金川高品位硫化铜镍矿

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金川铜镍矿贫矿石选矿产品的工艺矿物学研究报告

金川铜镍矿贫矿石选矿产品的工艺矿物学研究报告

金川铜镍矿贫矿石选矿产品的工艺矿物学研究报告金川铜镍矿是我国重要的多金属矿床之一,其含铜镍物质主要存在于矿石中,并与黄铁矿、辉锑矿、绿泥石等多种矿物伴生。

经过初步破碎、磨矿和浮选等工艺处理后,得到的金川铜镍矿矿石含金属较多,但同样也包含大量的低品位矿物,称为贫矿石。

为了提高铜镍的回收率和品位,需要进行贫矿石的选矿处理。

本文将对金川铜镍矿贫矿石选矿产品的工艺矿物学研究进行报告。

一、选矿工艺流程首先,对金川铜镍矿矿石进行一般性的物理性质和化学成分分析,了解其主要性质和成分,从而制定合适的选矿工艺流程。

在实际生产中,根据矿石的性质和特点,可以选择不同的选矿方法和流程。

以金川铜镍矿为例,其选矿工艺流程可分为以下几个阶段:(1)粗选:将原矿经过破碎、磨矿等处理后,采用机械枪选等粗选方法,将黄铁矿等硫化矿物与非硫化矿物(如绿泥石)分离出来,为后续的选矿过程做好准备。

(2)中选:采用浮选法,将含铜镍矿物及其伴生矿物与废物矿物分离出来。

具体流程为:先将矿石粉碎磨细,然后将矿浆加入浮选槽中,与气泡一起升上水面,浮选出含铜镍矿物及其伴生矿物的浮选泡沫,废物矿物沉入底部。

(3)精选:对浮选出的含铜镍矿物及其伴生矿物进行进一步的选矿处理,提高金属含量。

方法一般采用电选法、磁选法或重选法等。

在这些方法中,采用重选法进行精选较为常见,通常使用螺旋选矿机、离心筛选机等设备进行操作。

选矿列采用的设备具有高效、能耗低、选效好的优点,能够实现更高的回收率和更好的铜镍品位。

二、选矿产品的工艺矿物学研究工艺矿物学研究是选矿工艺和选矿产品改进和优化的基础,其主要目的是通过对矿石中的矿物学组成和性质进行分析,研究不同处理方法对矿物的影响,制定不同的选矿流程,最终获得高品位和高回收率的选矿产品。

对于金川铜镍矿的贫矿石选矿,工艺矿物学研究的主要内容包括:(1)矿物学分析:对含铜镍矿物及伴生矿物(黄铁矿、辉锑矿、绿泥石等)进行分析和测试,确定各种矿物的物理和化学特性。

金川铜镍硫化物矿床铂族元素的赋存状态及分布规律

金川铜镍硫化物矿床铂族元素的赋存状态及分布规律

[收稿日期]1998-09-16;[修定日期]1998-12-28;[责任编辑]张启芳金川铜镍硫化物矿床铂族元素的赋存状态及分布规律朱文凤,梁有彬(中国有色金属工业总公司矿产地质研究院,桂林 541004) [摘 要]金川铜镍硫化物矿床铂族元素球粒陨石标准化型式属于Pt —Pd 配分类型,Pt 、Pd >Os 、Ir 、Ru 、Rh ,存在3种不同形式的图形;PGE (铂族元素)在熔离和深熔—贯入型岩矿体中,PGE 含量从非含矿岩石→S N -B →S N -A 2→S N -A 1依次增加,显示与金属硫化物含量具有正消长关系;矿石中80%以上的铂和78%以上的钯呈矿物相存在;PGE 富集体主要分布在富矿体膨大处的中、下部。

[关键词]铂族元素 赋存状态 分布规律 甘肃金川 铜镍硫化物矿床 [中图分类号]P618.4,P595 [文献标识码]A [文章编号]0495-5331(2000)01-0026-03 金川铜镍硫化物矿床不但是超大型铜镍矿床,而且是超大型的PGE 矿床。

1 概况 金川含矿超基性侵入岩体位于龙首山隆起的北部边缘,不整合侵入于前震旦系深变质岩中,为一巨大不规则的岩墙,岩体全长约6500m ,平均宽300m ,其中心部位延深可达1000余m ,总走向NW —SE ,倾向SW 。

侵入体被一系列北东向走滑断层切割成4个相对独立的岩矿段,根据硫化铜镍矿体被发现和勘探先后,由西向东将侵入体和硫化铜镍矿床分成四个矿区,即分别为三、一、二、四矿区。

矿体厚大,按其成因可分为岩浆熔离型、深熔─贯入型和交代型三类。

以岩浆熔离型和深熔─贯入型为主。

主要的岩石类型有纯橄榄岩、含辉橄榄岩、二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩、橄榄辉石岩和辉石岩。

按工业利用划分矿石类型为铜镍表外矿石(S N —B )、铜镍贫矿石(S N —A 2、S M —A 2、X j —A 2)、铜镍富矿石(S N —A 1、S M —A 1、X j —A 1)和铜镍特富矿石(S —A )。

金川二矿区富矿石选矿的工艺矿物学研究

金川二矿区富矿石选矿的工艺矿物学研究

mieasa dt el e ain ft eg idn r d cso h r ic u nNo. n r aa es se t al — n rl n h b rt s h rn igp o u t f eo ei Jn h a i o o t n 2mieae r y tmai l i c yn
铜 镍混 合精 矿 中 降低 氧 化镁 含 量 及 提 高 铜 、 回收 镍
率的 问题 。通过 工 艺 矿 物 学 研 究 , 明 了精 矿 中氧 查 化镁 的存 在状 态 和尾矿 中铜 、 损失 的原 因 , 镍 为进 一 步降低 精 矿 中氧化 镁 和 提 高 镍 、 回 收率 提 供 了依 铜
关键词 : 金川 ; 铜镍矿石 ; 选矿 ; 工艺矿物学 中 图 分 类 号 : D 1T 92 T 9 :D 5 文 献标 识 码 : A
S TUD Y ON I M NERA LOGY OF I ERAL M N PRO CESSI G N 0F THE
RI CH ORE I J NC N I HUAN NO . I 2 M NE AREA
L a —eg. E og cu IY hfn F IY n — h ( e igG nrl eerhIsi t o nn n tl ry, e ig 1 0 4 , hn ) B i n e ea s c nt ue fMiiga dMe l g B i n 0 0 4 C ia j R a t au j
金 川 二 矿 区富矿 石 选 矿 的工 艺 矿 物 学 研 究
李艳峰 , 费涌初
( 京矿 冶研 究总 院 , 北 北京 1 0 4 ) 0 0 4
摘 要 : 金川硫化铜镍矿石现采用全硫化 矿物混 合浮选工艺 , 产出铜镍混合精矿。鉴于原矿性 质的变

甘肃金川铜镍矿床

甘肃金川铜镍矿床

甘肃金川铜镍矿床成因----- 矿资0903 江科金川铜镍矿床由当时甘肃省地质局祁连山地质队(后改称第六地质队)一分队1958年发现于一名叫“白家嘴子”的地方。

矿床发现后,甘肃省委主管工业书记何承华到现场,建议改名“金川”,寓意铜、镍金属之多。

从此,“金川”一名开始延用至今。

该矿床又称金川铜镍矿,是个特大型的铜镍矿床,位于金昌市境内,该矿发现于1958年,1959年开始普查勘探,1966年提交了Ⅲ矿区的最终勘探报告,1972年完成了Ⅱ矿区的最终勘探报告,1973年结束了Ⅳ矿区的初步勘探。

累计探明铜储量350.44万t,镍储量553.65万t,矿床镍品位0.47%~1.64%,铜品位0.24%~1.66%。

该矿床也是我国铂族金属和钴金属的重要来源。

含矿岩体呈北西向展布,全长6km,厚数10米至300余米,倾斜延伸数百至千米以上,呈岩墙状产出。

受北东东向扭性断层的影响,岩体被分割为四段,由西向东依序称为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ型矿区,其中以Ⅱ型矿区岩体最长,约3km余,次为Ⅰ、Ⅳ区岩体,各长1km余,Ⅲ区岩体最短,仅数百米。

岩体形态受储岩断裂性质的控制,以扭性为主的地段,岩体向下延伸较大,呈板状(见下两图),以张性为主地段延伸较小,呈楔形、漏斗形。

前者分异程度差,后者分异好。

白家嘴子含镍超基性岩体为复式侵入体,不同期次岩浆形成的岩石粒度有明显差异,并且各自形成一定的岩相。

岩体岩石平均化学成分相当于二辉橄榄岩。

该矿床的工业矿体按成因分为岩浆就地熔离、岩浆深部熔离-贯入。

晚期贯入和接触交代四种类型。

工业意义最大的是深部熔离-贯入矿体,规模巨大,厚数十至百余米,长数百至上千米;次之是熔离矿体,长数米至数百米,厚一至数十米。

从就地熔离矿体到接触交代矿体,金属氧化物和硫化物中的镍矿物相对含量依次减少,而磁黄铁矿和铜矿物含量依次增多。

本矿1960年开始建设,1965年,一选矿、露天矿相继投产,1966年,一期万吨规模冶炼厂镍电解车间建成投产,“八五”期间扩建二期工程,形成了年产4万t镍、2万吨铜的生产能力。

金昌镍矿

金昌镍矿

金昌镍矿
金川镍矿是世界著名的多金属共生的大型硫化铜镍矿床之一,发现于1958年,集中分布在龙首山下长6.5公里、宽500米的范围内,已探明的矿石储量为5.2亿吨,镍金属储量550万吨,列世界同类矿床第三位,铜金属储量343万吨,居中国第二位,近年来的地质勘探成果表明金川镍矿的深部、边部及外围具有良好的找矿前景。

金川矿石还伴生有钴、铂、钯、金、银、锇、铱、钌、铑、硒、碲、硫、铬、铁、镓、铟、锗、铊、镉等元素,其中可供回收利用的有价元素有14种。

矿床之大、矿体之集中、可供利用金属之多,在国内外都是罕见的。

金川集团有限公司(简称金川公司)是采、选、冶、化配套的大型有色冶金、化工联合企业,生产镍、铜、钴、稀有贵金属和硫酸、烧碱、液氯、盐酸、亚硫酸钠等化工产品以及有色金属深加工产品,镍和铂族金属产量占中国的90%以上,是中国最大的镍钴生产基地,被誉为中国的“镍都”。

金川公司已形成年产13万吨镍、20万吨铜、6000吨钴、3500千克铂族金属和120万吨化工产品、.3万吨镍盐的综合生产能力。

金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程

金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程

金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程金川铜镍硫化物矿床位于四川省西昌市,是中国最大的镍硫化物矿床之一。

该矿床的形成和演化过程一直是地球科学家和矿床学家探讨的热点问题之一。

岩浆质量平衡是研究矿床成因的重要方法之一。

本文将从金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡入手,探讨矿床的成矿过程。

金川铜镍硫化物矿床主要由辉石岩、辉绿岩和蛇纹岩组成。

根据矿床的构成和地质特征,研究人员提出了不同的成因假说。

其中,岩浆成因假说得到了广泛的认可。

这一假说认为,矿床的形成与镍、铜、铁等元素在深部岩浆中的富集和体系中的分配有关。

岩浆在地壳深处运移过程中,经历了多次分异和结晶过程,形成了具有不同组成和特征的岩石。

岩浆质量平衡是成因矿床形成和演化过程中不可或缺的环节。

该方法通过岩浆中元素的运移和分配,进而推测出矿床成矿液的来源及其成矿环境。

具体地,岩浆质量平衡需要对矿床成矿元素的来源、运移和沉积进行综合考虑,并将其与岩石析出物相结合,从而推断出成矿热液的化学性质和来源。

在金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡研究中,主要集中在辉石、橄榄石和硫化物岩石的元素分配和比例推测上。

通过对金川铜镍硫化物矿床的元素分析及岩浆质量平衡计算,研究人员得出以下结论:矿床成矿液的主要来源是辉石和橄榄石晶体的溶解和蚀变产物,成矿热液中的硫化物与辉石、橄榄石存在较强的偏析关系,且均富集在铅、锶等元素中。

此外,在成矿热液中铜、镍、铁等元素的分配比例与硫化物岩石中的含量和分布有密切关系。

这表明,在金川铜镍硫化物矿床的矿化过程中,硫化物的生成和沉积起到了重要的作用。

总体来说,岩浆质量平衡法是解决矿床成因问题的一种有效手段。

在金川铜镍硫化物矿床研究中,通过对岩石样品的分析和计算,揭示了一系列成矿元素的来源、分配和运移路径,为揭示矿床成因提供了重要的科学依据。

当前,矿床成因研究面临多重挑战,如新技术的推广、原位元素分析技术的不断发展等,这些挑战的克服,将有助于更深入地探讨和理解矿床成因的奥秘,为矿产资源的勘查和利用提供更可靠的科学依据。

金川硫化镍铜贫矿石选矿工艺研究

金川硫化镍铜贫矿石选矿工艺研究
L U Gu n I a g—ln og
( ikl n o a eerh& D s nIstt o nh a o t. Jnhn , as 3 ) Nc e adC b lR sa t c ei tue f icunC .Ld , ica g G nu77 0 g ni J 1 4
Ab ta t nod rt mpo eJn h a o rh n ieuiz t no —C Uf ersuc sa d e h n etes san bed v l sr c :I re oi rv ic u n cmpe e s tiai f v l o Ni u Sld eo re n n a c h utia l e e- i o me t fJn h a ik lb s ,Jn h a o a y h sga u l x a d d ted v lp n flw ga eoe a d i rv d ga eo p n ic u n nc e a e ic u c mp n a rd al e p n e h e eo me to o d r mpo e d f o n y r n r
n c e a e o o c nr t n I n n r a i c e s d b 1 7 .e g n n tc n u t n r d c d b O. 4% .I b e k r u h i k lg d f n e t e i I mi ig a e n r a e y0. 2 % r a e tu i o s mp i e u e y 4 7 r c a I o t ra st o g h
实 : 矿 区贫矿 精矿镍品位提高 0 3 1 ,U 区贫 矿精 矿镍 品位提高 0 17 ; I .2 % I矿 .2 % 药剂单耗 降低 4 .4 。突破 了国 O7% 内硫化贫镍矿石选矿精矿 品位 和回收率双低 的技术认 识局限。

甘肃镍矿资源

甘肃镍矿资源

甘肃镍矿资源-------金川硫化铜镍矿第一次作业:主要矿物、开采利用的矿物及尾矿中的矿物。

2016-04-04我省镍矿具有相对优势,在全国乃至世界上占有重要地位,查明资源主要分布在金昌市。

其中,金川硫化铜镍矿床储量丰富,在世界同类矿床中,可与加拿大萨德贝里相媲美,位居世界第二。

除丰富的铜、镍外,并伴生有铂、钴等20多种稀贵金属矿产。

截至2008年底,全省镍矿查明产地5处,2008年底保有资源储量434.89万吨,其中基础储量236.83万吨,资源量198.06万吨。

2008年镍矿消耗8.5万吨。

金川硫化铜镍矿地处白家咀一带。

含矿超基性岩体呈不规则岩墙状,不整合侵入于前长城系白家咀子组大理岩和混合岩之间。

走向北西50~60度,倾向南西,倾角在70度以上,局部50度左右。

岩体总长6500米,宽15~528米,延伸400~1200米尚未尖灭。

按自然形态和后期断层分割由西向东形成4个矿区。

Ⅰ矿区的岩体和矿体均出露地表,形成典型的硫化矿床氧化带。

岩体长1500米,宽170~320米,东部仅几十米,西部延伸700米尚未尖灭。

Ⅱ矿区岩体出露地表,而矿体则隐伏于地下200~400米。

岩体长3000米,中部宽500多米,向两端变窄,约200~300米。

西部延伸1200米尚未尖灭。

Ⅲ、Ⅳ矿区的岩体均覆盖于第四系之下,分别长500和1100米,宽100米和200~300米,向两端逐渐尖灭。

1、主要矿物:金川硫化铜镍矿主要矿物有磁黄铁矿(或黄铁矿)、镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、黄铜矿、磁铁矿。

次要矿物有墨铜矿、古巴矿(方黄铜矿)、马基诺矿;脉石主要矿物有蛇纹石(含叶蛇纹石,纤维蛇纹石和利蛇纹石)、橄榄石、辉石。

次要矿物有透闪石、阳起石、石英、斜长石、绿泥石、方解石等。

强蚀变矿石中脉石变成滑石一碳酸盐化,绿泥石等。

2、开采利用的矿物:金川硫化铜镍矿开采利用的矿物主要有紫硫镍铁矿,镍黄铁矿。

紫硫镍铁矿:化学成分:成分Fe2+Ni3+2S4,含Ni 38.94%百分比含量:4.45%物理性质:有铁磁性和延展性化学性质:具有很高的化学稳定性、高热稳定性和优良的机械性能。

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29.21 10.94 11.70 14.44 9.51 6.93 4.67
0.938 0.907 0.921 0.958 0.964 0.996 1.13
32.42 12.35 13.30 15.48 7.98 5.36 3.68
26.00 25.33 24.33 23.33 23.00 22.50 23.50
12
80
10
70
60 8
镍品位
铜品位
50
6
镍回收率
铜回收率
40
4
30 2
20
100
200
300
400
多聚磷酸钠用量/g·t-1
多聚磷酸钠用量试验
10
80
70 8
60
6
镍品位 铜品位
镍回收率
50
铜回收率
4
40
30 2
20
100
200
300
400
EDTA用量/g·t-1
EDTA用量试验
回收率 /%
回收率 /%
品位 /% 回收率 /% 品位 /% 回收率 /%
10
90
80
8 70
镍品位
6
铜品位
60
镍回收率
铜回收率
50
4 40
30 2
20
-50
0
50
100
150
200
250
硫酸铜用量/g·t-1
硫酸铜用量试验
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
200
80
70
镍品位
60
铜品位
镍回收率
铜回收率
50
40
30
金川高品位硫化铜镍矿 磁选-浮选试验研究
2019/12/4
东 北 大 学:袁致涛
1、简述 2、矿石工艺矿物学特性研究 3、矿石单一浮选试验研究 4、矿石磁选-浮选试验研究
1、简述
镍矿床有三种类型: 即铜镍硫化矿、 红土矿、 风化壳硅酸镍矿床
硫化镍矿床中的镍储量
来源于硫化镍矿的镍产量
30
60
我国硫化镍矿床中的镍储量 86
矿石矿物组成统计结果
金属矿物
矿物
含量/%
磁黄铁矿
11.04
黄铜矿
3.18
镍黄铁矿
2.92
磁铁矿
1.71
铬尖晶石
1.50
方黄铜矿
0.14
黄铁矿
0.05
墨铜矿
0.02
钛铁矿
0.01
紫硫镍矿

铜蓝、蓝辉铜矿

合计
20.57
非金属矿物
矿物
含量/%
蛇纹石
31.20
橄榄石
15.89
辉石
9.91
绿泥石
7.93
滑石
镍 黄 铁 矿
镍黄铁矿(pl)细粒与黄铜矿(cp)和磁黄铁矿(ph) 一起产出,镍黄铁矿中包裹磁铁矿(Ma)颗粒
镍 黄 铁 矿
镍黄铁矿(pl)包裹在磁黄铁矿(ph)中,磁铁 矿沿磁黄铁矿裂隙充填,呈脉状构造
镍 黄 铁 矿
镍黄铁矿(pl)和磁黄铁矿(ph)、磁铁矿 (Ma)以粒状分布在脉石矿物(G)中
品位/%
Ni
Cu
4.48 3.62
1.86 1.14
0.48 0.37
1.31 1.00
4.44 3.24
1.88 1.10
0.39 0.35
1.27 0.95 4.42 3.34
1.26 0.84
0.37 0.29
1.34 1.01
4.18 3.08 1.08 0.72 0.39 0.28 1.31 0.94
品位 /%
品位 /%
10
8
镍品位
6
铜品位 镍回收率
铜回收率
4
2
0 50
100
150
2号油用量/g·t-1
2号油用量试验
80 70 60 50 40 30 20 10 0 200
10
90
9 80
8
70
7
镍品位
6
铜品位
60
镍回收率
5
铜回收率
50
4 40
3
30 2
1
40
80
J-622用量 /g·t-1
20 120
乙基黄药、丁基黄药、异丁基黄药
2号油、MIBC(甲基异丁基甲醇)、J-622
浮选时间、扫选药剂用量试验
品位 /%
品位 /%
9
80
8
70 7
6
60
镍品位
5
铜品位
镍回收率
4
铜回收率
50
3 40
2
1
30
50
60
70
80
90
100
-0.074mm含量 /%
磨矿细度试验
10 9 8 7 6 5 4 3 2 0
25
50
75
1000
样品名称
精矿 中矿 尾矿 原矿 精矿 中矿 尾矿 原矿 精矿 中矿 尾矿 原矿 精矿 中矿 尾矿 原矿
产率/%
15.93 14.17 69.90 100.00 18.01 10.04 71.95 100.00 20.93 14.13 64.94 100.00 20.54 20.15 59.31 100.00
品位 /% 回收率 /% 品 位 /%
回收率 /%
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 100
镍品位 铜品位 镍回收率 铜回收率
200
300
400
500
600
柠檬酸用量/g·t-1
柠檬酸用量试验
80 70 60 50 40 30 20 700
6
90
镍品 位
镍回收率
80
5
70
4
60
50 3
40
2
30
20 1
10
0
0
第一组 第二组 第三组 第四组 第五组 第六组
不同调 整剂组 合
调整剂组合对比试验
组别 调整剂用量
第一组
六偏磷酸钠 CMC
不同调整剂组合情况
第二组
第三组
第四组
CMC 水玻璃
六偏磷酸钠 水玻璃
柠檬酸 六偏磷酸钠
第五组
柠檬酸
CMC
第六组
六偏磷酸钠 CMC、柠檬酸
调整剂组合使用浮选效果优于单一调整剂浮选效果,其中柠檬酸的添加 能够显著提高精矿中镍的品位。同时使用柠檬酸、六偏磷酸钠和CMC,精矿 中镍的品位最高达4.16%,柠檬酸和六偏磷酸钠组合使用精矿中镍的回收率 达到最高,为75.95%。
60
4
55
3
50
2 100
200
300
400
六偏磷酸钠用量/g·t-1
45
40 500
六偏磷酸钠用量试验
10
80
9 70
8
7
60
6
镍品位 铜品位
镍回收率
50
5
铜回收率
4
40
3 30
2
1 100
200
300
硫化钠用量/g·t-1
20 400
硫化钠用量试验
回收率 /% 品位 /%
回收率 /% 品位 /%
J-622用量试验
回收率 /% 品 位 /%
回收率 /% 品位 /%
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30
镍品位 铜品位 镍回收率 铜回收率
60
90
MIBC用量 /g·t-1
MIBC用量试验
80 70 60 50 40 30 20 120
6
镍品 位
90
镍回收率
5
80
70
4 60
50 3
40
2
集合体嵌布粒度极不均匀,微细粒不易单体解离,嵌布关系极为复杂; 硫化镍矿物易过粉碎、易被氧化,自然可浮性与硫化铁矿物相似; 以蛇纹石为主的脉石矿物氧化镁含量高,易泥化,而且自然可浮性好。
有关的研究
铜镍硫化矿工艺研究,阶段磨矿和阶段浮选流程、 闪速浮选、分速浮选、泥沙分选。
铜镍硫化矿选矿药剂研究:捕收剂、调整剂、起泡 剂等。
镍品位 铜品位 镍回收率 铜回收率
100
200
300
CMC用量/g·t-1
CMC用量试验
85 80 75 70 65 60 55 50 400
回收率 /% 品位 /%
回收率 /% 品位 /%
8 7 6 5 4 3 2 1
0
8 7 6 5 4 3 2 1
0
80
70
镍品位
60
铜品位
镍回收率
铜回收率
50
40
6.95
黑云母
2.58
斜长石
2.38
白云母
0.99
透闪石
1.99
碳酸盐
0.61
合计
79.43
金川镍矿中主要矿物的硬度
矿物类别 莫氏硬度 矿物类别 莫氏硬度
镍黄铁矿 3~4 滑石 1
黄铜矿 3~4 蛇纹石 2~3.5
紫硫镍矿 4.5~5.5
绿泥石 2~2.5
磁黄铁矿 4
橄榄石 6.5~7
黄铁矿 6~6.5
物相 含量/% 占有率/%
镍物相分析结果
氧化镍 0.030 2.10
硫化镍 1.371 96.08
硅酸镍 0.026 1.82
合计 1.427 100.00
该矿石中镍和铜品位分别 为1.42%和1.01%,属于富 含镍矿物的富矿石;选矿 中为达到富集镍铜的目的, 杂质SiO2和MgO二者合计 含量达57.89%。
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