경질탄소 양극재는 나트륨이온전지 상용화에 가장 선호되는 소재다.

자철석 회수를 극대화하기 위한 선별 공정은 광석의 광물학과 특정 운영 요구 사항에 맞춘 다양한 기술의 조합을 필요로 합니다. 자철석 회수는 일반적으로 강한 자성 특성을 이용하는 데 의존하며, 일반적으로 사용되는 선별 공정은 다음과 같습니다:
자기 분리는 자철광을 회수하는 핵심 방법으로, 자기 광물을 선택적으로 농축하고 비자기 광물과 분리하는 데 사용됩니다.
저강도 자기 분리 (LIMS):
고강도 자기 분리 (HIMS):
습식 대 건식 자기 분리
효율적인 분쇄는 종종 여러 단계로 진행되며, 주변 고철로부터 자철석 입자를 풀어내기 위해 필요합니다.
밀집 매체 분리는 전처리 단계로 사용될 수 있습니다. 밀집 서스펜션(예: 자철광 또는 페로 실리콘 슬러리)을 활용하여, 이 공정은 밀도 차이에 따라 광석을 분리하고, 추가 가공 전에 고순도 자철광을 회수합니다.
부유선별은 미세 자철석 입자나 불순물의 회수를 개선하기 위한 보조 단계로 활용될 수 있습니다.
중력 분리 방법, 예를 들어 나선형 분리기, 진동 테이블 또는 지그는 가끔 조대 광석의 분리 과정을 지원하는 데 사용됩니다.
하이드로사이클론은 슬러리에서 슬라임을 제거하고 초미세 입자를 제거하는 데 사용할 수 있으며, 이는 자석 및 부유 분리 과정에 지장을 줄 수 있습니다. 입자 크기 분포를 적절하게 제어하는 것은 미세 입자의 손실을 피하면서 회수를 극대화하는 데 매우 중요합니다.
습식 공정에서 수질 최적화는 자철석 회수 효율을 위해 매우 중요합니다. 깨끗한 공정 물은 입자 응집을 줄이고 효과적인 분리를 보장합니다.
실시간 프로세스 모니터링(예: 센서, 분석기 및 자동화 기술)을 활용하면 분쇄, 자력 분리 및 분류의 최적 운영을 보장합니다. 시뮬레이션 및 인공지능(AI)과 같은 고급 모델링 기법은 전체 공장 효율성과 자철석 회수율을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
고급 선광 기술(예: 습식 고강도 자기 분리 또는 미세 분쇄 후 자기 분리)을 사용하여 폐기된 자철석을 재활용하면 전체 회수율을 크게 향상시킬 수 있습니다.
이러한 프로세스를 통합하고 운영을 특정 광체에 맞게 조정함으로써, 마그네타이트 회수를 극대화하고 광물 처리 과정의 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
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