티타노마그네타이트의 구성, 발생 및 산업적 응용

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티타노자석은 가장 귀중한 광물 중 하나입니다. 주로 염기성 또는 초염기성 암석체에서 생산되며 티타늄, 철, 산화크롬, 다양한 규산염 광물, 소량의 황, 비소 화합물, 인산염 광물을 비롯한 광범위한 광물을 함유하고 있습니다. 티타늄 자철광은 다양한 광물 구성을 가지고 있습니다. 일메나이트와 티타늄 자철광은 광석에서 발견되는 가장 흔한 귀중한 광물입니다. 또한 자철광, 적철광 및 황화물도 포함되어 있을 수 있습니다.

티타늄 마그네타이트의 경우 일반적으로 판성형되어 원주형의 티탄석과 직물로 형성된 티탄석 보석이 자철석 입자에 이식되어 있으며 그 성질은 자철석과 유사합니다. 이 광물은 상당한 산업적 가치를 갖고 있으며 대부분 마그마 매장지에서 생산됩니다. 금속 티타늄과 철을 정제하는 주요 광물 원료이며, 주로 스폰지 티타늄과 이산화 티타늄을 생산하는 데 사용됩니다.

화학적 조성으로 보면 티타늄 자철광은 TiO2 함량이 25% 이상일 때 티탄철광(ilmenite)이라 하고, TiO2 함량이 25% 미만일 때 티타늄 자철석을 말한다. 티타늄과 바나듐이 추가로 포함되어 있으면 바나듐-티타늄 자철광이라고 합니다. 티타노마그네타이트와 바나듐-티타늄 자철광 구조는 고온에서 강한 배열을 이루고 온도가 낮아지면 부서집니다. 광학 부분에서는 자철광 입자 내 티탄철석의 작은 방향성 상호성장이 일메나이트-철 자철석이라고 불리는 자철석의 팔면체 파손을 따라 자주 순환되는 것을 매우 잘 볼 수 있습니다.

티타늄 마그네타이트 금속은 강한 배열 붕괴 구조를 가지고 있습니다. 광물의 대부분은 맥석이며, 자철석(Fe3O4)과 일메나이트(FeTiO3)에는 소량의 적철석(Fe2O3)이 포함될 수도 있습니다. 바나듐은 Fe3+의 일부를 대체하기 위해 본질적으로 자철석에 V3+로 존재합니다. 광물에 포함된 산화바나듐 V2O3의 물질은 대체로 0.2-0.4%이며 일부 금속은 1.4-1.9%의 더 높은 물질을 함유합니다. 철 등급은 15~55%이고 TiO2 함량은 15~25%입니다.

티타늄 자철석은 주로 중국, 러시아, 남아프리카, 미국, 캐나다, 노르웨이, 핀란드, 스웨덴, 인도, 호주 및 뉴질랜드 등 전 세계 여러 곳에서 발견됩니다. 세계에서 가장 잘 알려진 티탄철석 생산 지역 중 하나인 쓰촨성 판즈화(Panzhihua)의 바나듐-티타늄 자철광 광상은 중국에 상당한 티탄철광 매장량을 보유하고 있습니다. 쓰촨성 철광석 자원의 주요 유형은 후기 마그마 광상의 일부인 바나듐-티타늄 자철광 광상입니다. 이 매장은 해당 지역 전체 철금속 매장의 85% 이상을 차지하며, 전국 철광석 매장 중 3위를 차지하고 있습니다.

티타늄 자철광 선광 및 제련 기술도 끊임없이 발전하고 있습니다. 일반적으로 자기 분리는 바나듐-티타늄 자철광 농축물을 분리하는 데 사용되며, 티타늄 자철석은 주요 회수 대상으로 사용됩니다. 그런 다음 부유선광, 중력 분리, 강한 자기 분리, 중력 분리, 부유 및 기타 기술을 사용하여 광미에서 티타늄철광을 회수하여 티타늄철광 정광을 생성합니다. 부유선광은 일반적으로 철 선택 과정에서 황을 회수하는 데 사용됩니다. 회수된 바나듐-철 자철석 농축물은 주로 철과 바나듐 추출에 사용됩니다. 철광석 정광은 주로 스폰지 티타늄과 이산화티타늄 생산에 사용됩니다. 황화물 정광은 주로 코발트, 니켈 및 그 산화물의 회수에 사용됩니다. 철과 바나듐을 회수하는 과정에서 스칸듐과 갈륨과 같은 귀중한 원소도 회수됩니다.

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