和使用温度,尤其是不能生产出低蠕变耐火制品。
在矾土原料中,添加三石(加法),增加了莫来石晶相含量,尤其是在基质部分,莫来石化过程形成的良好的莫来石网络,改善了材料的显微结构。因此使耐火制品的高温性能和高温强度和重烧收缩等有了明显改善,并开发了多种矾土基高效耐火材料,开发出各种新产品,如低蠕变砖、高荷软砖、高热震砖等。尤其各种低蠕变砖,如硅线石质低蠕变砖、红柱石质低蠕变砖、蓝晶石质低蠕变砖等,明显提高了热风炉用砖的高温体积稳定性。
不定形耐火材料也称散状耐火材料,是一种不经煅烧的新型耐火材料。不定形耐火材料是由耐火骨料、粉料及结合剂或另掺外加剂混合而成。粗粒红柱石作不定形耐火材料的骨料,它决定不定形耐火材料的物理力学和高温使用性能,也是决定材料属性及使用范围的重要依据。红柱石及硅线石精矿作粉料,是基质材料。由于蓝晶石莫来石化过程伴随的体积膨胀最大,因此蓝晶石是不定形耐火材料良好的膨胀剂,用来降低材料在高温下的收缩,防止产生结构剥落。对耐火骨料和粉料的粒度要求见表3-4-18和表3-4-19。
表3-4-18 硬质粘土骨料和粉料的理化性能和粒度(YB2214-78)
表3-4-19 高铝矾土骨料和粉料的理化性能和粒度(YB2215-78)
对于三石矿石选矿厂,必须根据应用单位的要求生产出合格精矿,不仅对精矿成分有严格要求,而且对精矿的耐火度、粒度也有相应的要求。
河南三石矿石选矿工艺存在的问题已在第二章中论述了,由于选矿工艺中还存在一些技术问题未解决,造成选矿成本高,选矿厂经济效益差。
主要参考文献
[1] 《非金属矿工业手册》编辑委员会,非金属矿工业手册(上、下册),冶金工业出版社,1992。
[2] 钱之荣等,耐火材料实用手册,冶金工业出版社,1992。
[3] 林彬荫等,蓝晶石、红柱石、硅线石,冶金工业出版社,1998。
[4] 《中国冶金百科全书耐火材料卷》编辑委员会,中国冶金百科全书耐火材料,冶金工业出版社,1992。
[5] 李英堂等,应用矿物学,科学出版社,1995。
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问题描述:
比如汉白玉啊,花岗岩,蓝宝石,钻石,等等
只要是石头的名字就可以,不过要把它们的价值分清楚,最好有个排序
解析:
单晶体宝石:钻石,红/蓝宝石,金绿宝石,碧玺,尖晶石,托帕石,橄榄石,石榴石,水晶等
玉石:翡翠,白玉,绿松石,岫岩玉,独山玉,孔雀石,鸡血石等
还有些不常见的:蓝晶石,红柱石,夕线石,方柱石,透辉石,堇青石,葡萄石,寿山石,梅花玉,萤石,丁香紫玉,黑曜岩等等
石头的等级不是单靠名称评价的,每种石头都有上品和下品的
1 在A股票中,红色代表上涨的股票价格,绿色代表下跌的股票价格。事实上,红色和绿色的柱子也被称为“蜡烛图”。蜡烛图主要由两部分组成,即实心部分和阴影部分;实线的两端代表开盘价和收盘价,而影子部分代表最高价格和最低价格。最高和最低的价格有时与开盘价和收盘价重合,所以有时影子部分不见了并不是所有的股票市场都是红色代表上涨,绿色代表下跌。色彩的起落主要受不同地域文化的影响。在股票市场,股票价格跳升可能是由于延续前一个交易日的价格趋势,可能会影响到整体市场或更大的股票的利好消息,或投资者的信心有很多股票,导致大量的股票买了。上述情况下,股价跳高开盘价意味着股市资金关注度较高,如果股价高开跳涨,股票交易量逐渐减少,股价也没有出现上冲上冲的趋势。而且,该股的短期平均线已经沿着趋势走低。所以,股价在短期内会出现填补之前缺口的情况。相反,如果股价跳高开市,股票成交量一直在逐步增长,股价持续冲高,短期平均的股票一直在运行在长期安排中。此时股价处于强势上涨趋势,短期内填补之前下跌缺口的可能性较小。
2 K图,红条是积极的K线,也就是说,当天股票收盘价大于其开盘价,代表股票上涨,而绿色栏- K线,也就是说,一个股票的开盘价大于其收盘价,代表股票下跌,在营业额,红色列表示当天购买数量超过销售数量、绿色列表示当天购买数量小于这一天出售数量,其中红色列高,显示股票那天多力量更强,绿色列高,空方力量更强。
3 投资者对个股的分析,可以把红色和绿色柱结合其他技术指标被认为是在一起,例如,底部的个股出现黄金macd叉现象,和红柱石的体积不断增加,是买入机会,相反,在个股高死叉、绿柱成交量上,且不断增加,是卖出的良机。绿条表示收盘价低于开盘价,表示今天是下跌的,也就是当天的负线。绿色柱越长,当天下跌越大,反映出卖家的实力,表明做空意愿强烈,当然,几列红色和绿色的线上和线上,线上表示有阻力高于股价,那就会形成最高价格;下方的线表示下方的支撑,这将形成一个低点。
成交量红绿栏:
1红色柱表示当天或此时活跃的买入大于活跃的卖出,代表上涨,用红色表示。
2绿色的条形图表示当天或此时活跃的卖出大于活跃的买入,表示下跌,用绿色表示。
Al[AlxSi2-xO55-05x]。斜方晶系。也称多铝红柱石。沿c轴延伸呈柱状和针柱状。其横切面与纵切面的特征与矽线石十分相似,{010}解理完全。a‖Np,b‖Nm,c‖Ng,光轴面‖(010),无色或淡玫瑰紫色,薄片中无色,其成分中含铁、钛者可见多色性:Ng—玫瑰红,Nm=Np—无色。正中—高突起,Ng=1640~1690,Nm=1636~1675,Np=1630~1670。Ng—Np=0010~0029,干涉色为一级黄,但其成分中含有铁、钛时,干涉色可达二级黄,平行消光,正延性。二轴晶正光性,光轴角中等。2V=45°~61°,r>v显著。富铝红柱石与矽线石很难区别,晶体较大、成分较纯的富铝红柱石以其低的折射率、干涉色、较大的光轴角与矽线石相区别;晶体细小者只能依据X光粉晶数据鉴别两者。富铝红柱石属高温相矿物,产于泥质岩与侵入体接触的熔融变质的狭窄带内,或在侵入体的捕虏体中。常见于人工炉渣、耐火砖和高温白瓷中。
图4-94 富铝红柱石光性方位