Kyanitové minerály zahŕňajú kyanit, andaluzit a sillimanit. Tieto tri sú homogénne a viacfázové varianty a chemický vzorec je AI2S105, obsahujúci AI2O362,93 % a Si0237,07 %. Kyanitové minerály majú vysokú žiaruvzdornosť, chemickú stabilitu a mechanickú pevnosť. Sú to suroviny vysoko kvalitných žiaruvzdorných materiálov a sú široko používané pri výrobe žiaruvzdorných materiálov, modernej keramiky, zliatin hliníka a kremíka a žiaruvzdorných vlákien.
Vlastnosti rudy a minerálna štruktúra
Kryštály kyanitu sú ploché stĺpovité, modré alebo modrošedé, sklovité a perleťové. Tvrdosť smeru predĺženia paralelného kryštálu je 5,5 a tvrdosť smeru predĺženia kolmého kryštálu je 6,5 až 7, takže sa nazýva „dva tvrdé kamene“ a hustota je 3,56 až 3,68 g/cm3. Hlavnými zložkami sú kyanit a malé množstvo silimanitu.
Kryštály andalusitu sú stĺpcovité, v priereze takmer štvorcové a na priereze usporiadané do pravidelného tvaru kríža. 3,2 g/cm3.
Kryštály silimanitu sú ihlovité, zvyčajne radiálne a vláknité agregáty, šedohnedé alebo šedozelené, sklovité, tvrdosť 7 a hustota 3,23-3,27 g/cm3.
Minerály kyanitovej skupiny sa kalcináciou pri vysokej teplote premieňajú na zmes mullitu (tiež známeho ako mullit) a oxidu kremičitého (cristobalit) a podliehajú objemovej expanzii. Pridružené minerály zahŕňajú biotit, muskovit, sericit, kremeň, grafit, plagioklas, granát, rutil, pyrit, chlorit a ďalšie minerály.
Oblasti použitia a technické ukazovatele
Žiaruvzdorné materiály sú hlavnými oblasťami použitia kyanitových minerálov, ktoré možno použiť na výrobu tehál, zlepšenie výkonu žiaruvzdorných výrobkov pri vysokej teplote, syntézu mullitu pri vysokej teplote a kryštalický a priehľadný kyanit a andaluzit možno použiť ako drahokamy alebo remeselné výrobky.
Hlavné použitia kyanitových minerálov:
Oblasť aplikácie | Hlavná aplikácia |
Žiaruvzdorné | Výroba žiaruvzdorných tehál, zlepšovanie tehál odolných voči vysokej teplote, netvarovaných žiaruvzdorných materiálov |
Keramika | Pokročilá keramika, technická keramika |
Hutníctvo | Vysoko pevná silikónová hliníková zliatina |
Žiaruvzdorné vlákno | Žiaruvzdorné obloženie, izolátor obloženia zapaľovacej sviečky |
drahokam | Kryštálová zrnitosť, svetlá a transparentná ako surovina pre drahé kamene |
Liek | Výroba zubných protéz, agregátov na spojovacie doštičky zlomených kostí |
Chemický | Mullit na spracovanie pri vysokej teplote, materiál odolný voči kyselinám, trubica na meranie vysokej teploty |
V dôsledku výkonnostných rozdielov rôznych minerálnych surovín, použití a úrovní aplikačného procesu existujú rôzne požiadavky na kvalitu kyanitových koncentrátov.
Technológia spracovania – zušľachťovanie a čistenie
Spôsob obohacovania a technologický proces kyanitových minerálov závisí hlavne od vložených charakteristík minerálov, všeobecne flotácie, gravitačnej separácie a magnetickej separácie atď.
①Flotácia
Flotácia je hlavnou metódou zhodnocovania kyanitových minerálov, ale vo všeobecnosti je potrebné ju kombinovať s inými metódami, aby sa splnili požiadavky priemyselných ukazovateľov. Často sa používa gravitačné odhliňovanie alebo flotácia po magnetickej separácii. V zberačoch sa používajú mastné kyseliny a ich soli, neutrálna alebo slabo kyslá hodnota pH buničiny, hlavné faktory ovplyvňujúce jemnosť mletia, vlastnosti nečistôt, odhlieňovací účinok, chemický systém a hodnota pH buničiny.
②Znova vyberte
Pre hrubozrnné intarzované a zmiešané intarzované kyanitové minerály sa väčšinou používa metóda gravitačnej separácie a zariadenie na gravitačné separovanie zahŕňa vytriasací stôl, cyklón, ťažké médium a špirálový sklz.
③Metóda magnetickej separácie
Je to nevyhnutná metóda pri získavaní kyanitu. Vo všeobecnosti sa používa na prípravu vybraných surovín na získanie alebo odstránenie magnetických produktov alebo na operácie prepracovania koncentrátu na odstránenie nečistôt, ako je železo a titán, a zlepšenie kvality koncentrátu. Magnetické separačné zariadenia zahŕňajú bubnový magnetický separátor, doskový magnetický separátor, vertikálny prstencový vysokogradientový magnetický separátor atď. Magnetické separačné zariadenie a procesný tok sa určujú podľa sily magnetizmu nečistôt.
Syntetický mullit
Mullit je vysoko kvalitný žiaruvzdorný materiál. Existujú dva spôsoby syntézy mullitu z kyanitových surovín. Jedným je priame kalcinovanie za vzniku stredne hliníkového mullitového slinku a druhým je pridanie bauxitu, oxidu hlinitého a zirkónu. Kamene atď. sa kalcinujú pri vysokých teplotách za vzniku mullitu alebo zirkón mullitového slinku.
Čas odoslania: 18. marca 2022