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碳酸锰用途百科

碳酸锰的价格

2017-06-06 17:49:53

碳酸锰的价格,错失了7月下旬至今的一轮钢材市场的反弹,8月订货价普遍下调的三大钢厂(宝钢、武钢、鞍钢),正在酝酿搭上钢价反弹的顺风车,调高9月份的钢材订货价格。从多家贸易商及分析机构获知,各大钢厂即将出台的9月份订货价格很可能重拾涨势。分析师认为,部分钢材9月份的订货价的上涨幅度可能超过300元/吨。   碳酸锰价格连续上涨引发超订 本轮钢价由跌转涨的拐点始于7月中旬。7月中旬最后一个交易日,国内钢材市场在多重利好推动下强势反弹,重点城市主要品种代表规格一周之内累计拉涨近300元/吨。虽然之后涨势逐渐放缓甚至出现调整格局,但价格水平已明显抬升,这种涨势持续到了刚刚结束的8月份的第一周。根据统计,上周,全国线材、螺纹钢主流产品环比前一周上涨了100-200元/吨,各型号的热轧板卷的全国平均价格也比前一周上涨了54-57元/吨,截至8月5日,1.0mm冷轧板卷全国平均价格为5238元/吨,与前一周相比上涨110元/吨,全国23个主要市场型材的平均价格也环比前一周上涨了94-97元/吨不等。   市场价格的上涨,让前期钢材市场的价格倒挂情况明显缓和。据数据显示,不少钢厂8月份合同价格较低,随着市场价格的上涨,为贸易商留下了颇为可观的利润空间。如,宝钢8月份1.0mm*1250冷卷到沪含税成本价约5200元/吨,而当前市场售价约5500元/吨;鞍钢、首钢5.5mm热卷到沪含税成本分别约3970元/吨和3865元/吨,当前售价约4230-4250元/吨。   碳酸锰受到价差的吸引,贸易商和终端用户开始积极订货,据了解,钢厂8月合同组织情况大为好转,部分钢厂甚至出现超订现象。    “9月份的价格会涨多少现在还不好说,但前期的优惠肯定是不用想了。”分析师表示,包括宝钢在内,很多大型钢厂在7、8两个月的订货价中都给予了客户额外的优惠。   根据贸易商手中拿到的一份宝钢的订货价格资料显示,7月份宝钢主流产品的定价下调了200-1000元/吨不等,而在实际的执行中,另行订货还有100-300元/吨的优惠;8月份,宝钢主流产品的出厂价格再次下调300-500元/吨不等,优惠幅度更进一步扩大,各品种产品的优惠幅度在7月份的优惠基础上再让200-300元/吨。据称,宝钢冷轧产品8月份的订货价格可以争取到最高700元/吨的优惠。   在目前的市场环境中,贸易商圈内盛传钢厂方面将取消或缩减各种追补优惠政策。而一些定价灵活的钢厂已经开始上调产品价格,在钢价反弹以来的三周时间内,包括日照钢铁等众多钢厂已经多次上调出厂价格。   另一方面,随着钢材价格的反弹,铁矿石价格也快速跟进,涨势甚至盖过了钢材。此轮反弹至今,国内现货铁矿石的价格涨幅已经达到18%,再加上三季度协议矿价的大幅上涨,成本上涨给了大型钢厂9月份提价以重要支撑。   分析师认为,随着钢价拐点的显现、原料迅速跟进,同时9月又是下游行业传统生产旺季,可以预计,以宝钢为首的主导钢厂将在不久的将来展开新一轮提价潮,或直接提高表列价格,或减少甚至取消原有隐性订货优惠。 

碳酸锰的价格

2017-06-06 17:49:53

碳酸锰的价格,碳酸锰是制造电信器材软磁铁氧体,合成二氧化锰和制造其他锰盐的原料。用作脱硫的催化剂,瓷釉、涂料和清漆的颜料。也用作肥料和饲料添加剂。用于医药,电焊条辅料等,用作生产点解金属锰的原料。日期级别厂家品名规格包装单价涨幅2010-6-4工业级淮安蓝天化工碳酸锰43%25公斤牛皮纸袋6000元/吨含税到上海 2010-6-4工业级岳阳三湘化工碳酸锰(矿法)44%25公斤塑编袋8500元/吨含税出厂 2010-6-4工业级湖北开元化工碳酸锰(副产)43%25公斤牛皮纸袋6700元/吨含税出厂 2010-6-4饲料级湖北开元化工碳酸锰44%25公斤牛皮纸袋7200-7300元/吨含税出厂 2010-6-4饲料级岳阳三湘化工碳酸锰(矿法)44&25公斤塑编袋9000元/吨含税出厂 2010-6-4工业级凤阳化工碳酸锰(副产)4325公斤塑编袋7000-7500元/吨含税出厂 2010-6-4工业级湖南荣成化工碳酸锰(矿法)44%25公斤塑编袋停产 2010-6-4工业级宜昌金川科技碳酸锰(矿法)4425公斤塑编袋停产 2010-6-4工业级新昌化工碳酸锰(副产)4325公斤塑编袋6600-6800元/吨含税出厂 2010-6-4工业级红光化工碳酸锰(副产)4325公斤塑编袋6200-6500元/吨含税出厂 对于2010年二季度大宗商品市场需要思考的问题在于:2009年大宗商品市场的回报已经过高,2010年经济逐步复苏,至二季度带来的实际消费情况能否符合市场预期,甚至在一定程度上弥补资金回报过高后的投机资金轮动,仍待观察;中国、印度等国家内需投资带动的价格上涨将使得二季度通胀预期在某些阶段波澜再起;大多数商品市场看上去供给相当充足;原油库存充裕,大豆和小麦市场的结转库存预计在2010年二季度逐步增加,这都将对涨势形成压制。

碳酸锰选矿工艺

2019-01-16 17:41:57

碳酸锰选矿:碳酸锰矿石中主要矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、锰方解石和菱锰铁矿等;脉石矿物有硅酸盐和碳酸盐矿物,也常伴生硫和铁等杂质。矿石组成比较复杂,锰矿物嵌布粒度细到几微米,不易解离,难于获得较高精矿品位。 碳酸锰矿石选矿方法大多采用强磁选、重介质选矿和浮选等方法。沉积型含硫酸锰矿石一般采用炭质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序优先浮选流程。热液型含铅锌碳锰矿石一般采用浮选-强磁选流程。某些含硫富锰矿石,锰矿物主要是硫锰矿,一般采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法除去挥发成分得到成品矿石。碳酸锰矿石中含有一些难选矿石,锰与铁、磷或脉石紧密共生,嵌布粒度极细,难以分选,可以考虑用冶炼方法处理。例如处理高磷高铁锰矿石的富锰渣法,生产活性二氧化锰的硝酸浸出法和生产金属锰的电解法等均已用于工业生产。

碳酸锰的选矿工艺

2019-01-24 09:37:04

碳酸锰矿石中主要矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、锰方解石和菱锰铁矿等;脉石矿物有硅酸盐和碳酸盐矿物,也常伴生硫和铁等杂质。矿石组成比较复杂,锰矿物嵌布粒度细到几微米,不易解离,难于获得较高精矿品位。    碳酸锰矿石选矿方法大多采用强磁选、重介质选矿和浮选等方法。沉积型含硫酸锰矿石一般采用炭质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序优先浮选流程。热液型含铅锌碳锰矿石一般采用浮选-强磁选流程。某些含硫富锰矿石,锰矿物主要是硫锰矿,一般采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法除去挥发成分得到成品矿石。 碳酸锰矿石中含有一些难选矿石,锰与铁、磷或脉石紧密共生,嵌布粒度极细,难以分选,可以考虑用冶炼方法处理。例如处理高磷高铁锰矿石的富锰渣法,生产活性二氧化锰的硝酸浸出法和生产金属锰的电解法等均已用于工业生产。此外,还有连二硫酸钙法和细菌浸出法等。

氧化锰和碳酸锰选矿方法介绍

2019-01-24 09:37:16

可供工业利用的锰矿绝大部分为锰的氧化物和碳酸盐化合物。大多数锰矿石由多种锰矿物组成,并含有一定量的铁。 一、氧化锰矿石选矿技术 氧化锰矿石以风化矿床的次生氧化锰矿石为主,还有某些沉积型和热液型矿床的原生和次生氧化锰矿石。矿石中锰矿物主要是硬锰矿、软锰矿和水锰矿等;脉石主要是硅酸盐矿物,也有碳酸盐矿物,常伴生铁、磷和镍、钴等成分。 氧化锰矿石的选矿方法以重选为主。风化型氧化锰矿石常含大量矿泥和粉矿,生产上采用洗矿-重选方法。原矿经洗矿除去矿泥,所得的净矿,有的可以作为成品矿石,有的需要用跳汰和摇床等再选。洗矿溢流有时也需要用重选或强磁性等方法进一步回收。有的沉积型原生氧化锰矿石,由于开采贫化,生产上采用重介质和跳汰重选剔除脉石,得到块状精矿。 含铁氧化锰矿石中,铁矿物主要是褐铁矿。铁和锰难以用重选、浮选或强磁选分离,需要采用还原焙烧磁选方法。工业上已采用了洗矿-还原焙烧磁选-重选流程。 二、碳酸锰矿石选矿方法 沉积型碳酸锰矿石中,主要锰矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、含锰方解石和菱锰铁矿等。脉石有硅酸盐和碳酸盐矿物,也常伴生硫和铁等杂质。矿石一般比较复杂,锰矿物嵌布粒度细到几微米,不易解离,往往难于得到较高的精矿品味。 碳酸锰矿石选矿生产实践较少,研究了强磁选、重介质选矿和浮选等方法。有的沉积型含硫碳酸锰矿石,工业上采用了炭质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序优先浮选流程。有的热液型含铅、锌碳酸锰矿石,采用了浮选-强磁选流程。某些含硫富锰矿石,锰矿物主要是硫锰矿,可以采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法,除去挥发成分,得到成品矿石。 氧化锰和碳酸锰矿石中都含有一些难选矿石,锰与铁、磷或脉石紧密共生,嵌布粒度极细,难以分选,可以考虑用冶炼方法处理。

碳酸锰价格

2017-06-06 17:49:50

碳酸锰价格,上海有色网资讯:碳酸锰性质和用途?性 质:  玫瑰色三角系菱形晶体或无定形亮白棕色粉末。相对密度3.125。几乎不溶于水,稍溶于含二氧化碳的水中。溶于稀无机酸,微溶于普通有机酸中,不溶于醇和液氨。在干燥空气中稳定。潮湿时易氧化,形成三氧化二锰而逐变为棕黑色,受热时分解放出二氧化碳。与水共沸时即水解。在沸腾的氢氧化钾中,生成氢氧化锰。  用 途:  主要用于制造导磁材料,是软磁铁氧体主要成份之一,还用脱硫的催化剂,瓷釉颜料,清漆催干剂和制作其它锰盐的原料及饲料添加剂。价格:单位(元/吨)碳酸锰含量(%)价格原矿石(块矿)磁选砂矿粉矿(100目)说 明22670  1、此价格为供方仓库交货价(未含增值税),短途运杂按实际发生计算 21600  20550  19480  18440  17400  16370  15350   更多关于碳酸锰价格的资讯,请关注SMM网 锰 频道!

废酸的处理及回收利用--供制硫酸锰或碳酸锰

2019-02-21 13:56:29

将软锰矿与煤以100:(14~21)的份额进行破坏的混合。这儿的煤作为复原剂,它的用量要比理论用量多2~3倍,意图是确保焙烧期间起复原效果。煤若过少,后期会失掉复原效果,生成的MnO又会被氧化为MnO2,会下降复原率。然后放进反射炉在850~900℃后再保温1h即可出料得到MnO.其反响式如下:    在复原气氛下,趁热把物料参加到废酸中,进行浸取,因为矿粉中有一部分MnO2未起反响,或许已起了反响生成了MnO后,有少数的MnO在高温下又氧化成MnO2。这些MnO2已足以将废酸中的Fe-SO4氧化成Fe2(SO4)3。若用赤血盐试液查验呈现蓝色,则阐明仍存在Fe2+,此刻需求参加软锰矿粉将Fe2+悉数氧化为Fe3+。然后参加少数Na2S溶液,使重金属离子与硫离子效果,生成重金属硫化物沉积。若酸度太大,可加一些碳酸锰矿粉中和,最终加调pH值为5,这样Fe3+、Ti4+和Al3+即进行水解,生成对的氢氧化物沉积,一同混在渣中被过滤而除掉。废酸中的硫酸和水解生成的新硫酸一同与MnO效果而生成硫酸锰。其有关反响式如下:                          MnO2+2FeSO4+2H2SO4===MnSO4+Fe2(SO4)3+2H2O                           Fe2(SO4)3+6H2O===2Fe(OH)3↓+3H2SO4                           TiOSO4+3H2O===Ti(OH)4↓+H2SO4                           Al2(SO4)3+6H2O===2Al(OH)3↓+3H2SO4                            H2SO4+MnO===MnSO4+H2O     将反响液加热至欢腾,加速胶体微粒的集合,使之加速沉积,然后经静置熟化一段时间,即用板框压滤机别离,用水洗刷残渣,滤渣弃去,洗液并入废酸槽,滤液经浓缩和冷却,即分出硫酸锰晶体,再用离心机别离,滤液回来浓缩,滤饼出料烘干、包装,即为硫酸锰制品。     若要制碳酸锰,上述硫酸锰溶液不用浓缩直接参加碳酸氢铵和的混合液,使之生成碳酸锰沉积,再经减压抽滤,母液弃去,碳酸锰经屡次洗刷至无SO42-离子后,即抽干于70℃以下的温度烘干、包装,即得到碳酸锰制品。其反响式如下:                         MnSO4+NH4HCO3+NH3·H2O===MnCO3↓+(NH4)2SO4+H2O     用废酸制硫酸锰(或碳酸锰)出产工艺流程如下图所示。

锰矿石(氧化锰、碳酸锰)的选矿方法

2019-01-17 09:44:15

锰矿石的选矿方法 (一)氧化锰矿石 以风化矿床的次生氧化锰矿石为主,还有某些沉积型和热液型矿床的原生和次生氧化锰矿石。矿石中锰矿物主要是硬锰矿、软锰矿和水锰矿等;脉石主要是硅酸盐矿物,也有碳酸盐矿物;常伴生铁、磷和镍、钴等成分。 氧化锰矿石的选矿方法以重选为主。风化型氧化锰矿石常含大量矿泥和粉矿,生产上采用洗矿一重选方法。原矿经洗矿除去矿泥,所得的净矿,有的可以作为成品矿石,有的需要用跳汰和摇床等再选。洗矿溢流有时也需要用重选或强磁选等方法进一步回收。有的沉积型原生氧化锰矿石,由于开采贫化,生产上采用了重介质和跳汰重选剔除脉石,得到块状精矿。 含铁氧化锰矿石中,铁矿物主要是褐铁矿。铁与锰难以用重选、浮选或强磁选分离,需要采用还原焙烧磁选方法。工业上已采用了洗矿一还原焙烧磁选一重选流程。 (二)碳酸锰矿石 沉积型碳酸锰矿石中,主要锰矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、含锰方解石和菱锰铁矿等;脉石有硅酸盐和碳酸盐矿物;也常伴生硫和铁等杂质。矿石一般比较复杂,锰矿物嵌布粒度细到几微米,不易解离,往往难于得到较高的精矿品位。 碳酸锰矿石选矿生产实践较少,研究了强磁选、重介质选矿和浮选等方法。有的沉积型含硫碳酸锰矿石,工业:上采用了炭质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序优先浮选流程。有的热液型含铅锌碳酸锰矿石,采用了浮选一强磁选流程。某些含硫富锰矿石,锰矿物主要是硫锰矿,可以采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法,除去挥发成分,得到成品矿石。 氧化锰和碳酸锰矿石中都含有一些难选矿石,锰与铁、磷或脉石紧密共生,嵌布粒度极细,难以分选,可以考虑用冶炼方法处理。例如,处理高磷高铁锰矿石的富锰渣法,生产活性二氧化锰的硝酸浸出法和生产金属锰的电解法等均已有工业生产。此外,还在研究连二硫酸钙法和细菌浸出法等。

碳酸锰矿选矿技术

2019-01-21 09:41:21

碳酸锰矿选矿技术:沉积型碳酸锰矿石中,主要锰矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、含锰方解石和菱锰铁矿等;脉石有硅酸盐和碳酸盐矿物;也常伴生硫和铁等杂质。矿石一般比较复杂,锰矿物嵌布粒度细到几微米,不易解离,往往难于得到较高的精矿品位。 碳酸锰矿选矿技术,碳酸锰矿石选矿生产实践较少,研究了强磁选、重介质选矿和浮选等方法。有的沉积型含硫碳酸锰矿石,工业:上采用了炭质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序优先浮选流程。有的热液型含铅锌碳酸锰矿石,采用了浮选一强磁选流程。碳酸锰矿选矿技术,某些含硫富锰矿石,锰矿物主要是硫锰矿,可以采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法,除去挥发成分,得到成品矿石。 碳酸锰矿选矿技术,氧化锰和碳酸锰矿石中都含有一些难选矿石,锰与铁、磷或脉石紧密共生,嵌布粒度极细,难以分选,可以考虑用冶炼方法处理。例如,处理高磷高铁锰矿石的富锰渣法,生产活性二氧化锰的硝酸浸出法和生产金属锰的电解法等均已有工业生产。此外,碳酸锰矿选矿技术还在研究连二硫酸钙法和细菌浸出法等。

湘潭锰矿碳酸锰矿洗矿厂

2019-01-25 13:37:59

(1)矿石性质:该矿属轻微变质浅海相沉积碳酸锰矿床。主要含锰矿物为菱锰矿,其次为锰方解石、钙菱锰矿。主要脉石矿物为碳质粘土、石英、玉髓、铁白云石-白云石、含锰方解石、高岭土、方解石、重晶石及黄铁矿等。碳酸锰矿主要有条带状、致密块状、假鮞粒状、碎裂状、层状、破碎状及部分互层状构造。矿石的结构为隐晶质胶结结构和细粒结构,前者以菱锰矿为主,后者常以锰方解石为主。有用矿物颗粒极为细小,一般小于0.02mm;脉石矿物石英和铁白云石一般为0.004~0.0066mm的微粒,单独或成连晶状嵌布在菱锰矿假鮞粒或连生体之间。此外,方解石、铁白云石、石英等往往单独或相互构成细脉穿切菱锰矿集合体。矿石性脆。矿体底板为黑页岩,矿体顶板为叶片状黑页岩,很不稳定,开采时废石混入率为7~13%.该矿红旗井矿区原矿多元素分析及粒度组成与品位分析分别见下两表: 红旗井碳酸锰原矿多元素分析元素MnFeSiO2Al2O3CaOMgOPS烧损含量,%22.12.318.583.88.613.350.1561.4327 红旗井坑采碳酸锰原矿粒度组成与品位分析粒度,mm150150~100100~5050~3030~55~33~11.0~0.50.5~0.20.2~0.074-0.074合计产率,%部分0.842.7510.739.4341.4411.4715.424.192.580.910.24100累计0.843.5914.3223.7565.1976.6692.0896.2798.8599.76100 含Mn品位,%22.920.821.822.1521.5620.721.421.3520.116.3311.6521.41    (2)工艺流程:红旗井碳酸锰矿洗矿的主要设备和工艺指标见工艺流程下图。洗矿溢流尾矿粒度组成及其品位见下表。井下采出的矿石经洗矿处理后,一般可洗出产率10%左右的矿泥(小于0.074mm87%左右),洗后净矿再经手选可提高含锰品位1.5~2.0%左右,锰回收率94~95%左右。洗矿原矿消耗水量为1.5 ~1.7m3/t。采用反击式破碎机处理解理发育的锰矿石效果尚好,但反击板和锤头磨损很快,锤头120h更换一次。[next] 红旗井碳酸锰矿洗矿溢流尾矿粒度与其品位分析粒度,mm0.5~0.20.2~0.10.1~0.074-0.074合计备  注产率,%0.855.696.6486.82100溢流浓度3.6%含Mn品位,%18.520.1518.3510.3511.52

锰的用途

2017-06-06 17:49:52

锰的用途,什么是锰,先来了解一下。元素名称:锰 (Manganese)  元素符号:Mn  元素原子量:54.94  元素类型:金属元素  体积弹性模量:120(GPa)  原子化焓:280.3 (kJ /mol @25℃)  热容:26.32 J /(mol· K)  导电性:0.0069510^6/(cm ·Ω )  原子体积:7.39(立方厘米/摩尔)  元素在太阳中的含量:10(ppm)  元素在海水中的含量:太平洋表面:0.0001(ppm)  地壳中含量:950(ppm)  质子数:25  中子数:30  原子序数:25  所属周期:3  所属族数:VIIB  电子层分布:2-8-13-2  氧化态:  主要: Mn+2  其它:Mn-3, Mn-2, Mn-1, Mn0, Mn+1, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6, Mn+7  晶体结构:晶胞为体心立方晶胞,每个晶胞含有2个金属原子。  晶胞参数:  a = 891.25 pm  b = 891.25 pm  c = 891.25 pm  α = 90°  β = 90°  γ = 90°  莫氏硬度:6  电离能 (kJ /mol)  M - M+ 717.4  M+ - M2+ 1509.0  M2+ - M3+ 3248.4  M3+ - M4+ 4940  M4+ - M5+ 6990  M5+ - M6+ 9200  M6+ - M7+ 11508  M7+ - M8+ 18956  M8+ - M9+ 21400  M9+ - M10+ 23960  声音在其中的传播速率:5150(m/S)元素描述:  银白色金属,质坚而脆。密度7.20克/立方厘米。熔点1244℃,沸点2097℃。化合价+2、+3、+4、+6和+7。其中以+2(Mn2+的化合物)、+4(二氧化锰,为天然矿物)和+7(高锰酸盐,如KMnO4)、+6(锰酸盐,如K2MnO4)为稳定的氧化态。在固态状态时它以四种同素异形体存在,α锰(体心立方),β锰(立方体),γ锰(面心立方),δ锰(体心立方)。电离能为7.435电子伏特。在空气中易氧化,生成褐色的氧化物覆盖层。它也易在升温时氧化。氧化时形成层状氧化锈皮,最靠近金属的氧化层是MnO,而外层是Mn3O4。在高于800℃的温度下氧化时,MnO的厚度逐渐增加,而Mn3O4层的厚度减少。在800度以下出现第三种氧化层Mn2O2。在约450℃以下最外面的第四层氧化物MnO2是稳定的。能分解水,易溶于稀酸,并有氢气放出,生成二价锰离子。元素来源:  重要的矿物是软锰矿、辉锰矿和褐锰矿等。可用铝热法还原软锰矿制得。元素用途:  冶金工业中用来制造特种钢;钢铁生产上用锰铁合金作为去硫剂和去氧剂。  在实验室中二氧化锰常用作催化剂使用(把二氧化锰加入双氧水中分解氧气,还有把二氧化锰混合氯酸钾一起加热)。更多关于锰的用途的信息和资讯,请继续关注本站锰频道!

碳酸锰矿选矿厂选矿案例

2019-01-21 09:41:38

碳酸锰矿选矿厂 中国碳酸锰矿床属于海相沉积型锰矿床, 其储量和矿床规模都比较大, 是生产商品锰矿石的重要矿源之一。工艺矿物学研究表明, 碳酸锰矿石中主要矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、锰方解石和菱锰铁矿等;脉石矿物有硅酸盐和碳酸盐矿物,也常伴生磷、硫和铁等杂质。矿石组成比较复杂,锰矿物嵌布粒度细到几微米,不易解离。采用一般选矿方法很难得到単体锰矿物,而只能通过选矿将矿石中的锰矿物集合体与脉石集合体进行分离, 难于获得较高品位的锰精矿。 碳酸锰矿石选矿方法大多采用强磁选、重介质选矿和浮选等方法 。沉积型含硫碳酸锰矿石一般按照碳质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序采用优先浮选工艺流程。热液型含铅锌碳酸锰矿石一般采用浮选一强磁选矿工艺流程。某些含硫富锰矿石, 锰矿物主要是硫锰矿, 一般采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法除去挥发成分得到成品矿石。 遵义锰矿选矿厂 1 选矿厂概述 遵义铁合金有限责任公司遵义锰矿选矿厂位于遵义市南东铜锣井, 距遵义市6km, 距离川黔铁路铁义南站9km交通十分便利。 遵义锰矿矿区包括有铜锣井、沙坝、长沟、黄土坎、石榴沟、深溪沟等矿段,其中铜锣井和沙坝矿段已勘探,其余矿段仅作详查和普查工作。矿区东西长10km,面积16㎞2。矿层赋存于上二叠龙潭组底部, 严格受地层层位控制, 碳酸锰矿石产于灰色页岩中 。在2005年国土资源部矿产资源储量审査表中, 遵义锰矿相关矿段保有2300万吨锰矿石的资源储量 。 遵义锰矿铜锣井矿区锰矿资源量占整个储量的75% ,矿石中锰品位为15% ~25% ,含铁9%~10% ,含磷平均为 0.046% ,含硫平均为4.43% ,属于低锰低磷高铁高硫的半自熔性锰矿石。矿区位于高原丘陵山区,地表矿体出露标高980~795m,矿体理深 0~606m,除浅部氧化矿可露采外,其余需用竖井开拓、地下开采。可采矿层连续性好,厚度、品位稳定,矿层产状变化小。 遵义锰矿选矿厂始建于1958年, 1974年采、选、烧工程初步建成投产,最初设计以浮选柱为浮选设备的全浮流程, 由于锰矿石质软易碎, 两段连续磨矿过磨严重, 产生次生矿泥过多, 脱泥作业锰金属损失率超过原设计, 锰金属总回收率达不到设计要求, 经过多年技术改造,形成两段磨矿-磁选-浮选工艺流程,当原矿含 Mn为18%时,选出锰精矿含 Mn25% ~26%,经浓缩过滤后送至球团车间,经配料、造球,然后进行团粒(小球)烧结,烧结矿含 Mn32%~34%,作为遵义铁合金厂冶炼锰系铁合金的入炉熟料。 2 矿石性质 矿石中具有氧化锰矿石和碳酸锰矿石两种自然类型。 氧化锰矿石是碳酸锰矿氧化富集的产物,分布在近地表处,占探明储量的5.85% ,在保有储量中仅占1.45% , 目前各地段的氧化锰矿已采完。 碳酸锰矿石由钙菱锰矿、菱锰矿、锰方解石、含锰方解石、锰白云石、锰菱铁矿、铁菱锰矿、水锰矿、黑锰矿、硫锰矿、黄铁矿、含锰菱铁矿和水云母、鲕绿泥石、叶绿泥石、高岭石、白云石、石英、长石等组成。主体矿石矿物以钙菱锰矿为主,其含量占碳酸盐矿物总量的82%~83%。矿石具砂砾屑、球粒、生物碎屑和晶粒结构,具纹层状、微层状、断续层状、花边状和葡萄状构造。下部以微晶-球粒结构、微层、断续层状为主;上部呈砂-砾屑结构,花边状、葡萄状和多孔状构造。矿石锰品位为8%~32%,以15%~32%居多,平均为20. 29% ,锰品位变化系数为13.9%~19.2%。矿石品位较稳定,沿走向或倾向无大变化;垂向上由下至上,锰、硫、钙有降低趋势。 矿床成因类型属产于上二叠统黏土岩中的海相沉积锰矿床;工业类型属低磷高铁高硫酸性贫锰矿。 原矿化学成分分析列于表23-5-1 , 矿石物相分析见表23-5-2。 矿石中的菱锰矿多呈细粒状集合体及致密块状, 钙菱锰矿呈层状结构, 锰方解石以晶体集合体或细脉状出现。 锰矿物集合体或单体嵌布粒度一般为 0.02~0.2mm。 矿石密度3300kg/m3, 普氏硬度为6~8,矿石含水4%~6% ,不同矿物的物理特性见表23-5-3。 表23-5-1 遵文锰矿化学成分分析结果    表23-5-2 連义锰矿锰、铁物相分析  表23-5-3 連义锰矿矿石中主要矿物的物理特性  3 选矿厂技术进步 遵义锰矿从1958年开始进行矿山建设,到1975年建设成采、选、烧60万吨/年的生产规模,选矿厂的工艺流程包括破碎、磨矿、浮选、浓缩和过滤工序。破碎由粗碎、筛分、洗矿及闭路细碎作业组成,选别作业是以浮选柱为浮选设备的全浮流程。矿石破碎后经两段磨矿至-0.074mm占85%,经φ125mm水力旋流器脱泥,沉砂进入浮选。在浮选作业中,先用2号油选碳,再用黄药浮选黄铁矿,最后用氧化石蜡皂在碳酸钠为调整剂和水玻璃为抑制剂的矿浆中选锰。 精矿产品为一、 二、 三级锰精矿及副产品黄铁矿精矿。 原矿药剂总用量设计为7. 25kg/t,实际生产一般为10kg/t。经几年试生产, 一直不正常, 产品质量和回收率均未达到设计要求 。 其主要原因是矿石在破碎、磨矿过程中泥化严重,浮选前的φ125mm水力旋流器脱泥效果差,锰金属损失严重。精矿品位达不到设计要求, 选矿的实际回收率一般仅有50%~60% 。 随后有关单位进行了试验研究, 对原有的旋流器脱泥-浮选三个系列中的一个系列改为强磁-选工艺流程。用 Shp2000强磁选机脱泥和提高锰品位, 浮选设备由浮选柱改为浮选机。此外, 选锰捕收剂由原来采用氧化石蜡皂改用石油磺酸钠和氧化石蜡皂混合捕收剂。选矿工业试验流程如图23-5-1所示。单一浮选流程和强磁一浮选流程工业试验指标见表23-5-4。   图23-5-4 选矿工业试验流程表23-5-4 遵义锰矿选矿厂选矿指标   磁选-浮选联合流程有较好的适应性。强磁选机不仅有效地脱除了矿泥,而且对提高浮选的入选锰品位起到良好作用, 在生产中有时采用强磁-浮选脱硫, 直接获得综合锰精矿产品; 采用石油磺酸钠代替氧化石蜡皂作捕收剂, 使矿浆在中性和常温下分选, 节省了药耗和能耗, 并改善了精矿脱水性能; 新流程中取消了原流程采用的碳酸钠调整剂, 从而减少了药剂费用。 在磁-浮流程工业试验期间,曾一度将 Shp强磁选机上盘作为粗选,下盘作为扫选, 试行过一机两段选别作业,出现了上盘“漫矿”现象,故采用减少球磨给矿量的办法来保证其通畅, 当时磁选精矿产品的产率基本满足了工业试验的要求。工业试验结束后, 仍采用上、下盘都作粗选的工艺,这可增大给矿量, 一直沿用至l998年。 经一段磁选后的尾矿锰品位都在10%~12%,当原矿品位较高时,尾矿还要偏高,致使磁选精矿产率一直都在65%~72%徘徊, 磁选精矿再经浮选、 脱水等作业后各段都要抛除一些尾矿,到最终过滤产品时,锰精矿产率就降到了45%~50%,再扣除原矿破碎筛分时的洗矿作业所损失的3%~5%的产率,最终精矿的实际产率更低, 一般在42%~45% , 锰实际回收率在58%~61% 。 1998年7月通过试验研究,在 Shp-2000 强磁机上开始采用一粗一扫两段选别。同时采取的措施有: (l) 适当提高磁选给矿浓度, 将原来20%~22%的浓度提高到30%~35% 。 (2)降低磨矿细度,由原来的-0.074mm含量占72%~78%降低到60%~65%,由于细度变粗, 也保证了分级溢流浓度的提高 。  (3) 调整上、下盘齿板的间隙, 上盘粗选用3.2mm间隙的齿板或活动齿板, 下盘扫选用2.8mm 的齿板,这样既保证了上盘能通过较多的矿量, 又保证了下盘适当提高分选区的磁场强度, 从而有利于回收率的提高。 (4)加强除渣、除铁的操作,经常疏通堵塞的齿板,保证矿浆能顺利通过。 (5)由于给矿浓度提高、细度降低,磨机的生产能力也略有提高,由原来的20t/h提高到25t/h以上。 4 生产工艺及流程 遵义锰矿选矿厂经过20余年的试验研究和技术改造,形成的工艺流程为两段磨矿-强磁(一粗一扫) -浮选工艺流程, 1998年工艺改进前后的选别指标如表23-5-5所示。 由表23-5-5可以看出,改进后的磁选尾矿品位比改进前降低2.32个百分点;磁选精矿回收率提高7.02个百分点;在最终锰精矿锰品位差别不大的情况下, 产率提高6.88个百分点, 回收率提高7. 66个百分点。 改进后选别指标大幅度提高。 表23-5-5 磁选工艺改进前后的选别指标   磁选工艺流程改进后,最终锰精矿产率由改进前的50.97%提高到57.85% , 选矿比由改进前的1.96降至1.73。 改进后的选别流程见图23-5-2。 选矿厂主要设备见表23-5-6。   图23-5-2 改进后的选别流程图表23-5-6 遵义锰矿选矿厂主要设备

我国难选碳酸锰矿选矿技术进展

2019-01-21 18:04:49

我国锰矿石蕴藏量丰富,居世界前列。但富矿(含锰品位>30%)极少,仅占全国总储量的5.4%。矿石含杂质高,伴生组分多,其中P/Mn>0.005, Mn/Fe<3的锰矿石储量占总储量的46%。该类型矿石多为原生碳酸锰矿石,矿石结构微细,极其难选。其典型矿山是湖南花垣高磷锰矿和贵州遵义高铁锰矿。 80年代以来,在冶金部直接领导和组织下,经过广大科技人员的努力,使该类型难选矿石的选矿技术有了突破性的进展。 一、工艺矿物学研究 近年来对高磷、高铁碳酸锰矿工艺矿物学研究的主要目标是对碳酸锰矿石的~些工艺特性明确定量,以便确定台理的选矿方法和工艺流程,预测矿石的选矿指标和对选别效果的判断。 (一)舍锰矿物的组成及其工艺特性 矿石中主要含锰矿物为磷酸锰矿物,其它含锰矿物只是极少数,育的目前只能作为脉石矿物来考虑,如蔷薇辉右。碳酸锰矿物主要呈Ca、Mg、Fe、Mn类质同象系列碳酸盐矿物出现。花垣锰矿有中有二元,三元、四元类质同象系列菱锰矿等。贵州遵义铜井锰矿石中四元含锰碳酸盐矿物含有不同的Mn、Fe、Ca、Mg元素(表1)。 表1  含锰碳酸盐矿物中Mn、Fe、Ca、Mg含量(%)矿物名称MnFeCaMg菱锰矿45.341.010.610.61钙菱锰矿32.882.357.443.50铁菱锰矿27.3313.743.862.03钙镁菱锰矿26.831.317.1410.20锰方解石16.612.2122.243.80锰菱铁矿16.5525.612.292.10 该项研究结果不仅定出矿物的名称,更重要的是定出了矿物中各组分的含量,对选矿研究有重要的使用价值。 (二)确的赋存在状态及工艺特性 北京科技大学李前懋等提出在沉积碳酸盐矿石中磷主要以磷灰石和胶磷矿状态存在。其来源有三个方面。一是来源于陆源碎屑,二是与锰碳酸盐同生的含磷矿物,三是次生成因的含磷矿物。并提出在不同的矿山出现的含磷矿物种类不同,如花垣锰矿以磷灰石为主;四川秀山鸡公岭锰矿以胶磷矿为主;陕西省天台山锰矿及长阳古城锰矿则以磷灰石和胶磷矿并存。 长沙矿冶研究院钟彪等人用选择性浸溶-筛分分析方法定量研究了花垣型碳酸锰矿石中磷的分布特点。这一方法对查定锰以碳酸盐状态存在的矿石中,磷的分布特点具有普遍意义。 (三)铁的赋存状态及其工艺特性 昆明冶金研究所对遵义高铁碳酸锰矿石的工艺矿物学进行了深入的研究,已查清铁在沉积碳酸锰矿石中有三种赋存状态:呈类质同象状态存在于台锰碳酸盐中;呈铁的硫化物(黄铁矿、白铁矿)以及铁的硅酸盐(绿泥石)中。如850水平的矿石中锰含量18.44%,铁含量9.51%,Mn/Fe=1.94,铁在上述三种赋存状态中的分布率分别为32.70%,29.34%.  37.96%。根据这个研究结果,采用强磁选法可以有效的除去硫化物和硅酸盐中的铁,但要除去碳酸盐中的铁,必须采用浮选法。 (四)矿石结构,构造对选矿的影响 沉积碳酸锰矿石中各种矿物多数呈微细粒和隐晶质,要磨得很细(一般<10μm)才能达到单体解离,目前机械选矿方法难以得到高质量产品。但锰矿物在矿石中分布不均匀,通过选别富连生体的中粒强磁选法,使矿石得到预选或得到最终精矿。但遵义高铁锰矿石中锰矿物嵌布粒度较粗,采用机械选矿富锰降铁是可行。 (五)矿石选别理想指标的预测 长沙矿冶研究院汤新命等人提出用统计方法预测矿石的选别理想指标。北京科技大学李前懋等人提出采用测定矿石比磁化系数法预测矿石的选别理想指标。这些方法都是前人从未提及的新方法,对选矿研究工作有重要的指导意义。 (六)物理性质的研究 根据矿石嵌布特点,北京科技大学提出用间接法研究菱锰矿的磁性和密度,长沙矿冶研究院、湘潭锰矿等单位也先后提出花垣型锰矿磁性和密度与矿石锰含量的关系方程式,明确指出矿石磁性和密度与矿石锰含量呈线性关系,同时对矿物中组分对磁性的影响也作了详细的研究。此项研究不仅有重要的学术价值而且有重要的使用价值。 近10年来,锰矿选矿工艺学研究成果累累,提出了数10篇研究报告和论文,据不完全统计,先后有6篇论文在重大国际会议上发表。 二、选别工艺 高磷和高铁微细粒碳酸锰矿的选矿一直是锰矿科研的主要攻关课题。各研究单位针对难选锰矿石的工艺特性,进行了大量的试验研究工作,并取得较大进展。湘潭锰矿强磁工业性试验,遵义锰矿选矿车间三系列改造的工业性试验,花垣锰矿首采矿石选烧工业性试验,相继通过冶金工业部技术鉴定,并建立了一批锰矿选矿工业生产厂。但选矿厂的处理能力很小,均不超过10万t,且工艺流程简单,技术指标不太理想。1985年高磷和商铁贫锰矿选矿技术被列为“七五”攻关项目,经过各试验单位的努力,湖南花垣高磷锰矿的富锰降磷和遵义高铁锰矿的富锰降铁的试验工作已经完成。 (一)花垣高磷锰矿富锰降磷的研究 花垣锰矿是一个大型近海半封闭海盆沉积的页岩-碳酸盐矿床,属微细粒嵌布高磷低铁贫锰矿类型,这类矿石包括四川秀山锰矿、贵州松挑锰矿,其总储量选1亿多吨。自1980年开始,北京科技大学等单位对花垣锰矿富锰降磷进行了大量的试验研究工作,并于1983年通过冶金部的技术评议。 经马鞍山矿山研究院负责,北京科技大学、长沙黑色冶金矿山设计研究院参加的强磁选-黑锰矿连续扩大试验,已于1990年6月完成。近10年来各次试验结果分速如下: 1、中(粗)粒强磁选 北京科技大学及马鞍山矿山研究院等单位曾采用多种磁选设备和不同的磁选流程选别花垣锰矿石,可使锰品位提高6~10%,其主要试验结果见表2。 表2  中(粗)粒强磁选流程及指标由表2所列试验结果表明,强磁选效果是很好的。 长沙矿冶研究院等单位对花垣锰矿首区(南起18勘探线北至14勘探线,海拔标高738m以上)矿石进行了工业性试验,矿石破碎至6~0mm后,经CGDE-210型感应辊式强磁选机一次粗选,精矿经螺旋分级机脱水后含锰为25.12%,含磷0.162%,P/Mn=0.0064,回收率83.33%;原矿含锰19.55%,含磷0.179%,精矿经烧结后含锰36.72%,含磷0.217%,P/Mn=0.0059,达到三级锰标准。试验结果表明,指标较好,流程简单,已为设计采用。选矿厂于1987年5月正式投产,为花垣锰矿开发利用碳酸锰矿石迈出了可喜的一步。 2、黑锰矿法降磷 北京科技大学、广东省地质局试验室、湖南省地质局试验宣、马鞍山矿山研究院等单位都曾采用过黑锰矿法降低强磁选精矿中磷含量的试验,均取得理想指标。 1990年由马鞍山矿山研究院负责,北京科技大学和长沙黑色冶金矿山设计研究院参加,对花垣锰矿北区矿石进行了黑锰矿法的连续扩大试验。采用沸腾焙烧花垣锰矿磁选精矿可得到良好效果。焙烧矿有两种,即粗粒精矿和细粒中矿。两种焙砂分别采用稀酸连续浸出降磷,浸出后得出的两种锰精矿产品,按比例混合可全部作为一级锰精矿。指标为:含锰品位40.15%,含磷品位0.144%,P/Mn=0.0036,锰总回收率为82.71%,精矿产率42.01%。全面超过“七五”攻关指标要求(一级锰品位≥40%,锰收率≥20%,P/Mn=0.003-0.004;二级锰品位≥35%,锰收率55-60%, P/Mn=0.004-0.005)。 (二)遵义锰矿富锰降铁的新试验 1990年由马鞍山矿山研究院负责,北京科技大学、长沙黑色冶金矿山设计研究院参加的磁-浮-重联合流程进行了连续扩大试验。试验规模为处理原矿57kg/h,设备连续运转72h。最终指标:一级锰精矿产率13.50%,含锰32.44%,锰铁比7.541;二级锰精矿产率18.14%,含锰30.37%,锰铁比5.32;三级锰精矿产率14.92%,含锰27.56%,锰铁比3.5l;锰总回收率为76.38%。 以综合锰精矿产率为100%计,按攻关合同要求一、二、三级锰精矿产率分别为20%、60%、20%,分配计算结果见表3。 表3  各级精矿指标分配计算结果产品名称产率(%)品位(%)锰铁比锰回收率锰铁一级锰精矿2032.444.97.5416.48二级锰精矿6030.125.935.0845.90三级锰精矿2027.567.863.5114.00综合锰精矿100.0030.075.995.0276.38 表3中各项指标均达到或超过国家 “七五”攻关要求指标(一级锰精矿产率20%、二级锰精矿产率60%、三级锰精矿产率20%、综合锰精矿中的锰回收率为75%)。 扩大试验流程主要采用阶段磨矿,强磁-浮选,浮选中矿返回,辅之以重选回收强磁尾矿中的黄铁矿。该流程结构比现有生产流程简化,合理。 采用阶段磨矿工艺,可以先抛除1/3的尾矿,减少二段入磨矿量,节省了能源。所采用的捕收剂捕收性能好,选择性强,精矿泡沫产品易脱水过德,可在常温下使用。 三、新分离方法的研究 近年来,为扩大锰矿资源利用,提高深选指标,北京科技大学、长沙矿冶研究院、中南工业大学、东北工学院、武汉工业大学研究生院等单位将一系列新的选矿方法应用到锰矿选矿领域,取得较大进展。 北京科技大学采用控制分散-剪切絮凝浮选新工艺进行微细粒菱锰矿及磷灰石单体矿物的分离,并从混合矿中有效地脱除了磷灰石杂质。采用水玻璃和HY-85混合分散剂,在油酸钠体系中可以从小于6.9μm的菱锰矿,小于7.8μm的磷灰石混合矿中(P=0.277%)获得锰品位39.35%,锰回收率66.02%的锰精矿,精矿中含磷0.133。 北京科技大学和长沙矿冶研究院都采用高梯度磁分离技术对花垣锰矿进行富锰降磷的试验。北京科技大学采用高梯度磁分离装置对微细粒菱锰矿进行了脱磷试验(-10μm占90%),在适宜的PH值条件下,加入高效分散剂L433,经一次强搅拌后矿浆体呈良好的分散态。经一粗一精高梯度磁分选后,可以从含锰23.60%,含磷0.0169%的试科中获得含锰27.50%,含磷0.137%的精矿,其中P/Mn为0.00498,达到烧后二级冶金用锰的标准。 长沙矿冶研究院对花垣锰矿采用高梯度磁选处理。原矿锰品位18.30%,磷品位0.201%,经处理后获得精矿含锰品位26.50%,磷品位0.122%,烧后锰品位可达40%,P/Mn=0.0047,锰回收率57.78%。说明高梯度磁选是有效的。 武汉钢铁学院把磁种分选法首次运用于微细粒菱锰矿的分选,将锰品位为22.86%的菱锰矿和石英1∶1混合进行碱种分选,可使精矿锰品位提高到41.12%,回收率为98.32%。 中南工业大学采用振动高梯度及球团水浸降磷的新工艺处理花垣锰矿。球团水浸工艺获得较好的脱磷效果,东北工学院采用絮凝浮选工艺处理花垣锰矿也取得一定效果。 上述研究成果提供了大量的技术储备资料,为锰矿选矿技术的发展打下了坚实的基础,创造了有利的条件。 四、理论研究 近年来,锰矿选矿的理论研究受到重视,发展较快,特别是高等学校对锰矿选矿理论研究进行了大量工作。据不完全统计,先后有10多名硕士研究生进行了锰矿选矿新工艺及理论研究,获得一批学术价值较高的研究成果,对锰矿选矿研究和生产都有一定的指导意义。 北京科技大学对脂肪酸类捕收剂在菱锰矿浮选中的作用机理进行了研究,特别对混合捕收剂中各种药剂的台理配比及分选效果的结论,对选矿试验及生产都具有重要的参考价值。 北京科技大学对细粒菱锰矿和菱铁矿、绿泥石单体矿物分离的微观机理研究,武汉钢铁学院对微细粒菱锰矿和绿泥石悬浮体分离的微观机理的研究,为菱锰矿-绿泥石,菱锰矿-菱铁矿的分离提供了理论依据。 针对菱锰矿的特性和实际浮选中存在的问题,进行了较详细的研究。如水玻璃等调整剂在油酸钠-菱锰矿浮选体系中的作用,获得一些具有理论意义和可供实践参考的资料。同时还对微细粒菱锰矿选择性絮凝-浮选中的分散剂,絮凝帮,捕收剂的作用进行了较详细的研究。 武汉钢铁学院研究了pH值对细粒碳酸锰精矿絮凝沉降行为的影响,提出遵义锰精矿的浓缩脱水过程,无论采用自然沉降或高分子絮凝都与菱锰矿的等电点密切联系,其最佳PH值采用自然矿浆PH值即可,无需进行调整。 五、几点看法 难选锰矿选矿技术的重大进展,必将大大促进我国锰业生产的发展。 (一)对成熟的选矿技术应尽快着手规划应用于锰矿生产,筹建新厂或改造已有的选矿厂,如采用阶段磨矿,磁-浮-重联合流程处理遵义高铁锰矿,可以获得一、二、三级锰精矿,锰总回收率达76.38%。此项成果应尽快应用于生产。 (二)注意安排新没备的研制或将高效新设备尽快应用于锰矿选矿领域,如脉动高梯度磁选机具有很多优点,应安排锰矿选矿的试验工作。 (三)组织和安排锰矿选矿有效药剂的生产以及加强新的有效药剂的研制。 (四)继续支持和鼓励锰矿选矿新方法和理论研究,其研究成果必将促进锰矿选矿技术的更快发展。

电解锰用途

2017-06-06 17:49:52

电解锰的用途,电解锰的纯度很高,它的作用是增加合金属材料的硬度,应用最广的有锰铜合金、锰铝合金,锰在这些合金中能提高合金的强度、韧性、耐磨性和耐腐蚀性。在我国的电解锰产业中,湖南、贵州、重庆交界的锰三角是当仁不让的集中地,  由于开发早和发展快,现在锰矿在秀山、松桃已经供应紧张,再加上当地政府重复征收资源补偿费、出县要收几十元/吨,矿石价格占到电解锰成本的1/3。重庆、松桃、湘西的矿山都存在乱采乱挖的现象,几万吨储量目前只剩一半,而且资源回收率很低,只有50%左右,开采中采富弃贫现象严重,矿石品位从19%下降至16%。但广西的矿石供应丰富,大新的储量有一亿吨,够几十年使用。电解锰的价格主要受供求关系,电力及原料的影响。由于电解锰生产厂商普遍集中在南方,这里通常靠水利发电,因此丰水季和枯水季对电力影响颇大,与电解锰的生产也相关紧密。通常每年4-10月份雨水充足,电力情况较好,生产比较正常。其它月份由于雨量降低导致电力紧张,工厂产量也会相应减少。目前,我国电解金属锰生产主要以99.7%的产品为主(现大部分厂家实际已达到99.8%以上),只有少数几个厂家生产99.9%的产品(因99.9%的产品市场需求量较小,但很多企业在作可行性研究报告时都号称生产99.9%的),主要原材料-锰矿为氧化锰矿和碳酸锰矿两大类,除前工序制液方式不尽相同外,电解生产工艺基本相同。  碳酸锰矿是直接利用硫酸与碳酸锰化合反应制取硫酸锰溶液,再通过中和、净化、过滤等一系列工艺制备为电解液,经加入添加剂如二氧化硒、亚硫酸铵等即可进入电解槽进行电解;利用二氧化锰生产电解锰的工艺与用碳酸锰生产工艺有所差别,主要是二氧化锰在一般条件下不与硫酸反应,必须经处理为二价锰后再与硫酸反应制备硫酸锰溶液,其处理方法一般为焙烧法,是将二氧化锰与还原性物质(一般为煤炭)共同混合后密闭加热,在一定温度下C将四价锰还原为二价锰,粉碎后与硫酸反应,这种方法称为焙烧法;另一种方法是称为两矿法的,即是用二氧化锰矿粉和硫铁矿在硫酸作用下发生氧化还原反应来制备硫酸锰。不过这两种方法由于成本较高,业内基本不与采用,其中,焙烧法较之于两矿法更为普遍,但由于很多的焙烧生产厂使用的焙烧炉是简单易制但能耗较高污染较大的反射炉,前几年,国家发改委已明令取缔反射炉用于生产电解锰生产工艺。更多关于电解锰用途的信息和资讯,请关注本站锰频道!

电解锰 用途

2017-06-06 17:49:52

电解锰 用途,电解锰的纯度很高,它的作用是增加合金属材料的硬度,应用最广的有锰铜合金、锰铝合金,锰在这些合金中能提高合金的强度、韧性、耐磨性和耐腐蚀性。锰是冶炼工业中不可缺少的添加剂,电解锰加工成粉状后是生产四氧化三锰的主要原料,电子工业广泛使用的磁性材料原件就是用四氧化三锰生产的,电子工业、冶金工业和航空航天工业都需要电解金属锰。随着科学技术的不断发展和生产力水平的不断提高,电解金属锰由于它的高纯度、低杂质特点,现已成功而广泛地运用于钢铁冶炼、有色冶金、电子技术、化学工业、环境保护、食品卫生、电焊条业、航天工业等各个领域.近几年来,由于特钢的迅速发展,特别是我国200系不锈钢的发展,金属锰在冶金中的比重越来越大。  铝锰合金为现代轻美型建筑材料,装饰工程材料和地下工程的防腐支护材料。 中国近几年来,铝锰合金门窗等已逐渐进入普通居民住宅,大大地扩大了金属锰的市场。   电解金属锰生产工艺:电解金属锰是锰的湿法冶金产品,在国内多年的生产实践中,一般采用“浸出——净化——电解”的生产工艺。主要是采用碳酸锰粉与无机酸反应,制得锰盐溶液,加铵盐作缓冲剂,用加氧化剂氧化中和的方法除铁,加硫化剂除重金属,经过“沉降——过滤——深度净化——过滤”得出纯净的硫酸锰溶液,加入添加剂后,作为电解液进入电解槽电解,生产出金属锰。各地冶金厂都有!电解金属锰制造四氧化三锰的主体材料,另外由于纯度高、杂质少,是生产不锈钢、高强度低合金钢、铝锰合金、铜锰合金等的重要合金元素,也是电焊条、铁氧体、永磁合金元素,及许多医药化工用锰盐生产中不可缺少的原料;新开发的减振合金也需用电解金属锰。近几年来,世界铝工业成为电解金属锰的主要用户。 在钢铁工业中,电解金属锰也用来做脱氧剂和脱硫剂。 据统计,每吨钢消耗电解金属锰平均为 0.06kg 。   随着冶金技术的进步,高效钢材及喷射冶金技术得到了很大的发展,电解金属锰粉在冶金工业中的应用已日益增加,用量扩大,突破了上述指标。更多关于电解锰 用途信息和资讯,请关注本站锰频道!

从低品位碳酸锰矿石中富集回收锰的绿色化学工艺研究

2019-02-20 11:59:20

一、前语 我国累计探明锰矿储量6.4亿t,锰金属储量4000万t,仅次于南非、乌克兰和加蓬,居国际第四位。但我国的锰矿资源特点是贫、细、杂,锰档次均匀约为21%左右,富矿仅占全国储量的6.43%,而锰矿矿石类型以碳酸锰矿为主,约占总储量的73%,其次为铁锰矿和氧化锰矿,含锰灰岩和锰铁矿石甚少。从20世纪80年代开端,我国进口含锰45%~50%的富矿与国产含锰25%~30%的贫矿调配运用。2004年我国进口锰矿到达370万t。其间90%用于冶金工业,约10%用于化学工业、轻工业等。 在锰矿选矿方面,国内外对低档次碳酸锰矿石选矿没有实质性打破,国内选矿遍及运用磁选法,对碳酸锰矿石的富集度只能进步5%左右。国外锰矿禀赋遍及较好,对碳酸锰矿石的尾泥收回选用浮选法,作用优于磁选法。国外最新研讨选用了电浸法、俄罗斯专家用radiometric法、热液浸取法等,这些都是对碳酸锰矿石开发运用的探索性研讨。总归,处理低档次碳酸锰矿石尚无老练的收回率高、对环境污染少的成型技能。从国内外碳酸锰矿石运用的开展趋势看,开发选择性强,杂质成分低,完成循环运用和清洁出产,是锰矿资源开发运用的重要方向。 二、试验办法 (一)试验仪器、试剂与质料 本研讨中选用管式高温电炉(电子控温)及JJ200型精细电子天平(常熟双杰测验仪器厂)等仪器。 研讨矿石质料为广西某地的碳酸锰矿石,该矿是以菱锰矿、钙菱锰矿、锰方解石为主的高硅、低铁锰矿石,结构首要由细密块状、豆状碳酸锰矿藏的胶结物组成。碳酸锰矿石锰物相组成及其首要化学成分如表1和表2所示。 表1  碳酸锰矿石锰物相组成表2  碳酸锰矿石的首要化学成分选用的试剂包含:氯化铵(工业级)、磷酸氢二钠(分析纯)、(分析纯)、过硫酸铵(分析纯)、硫酸亚铁铵(分析纯)、代(分析纯)等。 (二)试验原理与办法 本研讨选用氯化铵焙烧法分化,将锰转化成水溶性的锰的氯化物,然后用热水浸出。其反响如下:将碳酸锰矿石与氯化铵混合后,置于马弗炉中焙烧。用热水浸取焙烧后的混和物并过滤。分析浸出液中锰的含量,核算锰的浸出率。调查焙烧温度、氯化铵用量及焙烧时刻对锰浸出率的影响。 选用容量法分析浸出液中锰的含量,然后核算锰的浸出率。取适量待测溶液于250ml锥形瓶中,参加10%的磷酸氢二钠溶液15ml,1%溶液5ml,15%过硫酸铵溶液20ml,用水稀释至约150ml。加热煮沸至呈现大气泡后,再坚持5~7min取下,流水冷却至室温。然后用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至浅赤色,再参加0.2%代指示剂4~6滴,再渐渐滴定至溶液由紫赤色转为亮绿色,即为结尾。锰的浸出率(Mn%)依下式核算:式中:m-矿石中锰的质量(g);       m0-锰的分子量;       M-硫酸亚铁铵标准溶液浓度(mol/L);       V-硫酸亚铁铵滴守时耗费的体积数(ml);       V1-试液总体积(ml);       V2-分取试液的体积(ml) 本试验从低档次碳酸锰矿石富集收回锰的工艺流程见图1。 三、成果及评论 为了研讨的便利首要调查了焙烧进程的最佳工艺,试验在马弗炉中进行,取必定量碳酸锰矿石与固体氯化铵研磨混合,焙烧一守时刻后,将焙砂冷却,用热水浸出,过滤,分析滤液中锰浓度,然后可核算锰浸出率。图1  从低档次碳酸锰矿石富集出产锰精矿的工艺流程 (一)氯化温度的影响 每次称取10g碳酸锰矿石与12g氯化铵混合均匀,在不同温度下焙烧1h,分析滤液中锰的含量,焙烧温度对锰浸出率的影响如图2所示。图2  焙烧温度对锰浸出率的影响 从图2可知,在300℃~450℃范围内,跟着反响温度的升高,锰的收回率逐步进步。当温度为450℃时,锰的收回率到达95%以上。而在500℃~600℃范围内,锰的浸出率跟着温度的升高反而下降。构成Mn的浸出率在500℃以上动摇的原因可能是在高温下碳酸锰发作分化,而且产物价态不稳定,简单被空气中的氧气氧化,而高价态的锰的氧化物不易发作氯化反响,构成锰的浸出率下降。因而,最佳氯化温度为450℃。 (二)氯化铵用量的影响 称取10g碳酸锰矿石,参加不同量的氯化铵,于400℃及450℃焙烧1h,锰的浸出率与NH4Cl用量的联系如图3所示。从图3可知,当NH4Cl的用量缺乏时,锰的浸出率随NH4Cl用量的增加而敏捷增大,当氯化铵的用量为碳酸锰矿石质量的1.2倍时,锰的浸出率不再显着增大。尔后,如持续增加氯化铵,锰的浸出率也基本上维持在98%左右。从两组温度条件的比照看,在高温450℃的条件下,氯化铵的用量为碳酸锰矿石质量的1倍时就可到达98%的浸出率,在450℃条件下的最佳氯化铵的用量为:氯化铵/矿石=1。图3  氯化铵用量对锰浸出率的影响 (三)氯化焙烧时刻的影响 取10g碳酸锰矿石参加15g氯化铵,于400℃及450℃焙烧不同时刻。锰的浸出率随时刻的改变如图4所示。从图4可知,氯化焙烧时刻以1.5h为宜,锰的浸出收回率可到达95%以上。图4  焙烧时问对锰浸出率的影响 经过以上试验能够断定,关于碳酸锰矿石选用氯化铵处理,最佳的焙烧条件是:焙烧温度为400℃~450℃,焙烧时刻为1~1.5h,氯化铵用量为NH4Cl/碳酸锰矿石=1.0~1.2。在最佳条件下,锰的浸出率可到达95%以上。 (四)NH4Cl循环运用试验 称取10g广西某锰矿的碳酸锰精矿与12g蒸腾结晶得到的复用NH4Cl在研钵中研磨混合均匀,放入50ml石英烧舟中,并在管式炉450℃下焙烧1h。焙烧进程发生的气体选用真空引进上一次的浸出液,浸出液中锰吸收焙烧发生的气与二氧化碳后发生沉积,待焙烧完成后,将吸收液过滤,滤饼枯燥后得到锰精矿;5次循环为一组,将5次吸收得到的滤液蒸腾浓缩,加5g碳酸氢铵将锰沉积彻底,进一步蒸腾浓缩结晶,可得到氯化铵固体,可作为下一次焙烧的配料。经过三组试验得到的成果见表3。 表3  低档次碳酸锰矿石富集循环试验成果四、定论 选用氯化铵焙烧法富集收回碳酸锰矿石中的锰,焙烧优化工艺条件为氯化铵用量为碳酸锰矿石分量的1.0~1.2倍,氯化反响温度为400℃~450℃,氯化反响时刻为1~1.5h。在此条件下锰的浸出率可达95%以上。循环试验标明,焙烧进程分化发生气与二氧化碳可使溶液沉积并得到锰精矿(锰含量大于50%),锰的收回率可到达90%以上,锰的损耗首要在排放的浸渣中,而吸收沉积中为未收回的锰,留在滤液中,蒸腾后进入收回的氯化铵中,在体系中堆集。本工艺经过蒸腾吸收液的滤液收回氯化铵,作为焙烧的配料,整个体系可构成闭路循环,除少数的废渣排放外,无废气及废水发生。因而,不会对环境发生污染,是一种值得开展的绿色新工艺。

电解锰的用途

2017-06-06 17:49:50

电解锰是用锰矿石经酸浸出获得锰盐,再送电解槽电解析出的单质金属。外观似铁,呈不规则片状,质坚而脆,一面光亮,另一面粗糙,为银白色到褐色,加工为粉末后呈银灰色;在空气中易氧化,遇稀酸时溶解并置换出氢,在略高于室温时,可分解水而放出氢气。作用  电解锰的纯度很高,它的作用是增加合金属材料的硬度,应用最广的有锰铜合金、锰铝合金,锰在这些合金中能提高合金的强度、韧性、耐磨性和耐腐蚀性。价格主要影响因素  电解锰的价格主要受供求关系,电力及原料的影响。由于电解锰生产厂商普遍集中在南方,这里通常靠水利发电,因此丰水季和枯水季对电力影响颇大,与电解锰的生产也相关紧密。通常每年4-10月份雨水充足,电力情况较好,生产比较正常。其它月份由于雨量降低导致电力紧张,工厂产量也会相应减少。电解锰与不锈钢  在炼钢生产中,电解锰特别适合冶炼合金化元素含有总量10%以上的不锈钢、耐热钢、精密钢、高温钢、耐蚀钢等“特、精、高”合金钢和冶炼低杂质、低有害元素的纯净钢(∑P、S、O、N、H≤100ppm)、趋纯净钢(∑P、S、O、N、H≤200ppm)等钢种。据我国不锈钢、高合金钢和优质钢等特钢的产量及耗用电解锰水平,2004年中国不锈钢等优特钢冶炼消耗电解锰约16万吨左右;其中铬锰系不锈钢耗用8万吨左右,铬锰不锈钢冶炼中超量、非正常耗用2—3万吨;铬镍系不锈钢、铬系不锈钢、耐热不锈钢、精密合金钢、高温合金钢、耐蚀合金钢和其它优特钢等钢种消耗约5万吨左右。   根据我国国民经济和钢铁工业宏观发展走势,2005年乃至未来一段时间不锈钢等优特钢产业正处于上升时间,国内不锈钢产业、产能、产量和市场需求正在高速发展,不锈钢等高端产品优特钢冶炼对电解锰的需求,总体依然保持强劲。同时,随着钢铁企业进一步加大钢材品种结构调整和优化升级,未来我国不锈钢、优特钢等高附加值、高技术含量的高品质钢材产量将会有较大幅度增长,无疑电解锰在高品质钢种冶炼中的耗用量也将有比较大的增量空间。   要很好把握电解锰行业的发展,下游厂家的情况自然是息息相关。除200不锈钢之外,电解锰还用于生产特钢和优钢,其中特钢也可用锰锭或较便宜的高碳锰铁。全球每年特钢生产要用电解锰7-8万吨,锰铝合金用锰约1-2万吨,Mn3O4等磁性材料用锰约5-6万吨,全球总需求约45-50万吨左右,国内需求约15-20万吨。更多关于电解锰的用途的信息和资讯,请继续关注我站锰频道!

碳酸锰矿石的干式强磁选工艺

2019-01-25 10:19:06

碳酸锰矿床,属于海相沉积型锰矿床,储量和规模较大,是生产商品锰矿石的重要资源。湖南省桃江锰矿强磁选厂处理的是菱锰矿和锰方解石。矿石经细碎、磨矿和分级后,0.5~4mm矿石进入CGDE—210强磁选机分选,0~0.5mm进入SHP强磁选机分选,所得精矿合并后烧结,流程如下图所示。 桃江锰矿强磁选流程

氧化锰矿与碳酸锰矿的区别

2018-12-07 13:57:53

2月18日消息:    碳酸锰矿的用途目前国内大多是用来生产电解锰,也就是电解金属锰。将碳酸锰矿加工成锰粉,然后与硫酸充分溶解,通电插入阴阳极板,产生电解锰片。一吨电解锰片通常需要用到8吨左右的碳酸锰矿。  可用于制备高纯碳酸锰精矿,是生产硫酸锰、电解金属锰、活性二氧化锰、电解二氧化锰、四氧化锰等的主要原料。        氧化锰矿石与碳酸锰矿石的区别,就是它氧化和非氧化的区别了!一般的冶金、化工用的锰矿石,就是地表氧化部分的,未氧化原生矿石就叫碳酸锰矿石!

干货!『碳酸锰矿』选矿厂教你如何选锰矿!

2019-01-21 09:41:38

碳酸锰矿选矿厂—遵义锰矿选矿厂 碳酸锰矿石选矿方法大多采用强磁选、重介质选矿和浮选等方法。沉积型含硫碳酸锰矿石一般按照碳质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序采用优先浮选工艺流程。热液型含铅锌碳酸锰矿石一般采用浮选一强磁选矿工艺流程。某些含硫富锰矿石,锰矿物主要是硫锰矿, 一般采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法除去挥发成分得到成品矿石。 1 选矿厂概述 遵义铁合金有限责任公司遵义锰矿选矿厂位于遵义市南东铜锣井, 距遵义市6km, 距离川黔铁路铁义南站9km交通十分便利。 遵义锰矿矿区包括有铜锣井、沙坝、长沟、黄土坎、石榴沟、深溪沟等矿段,其中铜锣井和沙坝矿段已勘探,其余矿段仅作详查和普查工作。矿区东西长10km,面积16㎞2。矿层赋存于上二叠龙潭组底部,严格受地层层位控制, 碳酸锰矿石产于灰色页岩中 。在2005年国土资源部矿产资源储量审査表中, 遵义锰矿相关矿段保有2300万吨锰矿石的资源储量 。 遵义锰矿铜锣井矿区锰矿资源量占整个储量的75% ,矿石中锰品位为15% ~25% ,含铁9%~10% ,含磷平均为 0.046%,含硫平均为4.43% ,属于低锰低磷高铁高硫的半自熔性锰矿石。矿区位于高原丘陵山区,地表矿体出露标高980~795m,矿体理深0~606m,除浅部氧化矿可露采外,其余需用竖井开拓、地下开采。可采矿层连续性好,厚度、品位稳定,矿层产状变化小。 遵义锰矿选矿厂始建于1958年, 1974年采、选、烧工程初步建成投产,最初设计以浮选柱为浮选设备的全浮流程, 由于锰矿石质软易碎,两段连续磨矿过磨严重, 产生次生矿泥过多, 脱泥作业锰金属损失率超过原设计, 锰金属总回收率达不到设计要求,经过多年技术改造,形成两段磨矿-磁选-浮选工艺流程,当原矿含 Mn为18%时,选出锰精矿含 Mn25%~26%,经浓缩过滤后送至球团车间,经配料、造球,然后进行团粒(小球)烧结,烧结矿含 Mn32%~34%,作为遵义铁合金厂冶炼锰系铁合金的入炉熟料。 2 矿石性质 矿石中具有氧化锰矿石和碳酸锰矿石两种自然类型。 氧化锰矿石是碳酸锰矿氧化富集的产物,分布在近地表处,占探明储量的5.85% ,在保有储量中仅占1.45% , 目前各地段的氧化锰矿已采完。 碳酸锰矿石由钙菱锰矿、菱锰矿、锰方解石、含锰方解石、锰白云石、锰菱铁矿、铁菱锰矿、水锰矿、黑锰矿、硫锰矿、黄铁矿、含锰菱铁矿和水云母、鲕绿泥石、叶绿泥石、高岭石、白云石、石英、长石等组成。主体矿石矿物以钙菱锰矿为主,其含量占碳酸盐矿物总量的82%~83%。矿石具砂砾屑、球粒、生物碎屑和晶粒结构,具纹层状、微层状、断续层状、花边状和葡萄状构造。下部以微晶-球粒结构、微层、断续层状为主;上部呈砂-砾屑结构,花边状、葡萄状和多孔状构造。矿石锰品位为8%~32%,以15%~32%居多,平均为20.29% ,锰品位变化系数为13.9%~19.2%。矿石品位较稳定,沿走向或倾向无大变化;垂向上由下至上,锰、硫、钙有降低趋势。 矿床成因类型属产于上二叠统黏土岩中的海相沉积锰矿床;工业类型属低磷高铁高硫酸性贫锰矿。 原矿化学成分分析列于表1 , 矿石物相分析见表2。 矿石中的菱锰矿多呈细粒状集合体及致密块状, 钙菱锰矿呈层状结构,锰方解石以晶体集合体或细脉状出现。 锰矿物集合体或单体嵌布粒度一般为 0.02~0.2mm。 矿石密度3300kg/m3, 普氏硬度为6~8,矿石含水4%~6% ,不同矿物的物理特性见表3。  表1 遵义锰矿化学成分分析结果  表2 遵义锰矿锰、铁物相分析  表3 連义锰矿矿石中主要矿物的物理特性 3 选矿厂技术进步 遵义锰矿从1958年开始进行矿山建设,到1975年建设成采、选、烧60万吨/年的生产规模,选矿厂的工艺流程包括破碎、磨矿、浮选、浓缩和过滤工序。破碎由粗碎、筛分、洗矿及闭路细碎作业组成,选别作业是以浮选柱为浮选设备的全浮流程。矿石破碎后经两段磨矿至-0.074mm占85%,经φ125mm水力旋流器脱泥,沉砂进入浮选。在浮选作业中,先用2号油选碳,再用黄药浮选黄铁矿,最后用氧化石蜡皂在碳酸钠为调整剂和水玻璃为抑制剂的矿浆中选锰。精矿产品为一、 二、 三级锰精矿及副产品黄铁矿精矿。 原矿药剂总用量设计为7. 25kg/t,实际生产一般为10kg/t。经几年试生产, 一直不正常, 产品质量和回收率均未达到设计要求 。其主要原因是矿石在破碎、磨矿过程中泥化严重,浮选前的φ125mm水力旋流器脱泥效果差,锰金属损失严重。精矿品位达不到设计要求,选矿的实际回收率一般仅有50%~60% 。 随后有关单位进行了试验研究, 对原有的旋流器脱泥-浮选三个系列中的一个系列改为强磁-选工艺流程。用 Shp2000强磁选机脱泥和提高锰品位,浮选设备由浮选柱改为浮选机。此外,选锰捕收剂由原来采用氧化石蜡皂改用石油磺酸钠和氧化石蜡皂混合捕收剂。选矿工业试验流程如图1所示。单一浮选流程和强磁一浮选流程工业试验指标见表4。  图1 选矿工业试验流程  表4 遵义锰矿选矿厂选矿指标 磁选-浮选联合流程有较好的适应性。强磁选机不仅有效地脱除了矿泥,而且对提高浮选的入选锰品位起到良好作用, 在生产中有时采用强磁-浮选脱硫,直接获得综合锰精矿产品; 采用石油磺酸钠代替氧化石蜡皂作捕收剂, 使矿浆在中性和常温下分选, 节省了药耗和能耗, 并改善了精矿脱水性能;新流程中取消了原流程采用的碳酸钠调整剂, 从而减少了药剂费用。 在磁-浮流程工业试验期间,曾一度将 Shp强磁选机上盘作为粗选,下盘作为扫选,试行过一机两段选别作业,出现了上盘“漫矿”现象,故采用减少球磨给矿量的办法来保证其通畅, 当时磁选精矿产品的产率基本满足了工业试验的要求。工业试验结束后,仍采用上、下盘都作粗选的工艺,这可增大给矿量, 一直沿用至l998年。 经一段磁选后的尾矿锰品位都在10%~12%,当原矿品位较高时,尾矿还要偏高,致使磁选精矿产率一直都在65%~72%徘徊, 磁选精矿再经浮选、脱水等作业后各段都要抛除一些尾矿,到最终过滤产品时,锰精矿产率就降到了45%~50%,再扣除原矿破碎筛分时的洗矿作业所损失的3%~5%的产率,最终精矿的实际产率更低,一般在42%~45% , 锰实际回收率在58%~61% 。 1998年7月通过试验研究,在 Shp-2000 强磁机上开始采用一粗一扫两段选别。同时采取的措施有: (l) 适当提高磁选给矿浓度, 将原来20%~22%的浓度提高到30%~35% 。 (2)降低磨矿细度,由原来的-0.074mm含量占72%~78%降低到60%~65%,由于细度变粗, 也保证了分级溢流浓度的提高 。 (3) 调整上、下盘齿板的间隙, 上盘粗选用3.2mm间隙的齿板或活动齿板, 下盘扫选用2.8mm 的齿板,这样既保证了上盘能通过较多的矿量,又保证了下盘适当提高分选区的磁场强度, 从而有利于回收率的提高。 (4)加强除渣、除铁的操作,经常疏通堵塞的齿板,保证矿浆能顺利通过。 (5)由于给矿浓度提高、细度降低,磨机的生产能力也略有提高,由原来的20t/h提高到25t/h以上。 4 生产工艺及流程 遵义锰矿选矿厂经过20余年的试验研究和技术改造,形成的工艺流程为两段磨矿-强磁(一粗一扫) -浮选工艺流程,1998年工艺改进前后的选别指标如表5所示。 由表5可以看出,改进后的磁选尾矿品位比改进前降低2.32个百分点;磁选精矿回收率提高7.02个百分点;在最终锰精矿锰品位差别不大的情况下,产率提高6.88个百分点, 回收率提高7. 66个百分点。 改进后选别指标大幅度提高。  表5 磁选工艺改进前后的选别指标 磁选工艺流程改进后,最终锰精矿产率由改进前的50.97%提高到57.85% , 选矿比由改进前的1.96降至1.73。 改进后的选别流程见图2。 选矿厂主要设备见表6。  图2 改进后的选别流程图    表6 遵义锰矿选矿厂主要设备

低品位碳酸锰矿的选矿技术现状及进展

2019-02-22 14:08:07

一、前语我国锰矿石的类型以碳酸锰矿为主,约占总储量的73%。这类矿石的档次很低,一般Mn档次在20%以下,多属海相堆积型及堆积蜕变型锰矿床,保有储量39363.6万t,首要散布于云南、四川、湖南、湖北、广西等省(区)。其间,高磷锰矿储量为23858.1万t,占60.61%。一直以来,碳酸锰矿的富集、降磷研讨工作得到人们的重视。二、高磷低锰的碳酸锰矿石的选矿我国锰矿在选、冶方面现已构成较齐备的工业体系。现在,富集锰矿石的首要办法有重选、磁选、浮选以及火法富集,或许几种办法联合运用。碳酸锰矿石首要以浮选为主,有时配以重选和强磁选。陕西某地锰矿为高磷低锰的碳酸锰矿石,原矿含锰低(11%),含杂质磷高(1.10%),锰矿藏以碳酸锰为主,锰的氧化物很少。碳酸锰矿藏有锰白云石、菱锰矿、锰方解石,其含量占67.20%。其间,首要是锰白云石,菱锰矿约占8%,锰方解石很少。锰白云石首要呈粒状和脉状集合体,脉状粒径在0.085~0.1455mm,粒状粒径多在0.0291~0.0485mm。菱锰矿呈球状或环带状,包有石英细粒或碳质、泥质,粒径多在0.0485~0.194mm。脉石矿藏为石英、白云石、方解石等。有害杂质为胶磷矿,具有软体动物的生物结构,如苔藓虫、介形虫,并与石英及锰白云石呈脉状集合体连生,似蛋白石,有裂纹解理,并沿裂纹解理被方解石所代替,粒径多在0.1455~0.0813mm,还有少数细晶磷灰石。原矿多元素分析成果见表1,锰的物相分析成果见表2。 表1 矿多元素分析成果 %表2 原矿锰的物相分析成果        依据该矿石的特性,实验比较了脱泥与不脱泥、分级与不分级的干式强磁选计划,断定了脱泥-分级-磁选流程。并选用湿式强磁选计划,回收了占有率为22.59%矿泥中的锰,得到产率44.01%、含锰18.41%、磷0.31%的锰精矿,锰回收率到达71.16%。分级干式强磁选可除去原矿中约67%的磷,即磁选精矿中锰的含量可进步到18.41%,磷可降至0.31%,已到达五级锰精矿的档次要求。若要再进步锰的档次,使磷降至0.2%以下,仍是该办法难以解决的问题。我来说两句 原矿磨至-74萎靡5占65%,脱泥后粗砂和矿泥独自进行湿式强磁选,取得含锰17.14%、回收率为63.03%、含磷为0.41%的产品。该实验还进行了中性焙烧,化学法除磷研讨。在箱式马弗炉中进行焙烧时刻、温度的条件实验。档次进步到26%~28%,磷的含量也随之上升到0.43%~0.53%。依据氧化亚锰不易与稀硫酸效果、而磷易被稀酸所溶解的化学性质,进行了稀硫酸浸出除磷实验。酸浸在机械拌和下进行,当硫酸浓度为6%,浸出时刻为60~90min,固液比为1∶7至1∶15时,锰精矿档次进步到30%~33%,磷降至0.2%以下,到达除磷、进步锰精矿档次的意图。三、某地低档次难选锰矿石选矿实验余新文,杨晓军[2]对某低档次难选锰矿石进行了选矿实验。首要金属矿藏有菱锰矿、软锰矿、水(褐)锰矿、磁铁矿、黄铁矿等,脉石矿藏以石英、白云石、黏土矿藏为主,其次为绿泥石、绢云母、绿帘石、黑云母等。原矿锰档次17.61%,锰首要含于碳酸锰中,占有率74.96%,其次存在于软锰矿、水(褐)锰矿中。菱锰矿成他形粒状,粒度细微,一般为-0.03mm,为微泥晶菱锰矿,多会集构成以菱锰矿为主的条带,条带显深浅不同的褐、赤彩,有必定的方向性,近于平行摆放。与石英、白云石、绿泥石、绢云母等矿藏严密共生。矿石首要结构为条带状结构,其次为星散-稀少浸染状结构等。

碳酸锰矿石选矿方法及工艺流程

2019-01-21 09:41:21

碳酸锰矿石选矿方法及工艺流程 碳酸锰矿石中主要矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、锰方解石和菱锰铁矿等;脉石矿物有硅酸盐和碳酸盐矿物,也常伴生硫和铁等杂质。矿石组成比较复杂,锰矿物嵌布粒度细到几微米,不易解离,难于获得较高精矿品位。 碳酸锰矿石选矿方法大多采用强磁选、重介质选矿和浮选等方法。沉积型含硫酸锰矿石一般采用炭质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序优先浮选流程。热液型含铅锌碳锰矿石一般采用浮选-强磁选流程。某些含硫富锰矿石,锰矿物主要是硫锰矿,一般采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法除去挥发成分得到成品矿石。 碳酸锰矿石中含有一些难选矿石,锰与铁、磷或脉石紧密共生,嵌布粒度极细,难以分选,可以考虑用冶炼方法处理。例如处理高磷高铁锰矿石的富锰渣法,生产活性二氧化锰的硝酸浸出法和生产金属锰的电解法等均已用于工业生产。此外,还有连二硫酸钙法和细菌浸出法等。

氧化锰矿石碳酸锰矿选矿技术

2019-01-17 13:33:11

最新锰矿石选矿技术(一)氧化锰矿风化的沉积和热液矿床主要是以二级氧化锰矿石为基础,也有一些一级和二级氧化锰矿。锰矿主要是含有硬锰矿,锰矿石、水、硅酸盐脉石矿物主要以及碳酸盐矿物、铁,磷,镍,钴,和其他成分。往往用来铸造。锰氧化物矿选矿为基础的方法重选法。风化的石头经常含有大量泥和矿物粉末,使用的洗涤法生产锰氧化物。煤矿脱泥,纯收入矿石,有的可作为矿物制品,以及需要一些选矿法来提取,如摇跳汰机及重选。洗选机洗出的矿粒有时需要重选或强磁选和其他方法,以进一步提取。一些泥沙型锰氧化物,通常使用重选法,以消除煤矸石,提取出来以为大规模生产使用。铁氧化锰矿,主要是褐铁矿。铁和锰难以重选出来,浮选或强磁选进一步选别,磁选需要还原焙烧方法。(二)碳酸锰矿碳酸锰矿石沉积,主要对象是锰矿菱锰矿,菱锰矿钙,锰和方解石岭锰矿等;有碳酸盐和硅酸盐矿物的煤矸石;也往往伴随着杂质如硫、铁。矿石一般比较复杂,嵌入式锰到几微米的小尺寸,分离并不容易,往往难以得到品位较高的矿石。碳酸锰选矿生产实践较少,一强磁选,浮选,重介质为主要研究的选矿方法。一些沉积碳酸盐锰矿石含碳质页岩,黄铁矿,锰化合物的优先浮选过程的顺序。碳酸锰的热液含有铅,锌,矿石部分使用了强磁场浮选工艺。一些含硫丰富的锰矿,锰硫矿石的主要是,焙烧方法可用于除硫。一些富有碳酸锰矿石生产还用于焙烧的方法,消除挥发性成分,经过提炼矿石。氧化锰和碳酸锰矿包含耐火材料矿石,锰,铁,磷或煤矸石的密切共生,嵌布粒度很细,很难排序,你可以考虑如何处理冶炼。例如,要处理高磷高锰富锰渣法矿,积极锰和硝酸浸出电解二氧化锰生产法生产,以用于工业生产。此外,二硫化钙的研究和浸出等。

富锰潭生产的目的和富锰渣的用途

2019-01-25 15:49:32

处理贫锰矿和铁锰矿的方法,目前有三种:一是机械选矿,包括洗矿、焙烧、重选、强磁选、浮选、焙烧磁选等;二是火法选矿,对高铁高磷难选矿石,采用机械选矿效果不好时,采用火法选矿,又称富锰渣法;三是化学选矿,当对产品成分质量要求很纯,而上述方法又不能达到要求时,采用化学提纯(化学选矿)的办法。    高锰渣法是一种火法选矿方法,它是将不能直接用于冶炼的高铁高磷难选锰矿石,在高炉内,或电炉内进行选择还原,在保证铁、磷等元素充分还原的前提下,抑制锰的还原,从而得到高锰低磷,m(Mn)/m(Fe)比值大的富锰渣。这是符合中国情的锰矿石富集的方法,因我国富锰矿很少,而高铁高磷级选锰矿石占我国锰矿储量的40%以上。富锰渣法在我国得到国大力发展,为铁合金生产提供了优质原料。    火法选矿与机械选矿相比有以下优点。    (1)选别效果好,能处理各种类型的锰矿,尤其是对结构复杂含磷呈微细浸染零散布,锰铁胶结的高铁高磷锰矿石,采用机械选难以得到好的指标,而采用富锰渣法效果好(见表1)。表1                   玛瑙山锰矿选矿指标比较项目主要成分(%)m(Mn)m(P)锰回收率/%MnFePm(Fe)m(Mn)机械选矿氧化锰矿17.2327.000.0390.6370.0026 焙烧磁选27.1311.520.0382.350.001463.91火法选矿氧化锰矿17.5141.200.020.4240.0015 富锰渣39.882.700.00814.800.000285.00     (2)产品质量好,主要含锰高,锰铁质量比高,含磷低。    (3)锰回收高,要达85%~90%,比机械选矿一般高5%(见表2)。表2                    高炉冶炼富锰渣的质量指标工厂名称主要成分(%)m(Mn)m(P)锰回收率/%MnFePm(Fe)m(Mn)上海铁合厂35~421~20.0513~380.001581~90湘潭锰矿37.72.03.00.0512.40.001382~88营口铁合金厂35~371.50.00524.10.000290玛瑙山矿39~402.70.00814.80.000285道县治炼厂36~401.5~3.00.00813~240.000280~85东湖桥锰矿38~421.0~2.00.0321~380.000780~85黄阳司治炼厂40~451.5~3.00.02515~270.000680~85     (4)产品物理性能好,高锰渣强度好,且不受环境影响适于长期贮存和远距离运输。    高锰渣生产的不足之处是,冶炼要消耗大量焦炭和电,生产成本略高,冶炼过程只能除去铁和磷及其他有色金属,不能除去脉石,且由于焦炭带入灰分,还使杂质量增加。    富锰渣的主要用途有以下几个方面:    (1)用作生产锰硅合金的原料,在电炉冶炼锰硅合金时,富锰渣配比一般为30%~40%,目的是调整入炉锰原料的m(Mn)/m(Fe)和m(P)/m(Mn)。由于富锰渣含SiO2高,主要用于生产锰硅合金。    生产高硅锰硅合金,由于要求含锰原料中的锰含量大于40%,铁小于1%,磷小于0.03%,几乎是全部使用富锰渣才能冶炼出合格产品。    (2)用于火法生产金属锰的原料,采用电硅热法生产金属锰时,全部使用富锰渣(w(Mn)>40%,w(Fe)<1%,w(P)<0.03%)作原料,用高硅锰合金做还原剂。    (3)用于生产电炉锰铁和中低碳锰铁的配料。    (4)用于冶炼高炉锰铁的配料。(3)(4)项中主要是调入炉原料的m(Mn)/m(Fe)和m(P)/m(Mn)以保证产品质量达到要求。

锰最重要的用途就是制造合金-锰钢

2019-03-14 11:25:47

1月18日音讯:   假如在钢中参加2.5—3.5%的锰,那么所制得的低锰钢几乎脆得像玻璃相同,一敲就碎。但是,假如参加13%以上的锰,制成高锰钢,那么就变得既坚固又赋有耐性。高锰钢加热到淡橙色时,变得十分柔软,很易进行各种加工。其他,它没有磁性,不会被磁铁所招引。现在,人们很多用锰钢制作钢磨、滚珠轴承、推土机与掘土机的铲斗等常常受磨的构件,以及铁锰锰轨、桥梁等。因为用锰钢作为结构材料,十分健壮,并且用料比其他钢材省,均匀每平方米的房顶只用45公斤锰钢。1973年兴健的上海体育馆(包容一万八千人),也相同选用锰钢作为网架房顶的结构材料。在军事上,用高锰钢制作钢盔、坦克钢甲、的弹头号。炼制锰钢时,是把含锰达60一70%的软锡矿和铁矿一同混合冶炼而成的。

氧化锰矿石和碳酸锰矿石的选矿方法

2019-01-17 09:43:52

(一)氧化锰矿石           以风化矿床的次生氧化锰矿石为主,还有某些沉积型和热液型矿床的原生和次生氧化锰矿石。矿石中锰矿物主要是硬锰矿、软锰矿和水锰矿等;脉石主要是硅酸盐矿物,也有碳酸盐矿物;常伴生铁、磷和镍、钴等成分。                                                                    图1      氧化锰矿石      氧化锰矿石的选矿方法以重选为主。风化型氧化锰矿石常含大量矿泥和粉矿,生产上采用洗矿一重选方法。原矿经洗矿除去矿泥,所得的净矿,有的可以作为成品矿石,有的需要用跳汰和摇床等再选。洗矿溢流有时也需要用重选或强磁选等方法进一步回收。有的沉积型原生氧化锰矿石,由于开采贫化,生产上采用了重介质和跳汰重选剔除脉石,得到块状精矿。 含铁氧化锰矿石中,铁矿物主要是褐铁矿。铁与锰难以用重选、浮选或强磁选分离,需要采用还原焙烧磁选方法。工业上已采用了洗矿一还原焙烧磁选一重选流程。      (二)碳酸锰矿石 沉积型碳酸锰矿石中,主要锰矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、含锰方解石和菱锰铁矿等;脉石有硅酸盐和碳酸盐矿物;也常伴生硫和铁等杂质。矿石一般比较复杂,锰矿物嵌布粒度细到几微米,不易解离,往往难于得到较高的精矿品位。                                                        图2      碳酸锰矿石碳酸锰矿石选矿生产实践较少,研究了强磁选、重介质选矿和浮选等方法。有的沉积型含硫碳酸锰矿石,工业:上采用了炭质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序优先浮选流程。有的热液型含铅锌碳酸锰矿石,采用了浮选一强磁选流程。某些含硫富锰矿石,锰矿物主要是硫锰矿,可以采用焙烧方法除硫。有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法,除去挥发成分,得到成品矿石。 氧化锰和碳酸锰矿石中都含有一些难选矿石,锰与铁、磷或脉石紧密共生,嵌布粒度极细,难以分选,可以考虑用冶炼方法处理。例如,处理高磷高铁锰矿石的富锰渣法,生产活性二氧化锰的硝酸浸出法和生产金属锰的电解法等均已有工业生产。此外,还在研究连二硫酸钙法和细菌浸出法等。

碳酸钙用途:碳酸钙等矿物质生成的高度砑光纸

2019-01-03 09:36:46

高度砑光纸通常称为SC纸,是一种基重较轻的纸。这种纸基是由碳酸钙、机械纸浆、牛皮纸浆、添加剂和象粘土/高岭土,滑石粉等矿物质制成的。这些矿物填料完全渗入到纸张中。 生产过程中使用的矿物填料越多,SC纸的基重越大。一旦SC纸基从制纸机上制成,它还要经过砑光机的进一步处理。它们在结构上与用于生产涂料纸的设备相似。 SC纸基依次通过砑光机的一系列交替的布料/塑料填充和加热的铁辊。当纸张通过砑光机后,它还要在热和压力的作用下,以比在制纸机上更平缓的速度,经过多重压轧。这个砑光工艺过程,会产生纸的平滑度、密度、孔隙度和光泽度等特征,这些特征会影响使用优质SC纸张可实现的印刷效果。

碳酸锂

2017-07-03 11:04:29

碳酸锂,一种无机化合物,化学式为Li2CO3,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末。密度2.11g/cm3。熔点618℃(1.013*10^5Pa)。溶于稀酸。微溶于水,在冷水中溶解度较热水下大。不溶于醇及丙酮。可用于制陶瓷、药物、催化剂等。常用的锂离子电池原料。由于生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水(矿石法由于成本高在全球产能很小),因此规模化生产碳酸锂的企业必须拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源开采权,这使得该行业具备较高的资源壁垒;另一方面,由于全球盐湖绝大多数资源都是高镁低锂型,而从高镁低锂老卤中提纯分离碳酸锂的工艺技术难度很大,之前这些技术仅掌握在少数国外公司手中,这使得碳酸锂行业又具备了技术壁垒。因此,造就了碳酸锂行业的全球寡头垄断格局。目前全球碳酸锂市场集中度非常高。在我国的几个大型项目投产前,全球主要产能集中在SQM、FMC、和Chemetall三家手中;资料显示,碳酸锂产品虽然存在一定的资源和技术壁垒,但我国具备可开采价值的盐湖还是不少,技术除中信国安、西藏矿业外盐湖集团也面临突破,行业的壁垒正逐渐削弱,行业目前的高毛利率必然会吸引更多资金介入。作用与用途用于制取各种锂的化合物、金属锂及其同位素。还用于制备化学反应的催化剂。半导体、陶瓷、电视、医药和原子能工业也有应用。分析化学中用作分析试剂。在锂离子电池中也有应用。在水泥外加剂里作为促凝剂使用。碳酸锂有明显抑制躁狂症作用,可以改善精神分裂症的情感障碍,治疗量时对正常人精神活动无影响,作用机制可能与抑制脑内神经突触部位去甲肾上腺素的释放并促进再摄取,对升高外周血细胞有作用,本药小剂量用于子宫肌瘤合并月经过多的有一定治疗作用,小剂量也可用于急性菌痢,锂盐无镇静作用,一般对严重急性躁狂患者先与氯丙嗪或氟哌啶合用,急性症状控制后再单用碳酸锂维持。使用注意事项危险性概述健康危害:误服中毒后,主要损及胃肠道、心脏、肾脏和神经系统。中毒表现有恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕、嗜睡、视力障碍、口唇、四肢震颤、抽搐和昏迷等。环境危害:对环境可能有危害,对水体可造成污染。燃爆危险:该品不燃。急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。消防措施危险特性:自身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。泄漏应急处理应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。操作处置与储存操作注意事项:密闭操作,提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩),穿透气型防毒服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、氟接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、氟分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。制备将锂辉石和石灰石高温烧结生成铝酸锂再浸出氢氧化锂溶液,与碳酸钠反应制得。亦可利用卤水经提取氯化镁后的含锂料液,经纯碱除钙、镁离子,用盐酸酸化,再与纯碱反应制得。医疗用途及注意事项碳酸锂常被用来治疗双相型障碍(bipolar disorder),它通过稳定钙和血清素来稳定情绪(mood),对抗狂躁(antimanic)。它的生物要效率也很不错。一天服用2-3次。它通过肾脏被快速排掉,但是会对肾脏造成负担,因此如果病人的肾功能不好的话,很容易造成锂中毒。事实上这种药物是容易造成中毒的,因此在服用这个药的时候,要定期检查血液。血液中的锂含量必须保持在0.6-1.2mEq/L之间。如果超过1.5mEq/L的话,就会造成锂中毒。即使血液中含量正常,也可能会中毒。锂中毒现象:<1.5mEq/L:恶心、呕吐、腹泻、口渴、多尿、软弱无力、言语不清1.5mEq/L-2.0mEq/L:肠胃不适、震颤、头脑混乱、心电图(EKG)变化、嗜睡2.1mEq/L-2.5mEq/L:共济失调、嗜睡、严重的EKG变化、视力模糊、耳鸣、昏迷>2.5mEq/L:癫痫发作(seizure)、肾衰竭、死亡。注意事项:碳酸锂是致畸药物(pregnancy category D),因此孕妇慎用。在怀孕最先的3个月服用这个药,有11%左右的可能会造成胎儿心脏畸形。如果身体里面的钠非常少的时候(例如服用利尿药物或脱水时),身体会把锂当做盐来保存起来不排泄掉,造成锂中毒。因此在服用这个药物时,要多喝水,多吃钠盐。给病人服药以前,要注意:1. 病人是否有锂中毒现象。2. 病人血液中锂的含量是否超标。3. 通过检查 肌氨酸酐来查看病人的肾功能是否好。4. 检查病人的血钠含量是否太低。5. 检查病人是否服用利尿药物。由于锂有利尿作用,因此病人服药期间要检查尿量。如果病人服药时感到恶心的话,可以在服药的同时吃点食物,以减少恶心的感觉。禁忌:脱水、心脏病、肾病、钠不平衡的病人不能服用这个药。 

锰元素及电解锰

2019-03-07 10:03:00

一、锰元素及其用处 锰,是瑞典化学家、的发现者社勒于1774年从软锰矿中发现的。其时,这种软锰矿通称为“Manganese”,社勒就用这姓名作为新元素的姓名,即“锰”。它的化学符号是Mn,它的原子序数是25,是一种过渡金属。 锰是银灰色的金属,很象铁,但比铁要软一些。假如锰中含有少数的杂质——碳或硅,便变得十分坚固,并且很脆。不过,纯洁的金属锰的用处并不太广,由于它比铁还易生锈,在湿润的空气中,没一瞬间便变得灰蒙蒙的,失去了光泽——表面生成了一层氧化锰。再说,锰的熔点又比铁低,机械强度不如钢铁,而报价又比钢铁贵得多,因而人们几乎不出产金属锰,而很多出产钢铁。 锰最重要的用处是制作合金——锰钢。锰钢的脾气十分乖僻而风趣:假如在钢中参加2.5—3.5%的锰,那么所制得的低锰钢几乎脆得象玻璃相同,一敲就碎。但是,假如参加13%以上的锰,制成高锰钢,那么就变得既坚固又赋有耐性。高锰钢加热到淡橙色时,变得十分柔软,很易进行各种加工。其他,它没有磁性,不会被磁铁所招引。现在,人们很多用锰钢制作钢磨、滚珠轴承、推土机与掘土机的铲斗等常常受磨的构件,以及铁轨、桥梁等。上海新建的文明广场观众厅的房顶,选用新颖的网架结构,用几千根锰钢钢管焊接而成。在纵76米、横138米的扇形大厅里,中间没有一根柱子。由于用锰钢作为结构材料,十分健壮,并且用料比其他钢材省,均匀每平方米的房顶只用45公斤锰钢。1973年兴健的上海体育馆(包容一万八千人),也相同选用锰钢作为网架房顶的结构材料。在军事上,用高锰钢制作钢盔、坦克钢甲、的弹头号。炼制锰钢时,是把含锰达60一70%的软锡矿和铁矿一同混合治炼而成的。 除了锰钢外,锰钢也是重要的锰合金,锰钢含有30%的锰,具有很好的机械强度。由84%的钢、12%的锰和4%的镍组成的“孟加臬”合金(又叫锰镍铜齐),它的电阻随温度的改动很小,被用来制作精细的电学仪器。 锰的重要化合物是二氧化锰。在大自然中,便有很多天然的二氧化锰——软锰矿。人们早在远古时代便知道软锰矿了。二氧化锰是黑构色的粉末。干电池中那些黑色的粉末,就是二氧化锰。二氧化锰可以催化油类的氧化效果,人们常在油漆中参加它,以便加快油漆枯燥的速度。人们在制作玻璃时,常往里参加二氧化锰,由于它能消除玻璃的绿色,使绿色玻璃变得无色通明。 锰的另一重要化合物是(俗称“灰锰氧”)。是紫色针状晶体。只需参加一点儿,便足以使一大桶水变成紫色。是很强的氧化剂,能灭菌。在公共场所的茶缸旁,常放着一桶紫色的消毒用水,人们称之为“灰锰水”,其实,这就是溶液,浓度为千分之一。不过,这种水不能喝进肚里,由于它有催吐效果,在医学上用作洗胃剂和催吐剂。在分析化学上,常用作氧化剂,闻名的法就是用它作滴定液进行化学分析的。被复原后,常变成二氧化锰。“灰锰水”用完后,底下常有些黑色的渣子,那就是二氧化锰。 此外,碳酸锰是重要的白色颜料,俗称“锰白”,而硫酸锰在农业上,则用作种子催芽剂或作“锰肥”——微量元素肥料。 在动植物体中,锰的含量一般不超越十万分之几。但红蚂蚁体内含锰竟达万分之五,有些细菌含锰乃至达百分之几。人体中含锰为百万分之四,大部分散布在心脏、和脏。锰首要是影响人体的成长、血液的构成与内分泌功用。 在大自然中,锰是散布很广的元素之一,约占地壳总原子数的万分之三。最重要的锰矿是软锰矿和硬锰矿。尽管海水中含锰量很少,但在海洋深处的淤泥中,含锰却达千分之三。有人预言,在不久的将来,人们将从海底挖掘锰矿。 二、电解锰与金属锰 金属锰的提炼办法首要有热法(火法)和电解法(湿法)两种,热法出产(金属锰)纯度不超越95~98%,而纯的金属锰则是由电解法制备(电解金属锰),其纯度可达99.7~99.9%以上。现在,电解法出产已成为金属锰出产的首要办法。 电解金属锰是用锰矿石经酸浸出取得锰盐,再送电解槽电解分出的单质金属。外观似铁,呈不规则片状,质坚而脆,一面亮光,另一面粗糙,为银白色到褐色,加工为粉末后呈银灰色;在空气中易氧化,遇稀酸时溶解并置换出氢,在略高于室温时,可分解水而放出。 三、电解锰的牌号及分类 电解金属锰按其锰及杂质含量的不同分为四个牌号(表1)FormatImgID_0MnCSPSiFeSeⅠⅡ≥≤DJMn99.999.9 DJMn99.899.80.020.030.0050.0050.010.030.06DJMn99.799.70.040.050.0050.0150.010.030.1DJMn99.599.50.080.10.010.010.050.15四、电解锰的效果及其出产工艺 电解锰的纯度很高,它的效果是添加合金属材料的硬度,使用最广的有锰铜合金、锰铝合金,锰在这些合金中能进步合金的强度、耐性、耐磨性和耐腐蚀性,电解锰首要直销于不锈钢的出产。 金属锰的出产办法有两种。一种是选用电解法,所得产品为电解金属锰;另一种是以富锰矿及高硅锰硅合金为质料,用电炉脱硅精粹法出产,产品称金属锰。后者含锰稍低(Mn93%~97%),含铁较高(Fe≈2.0%)。金属锰一般用作冶炼低碳优质钢的合金添加剂,或用作有色金属合金的合金剂。产品计划有必要依据产品需求,经过计划比较进行优选断定。规划规划首要是依据矿石资源、电力直销和市场需求断定。现在用于不锈钢的多是电解锰。  工艺流程:常以含锰较低(Mn20%~23%)的碳酸锰矿为质料,经破碎、磨细成矿粉,参加已有回来阳极液的浸取罐中,加硫酸、通入蒸汽加热近于欢腾,使矿粉中的锰浸取进入溶液,参加适量缓冲剂硫酸铵,并在酸性矿浆中参加二氧化锰粉除铁,再通入液或参加石灰乳使矿浆成中性(pH≈7),固液别离去除残渣,往滤液中参加硫化剂(二甲基胺荒酸钠,(CH3)2NCS2Na,简称SDD)或乙硫氮净化,使镍、钴、铁等离子成硫化物形状堆积分出,经第2次固液别离除掉硫化渣,参加添加剂(SeO2或SO2:),即得合格电解液。电解时,合格电解液接连不断地参加电解槽,经通电电解至必定时刻(一般为24h),取出附有电堆积锰的阴极板(一起放入洁净的阴极板,使电解接连进行),经钝化、水洗、烘干后,将金属锰剥下,即为制品。电解时电解液穿过隔阂布进入阳极房,经过假底溢流出电解槽,此液称阳极液,经搜集后回来浸取罐,供浸取锰矿用。

锰知识

2019-03-14 09:02:01

锰  锰是一种灰色金属,质坚而脆,密度7.4,熔点1244℃,沸点2097℃。锰有四种同素异形体,晶体结构随温度而改变。α锰在710℃以下是安稳的,呈体心立方晶格;710℃以上转变为β锰,是稍杂乱的立方形晶格;升温至1070℃就呈现γ锰,是面心立方晶格;到了1140℃就转变为δ锰,又是体心立方晶格。金属锰在湿润的氧气或空气中,象铁相同焚烧。锰在稀酸中溶解,构成二价的盐并发作;在加热的情况下,锰与氟、氯、等气体发作反响。  在自然界中已知的含锰矿藏约有150多种,别离属氧化物类、碳酸盐类、硅酸盐类、硫化物类、盐类、钨酸盐类、磷酸盐类等。但含锰量较高的矿藏则不多,常见的锰矿藏首要有:  (1)软锰矿,四方晶系,晶体呈细柱状或针状,一般呈块状、粉末状集合体。色彩和条痕均为黑色。光泽和硬度视其结晶粗细和形状而异,结晶好者呈半金属光泽,硬度较高,而隐晶质块体和粉末状者,光泽昏暗,硬度低,密度在5左右。软锰矿首要由堆积效果构成,为堆积锰矿的首要成分之一。在锰矿床的氧化带部分,一切原生贱价锰矿藏也可氧化成软锰矿。软锰矿在锰矿石中是很常见的矿藏,是炼锰的重要矿藏质料。  (2)硬锰矿,单斜晶系,晶体罕见,一般呈钟乳状、状和葡萄状集合体,亦有呈细密块状和树枝状。色彩和条痕均为黑色。半金属光泽。硬度4~6,密度4.4~4.7。硬锰矿首要是外生成因,见于锰矿床的氧化带和堆积锰矿床中,也是锰矿石中很常见的锰矿藏,是炼锰的重要矿藏质料。  (3)水锰矿,单斜晶系,晶体呈柱状,柱面具纵纹。在某些含锰热液矿脉的晶洞中常呈晶簇产出,在堆积锰矿床中多呈隐晶块体,或呈鲕状、钟乳状集合体等。矿藏色彩为黑色,条痕呈褐色。半金属光泽。硬度3~4,密度4.2~4.3。水锰矿既见于内生成因的某些热液矿床,也见于外生成因的堆积锰矿床,是炼锰的矿藏质料之一。  (4)黑锰矿,四方晶系,晶体呈四方双锥,一般为粒状集合体。色彩为黑色,条痕呈棕橙或红褐。半金属光泽。硬度5.5,密度4.84。黑锰矿由内生效果或蜕变效果而构成,见于某些触摸告知矿床、热液矿床和堆积蜕变锰矿床中,与褐锰矿等共生,也是炼锰的矿藏质料之一。  (5)褐锰矿,四方晶系,晶体呈双锥状,也呈粒状和块状集合体产出。矿藏呈黑色,条痕为褐黑色。半金属光泽。硬度6,密度4.7~5.0。其他特征与黑锰矿相同。  (6)菱锰矿,三方晶系,晶体呈菱面体,一般为粒状、块状或结核状。矿藏呈玫瑰色,简单氧化而转变成褐黑色。玻璃光泽。硬度3.5~4.5,密度3.6~3.7。由内生效果构成的菱锰矿多见于某些热液矿床和触摸告知矿床;由外生效果构成的菱锰矿很多散布于堆积锰矿床中。菱锰矿是炼锰的重要矿藏质料。  (7)硫锰矿,等轴晶系,常见单形有立方体、八面体、菱形十二面体等,集合体为粒状或块状。色彩钢灰至铁黑色,风化后变为褐色,条痕呈暗绿色。半金属光泽。硬度3.5~4,密度3.9~4.1。硫锰矿很多呈现在堆积蜕变锰矿床中,是炼锰的矿藏质料之一。  金属锰的冶炼办法有电炉熔炼法、铝热还原法和电解法。锰首要用于炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂,以及用作出产高温合金、不锈钢、有色金属合金和低碳高强度钢的添加剂;其间绝大部分用于出产铝锰合金、不锈钢和不锈钢焊条等。二氧化锰是制作干电池的重要质料。  我国锰矿资源散布不平衡,矿床规划多为中、小型,矿石质量较差且以贫矿为主,矿石物质组分杂乱,矿床多属堆积或堆积蜕变型,挖掘条件杂乱。我国现已查明的锰矿区散布于全国21个省、市、自治区,其间以广西和湖南最为重要,其次是贵州、云南、四川、辽宁、湖北和陕西。我国锰矿储量比较会集的区域有8个:(1)桂西南区域,包含大新、靖西、天等、德保、扶绥等县。(2)湘、黔、川三角区域,包含湖南花垣、贵州松桃、四川秀山等区域。(3)贵州遵义区域,包含遵义市和遵义县。(4)辽宁向阳区域。(5)滇东南区域,包含砚山、文山、建水、石屏、蒙自、开远和个旧等县(市)。(6)湘中区域,包含宁乡、益阳、湘潭、湘乡、邵阳、邵东、新邵、桃江、涟源县(市)。(7)湖南永州-道县区域,首要有永州东湘桥和道县后江桥两个锰矿。(8)陕西汉中-大巴山区域,包含陕西的汉中、西乡、、宁强、镇巴和四川的城口等县(市)。以上8个区域的保有锰矿储量占全国总保有储量的82%,是我国锰矿业的重要质料基地。