关于萤石矿的资料

合集下载

萤石矿资源分布情况

萤石矿资源分布情况

萤石矿资源分布情况萤石矿是一种重要的非金属矿产资源,广泛应用于冶金、化工、建材等领域。

以下是萤石矿资源分布情况的详细介绍。

首先,我们先来了解一下萤石矿的特点。

萤石矿是一种含氟矿石,主要成分为氟化钙(CaF2)。

在自然界中,萤石矿往往与磷酸盐、稀土元素等矿石共生,形成萤石磷矿、萤石钐矿等复合矿床。

1.北美洲北美洲是世界上萤石矿资源最为丰富的地区之一、尤其是美国是全球最大的萤石矿供应国之一、美国的萤石矿主要分布在俄亥俄州、肯塔基州、伊利诺伊州等地,其中俄亥俄州的曼斯菲尔德矿区被誉为全球最大的萤石矿区之一2.南美洲南美洲也有较为丰富的萤石矿资源。

其中巴西是南美洲最主要的萤石矿产国之一,巴西的萤石矿主要分布在巴拉那州、圣保罗州、巴西利亚等地区。

此外,秘鲁、哥伦比亚、阿根廷等国家也有萤石矿产。

3.欧洲欧洲地区的萤石矿资源较为丰富。

西班牙是欧洲最主要的萤石矿产国之一,西班牙的阿尔瓦尔萤石矿区被认为是全球最大的萤石矿区,其矿床质量优良。

此外,英国、德国、意大利、法国等国家也有萤石矿产。

4.亚洲亚洲地区的萤石矿产较为分散,主要集中在中国、俄罗斯、印度等国家。

中国是世界最大的萤石矿产国,湖南、江西、贵州、云南等地区是中国最主要的萤石矿产区。

而俄罗斯的萤石矿主要分布在乌拉尔地区、西伯利亚地区等。

印度的萤石矿产主要分布在拉贾斯坦邦、阿萨姆邦等地。

5.非洲非洲地区的萤石矿产相对较少,主要分布在南非、摩洛哥等国家。

南非的萤石矿产主要集中在北开普省、威特布丽斯地区。

摩洛哥也有一些萤石矿产,主要分布在索克纳区和艾夫拉特地区。

需要注意的是,由于萤石矿的产出主要与矿床质量、开采条件等因素相关,因此以上所提到的各地区的矿产储量和开采量存在一定的差异。

总的来说,全球各地的萤石矿资源分布较为广泛,尤其是北美洲和亚洲地区具有丰富的资源储量。

这些资源的开发和利用对于满足人们对于氟化物材料的需求,推动经济发展具有重要意义。

萤石的名词解释

萤石的名词解释

萤石的名词解释萤石,又称氟砂石,是一种常见的矿石,主要成分是氟化钙。

它因其独特的物理和化学性质,在许多领域具有广泛的应用。

本文将深入探讨萤石的性质、用途以及对环境和人体健康的影响。

1. 萤石的物理性质萤石呈现出多种颜色,包括无色、黄色、蓝色、绿色等。

它的晶体结构属于立方晶系,形成六方、四方或立方的晶体。

萤石的硬度较低,仅为4,在矿石中属于较软的一类。

其比重约为3.0-3.3,具有较高的折射率。

2. 萤石的化学性质萤石的化学式为CaF2,含有钙和氟两种元素。

它是一种不溶于水的无机物质。

在常温下,萤石能够与强酸发生反应,生成氟化氢气体。

萤石的熔点较高,约为1418摄氏度。

这使得它在高温工艺中能够起到重要的作用。

3. 萤石的应用领域萤石在工业、冶金、农业等领域中有着广泛的应用。

其中最常见的是在冶金工业中的铸造和炼钢过程中作为熔剂使用。

萤石能够降低矿石、熔炼温度,改善矿渣的流动性,并减小炉渣中的杂质含量。

此外,它还可以用作玻璃、陶瓷、橡胶、塑料等材料的添加剂,增加这些材料的透明度和硬度。

4. 萤石的环境和健康风险尽管萤石在许多行业中有着重要的应用,但其存在也带来了环境和健康风险。

矿山开采和加工中会产生大量的废料和粉尘,其中含有富集的重金属和氟化物。

这些废料和粉尘如果没有得到适当处理和管理,可能会污染土壤和水体,对生态系统造成一定的破坏。

此外,长期暴露于氟化物的环境中,人体会受到不良影响。

氟化物能够通过呼吸道、食物和饮水进入人体,并在体内积累。

高浓度的氟化物会对牙齿、骨骼和神经系统造成损害。

尤其是儿童,由于骨骼和牙齿的发育较为敏感,更容易受到影响。

为了减少萤石对环境和健康的危害,矿山企业应严格遵守环保法规,加强废料和粉尘的处置,控制和减少有害物质的排放。

同时,个人在购买和使用含有萤石的产品时应注意选择环保和安全的材料,并保持良好的卫生习惯。

5. 萤石的挑战与未来发展随着环境保护意识的提高,对于萤石产业的环境监管也越发严格。

萤石矿研究报告

萤石矿研究报告

萤石矿研究报告一、引言萤石矿是一种重要的非金属矿产资源,广泛应用于冶金、化工、建材等领域。

本文将对萤石矿的地质特征、开采技术以及应用前景进行研究和分析,以期为相关行业提供参考和指导。

二、地质特征萤石矿主要分布在地壳上的碱性岩矿床中,常见于花岗岩、长英质岩和碳酸盐岩中。

其化学成分主要由氟化钙(CaF2)组成,含有少量的杂质,如硅酸盐、氧化物等。

萤石矿的矿石颜色多样,常见的有绿色、紫色和黄色等,因而被广泛用于装饰材料。

三、开采技术1.勘探:通过地质勘探和遥感技术,确定矿床的存在和规模。

勘探工作需要考虑地质、地形、水文等各种因素,并综合分析确定采矿经济指标。

2.选矿:采用物理和化学方法对矿石进行选别,去除杂质,提高矿石的品位。

一般采用浮选、重选等方法进行选矿工艺流程。

3.开拓矿井:根据地质条件和开采规模,选择适当的采矿方法,如露天开采、井筒开采等。

同时,要考虑环境保护措施,减少对周边环境的影响。

4.矿石加工:将开采得到的原矿进行破碎、磨矿和浮选等工艺,提取出高纯度的氟化钙。

加工过程中要注意环保和资源节约。

四、应用前景萤石矿具有广泛的应用前景,主要体现在以下几个方面: 1. 冶金工业:萤石矿是制取金属铝和钢铁的重要原料,可以用于炼铝和脱硫等工艺,提高冶金工业的生产效率。

2. 化工行业:萤石矿可以作为氟化剂使用,广泛应用于合成氟化物、氟碳材料和各种有机氟化合物的生产中。

3. 建筑材料:由于萤石矿的颜色多样,可以作为装饰材料使用,如制作瓷砖、大理石和玻璃等。

4. 制药工业:萤石矿中的氟元素有助于合成多种有机化合物,广泛应用于制药工业中,如制成氟化药剂和抗生素等。

五、结论萤石矿作为一种重要的非金属矿产资源,具有广泛的应用前景。

通过对其地质特征的研究,可以更好地开发和利用该矿产资源。

同时,采用科学的开采技术和加工工艺,可以提高矿石的品位和减少对环境的影响。

萤石矿的应用前景涉及多个行业,有望为相关行业的发展提供支持和推动。

萤石矿形成原理

萤石矿形成原理

萤石矿形成原理萤石矿是一种由氟化钙(CaF2)组成的矿石。

它是一种常见的矿石,在地球上广泛分布。

萤石矿的形成与地质过程密切相关,下面将详细介绍萤石矿的形成原理。

萤石矿可以形成于不同类型的矿床中,主要包括热液矿床、沉积矿床和岩浆矿床。

其中,热液矿床是最常见的萤石矿形成地质环境之一。

热液矿床形成于地壳深部的高温高压环境中,通过含有萤石矿物质的热液溶液的运移和沉淀作用形成。

在地壳深部,由于地热活动和岩浆活动的影响,地下水中的溶解矿物质会被加热并溶解。

当这些热液溶液通过裂隙和岩石间隙向上运移时,由于温度和压力的变化,矿物质会发生沉淀反应,形成矿床。

萤石矿的形成与地下水中的溶解度有关。

当地下水中的溶解度超过饱和度时,矿物质就会开始沉淀。

而地下水的溶解度与温度和压力有关,一般来说,温度越高、压力越大,矿物质的溶解度越高。

因此,热液矿床中形成的萤石矿往往伴随着高温高压的地质环境。

除了热液矿床外,沉积矿床也是萤石矿形成的重要环境之一。

在一些地质构造活跃的地区,地壳的抬升和侵蚀作用会将含有萤石矿物质的岩石剥离并运输到别的地方。

随后,这些岩石会在水体中沉积,形成沉积矿床。

在沉积矿床中,萤石矿往往以砂砾、泥沙等形式存在。

岩浆矿床是另一种萤石矿形成的地质环境。

在火山活动和岩浆喷发过程中,由于岩浆中的矿物质溶解度上升,一些含有萤石矿物质的岩浆会从火山口喷发出来,并在空气中迅速冷却和凝固。

这样,萤石矿就以岩浆中的晶体形式存在于岩浆矿床中。

总的来说,萤石矿的形成与热液作用、沉积作用和岩浆活动密切相关。

不同类型的矿床形成了不同形态的萤石矿。

例如,在热液矿床中,萤石矿往往以晶体的形式存在;而在沉积矿床中,萤石矿则以砂砾、泥沙等形式存在。

萤石矿的形成是一个复杂的地质过程,需要多种因素的共同作用。

通过深入研究萤石矿的形成机制,可以更好地理解地球的演化历史和地质过程。

此外,对萤石矿的形成机理的研究还能够为矿床勘探和矿产资源开发提供重要的理论指导和科学依据。

萤石的化学成分

萤石的化学成分

萤石的化学成分萤石是一种含有氟、钙和铝的矿石,化学式为CaF2。

它是一种重要的工业原料,广泛用于冶金、化工、建材等领域。

本文将从萤石的成分、性质和应用等方面进行介绍。

一、萤石的成分萤石的化学成分主要包括氟(F)、钙(Ca)和铝(Al)。

其中,氟元素是萤石的主要成分,占总质量的48.78%;钙元素占总质量的51.22%。

此外,萤石中还含有微量的铝元素。

二、萤石的性质1.物理性质萤石是一种透明或半透明的矿石,具有玻璃光泽。

它的硬度为4,可以用刀片刮削。

萤石的密度约为 3.18-3.20 g/cm³,熔点约为1360℃,熔化时会出现荧光现象。

2.化学性质萤石在常温下稳定,不溶于水和酸。

但在高温下,萤石会与浓硫酸反应生成氢氟酸。

此外,萤石还具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。

三、萤石的应用1.冶金工业萤石是冶金工业中的重要原料之一。

它可以作为炼钢和铸造的熔剂,能够降低熔点、提高熔化效率。

同时,萤石还可以用于制备氟化铝、氟化钠等冶金助剂。

2.化工工业萤石在化工工业中有着广泛的应用。

它可以用于制备氟化氢、氟碳化合物等有机氟化工产品。

此外,萤石还可以用作氟化剂、除垢剂和防腐剂等。

3.建材工业萤石在建材工业中也有着一定的用途。

它可以用于制备萤石水泥、萤石石膏等建筑材料,提高材料的强度和耐久性。

4.光学工业由于萤石具有良好的透明性和荧光性能,因此在光学工业中有着重要的应用。

它可以用于制备透明陶瓷、光学镜片和荧光材料等。

5.医药工业萤石在医药工业中被用作口腔保健剂和氟化物药物的原料。

氟化物可以预防龋齿,保护牙齿健康。

萤石是一种含有氟、钙和铝的矿石,具有广泛的应用价值。

它在冶金、化工、建材和光学等领域都有着重要的用途。

随着工业的发展,萤石的需求量也在不断增加。

相信随着科学技术的进步,萤石的应用领域将会更加广阔。

萤石矿基础知识

萤石矿基础知识

一,萤石矿基础知识非金属矿产资源简介----萤石萤石又名莹石、氟石、五花石。

化学成分为氟化钙(CaF2)。

常因含有各种杂质及机械混入物而呈紫色、绿色、蓝色、黄色、玫瑰色等。

萤石常呈立方体或八面体结晶,有时为块状或粘状集合体,比重为3~3.2,莫氏硬度为4,熔点为1270°C~1350°C。

萤石是一种很重要的非金属矿物原料,具有广泛的工业用途:冶金工业中,萤石主要用于炼钢、化铁和铸造、冶炼;氟化学工业中,萤石用于生产氢氟酸(HF);建材工业中,萤石大量应用于水泥、玻璃、铸石和陶瓷等生产工艺过程中。

当然质地纯正的萤石还可以被工艺大师用来雕刻成造型各异的装饰工艺品。

中国是世界上萤石矿最丰富的国家之一。

总保有储量CaF2 l.08亿吨,居南非、墨西哥之后,处世界第3位。

已探明储量的矿区有230处,分布于全国25个省(区)。

以湖南萤石最多,占全国总储量38.9%;内蒙古、浙江次之,分别占16.7%和16.6%。

我国主要萤石矿区有浙江武义,湖南柿竹园、河北江安、江西德安、内蒙古苏莫查干敖包、贵州大厂等。

矿床类型比较齐全,以热液充填型、沉积改造型为主,伟晶岩型等类型不具重要意义。

萤石矿主要形成于古生代和中生代,以中生代燕山期为最重要。

我国非金属矿开发利用概况建国50年来,我国非金属矿工业有了很大的进步与发展。

全国现已发现了一大批储量大,质量好的非金属矿产93种,其中已探明储量的有88种,有14种非金属矿产居世界前5位。

菱镁矿、石膏、重晶石、芒硝、膨润土居世界首位;滑石居世界第二位;磷矿、硫矿、萤石和石棉居世界第三位;珍珠岩、天然碱居世界第四位;高岭土居世界第五位。

非金属矿产现已成为国家的支柱产业。

据不完全统计,我国现有非金属矿山12194个,加工制品企业6.5万个,合计7.7199万个,从业人员853万人,拥有固定资产原值1898.96亿元,创得税216.18亿元。

我国也是世界上重要的非金属矿产出口国,在国际市场上起到举足轻重的作用。

萤石矿资源分布情况

萤石矿资源分布情况

萤石矿资源分布情况萤石矿是一种重要的工业矿产资源,用途广泛,包括玻璃工业、化学工业、陶瓷工业、冶金工业等多个领域。

在各个国家和地区,萤石矿的分布情况各不相同。

下面将对世界主要地区和国家的萤石矿资源分布情况进行介绍。

首先,我们先来了解一下萤石矿的特点。

萤石矿是一种含氟石英石,化学成分为氟化钙(CaF2)。

它的颜色通常是无色、白色、黄色、紫色等,硬度为4,比重为3.2-3.3 g/cm3、萤石矿的晶体结构为立方晶系,具有荧光和磷光特性,在紫外光照射下会发出明亮的荧光。

1.亚洲地区:亚洲地区是全球主要的萤石矿生产地之一、中国是亚洲地区最重要的萤石矿生产国,拥有世界上最大的萤石矿资源。

中国的主要产区包括山东、内蒙古、湖南、贵州等地。

此外,亚洲的其他国家和地区,如蒙古、日本、韩国等也有萤石矿资源。

2.欧洲地区:欧洲地区也是世界上重要的萤石矿资源分布地之一、欧洲的主要产区包括俄罗斯、英国、德国、法国、西班牙等国家。

其中,俄罗斯是欧洲最大的萤石矿生产国之一,拥有丰富的萤石矿资源。

3.北美地区:北美地区也有较为丰富的萤石矿资源。

美国是北美地区最重要的萤石矿生产国,主要产区包括肯塔基州、伊利诺伊州等地。

此外,加拿大也有萤石矿资源,主要产区包括魁北克省、阿尔伯塔省等。

4.南美地区:南美地区的萤石矿资源较为分散,主要分布在巴西、阿根廷、智利、秘鲁等国家。

巴西是南美洲最大的萤石矿生产国,拥有丰富的萤石矿资源。

5.非洲地区:非洲地区的萤石矿资源较为有限。

埃及、南非等国家有一些萤石矿资源。

总的来说,萤石矿的分布较为广泛,遍布于世界各个地区和国家。

不同地区的萤石矿资源丰富程度不同,中国、俄罗斯、美国等国家拥有较为丰富的萤石矿资源,是全球的主要生产国。

随着全球资源的开发和需求的增加,萤石矿的供需关系将继续受到关注。

萤石矿

萤石矿

第一章萤石矿资源概述萤石,又称氟石,是工业上氟元素的主要来源,是世界上20几种重要的非金属矿物原料之一。

它广泛应用于冶金、炼铝、玻璃、陶瓷、水泥、化学工业。

纯净无色透明的萤石可作为光学材料,色泽艳丽的萤石亦可作为宝玉石和工艺美术雕刻原料。

萤石又是氟化学工业的基本原料,其产品广泛用于航天、航空、制冷、医药、农药、防腐、灭火、电子、电力、机械和原子能等领域。

随着科技和国民经济的不断发展,萤石已成为现代工业中重要的矿物原料,许多发达国家把它作为一种重要的战略物资进行储备。

我国萤石资源丰富,分布广泛,矿床类型繁多,资源储量、生产量和出口量均居世界首位。

一、矿物原料特点氟是自然界广泛存在的元素,它的化合物有萤石(CaF2)、氟磷灰石〔Ca5(PO4)F〕、冰晶石(Na3AlF6)、氟镁石(MgF2)、氟化钠(NaF)、氟碳铈矿〔(Ce.La)(CO3)F〕等150多种。

其中最重要的矿物是萤石。

萤石分子式为CaF2,纯净萤石含钙(Ca)占51.3%,氟(F)占48.7%。

但萤石矿物中常混入氯、稀土、铀、铁、铅、锌、沥青等。

萤石矿物属等轴晶系,晶形多呈立方体,少数为菱形十二面体及八面体。

多形成穿插双晶。

集合体为致密块状,偶成土状块体。

硬度为4,性脆、解理完全,比重为3.18,熔点1360℃。

萤石一般不溶于水,与盐酸、硝酸作用微弱,在热的浓硫酸中可完全溶解而生成氟化氢气体和硫酸钙。

结晶的萤石有多种颜色,在X射线、热紫外线和压力的作用下色泽会发生变化,有些萤石在紫外线或阴级射线作用下会发出萤蓝色或紫罗蓝色光,有些在受热和阳光或紫外线照射下发磷光,还有些会发出磨擦萤光。

结晶状态完好的萤石还具有很低的折射率(n=1.4339)和低的色散率,同时也是异向同性的物质,具有不寻常的紫外线透过能力。

萤石常与石英、方解石、重晶石、高岭石、金属硫化物矿共生。

根据矿物的共生组合,构造条件,围岩特征,并结合加工性能,萤石矿床可分为单一型萤石矿床和“伴生”型萤石矿床。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

萤石(Fluorite),又称氟石,是一种矿物,其主要成分是氟化钙(CaF2),含杂质较多,Ca常被Y和Ce等稀土元素替代,此外还含有少量的Fe2O3 ,SiO2和微量的Cl,O3,He等。

自然界中的萤石常显鲜艳的颜色,硬度比小刀低。

它可以用于制备氟化氢:CaF2 + H2SO4 = CaSO4+ 2HF↑;在人造萤石技术尚未成熟前,是制造镜头所用光学玻璃的材料之一。

萤石又称氟石,是一种常见的卤化物矿物[1],它是一种化合物,它的成分为氟化钙,是提取氟的重要矿物。

萤石有很多种颜色,也可以是透明无色的。

透明无色的萤石可以用来制作特殊的光学透镜。

萤石还有很多用途,如作为炼钢、铝生产用的熔剂,用来制造乳白玻璃、搪瓷制品、高辛烷值燃油生产中的催化剂等等。

萤石一般呈粒状或块状,具有玻璃光泽,绿色或紫色为多。

萤石在紫外线或阴极射线照射下常发出蓝绿色荧光,它的名字也就是根据这个特点而来。

在人造萤石技术尚未成熟前,是制造镜头所用光学玻璃的材料之一。

化学成分: CaF2 ,Ca:51.1%,F:48.9%。

晶体结构:晶胞为面心立方结构,每个晶胞含有4个钙离子和8个氟离子。

结晶状态:晶质体
晶系:等轴晶系
晶体习性:常呈立方体、八面体、菱形十二面体及聚形,也可呈条带状致密块状集合体。

常见颜色:绿、蓝、棕、黄、粉、紫、无色等。

光泽:玻璃光泽至亚玻璃光泽。

解理:四组完全解理。

摩氏硬度: 4 。

密度: 3.18( + 0.07 ,- 0.18)g/cm 3 。

光性特征:均质体。

多色性:无。

折射率:1.434( ± 0.001) 。

双折射率:无。

紫外荧光:随不同品种而异,一般具很强荧光,可具磷光。

吸收光谱:不特征,变化大,一般强吸收。

放大检查:色带,两相或三相包体,可见解理呈三角形发育。

特殊光学效应:变色效应。

【成因及产状】萤石是一种多成因的矿物。

(1)内生作用中主要是由热液作用形成,·与中低温的金属硫化物和碳酸盐共生。

热液的萤石矿床有两类:一是鉴于石灰岩中的萤石脉,共生矿物主要是方解石,石英很少。

有时与重晶石、铅锌硫化物半生。

另一种是鉴于流纹岩、花岗岩、片岩中产出的萤石脉,共生矿物中方解石很少,主要是石英。

(2)沉积型,在沉积岩中成层状与石膏、硬石膏、方解石和白云石共生,或作为胶结物以及砂岩中的碎屑矿物产出。

优化处理:
热处理:常将黑色、深蓝色热处理蓝色,稳定,避免300℃以上的受热,不易检测。

充填处理:用塑料或树脂充填表面裂隙,以保证加工时不裂开。

辐照处理:无色的萤石辐照成紫色,但见光很快褪色,很不稳定。

萤石是一种天然的矿石,萤石和光学玻璃相比,萤石有低折射率,低色散等优点,但在实际的运用上因为有其困难度跟经济因素存在,所以不可能使用。

然而在光学上所使用的所谓光学玻璃都是以二氧化硅(Silica)为主要原料并且加入氧化钡(Barium)或镧(Lanthanum)之类的添加物,于熔炉中以高于1300℃的高温溶解后,再以极慢的降温方式使其由液体凝固为固体。

萤石及其加工品的用途已涉足30多个工业部门。

炼钢铁加入萤石,能提高熔液的流动性,除去有害杂质硫和磷。

世界萤石产量的一半用以制造氢氟酸,进而发展制造冰晶石,用于炼铝工业等。

电冰箱里的冷却剂(氟利昂)要用萤石;1986年,我国第一代人造血液也要用萤石。

近年,科学家正在研制氟化物玻璃,有可能制成新型光导纤维通讯材料,能传过2万公里宽的太平洋而不设重发站。

世界各地均有产出。

萤石萤石又称为氟石,化学成分为CaF2,晶体属等轴晶系的卤化物矿物。

在紫外线、阴极射线照射下或加热时发出蓝色或紫色萤光,并因此而得名。

晶体常呈立方体、八面体或立方体的穿插双晶,集合体呈粒状或块状。

浅绿、浅紫或无色透明,有时为玫瑰红色,条痕白色,玻璃光泽,透明至不透明。

八面体解理完全。

摩氏硬度4,比重3.18。

萤石主要产于热液矿脉中。

无色透明的萤石晶体产于花岗伟晶岩或萤石脉的晶洞中。

世界萤石总储量约10亿吨,中国是世界上萤石矿产最多的国家之一,并且占世界储量的35%.据考古发掘得知,七千年前的浙江余姚河姆渡人,已选用萤石作装饰品。

河姆渡之南确有萤石矿存在。

主要产于内蒙古、浙江、湖南、福建等地。

世界其他主要产地有南非、墨西哥、蒙古、俄罗斯、美国、泰国、西班牙等地。

萤石在冶金工业上可用作助熔剂,在化学工业上是制造氢氟酸的原料。

工业上用萤石(氟化钙 CaF2)和浓硫酸来制造氢氟酸。

加热到250℃时,这两种物质便反应生成氟化氢。

反应方程式为:
CaF2 + H2SO4 → 2 HF + CaSO4
这个反应生成的蒸气是氟化氢、硫酸和其他几种副产品的混合物。

在此之后氟化氢可以通过蒸馏来提纯。

用浓H2SO4!
[编辑本段]萤石的各种选矿工艺方法
1 萤石除钙选矿工艺 CN99114389 萤石矿
本发明公开了一种萤石除钙选矿工艺,它是由一次粗选、多次精选作业组成,以油酸或其代用品作为捕收剂进行粗选,以硫酸与酸性水玻璃的混合物作为含钙矿物的抑制剂,硫酸与酸性水玻璃的比例为1∶0.5~1∶2,联合用量为0.5~1.5kg/t原矿。

本发明提供的萤石除钙选矿工艺具有除钙效率高、工艺简单、成本低廉的优点,可从高钙型萤石矿中选出碳酸钙含量很低的特级萤石精矿。

2 天然萤石的荧光涂料
一种天然萤石光涂料的加工工艺,其工艺是选矿-粉碎-配制-混合-烧结。

本发明具有工艺简单、成本低可满足工艺美术用涂料和各种具有荧光效应要求物品的需要。

3 一种萤石浮选剂的制备方法
本发明公开了一种制备萤石浮选捕收剂的制备方法,以油酸生产的中间产品粗脂肪酸或混合脂肪酸为原料,向其加入重量为脂肪酸重量3%~15%的浓硫酸,使之发生硫酸化反应,再向反应生成物中加入重量为脂肪酸重量0.4%~3%的选矿起泡剂即成产品。

本发明提供的方法生产成本低廉,所生产的萤石浮选用捕收剂捕收能力强,水溶性、分散性好,适于在常温及低温下浮选萤石。

4 萤石浮选调整剂的组合物
本发明是一种浮选萤石矿的工艺方法,它是对87105202号获批专利的改进。

现有技术中浮选萤石矿采用酸加套加增效剂作调整剂。

本发明则用水玻璃加酸及与该酸组成的一种或多种可溶性盐混合而成的组合物作调整剂,并形成组合物系列,即可用硫酸、盐酸、硝酸、草酸、醋酸中任何一种酸及相应的盐,组合比例范围为水玻璃·酸·盐=1~2∶1~5∶0.5~1。

本发明适应性强,稳定性好,精矿优质,回收率高,成本低。

5 碳酸盐-萤石矿浮选分离方法
本发明提供了一种碳酸盐——萤石矿经济有效的浮选分离方法,特别适用于碳酸盐含量高的萤石矿的浮选分离。

其关键在于选择有效的碳酸盐矿物的抑制剂——酸化水玻璃和加药措施,在常规工艺条件下,使碳酸盐与萤石实现高纯分选。

6 浮选萤石的方法
本发明涉及用调整剂浮选萤石矿的方法。

本发明采用由酸,碱和增效剂组成的混合剂作为调整剂,采用油酸或橡油酸钠作为捕收剂,工艺流程为复合回路,在近乎中性和常温条件下进行萤石矿的浮选,获得的萤石精矿回收率高,产品质量好,含杂低,药剂消耗少,成本低,适于各类萤石选矿厂应用。

[编辑本段]萤石的光学价值
萤石是一种优秀的光学材料,萤石制成的镜片具有目前任何光学玻璃都无法比拟的光学素质,具体表现在极好的抗色散特性,然而由于纯净的大块萤石极难寻觅,使得采用萤石镜片的镜头造价极昂,异常珍贵。

值得庆幸的是在上世纪60年代人工合成大块萤石的技术被发现并用于镜头制造,使得寻常消费者也能一睹萤石镜头的芳容。

[编辑本段]萤石与夜明珠
萤石发光有荧光和磷光两种,荧光是指在光源照射后撤去光源仍然能短暂发光(所有萤石都可以),而发磷光属于稀土离子引起的内能量发光,无需外光源补充就能持续发光。

能发磷光的夜明珠很稀少珍贵,因此才具有收藏价值(这种含磷萤石自然界却非常稀少),只有用这种萤石经过细致打磨加工后才能制成夜明珠。

萤石发荧光很正常,并不代表这就算是真正的夜明珠,因此导致市场上是个萤石球就做个鉴定当夜明珠卖。

夜明珠发光(指磷光)机理同稀土元素的掺入有关,即“三价稀土元素进入晶格,形成发光中心和电子捕获中心”,电子受热或光激发,晚间电子回到原位释放出光能,即矿物学中所说的“磷光”。

(转自百度百科)。

相关文档
最新文档