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硒矿石和锶矿石,两者之间有什么区别?

来源:www.dbkyw.com   时间:2023-02-14 23:04   点击:326  编辑:admin   手机版

一、硒矿石和锶矿石,两者之间有什么区别?

区别主要是硒矿石主要含硒,而矽线石一种褐色、浅绿色、浅蓝色或白色的玻璃状硅酸盐矿物,是典型的高温变质矿物,由富铝的泥质岩石经高级区域变质作用而成。

硒矿石组成的矿床是稀土元素矿床,词目:硒矿床,selenium deposit。分散元素矿床之一。

词目:硒矿床

释文:分散元素矿床之一。硒矿床的主要类型有:①铜-镍硫化物矿床中,硒存在于硫化物中;②火山及火山沉积成因的矿床,很多火山成因的硫矿床中常含有硒,有时可达百分之几,黄铁矿型矿床也是提取硒的来源之一;③各种含硒的热液矿床,如锡石-硫化物矿床、斑岩铜矿、铅-锌矿床、含硒和碲的金银矿床以及含硒化物的沥青铀矿矿床等;④含硒的沉积矿床,如钒钾铀矿矿床及含铀磷块岩矿床等也含有硒。工业上生产硒的主要原料是冶炼铜矿石、多金属矿石及镍矿石时的副产物,近20%的硒由硫酸工业所供给。美国矿业局以电解铜副产品为基础估计,世界硒储量为8万吨,储量基础为12万吨。

夕线石也叫矽线石或硅线石,它是一种褐色、浅绿色、浅蓝色或白色的玻璃状硅酸盐矿物。夕线石的晶体为柱状或针状,这些晶体聚合在一起常呈纤维状或放射状,具有丝的光泽或玻璃光泽。夕线石加热后可变成莫来石,被用作高级耐火材料。为纪念美国化学家B.希利曼(BenjaminSilliman)而得名。夕线石是典型的高温变质矿物,由富铝的泥质岩石经高级区域变质作用而成,产于结晶片岩、片麻岩中;也见于富铝岩石同火成岩的接触带中。夕线石当加热到1300℃时变为莫来石,可做高级耐火材料。

二、碳锶矿(Strontianite)

又称菱锶矿。

【化学组成】Sr[CO3]。SrO含量为70.19%,CO2含量为29.81%。Sr常被Ca和Ba置换,n(Ca):n(Sr)<1:4.5,有时Ca含量可达10.6%,Ba只达2%~3%。相应的变种称为钙碳酸锶矿和钡碳酸锶矿。

【晶体结构】斜方晶系;文石型结构;

-Pmcn;a0=0.5128nm,b0=0.84261nm,c0=0.6094nm;Z=4。

【形态】对称型mmm。单晶少见,依{110}成三连晶,呈假六方对称。一般为粒状、柱状或针状集合体,有时呈放射状。

【物理性质】白色,常因含杂质而显灰、黄、绿或褐等色调;玻璃光泽,断口油脂光泽;透明。硬度3.5~4;解理{110}中等,{021},{010}不完全;性脆。相对密度随Ca的置换量增加而减少,为3.6~3.8。在阴极射线下发弱的浅蓝光;有的加热发磷光。

【成因及产状】较少见。属中低温热液成因或沉积成因。前者呈脉状见于灰岩中,与碳钡矿、重晶石、方解石、天青石、萤石及硫化物共生;后者呈结核状与石膏、天青石或磷灰石等共生。

【鉴定特征】易溶于稀盐酸并起泡。经HCl浸湿后用吹管焰烧时火焰呈鲜红色,以此与文石等相区别。

【主要用途】提取锶的重要原料。

三、什么是锶矿?

锶由于其很强的吸收X射线辐射功能和独特的物理化学性能,而被广泛应用于电子、化工、冶金、军工、轻工、医药和光学等各个领域。

随着世界工业的不断发展,锶的使用领域也随之而逐步扩大和变化。19世纪末到本世纪初,人们用氢氧化锶于制糖业,以提纯甜菜糖浆;两次世界大战期间,锶化合物广泛用于生产烟火及信号弹;本世纪二三十年代,用碳酸锶作炼钢的脱硫剂,以除去硫、磷等有害杂质;50年代,在电解锌生产中,用碳酸锶提纯锌,其纯度可达99.99%;60年代末,碳酸锶广泛用作磁性材料;钛酸锶用于电子计算机存储器,氯化锶用作火箭燃料;1968年发现碳酸锶屏蔽X射线的功能,并将其应用于彩色电视机荧屏玻璃,现需求量正在大幅度增长;锶在其他领域中也不断地扩大其应用范围。从此,锶碳酸盐和其他锶化合物(锶盐)作为重要的无机盐原料,受到人们普遍的关注与重视。

根据世界对锶需求的稳步增长及我国丰富的锶矿资源和良好的锶矿找矿前景,锶矿资源除满足我国国民经济发展过程中自身需求外,还可发展锶矿资源及其多种制品外向型矿业经济,参与国际竞争。因此,锶矿资源不但是世界上重要的战略性矿产资源,而且在我国国民经济中的地位与作用,也将日益上升、日趋重要

迄今,世界上已发现的锶矿物约46种。而我国产出的锶矿物也已达9种之多, 天青石是生产各种化合物的最主要锶矿石原料.

四、矿石都有哪些

最常见的分类:

有色:铜铅锌等

黑色:铁锰等

稀贵金属:金银铂钯等。

更详细的分类如下:

【有色金属】铜-铅锌-铝土-镍-钨-镁-钴-锡-铋-钼

【黑色金属】铁矿 - 锰矿 - 铬矿 - 钒矿 - 钛矿

【贵重金属】金-银-铂族金属

【非金属矿】石英-萤石-石墨-磷矿-硫矿

【稀有金属】锂铍-铌钽 - 锶

【放射金属】铀-钍

【分散金属】铟-镓-锗-铊-镉-硒-碲

【稀土金属】钪-钇-镧-铈-镨-钕-钷-钬-铒

组成:

石一般由矿石矿物和脉石矿物组成。矿石矿物是指矿石中可被利用的金属或非金属矿物,也称有用矿物。如铬矿石中的铬铁矿,铜矿石中的黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿和孔雀石,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。如铬矿石中的橄榄石、辉石,铜矿石中的石英、绢云母、绿泥石,石棉矿石中的白云石和方解石等。脉石矿物主要是非金属矿物,但也包括一些金属矿物,如铜矿石中含极少量方铅矿、闪锌矿,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主要矿物,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次要矿物,指矿石中含量较少、对矿石品位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。矿石中某些特征元素矿物,如镍矿石中微量铂族元素矿物,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。

矿石中除主要组分外,还伴生有益组分和有害组分。有益组分是可回收的伴生组分或能改善产品性能的组分。如铁矿石中伴生有锰、钒、钴、铌和稀土金属元素等。有害组分对矿石质量有很大影响,如铁矿石中含硫高,会降低金属抗张强度,使钢在高温下变脆;磷多了又会使钢在冷却时变脆等。

矿石的概念是相对的,随着人类对新矿物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矿石品位的要求。

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