실리콘 기반 양극은 실리콘을 합성하여 만든 복합 양극 소재의 한 종류입니다.
복합 다발 플루오라이트 광석의 농축은 광물 조성, 상호 성장, 광맥 패턴 및 잠재적인 불순물의 변동성으로 인해 어려울 수 있습니다. 성공적인 농축에는 광물학적 분석, 적절한 가공 기술 및 산업 응용의 요구 사항을 충족시키기 위한 맞춤형 조정이 결합되어야 합니다. 복합 다발 플루오라이트 광석의 농축에 사용되는 일반적인 단계와 방법은 다음과 같습니다:
선광 전에 광석에 대한 포괄적인 연구를 수행하는 것이 필수적입니다. 여기에는:
조대형 형석의 경우, 중력 분리로 풍화를 일부 농축할 수 있습니다.
그러나 더 미세하거나 복잡한 형석 광물의 경우, 중력 분리법이 효율적이지 않을 수 있습니다.
플로테이션은 복잡한 플루오르석 광석을 정화하는 데 가장 효과적인 방법입니다.
철을 함유한 광물(예: 헤마타이트 또는 황철광)이 존재할 경우, 자기 분리를 사용하여 이러한 불순물을 부유 선별 전에 또는 후에 제거할 수 있습니다, 특히 고순도 응용을 위해서입니다.
광석 광물(예: 방해석 또는 실리카)이 밀접하게 성장해 제거하기 어려운 경우:
화학적 방법은 일반적으로 초순수 플루오라이트(산성 등급 플루오라이트 >97% CaF2)를 위해 고려됩니다.
광해물은 적절한 처분이나 잠재적인 활용이 필요합니다. 석영이나 바륨과 같은 정광 물질이 풍부하다면, 이들은 산업적 또는 경제적 가치가 있을 수 있습니다 (예: 유리 제조에서의 석영 또는 드릴링 머드에서의 바륨).
처리 후:
광물의 변동성을 바탕으로 농축 매개변수(분쇄 크기, 시약 종류/투입량, 유량 등)를 최적화해야 합니다. 파일럿 테스트는 프로세스가 다양한 광맥composition에 적응 가능하도록 보장합니다.
이러한 방법들의 조합을 활용함으로써 복잡한 다중 정맥 매장지에서도 고순도 플루어라이트 광석을 얻을 수 있습니다.
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