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“愚人金”黃鐵礦
當路過一片碎石地,或者一處煤堆,你可曾有過被其中點點金光吸引的時候?不少人被這些閃耀著黃金般光芒的小顆粒戲耍過。在17世紀初,JohnSmith船長送了一整船含有這種金色顆粒的巖石到倫敦,作為探索弗吉尼亞奇克哈默尼河的戰(zhàn)利品,但倫敦方給出的檢測結果卻讓人失望——這只是一堆毫無價值的“愚人金”而已。在17世紀初,John Smith船長送了一整船含有這種金色顆粒的巖石到倫敦,作為探索弗吉尼亞奇克哈默尼河的戰(zhàn)利品,但倫敦方給出的檢測結果卻讓人失望——這只是一堆毫無價值的“愚人金”而已。如想了解更多配重礦石的相關信息,歡迎致電華建新材料進行咨詢。
黃鐵礦化學組成及晶體結構
成分中常見Co、Ni等元素呈類質同像置換Fe,并常見Au、Ag呈機械混入物。
黃鐵礦的結構是NaCl型結構的衍生結構,晶體結構與方鉛礦類似,即啞鈴狀對硫離子[S2]2-替代了方鉛礦結構中簡略硫離子的方位,F(xiàn)e2 替代了Pb2 的方位。磁黃鐵礦的主要用途:為制作硫酸的礦石礦物原料,但經(jīng)濟價值遠不如黃鐵礦。但由于啞鈴狀對硫離子的伸長方向在結構中交織裝備,使各方向鍵力附近,因此黃鐵礦解理極不徹底,并且硬度明顯增大。
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黃鐵礦浮選中的特點
黃鐵礦大多情況下以與其他礦物共生的形式出現(xiàn),是地殼中分布相當廣泛的硫化物,形成于各種不同的地質條件下,黃鐵礦能在多種穩(wěn)定場中存在是因為Fe2 的電子構型,使它進入硫離子組成的八面體場中獲得了較大的晶體場穩(wěn)定能及附加吸附能。由于不等價雜質組分代替,如Co3、Ni3代替Fe2,或[As]3、[AsS]3代替[S2]2-時,產生電子心(n型)或空穴心(p型)而具導電性。因此,黃鐵礦可形成并穩(wěn)定于各種不同的地質條件下。如想了解更多的黃鐵礦的相關信息,歡迎致電華建新材料進行咨詢。
含鈷黃鐵礦提鈷
硫酸化焙燒:焙砂配入含鈷黃鐵礦,使混合料含硫到達10%以上,一起參加3% Na2SO4,將鐵酸鹽中鈷轉變?yōu)镃aSO4。石透原對日本十三個不同礦床的黃鐵礦的化學分析結果指出,各礦樣的S/Fe比值大都在1。酸化焙燒條件為:床能率5-6t/(m2·d),鈷浸出率75%-80%。浸出液通過凈化、沉積、緞燒等工序,即可得到產品氧化鈷。
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