锂辉石

  • 新疆某锂辉石矿粗粒浮选探索试验研究
    见的锂矿资源有锂辉石、透锂长石、锂云母等,但开发利用最多的主要是锂辉石矿[6-7]。目前矿山对于锂辉石矿的处理普遍采用破碎、磨矿、浮选或重浮联合工艺[8-10],其中磨矿在整个工艺中不可或缺,但磨矿也是整个选厂投资最大、能耗最高、作业成本最高的环节[11]。对于伟晶岩型锂辉石矿,锂辉石嵌布粒度粗,在粗磨条件下即可较好解离。高压辊磨机是一种基于层压粉碎理论的高效节能粉碎设备[12],具有能耗低、粉碎效率高、产品粒度细等优点[13],此外其粉碎产品单体解离性好

    金属矿山 2023年12期2024-01-08

  • 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法测定锂辉石中总铁含量
    锂资源主要包括锂辉石、锂云母、磷锂铝石、透锂长石等。其中开采利用最广泛的为锂辉石[3]。锂辉石为辉石族矿物,属于单斜晶系,共有三种晶型,常与锂云母、绿柱石、白云母等矿石资源共生,成矿条件不同,化学成分和含量也各异。锂辉石主要成分为LiAl(SiO3)2,常常伴随有铁、钾、钠等杂质,其中铁杂质以铁化合物存在,不存在铁磁性,无法用磁铁进行处理。而在实际的矿山生产过程中,含铁杂质量越高对厂家生产技术的要求越高,因此,在锂辉石投入生产前,必须分析锂辉石中总铁含量。

    中国无机分析化学 2023年11期2023-11-01

  • 金属离子对微细粒锂辉石与长石浮选矿浆流变性的影响
    域[1-2],锂辉石是提取锂元素重要的矿物资源,常与长石等脉石矿物紧密共生[3-4],浮选回收锂辉石的前提是使其充分单体解离[5],在磨矿过程中,长石较锂辉石更容易出现过粉碎现象,导致微细粒锂辉石和长石矿物含量升高[6-7],当矿浆中微细粒矿物含量升高,矿物颗粒的动量将下降,矿物颗粒与气泡碰撞后黏附的概率降低[8-9],微细粒长石等脉石矿物容易罩盖在目的矿物表面,降低矿物之间表面性质的差异性,导致锂辉石选择性浮选回收困难,上述现象与矿浆流变性特征紧密相关[

    金属矿山 2023年8期2023-09-19

  • 机械活化法强化锂辉石矿相重构过程研究
    200237)锂辉石制备锂盐的工艺可分为两大类:一类需要先将α-锂辉石在1 000~1 100 ℃转型焙烧转化为β-锂辉石,再进行后续锂的分离与提纯工艺,如硫酸法[1]、氯化焙烧法[2]、压煮法[3]、碱焙烧法[4]等;另一类则直接利用α-锂辉石与化学试剂反应提锂,如氟化铵法[5]、混合酸法[6]、氢氧化钠法[7-8]等。第一类方法中的硫酸法,是目前工业上普遍使用的方法,但仍存在焙烧温度高、酸性气体排放等问题;第二类的工艺流程虽然少了转型焙烧的工序,但也存

    无机盐工业 2023年1期2023-01-29

  • 上半年澳大利亚出口锂精矿121万t 同比增长27.7%
    亚出口锂精矿(锂辉石)121万t,同比增长27.7%。其中,中国是最大进口国,占总进口量的96%;其次是比利时和韩国,占比分别为1.8%和1.1%。数据显示,上半年中国从澳大利亚进口锂精矿(锂辉石)116万t,较2021年增长28.5%。此外,得益于电动汽车电池行业的强劲需求和供应不足,澳大利亚锂辉石出口价出现大幅增长。6月份,澳大利亚锂辉石平均出口价为2654美元/t,比2021年同期增长516%。

    矿山安全信息 2022年26期2023-01-16

  • 锂辉石矿的选矿工艺现状与发展趋势
    用[1-2]。锂辉石(LiAl(SiO3)2)是目前工业开发利用的主要锂矿资源之一,锂辉石为花岗伟晶岩矿物型,属柱状、粒状或板状单斜晶系,理论Li2O、Al2O3、Si2O 含量为8.0%、27.4%、64.6%[3-4]。我国锂辉石矿储量丰富,主要分布在四川、新疆等地[5],最常见、最有效的选矿方法是浮选法。但对于有用矿物和部分脉石矿物天然可浮性差异不大或矿物表面被污染而难以有效浮选分离的矿石,则往往需要其他选矿方法介入。1 锂辉石的浮选浮选法是获得高质

    现代矿业 2022年2期2022-12-06

  • 锂辉石提锂工艺方法综述
    要包括锂云母、锂辉石等。锂辉石矿是商业化开采的主要锂矿资源之一,为此,众多研究人员对锂辉石提锂工艺开展了大量的研究工作。目前以商业化应用的锂辉石资源提锂技术已基本成熟,但存在的问题是环境污染大、能耗高、自动化水平较低等。近些年,我国已经逐渐意识到了高能耗、高污染的开发生产模式对可持续性发展带来的隐患,在锂消费量的不断上涨,环保压力日益增大的形势下,锂辉石资源提锂技术的提升势在必行。本文梳理并综述对锂辉石资源的提锂工艺技术,目的是为我国锂资源技术的开发提供参

    化工管理 2022年32期2022-12-03

  • 低品位锂辉石对铝矾土尾矿制备莫来石基复相陶瓷的影响
    类问题的关键。锂辉石和锂瓷石是一类重要的含锂硅酸盐矿物,其中碱金属组分的助熔作用可降低烧结致密化的温度,同时锂辉石反应形成低热膨胀物相,可改善物料烧结易变形的问题[14-16]。基于此,本文以铝矾土尾矿为主要原料,添加10%的锂瓷石与20%的铝矾土熟料,并以低品位锂辉石为外加剂,通过配料—混料—干燥—成型—烧结工艺制备得到莫来石基复相陶瓷材料,重点研究了外加剂含量和烧结温度对材料物相组成、物理性能及微观形貌的影响,以期为铝矾土尾矿低温制备莫来石基复相陶瓷提

    金属矿山 2022年9期2022-10-24

  • 某伴生钽铌锂辉石矿选矿试验研究
    ]。近年来随着锂辉石矿产资源的大量开采,低品位难选矿所占比例增加,由于选矿技术原因锂辉石整体利用水平不高[2]。因此加强对该类锂辉石矿的选矿研究具有重要意义。锂辉石选矿最重要的方法是浮选法,锂辉石浮选的技术难点是同与其共生的角闪石、绿柱石、石英、长石、云母、石榴子石及磷灰石等可浮性相近的矿物的浮选分离[1]。浮选锂辉石一般采用正浮选,包括脱泥—浮选和不脱泥浮选,一般药剂制度为“三碱两皂一油”(三碱:碳酸钠、氢氧化钠、硫化钠;两皂:氧化石蜡皂、环烷酸皂;一油

    金属矿山 2022年8期2022-09-02

  • 江西宜春花岗伟晶岩型锂辉石矿中锂、钽和长石的综合回收
    要意义[5]。锂辉石属单斜晶系链状硅酸盐矿物,是一种重要的、具有良好开发价值的战略金属矿产资源,主要分布在我国四川、江西、新疆等7个省区。当前,从硬岩型锂辉石中提取含锂矿物是获取锂资源的重要途径之一[6]。然而,锂辉石常与长石、石英等可浮性相近的硅酸盐矿物共生,造成此类资源性质复杂,分离难度大[7-8]。此外,锂辉石矿主要赋存于风化、泥化程度较高的花岗伟晶岩矿床中,成矿过程存在Fe3+的晶格取代使得锂辉石表面电荷增加,矿泥更易于罩盖在锂辉石表面[9-10]

    矿产保护与利用 2022年3期2022-08-12

  • 锂辉石粉对防辐射超高性能混凝土性能的影响研究
    元素[18]的锂辉石粉,部分取代粉煤灰微珠掺入UHPC中,研究锂辉石粉掺量对UHPC力学性能、工作性能以及耐久性能的影响,并给出建议的锂辉石粉掺量,供实际工程应用参考。1 试验1.1 原材料(1)水泥:洋房牌P·Ⅱ52.5水泥;硅灰:四川某公司,比表面积21 000 m2/kg;粉煤灰微珠:天津某公司,非晶态结构,比表面积≥1300 m2/kg。水泥、硅灰和粉煤灰微珠的主要化学成分见表1。表1 水泥、硅灰和粉煤灰微珠的主要化学成分 %(2)锂辉石粉:灵寿县

    新型建筑材料 2022年7期2022-08-12

  • 提高锂辉石矿选矿指标的工程化关键技术研究
    日益增加。我国锂辉石矿产资源丰富,主要赋存在花岗伟晶岩和花岗岩矿物型矿床中,主要分布在四川、江西、新疆、湖南等地。常伴生有长石、云母、石英等铝硅酸盐脉石矿物,有非常相似的天然可浮性,化学成分和矿石性质复杂使得锂辉石矿物回收率不高,锂辉石矿加工成本一直居高不下。锂辉石密度小(3.20 t/m3),且不具有磁性,无法用一般的重选法和磁选法将含锂矿物与常见脉石矿物(如石英、长石、云母等)分离,浮选法通常是锂辉石在实验室和工业实践中研究最多和应用最广泛的方法。2

    中国矿山工程 2022年3期2022-08-06

  • 烧结温度和粘结剂对锂辉石浮选尾矿陶瓷材料化学性能的影响*
    母等矿物,并且锂辉石浮选尾矿的粒度比其他矿产细,从而使得锂辉石具有更大的二次利用潜力。建筑装饰用锂辉石在结构组成上具有比较低的膨胀系数,但是抗热性能良好,应用到了很多领域,也获得了优秀的成果[2]。在大量的学术研究中,关于锂辉石浮选尾矿陶瓷材料的化学性能研究还是非常匮乏,尤其是化学反应前后的化学性能与结构之间的关系方面,化学反应过程中,添加催化剂会影响陶瓷材料的化学性能,以上方面都需要更加深入地进行研究[3]。在国内的研究中,杨洁等人[4]在实验过程中,以

    化学与粘合 2022年4期2022-08-02

  • 锂辉石的选矿研究进展
    含锂矿物主要为锂辉石、锂云母、透锂长石和锂磷铝石,其中锂辉石储量大、分布广,是开采最为广泛的矿种[4]。目前,我国主要从含锂矿石中提取锂。锂辉石是链状硅酸盐矿物,常见伴生脉石矿物为石英和长石[5]。浮选是锂辉石分离富集的主要工艺。锂辉石的浮选过程中普遍存在锂品位较低、嵌布粒度细、锂矿物与脉石性质接近、表面易被矿泥覆盖及矿浆中难免离子对脉石的活化等问题,对锂辉石的分离富集均带来一定困难[6]。除浮选工艺外,锂辉石的分选方法还包括手(色)选法、重介质法和磁选法

    矿冶 2022年3期2022-07-05

  • 立式辊磨机在新能源锂盐行业的应用*
    求量不断增加。锂辉石作为主要的锂源,而锂辉石提锂工艺是锂盐生产行业的关键性技术。天然锂辉石化学性质稳定,直接提锂化学指标控制相对卤水提锂更稳定。目前,锂辉石提锂主要工艺是将天然稳定的α-锂辉石通过高温转化成化学性质活泼的β-锂辉石,然后再通过粉磨、酸化等工艺进行提锂。国内某公司有锂盐生产线2条,其中一条生产线焙烧料立式磨采用的是3.8 m×13 m 球磨机开路系统。2021年其子公司新上一条年产3万t锂盐项目,通过多次调研,最后使用更节能的粉磨设备来取代传

    陶瓷 2022年5期2022-06-02

  • 伟晶岩型锂辉石矿碱溶蚀⁃浮选试验研究①
    溶蚀预处理调控锂辉石和长石矿物表面性质,不仅增加了锂辉石矿物表面活性位点,而且在长石等脉石矿物表面生成硅酸钠等亲水物质,增大了锂辉石与长石等矿物的可浮性差异[8]。 本文以新疆某伟晶岩型锂辉石矿为研究对象,开展了浮选试验研究,着重考察了磨矿细度、碱溶蚀预处理以及浮选捕收剂组合对锂辉石浮选指标的影响,为伟晶岩型锂辉石矿浮选开发提供技术依据。1 矿石性质及试验方法1.1 矿石性质对试样进行了化学多元素分析,结果见表1。表1 试样化学多元素分析结果(质量分数)/

    矿冶工程 2022年1期2022-03-19

  • 我国伟晶岩型锂铍稀有金属矿石及其浮选分离研究综述
    稀有金属矿石中锂辉石与绿柱石选矿方法主要有手选法、重介质选矿法、浮选法和联合工艺等,其中浮选法是细粒浸染型锂铍分选常用的方法。单一的锂辉石浮选流程并不复杂,一般经过粗选、2 次精选和2 次扫选便可达到预期的效果,锂辉石浮选研究与应用的成果也很丰富。但是,涉及到锂辉石所共伴生绿柱石和钽铌矿物的综合回收时,工艺流程复杂;特别是锂辉石与绿柱石浮选分离,工艺流程长、浮选药剂种类多、浮选药剂用量大,很难获得较好的分选指标。选矿工作者针对伟晶岩型锂铍稀有金属矿锂辉石

    金属矿山 2022年12期2022-02-12

  • 我国伟晶岩型锂铍稀有金属矿石及其浮选分离研究综述
    稀有金属矿石中锂辉石与绿柱石选矿方法主要有手选法、重介质选矿法、浮选法和联合工艺等,其中浮选法是细粒浸染型锂铍分选常用的方法。单一的锂辉石浮选流程并不复杂,一般经过粗选、2 次精选和2 次扫选便可达到预期的效果,锂辉石浮选研究与应用的成果也很丰富。但是,涉及到锂辉石所共伴生绿柱石和钽铌矿物的综合回收时,工艺流程复杂;特别是锂辉石与绿柱石浮选分离,工艺流程长、浮选药剂种类多、浮选药剂用量大,很难获得较好的分选指标。选矿工作者针对伟晶岩型锂铍稀有金属矿锂辉石

    金属矿山 2022年12期2022-02-06

  • 日用细瓷汤锅热稳定性的研究进展
    耐热陶瓷是采用锂辉石、透锂长石和锂云母等含锂矿物为主要原料生产的耐热陶瓷。锂辉石是主要含锂矿物之一,锂辉石的化学组成是LiAl[Si2O6],锂辉石具有热膨胀系数低、热稳定性好、强度高等优点,广泛应用于耐热陶瓷领域并迅速发展。Li2O—Al2O3—SiO2三元体系制备低膨胀耐热瓷坯体被广泛采用,而Li2O的引入主要依靠使用锂辉石[4]。2 日用耐热陶瓷的研究进展2.1 锆石质耐热陶瓷杨少朋[5]对锆英石质耐热陶瓷进行了研究,研究结果表明,锆英石耐热瓷在低于

    陶瓷 2021年11期2021-12-09

  • 喜马拉雅琼嘉岗超大型伟晶岩锂矿的形成时代、源区特征及分异特征*
    铁矿、黑钨矿、锂辉石等(王汝成等,2017;秦克章等,2021b)。从产状上看,喜马拉雅稀有金属花岗伟晶岩主要产出于在穹窿中淡色花岗岩周围或变质岩地层中,呈岩脉穿插淡色花岗岩中(王汝成等,2017),或透镜体/囊状体独立产出在地层中(刘志超等,2020),或产出于大理岩、矽卡岩与岩体接触带内(何畅通等,2020)。金属组合以Be-Nb-Ta(W-Sn)为主,大多分布在特提斯喜马拉雅带内,其中以错那洞大型钨-锡-铍矿床为代表,主要为矽卡岩-伟晶岩型铍矿和脉状

    岩石学报 2021年11期2021-11-29

  • 川西扎乌龙花岗伟晶岩型锂矿床成矿作用过程* ——来自流体包裹体与同位素的证据
    接触带,钠长石锂辉石伟晶岩脉的铌钽铁矿U-Pb年龄为205 Ma(Li et al.,2019)。前人基于矿区花岗岩和伟晶岩紧密的时空及成因关系,认为白云母花岗岩是地壳部分熔融作用的结果(李兴杰等,2018),伟晶岩是花岗岩分异的产物(Li et al.,2019;Yan et al.,2020)。花岗伟晶岩脉主要发育于白云母花岗岩体的南侧,出露面积共153 km2。矿区伟晶岩脉共有111条,矿化率为36%,Li2O品位为1.2%~1.5%(李兴杰等,20

    矿床地质 2021年5期2021-10-24

  • 党坝矿区锂辉石矿脉电性特征分析
    0%左右为工业锂辉石矿体[1]。在其外围先后发现了马尔康县集沐锂辉石矿床(中型)、金川县观音桥锂辉石矿床(中型)、马尔康县党坝锂辉石矿床(大型)等多个中大型锂辉石矿床,是川西地区重要的锂矿找矿靶区[1]。1 矿区地质背景与锂辉石矿脉特征党坝矿区及其周边大地构造位置位于巴颜喀拉—甘孜褶皱系松潘褶皱带,西秦岭褶皱系南褶皱带与杨子准地台北西缘的摩天岭褶皱带多种不同构造单元的复核部位[2]。出露地层:①三叠系中统杂谷脑组(T2z),岩性为灰—深灰色条带状变质长石石

    世界有色金属 2021年2期2021-04-19

  • 锂辉石浸出液提锂除杂规律研究
    -5]。通过对锂辉石转型焙烧、酸化焙烧、浸取条件的探索,已得出较优的锂辉石浸出提锂工艺,锂辉石中98%左右的锂可进入液相。 本文为了深入探索净化除杂的过程,得到更加准确的各离子沉淀pH 范围,通过HSC 热力学软件,利用溶解平衡原理讨论沉淀pH 范围。1 实验方法1.1 实验原料及试剂实验所用原料为3~5 mm 左右锂辉石(LiAlSi2O6)颗粒,首先对其进行粉碎处理,粉碎后锂辉石粒径为75~150 μm。 取少量矿样用氢氟酸+硫酸进行溶解,用ICP 分

    无机盐工业 2021年4期2021-04-08

  • 新疆若羌县吐格曼稀有金属矿地质特征及找矿标志初探
    附近含绿柱石、锂辉石伟晶岩脉中[1]。1 矿区地质特征矿区出露地层岩性简单,主要为英格里克构造蛇绿混杂岩中部复理石(fw(Pt2)b)及第四系风积物(Qeol)、冲洪积物(Qpal)。英格里克构造蛇绿混杂岩复理石岩片中部岩性段(fw(Pt2)b)仅出露于矿区最南部,呈透镜状产出于片麻状花岗岩内,出露面积约1.7km2,主要岩性为黑云斜长片岩及大理岩;第四系风积物(Qeol)仅出露于填图区中部及东部山顶附近,出露面积较小,成分主要为风积沙,覆盖较厚,松散堆积

    中国金属通报 2020年1期2020-12-20

  • 锂辉石-氧化钙烧结法提锂的物相重构与动力学
    菊等[14]对锂辉石与石灰石混合烧结制备单水氢氧化锂的烧结条件进行了研究,验证了按组成配料法的实用性。Song 等[15]在250℃条件下将锂辉石、氧化钙、氢氧化钠溶液混合进行浸出,无需采用高温焙烧即可达到提锂的目的,锂的浸出率达到93.3%。我国是世界上含锂矿石储量最大的国家,但是在该领域的研究开发与利用一直处于相对滞后的地位。石灰法制锂因其工艺流程简单、生产成本低等特点,至今仍是生产氢氧化锂的一种重要方法,但是该方法也存在渣量大、能耗大等不足之处。随着

    化工进展 2020年9期2020-09-23

  • 基于密度泛函理论的锂辉石晶体结构及(110)面表面化学基因特性研究
    110819)锂辉石是重要的锂资源之一,随着近年来新型能源汽车及电子设备的快速发展,锂需求量越来越大,因此,高效开发和利用锂辉石具有重要意义[1-2]。与锂辉石伴生的常见脉石矿物主要有钠长石、石英等,浮选是将锂辉石与其脉石矿物分离最常用的方法[3]。但由于石英、钠长石等脉石矿物与锂辉石均属于硅铝酸盐矿物,表面性质相似,尤其是钠长石,其化学成分与锂辉石极为相近。因此,锂辉石较难与其脉石矿物分离[4]。为了更有效地将锂辉石与其脉石矿物分离,研发高选择性的浮选药

    金属矿山 2020年6期2020-07-14

  • 锂辉石、钾长石矿物基因特性及其可浮性分析
    供了便利条件。锂辉石和钾长石同属铝硅酸盐矿物,具有相似的晶体结构和化学成分,在实际矿石浮选中,锂辉石与钾长石等脉石矿物的高效浮选分离是一大技术难题。本文通过对矿物晶体结构分析、晶体化学量子计算,并结合矿物表面X光电子能谱检测、矿物表面动电位测量等手段,揭示锂辉石、钾长石的矿物晶体结构和表面特性等基因特性,并研究这一基因特性对其浮选行为的影响。1 试验原料和试验方法1.1 试验原料试验所用锂辉石和钾长石矿样取自新疆可可托海稀有金属矿,将大块晶体状的矿样经铁锤

    金属矿山 2020年6期2020-07-14

  • 低品位锂辉石矿碱浸脱硅过程研究
    自然界中主要以锂辉石、锂云母、透锂长石等含锂矿石和盐湖卤水两种类型存在[2]。锂辉石是伟晶岩期交代作用下形成的矿物,是世界上主要开采利用的锂资源之一。锂辉石矿常常与长石、石英等矿物共生[3-5]。长石[6]可在碱液体系中发生水热脱硅反应。许多研究人员[7-9]采用水热碱浸法浸出钾长石,可达到脱出硅、富集钾等有价元素的目的。石英也在碱液体系中发生反应[10-12],是制备工业水玻璃[13]的主要原料。在红土镍矿[14]、煤矸石[15]等矿物资源利用领域,也可

    华东理工大学学报(自然科学版) 2020年3期2020-07-08

  • 锂辉石/碳化硅复相陶瓷材料的制备与性能*
    零膨胀材料β-锂辉石, 采用无压液相烧结合成了锂辉石/碳化硅复相陶瓷.研究表明: 适当添加β-锂辉石能促进碳化硅烧结, 复相陶瓷体密度和杨氏模量随β-锂辉石含量的添加呈先升高后降低趋势, 并在—150—480 ℃温度区间获得较低的热膨胀系数. 研究结果对于开发热膨胀系数小、烧结温度较低的碳化硅复相陶瓷具有重要的参考意义.1 引 言Li2O·Al2O3·SiO2(LAS)玻璃陶瓷体系具有热膨胀系数低、尺寸稳定性高、耐热冲击强和化学性能稳定等优点, 在许多技术

    物理学报 2020年11期2020-06-30

  • YOA和Ca2+对锂辉石浮选行为的研究
    粒度。为了保证锂辉石矿浮选获得较高的工艺指标,本文以不同粒级锂辉石单矿物为研究对象,系统开展了捕收剂、调整剂在不同矿浆氛围条件下对锂辉石浮选行为的影响研究。1 试验矿样及方法1.1 试验矿样锂辉石矿样品采自新疆可可托海稀有金属矿山,将矿样筛分分级成-0.200+0.100 mm、-0.100+0.075 mm、-0.075+0.038 mm和-0.038 mm四个不同粒级产品,放入烘箱低温烘干,移入广口瓶密封保存。将制备好的锂辉石样品进行化学成分分析和X射

    新疆有色金属 2020年1期2020-06-08

  • 锂铍矿物非溶蚀清洗工艺应用研究
    将其分别应用于锂辉石和绿柱石浮选工艺、长石和石英浮选分离工艺、云母选矿工艺、高纯铁选矿工艺和非金属矿精矿产品除铁增白工艺等领域,均取得显著效果。本文主要介绍两种非溶蚀清洗剂在锂辉石和绿柱石浮选工艺中的应用研究成果。2 锂辉石和绿柱石浮选非溶蚀清洗工艺研究2.1 原矿性质原矿化学多元素分析见表1,主要组成矿物定量结果见表2,锂、铍元素在矿石中的平衡分配见表3。表2 主要组成矿物定量结果(%)表3 锂、铍元素在矿石中的平衡分配(%)由上表可以看出,铍矿物是绿柱

    新疆有色金属 2020年1期2020-06-08

  • 典型锂矿石提锂技术研究进展
    应短缺的问题.锂辉石和锂云母是分布最广泛的含锂矿物,也是目前主要用于提取锂的矿物资源.如何高效、环保、低能耗、低成本地从锂矿石中提锂,已经受到众多研究者及企业的关注.本文中主要阐述硫酸焙烧法[6-12]、硫酸盐焙烧法[13-16]、氯化焙烧法[17-20]、石灰石焙烧法[21-24]、压煮法[25-27]等从典型锂矿石中提取锂的技术,分析各种技术的优缺点,探讨不同提锂技术在实际工业应用中的可行性.1 典型锂矿石中提锂技术3SiO2Al2O32[(Li,K)

    湖北大学学报(自然科学版) 2020年1期2020-01-07

  • 川西可尔因地区业隆沟伟晶岩型稀有金属矿的工艺矿物学研究
    [3]。业隆沟锂辉石矿床属中型矿床,锂辉石矿体赋存于钠长锂辉石伟晶岩脉中[4],主要有用组分为锂,其他伴生组分为铌、钽、铷、铍、铯等稀有金属。前人对川西地区锂辉石矿的矿石组构特征[5]、矿物的矿物学特性[6]进行简单的研究,但针对可尔因矿田业隆沟矿床仅以锂为主,伴生铌钽的稀有金属矿石的系统工艺矿物学,暂无深入研究数据及结果,特别是此类矿石中主要有价元素锂,伴生元素铌、钽、铷等的赋存状态研究比较欠缺。因此,本文旨在通过详尽的工艺矿物学研究讨论,得出川西可尔因

    中国矿业 2019年9期2019-09-23

  • 从矿产资源中回收锂技术研究综述
    行了讨论,包括锂辉石,锂云母,铁锂云母,青铜矿和粘土。可以预见,锂辉石将继续以硫酸(HSO)焙烧作为主要加工方法,比其他矿物更主要地用作锂源。然而,包括天然锂辉石的直接加工和有利于直接生产LiOH的方法在内的其他新颖方法将是未来研究的趋势。基于氟化物的方法可实现低能耗和高提取效率,但仍需要进一步研究以实现可持续,经济和安全的应用。为了与锂辉石竞争,对锂云母和锌辉石中所有有价值元素的综合利用至关重要。本研究可以为这一特定领域的发展提供见解。【关键词】矿产资源

    科学导报·科学工程与电力 2019年42期2019-09-10

  • 川西甲基卡花岗伟晶岩型锂矿床中熔体、流体包裹体固相物质研究
    石英、绿柱石、锂辉石发育大量的熔体和流体包裹体,较为完整地记录了岩浆活动与成矿作用过程的许多信息,是研究花岗伟晶岩型锂矿床成矿过程的理想对象(李建康等, 2006a, 2006b, 2007; Li and Chou, 2016; Lietal., 2017)。但是,已有的甲基卡成矿流体的研究工作主要聚焦在流体包裹体的温压性质方面,对成矿流体的固相物质的研究较为薄弱。本次工作主要利用激光拉曼光谱(LRM)和扫描电镜-能谱仪(SEM-EDS)方法,分析了甲基

    岩石矿物学杂志 2019年2期2019-04-10

  • 锂辉石矿选矿工艺试验研究
    内锂盐生产仍以锂辉石矿提取为主。我国锂辉石矿产资源丰富,主要赋存在花岗伟晶岩和花岗岩矿物型矿床中,主要分布在四川、江西、新疆、湖南等地。常伴生有长石、云母、石英等铝硅酸盐脉石矿物,有非常相似的天然可浮性,化学成分较复杂,结构多样,使得锂辉石矿物回收困难。因此,开展了对某锂辉石矿的选矿工艺试验研究以实现对锂资源的有效回收。2 矿石性质根据矿物工艺学研究,本矿石为花岗伟晶岩型铌、钽、锂多金属矿床,主要铌、钽类矿物为钽铌锰矿,并有与钽铌锰矿数量相当的含钽锡石,主

    新疆有色金属 2018年6期2018-12-25

  • 某低品位伟晶岩型锂辉石选矿试验*
    司)某伟晶岩型锂辉石矿工业生产现场采用原矿磨矿—脱泥—锂辉石浮选选矿工艺流程,由于原矿品位低,在-0.074 mm 62%的磨矿细度下,仅能获得Li2O品位大于4%的锂辉石精矿,Li2O理论回收率在60%~65%,但实际回收率低于60%。在当前锂市场行情急转直下的情况下,矿山企业举步维艰。由于其所在集团公司自有化工厂可处理Li2O品位为4%~5%的低档锂辉石精矿,企业对精矿品位要求不高,因此,提高锂辉石精矿回收率成为企业迫切需要解决的问题。为此,就如何高效

    现代矿业 2018年11期2018-12-21

  • 贵州某锂辉石矿石选矿试验
    料的重要金属,锂辉石是工业上提取锂的重要固体矿物[1-3]。试验对贵州某锂辉石矿石的开发利用工艺进行了研究。1 矿石性质贵州某锂辉石矿石中的主要有用矿物为锂辉石,主要脉石矿物有石英、长石、磷灰石、磁铁矿、高岭石等。矿石主要化学成分分析结果见表1。?从表1可知,矿石Li2O品位较低,为1.21%;铁含量较高,为1.22%;主要脉石成分SiO2含量为70.12%。矿石性质分析表明,锂辉石可浮性较好,但铁矿物有可能成为影响锂精矿品质的主要因素。因此,确定采用浮选

    金属矿山 2018年11期2018-11-30

  • 锂辉石对红柱石基复相陶瓷烧结性能的影响
    震等领域。β—锂辉石具有超低甚至负热膨胀系数,并具有良好的热稳定性、化学耐久性,可广泛适用于工业窑炉和要求具有尺寸稳定性和抗热冲击能力的燃气轮机热交换器的材料。与β—锂辉石相比,莫来石有很高的热膨胀系数,限制了其在热波动环境下的应用。β—锂辉石的加入有利于莫来石陶瓷性能的提高。加入足量的β—锂辉石能减少莫来石陶瓷因温度梯度变化而导致的剧烈的微观结构的破坏。锂辉石与莫来石的热膨胀系数不匹配及莫来石的低弹性模量易导致在样品内形成微裂纹,起到了微裂纹增韧的效果。

    中国陶瓷工业 2018年3期2018-09-06

  • 锂辉石矿选矿工艺概述
    的为盐湖卤水和锂辉石,其中卤水提锂成本虽低,但我国盐湖卤水型锂均分布在青藏高原,开发条件恶劣,且盐湖卤水提锂技术从实验室到产业化仍需较长过程,所以,锂辉石作为主要锂盐原料的格局短期内很难打破。1 我国锂资源分布及硬岩型锂矿物种类1.1 锂资源中国锂资源丰富,矿床多,规模大,是我国的优势矿产之一。主要分布在青海、西藏、新疆、江西、四川和湖南等省区。西藏和青海为盐湖卤水型;新疆、四川、江西和湖南等为花岗伟晶岩或花岗岩矿物型。其中四川甘孜州和阿坝州锂辉石资源储量

    新疆有色金属 2018年5期2018-08-07

  • 西澳某锂辉石矿石浮选试验
    ,固体锂资源以锂辉石、锂云母为主。我国的锂矿资源储量丰富,居世界第4位[4],青藏高原是主要集中区,主要分布省区为青海、西藏、四川、湖南和江西,以卤水型锂矿为主。尽管盐湖提锂成本较低,但开发条件恶劣,尚未形成大规模工业化开采[5]。虽然国内锂辉石储量也较丰富,但品位较低,嵌布粒度较细,矿石易泥化,且锂矿石选矿基础理论研究较薄弱,导致我国锂矿资源利用率整体较低,为了满足国内锂矿产业的发展,我国每年需从澳大利亚进口约5万t锂精矿[6]。目前,国内有多家选矿厂处

    金属矿山 2018年7期2018-07-27

  • 四川甲基卡地区锂辉石选矿工艺试验分析
    区内,用于开采锂辉石的矿物原矿,多为花岗伟晶岩成矿,采集样品检验得知:矿物原矿内含有锂辉石、锡石、独居石、石英、硫化物、长石等,其中,长石含量最多,达39.48%,锂辉石含量为12.82%。据检测,97.46%的锂元素存于锂辉石内。在采集样品中,锂辉石多为半自行或者自行结晶颗粒,粒度相对较大,在0.01mm~1.5mm之间,在锂辉石矿中,锂辉石与长石相互交织,分布不均,且锂辉石内部微有裂缝,沿裂缝含有大量多重与锡石。3 锂辉石选矿工艺试验分析3.1 拟定试

    世界有色金属 2018年4期2018-05-09

  • 组合捕收剂浮选锂辉石的作用机理
    组合捕收剂浮选锂辉石的作用机理刘若华1,孙 伟1,冯 木1,梅 志1,金 娇2(1. 中南大学资源加工与生物工程学院,长沙 410083;2. 长沙理工大学 交通运输工程学院,长沙 410114)通过浮选试验、表面张力测试、Zeta电位以及红外光谱分析,考察油酸钠(NaOL)、十二烷基琥珀酰胺(HZ)两种捕收剂及其组合捕收剂对锂辉石的浮选性能和作用机理。结果表明:单一捕收剂在一定浓度下都能较好地浮选锂辉石,其中HZ的捕收性能强于NaOL,组合捕收剂浮选效果

    中国有色金属学报 2018年3期2018-04-20

  • 混合捕收剂浮选分离锂辉石与长石及其机理
    捕收剂浮选分离锂辉石与长石及其机理田佳1,徐龙华1, 2, 3,邓伟4,易发成1,巫侯琴1,刘璟1,王振1(1. 西南科技大学 固体废物处理与资源化教育部重点实验室,四川 绵阳,621010; 2. 中南大学 资源与生物工程学院,湖南 长沙,410083; 3. 矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京,102628; 4. 中国地质科学院矿产综合利用研究所,四川 成都,610041)通过单矿物浮选实验、混合捕收剂溶液化学计算、动电位测试以及红外光谱分析,对

    中南大学学报(自然科学版) 2018年3期2018-04-11

  • 大红柳滩式锂矿床
    伟晶岩脉,其中锂辉石伟晶岩脉124条。大红柳沟矿区圈定伟晶岩脉99条,富含锂辉石的伟晶岩脉都远离花岗岩,查明有 24 条锂辉石伟晶岩脉,稀有金属矿物集中于石英-锂辉石带中。成矿时代:侏罗纪。伟晶岩中白云母Ar-Ar同位素年龄为185~156 Ma(周兵等,2011)。成矿组分:Li,( 伴生Be,Ta,Rb,Cs ,白云母)。矿床(点)实例:(新)皮山县大红柳滩锂矿床,和田市大红柳滩西、阿合栏杆锂矿床,和田县阿克沙依、阿克塔斯锂矿床。此外还有锂矿点15处。

    西北地质 2018年2期2018-02-21

  • 大红柳滩式锂矿床
    伟晶岩脉,其中锂辉石伟晶岩脉124条。大红柳沟矿区圈定伟晶岩脉99条,富含锂辉石的伟晶岩脉都远离花岗岩,查明有24条锂辉石伟晶岩脉,稀有金属矿物集中于石英-锂辉石带中。成矿时代:侏罗纪。伟晶岩中白云母Ar-Ar同位素年龄为185~156 Ma(周兵等,2011)。成矿组分:Li(伴生Be、Ta、Rb、Cs、白云母)。矿床(点)实例:(新)皮山县大红柳滩锂矿床,和田市大红柳滩西、阿合栏杆锂矿床,和田县阿克沙依、阿克塔斯锂矿床。此外还有锂矿点15处。简要特征:

    西北地质 2018年3期2018-02-20

  • 伟晶岩型锂辉石矿石浮选药剂及工艺研究现状
    锂和伟晶岩中的锂辉石是锂的两大重要来源。我国盐湖资源丰富,但镁锂难以分离,提取技术成为行业发展的瓶颈,导致我国卤水提锂工业进展缓慢[4]。所以,相当长一段时期内我国仍将主要依赖从锂矿石资源中提锂。伟晶岩型锂辉石资源是我国重要的锂矿资源,主要分布在川西和新疆的可可托海地区。伟晶岩型锂辉石资源中有用矿物锂辉石常与绿柱石、云母、长石和石英等共生,这类矿物具有表面化学性质相似,表面活性质点主要为Al3+,与传统脂肪酸类捕收剂作用选择性差的特点。当前,锂辉石的选别方

    金属矿山 2018年7期2018-02-18

  • 锂辉石矿选矿工艺流程改造分析
    原矿性质在该锂辉石矿勘测过程中,可发现其内部矿物构造主要为脉石矿物二氧化硅、有用矿物氧化锂等物质,两者含量在总矿石含量的百分之66.58%以上,同时在该锂辉石矿中还具有成分极少的硫、磷等。1.2 矿物质应用锂具有多种优良特点,其在实际应用中为火箭、宇航、原子能及储能设备等的原材料,而由于锂在自然界中较为稀缺,且现阶段锂辉石为主要的锂开采原料。某锂辉石矿氧化锂含量在1.33%以上,具有低品位难选的特点,因此为了保证该锂辉石矿可以有效地开发,在以往该锂辉石

    世界有色金属 2018年5期2018-01-31

  • 甲基卡新三号脉稀有元素富集规律及赋存状态
    至世界上最大的锂辉石资最集中的地区之一。近年发现的新三(X03)号脉氧化锂资源量达88.55万吨,是亚洲最大锂辉石单脉,规模大、埋藏浅、易开采,品位富。该脉除Li形成工业矿体外,伴生有Cs、Sn,及Be、Rb、Nb、Ta等,均可回收利用。该脉为花岗伟晶岩型+细晶岩型脉,Li、Sn、Nb、Ta较富集于含巨晶锂辉石的伟晶岩中,Rb、Cs富集于细晶部分,Be则较富集于微晶部分,Li、Be、Nb、Ta、Sn 等均可开发利用。锂辉石矿床;新三号矿脉;富集规律 ;甲基

    四川地质学报 2017年3期2017-11-06

  • 锂辉石表面环烷酸吸附行为的量子化学
    亚南,蒋 巍锂辉石表面环烷酸吸附行为的量子化学何桂春1,张慧婷1,华亚南1,蒋 巍2(1. 江西理工大学资源与环境工程学院,赣州 341000;2. 中南大学资源加工与生物工程学院,长沙 410000)采用量子化学计算、红外光谱分析研究了环烷酸在锂辉石表面的吸附行为。通过计算表面能选取锂辉石(110)面为最佳解理面,并构建了无虚频的稳定环烷酸分子模型,运用分子动力学模拟得到环烷酸与锂辉石(110)面的最佳吸附构型。对最优吸附构型进行了量子化学计算,研究了

    中国有色金属学报 2017年4期2017-10-13

  • 油酸钠浮选锂辉石的表面晶体化学及各向异性
    明油酸钠浮选锂辉石的表面晶体化学及各向异性徐龙华1, 2,田 佳1,董发勤1,巫侯琴1,王 振1,王进明1(1. 西南科技大学固体废物处理与资源化教育部重点实验室,绵阳 621010;2. 中南大学资源与生物工程学院,长沙 410083)基于锂辉石与绿柱石和长石等铝硅酸盐矿物的表面皆含有活性Al原子,表面晶体化学特性是产生选择性浮选分离的决定性因素,通过不同粒级单矿物浮选实验、Zeta电位测试、红外光谱分析、密度泛函理论计算及分子动力学模拟等方法系统研究

    中国有色金属学报 2016年10期2016-11-15

  • 锂辉石浮选机理研究现状
    50093)锂辉石浮选机理研究现状李金林1,2,刘 丹1,2,王伊杰1,2,文书明1,2,夏 节1,2(1.昆明理工大学省部共建复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室,昆明 650093;2.昆明理工大学国土资源工程学院,昆明 650093)论文从锂辉石的晶体结构、浮选溶液中Fe3+离子和其它金属阳离子、阴离子等三个方面,系统评述了锂辉石浮选机理的研究进展。认为矿石浮选机理的研究有助于选矿药剂的开发,根据锂辉石的特点开发适宜的浮选药剂,对我国锂资源的综合

    硅酸盐通报 2016年8期2016-10-13

  • 锂辉石在日用陶瓷工业中的应用展望
    之一。就此,对锂辉石作简要的介绍。锂辉石作为一种陶瓷原料,在国外早已进行了卓有成效的研究,已运用于生产。在美国,普遍引用含锂矿物作为玻璃和陶瓷的熔剂原料。特别是家庭用餐具,多提倡用锂质瓷,使能经受得起直接在微波炉内烧烤→餐桌→冰箱冷藏以及其它急冷急热的考验。锂辉石原料中的锂,其化学活性比钾、钠都要强,助熔作用也比钾、钠强得多,可降低陶瓷制品的烧成温度。此外,锂质熔液熔解石英的能力也大,可与SiO2发生反应,生成热膨胀系数极低的—锂铝硅酸盐固熔体。利用锂辉石

    读与写·教育教学版 2016年9期2016-05-14

  • 锂辉石矿选矿工艺流程改造
    床及产地不同的锂辉石组分级性质差别大,矿物中Li2O含量低,导致锂辉石分选工艺较为复杂[3-6]。目前锂辉石的选别方法主要有浮选法、重悬浮液与重液选矿法以及磁选法等[7]。江西赣州的某锂辉石矿山,配套建有一座选厂,共有2条生产线,其中有1条在2006年建成,持续生产至2011年停产;企业后来并列新增加了1条生产线,于2010年底建成,由于缺乏选矿试验、工程设计、设备安装错误等原因,前期调试一直未成功,从而未正常生产过,基本处于废置状态。矿山于2011年尾矿

    金属矿山 2015年1期2015-04-03

  • 四川省可尔因伟晶岩田东南密集区锂辉石矿床成矿规律
    岩田东南密集区锂辉石矿床成矿规律古城会(四川省地质矿产勘查开发局化探队,四川德阳618000)四川省可尔因伟晶岩田东南密集区内具有丰富的锂矿资源,伟晶岩脉充填于可尔因二长花岗岩体周围0~5 000 m宽度范围的地层节理裂隙中,按矿物组成及空间分布规律分为5种类型,具明显的水平和垂直分带特征。锂辉石矿体赋存于钠长锂辉石伟晶岩脉中,距岩体500~4 000 m,形态简单,以脉状为主,基本上全脉锂矿化,内部结构分带不明显。含矿伟晶岩的主要组成矿物为钠长石、石英、

    地质找矿论丛 2014年1期2014-07-02

  • 不同产地锂精矿的分析研究及工业应用
    本文对不同产地锂辉石精矿的粒度分布、化学成分进行了对比,在晶型转化焙烧实验中,分别考察了温度、时间、粒度等条件对焙烧转化效果的影响。结合现场实际生产经验,总结出不同产地锂精矿的使用方法和规律,为以矿石提锂的锂盐生产企业提供参考。锂辉石精矿 化学成分 粒度分布 焙烧1 前言1790年~1800年,科学家Jose de Andrada在瑞典乌托岛发现透锂长石和锂辉石两种矿石,1817年由瑞典科学家阿弗韦聪(Johann Arfvedson)在分析透锂长石矿时发

    新疆有色金属 2014年1期2014-06-05

  • 一种用氢氟酸从β-锂辉石中浸出锂的新工艺
    用氢氟酸从β-锂辉石中浸出锂的新工艺。考察了液固体积质量比、搅拌速度、粒径大小、温度、反应时间和HF体积百分数对锂浸出率的影响。用x射线衍射(XRD)、x射线荧光光谱(XRF)、原子吸收光谱(AAS)、扫描电子显微镜(SEM)和能量色散x射线能谱(EDS)表征化学试剂和产品。在固液质量体积比为1∶55、温度为75℃、HF体积百分数为7%、搅拌速度为330 r/min、反应时间为20min条件下,锂浸出率为90%;铝和硅分别以Na3AlF6、Na2SiF6形

    湿法冶金 2014年4期2014-04-08

  • 锂辉石陶瓷的制备与抗热震性能
    4].由于β-锂辉石在结构上的稳定性及其异常低的热膨胀系数,它在晶体材料学上占有重要位置[5].β-锂辉石晶胞C轴方向上由五元环组成的铝硅酸盐螺旋链的特殊结构链赋予了β-锂辉石结构上的稳定性和极低的热膨胀系数,螺旋链状结构又决定了晶体受热时膨胀与收缩的方向,这种螺旋链在膨胀或收缩时具有强烈地恢复原形状的扭应力[11-12],因而β-锂辉石具有优异的抗热震性能[6-7],且具有尺寸稳定性、耐热冲击性能和优良的化学稳定性[8-10].国内在对于锂辉石陶瓷多项物

    武汉工程大学学报 2011年7期2011-06-12

  • 河南卢氏官坡伟晶岩中腐锂辉石的特征分析
    官坡伟晶岩中腐锂辉石的特征分析白 峰,冯恒毅,邹思吉力,刘 姣(中国地质大学(北京)矿物岩石材料开发应用国家专业实验室,北京 100083)本文通过对河南卢氏官坡伟晶岩中的腐锂辉石矿物特征研究,得出腐锂辉石的主要矿物组成为锂绿泥石,含有少量的石英。与锂辉石相比,腐锂辉石中的Li含量明显减少,另外Rb和Cs的含量以及稀土元素从La至Lu的含量也明显减少。锂元素的损失,严重地影响了锂矿石的质量和利用价值。腐锂辉石;锂绿泥石;官坡河南卢氏官坡伟晶岩脉外侧存在着大

    中国非金属矿工业导刊 2010年5期2010-01-06