원광석: 하우스만나이트 광석 (Mn₃O₄) 망간 함량: 35% 최종 제품: 하우스만나이트 농축물 망간 회수율: 88%

하드 록 리튬 광석을 효율적으로 처리하는 것은 리튬 광물을 주변 암석에서 분리한 다음 배터리와 같은 응용 분야에 사용할 수 있는 리튬 화합물로 정제하는 여러 단계를 포함합니다. 아래는 리튬 광석 처리 단계에 대한 실용적인 개요입니다:
채굴 및 분쇄리튬 함유 광석(스포듐린, 레피도라이트, 페탈라이트 등)은 전통적인 채굴 방법(광석 깊이에 따라 노천 채굴 또는 지하 채굴)을 사용하여 채굴된다. 그 후 광석은 다음 단계의 효율성을 높이기 위해 더 작은 조각으로 분쇄된다.
분쇄부순 암석은 주변 암석 물질에서 리튬 광물을 추출하기 위해 작은 입자로 분쇄됩니다. 이것은 일반적으로 볼 밀, 로드 밀 또는 기타 분쇄 시스템을 사용하여 수행됩니다.
중량 미디어 분리밀집 매체 분리(DMS)는 무거운 액체 또는 현탁액을 사용하여 리튬이 풍부한 광물과 가벼운 불순물 소재를 밀도에 따라 분리합니다.
부유부유법은 스포듐네 광석을 농축하는 일반적인 방법입니다. 특정 화학 물질이 슬러리에 추가되어 리튬 함유 미네랄에 선택적으로 결합하며, 그 후 표면으로 "떠서" 수집됩니다.
자기 분리(선택 사항): 철과 같은 자성 불순물이 존재하는 경우, 최종 농축물의 순도를 높이기 위해 제거할 수 있습니다.
유압 분류:때때로 이 단계에서 광석을 입자 크기로 분류하면 정제 전에 수율과 효율이 개선됩니다.
목표 리튬 화합물(예: 리튬 탄산염 또는 리튬 수산화물)에 따라 다음 프로세스 중 하나가 적용됩니다:
산 로스팅 및 침출:
리튬이 풍부한 용액은 마그네슘과 철 같은 불순물을 제거하기 위해 추가로 정제된다.
알칼리 추출:
경사진 암석 리튬 처리의 효율성을 극대화하기 위해:
이러한 처리 단계를 따르고 조건을 최적화함으로써, 경질 광Lithium 광석은 산업 응용, 특히 배터리 제조에 적합한 고부가가치 리튬 화합물로 효율적으로 전환될 수 있습니다.
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