경질탄소 양극재는 나트륨이온전지 상용화에 가장 선호되는 소재다.


난쇄성 금광석은 처리하기 가장 어려운 광석 유형 중 하나로, 금의 상당 부분이 전통적인 중력 분리 또는 직접 시아나이드 처리로 효과적으로 회수되지 않기 때문입니다. 이러한 어려움의 원인은 광물학적 과정에 있으며, 이는 금의 존재 형태, 광석 내 광미 광물, 황화물, 변질 구조, 그리고 가공 중 광석의 물리적 및 화학적 거동 간의 관계에 있습니다. 이러한 요인들을 이해하는 것은 적절한 선별 및 전처리 전략을 선택하는 데 필수적입니다.
가장 중요한 광물학적 도전 과제 중 하나는 금이 광석 내에서 존재하는 방식입니다. 난반응 광석에서는 금이 종종 거칠고 자유롭게 가공될 수 있는 입자 형태로 존재하지 않습니다. 대신에, 그것은 다음과 같이 존재할 수 있습니다:
금이 황화물 광물 내부에 갇혀 있거나 화학적으로 광물 구조 내에 결합되어 있는 경우, 주석산이 접근하지 못하며 이는 먼저 숙성되거나 파괴되지 않는 한 마찬가지입니다. 이로 인해 자유롭게 가공하는 광석보다 배출 과정이 훨씬 복잡해집니다.
내생 광석은 일반적으로 매우 미세한 입자 구조를 나타내며, 금과 황화 광석이 석영, 탄산염, 실리케이트 또는 기타 황화물과 밀접하게 서로 교차적으로 결합되어 있습니다. 미세 분쇄 후에도 완전한 유리화가 이루어지지 않을 수 있습니다.
이로 인해 여러 정광 정제 문제가 발생합니다:
광물학적 입경 분포는 따라서 경제적인 분쇄 크기와 실질적인 해방 한계에 직접적인 영향을 미친다.
황화철과 황화비솝사이트는 난광의 가장 흔한 보석 광석이지만, 그들의 풍부함, 질감, 화학 성분은 광맥마다 크게 달라질 수 있습니다. 이러한 변화는 귀금속 회수 성능에 큰 영향을 미칩니다.
주요 문제들은 다음과 같습니다:
모든 황화철 또는 황화비소광석이 같은 방식으로 행동하는 것은 아닙니다. 결정 결함, 미량 원소 치환, 산화 상태는 모두 광물이 얼마나 쉽게 가공될 수 있는지와 나중에 금을 얼마나 효과적으로 추출할 수 있는지에 영향을 미칩니다.
탄소질 내화광석은 자연적으로 존재하는 탄소가 용해 과정 중에 용해된 금 시안화 복합체를 흡착할 수 있기 때문에 추가적인 문제를 야기합니다. 이러한 현상은 프리-로빙(preg-robbing)으로 알려져 있으며, 금이 해방된 경우에도 금 회수율을 크게 감소시킬 수 있습니다.
프리로빙의 심각성은 다음에 따라 달라집니다:
이러한 광석에서는 표준 시아나이징이 프리-로빙 행동이 블랭킹제, 플로테이션을 통한 탄소함유물 제거 또는 대체 처리 방법을 통해 제어되지 않으면 성능이 떨어질 수 있습니다.
광과 광물은 난연광석의 거동에 중요한 역할을 합니다. 석영은 비교적 무해할 수 있지만, 점토, 탄산염, 활석, 운모 및 기타 변성 광물들은 선광 및 용해 과정을 복잡하게 만들 수 있습니다.
일반적인 어려움은 다음과 같습니다:
불순물 화학은 또한 시약 소비, 농축액 화학, 고체-액체 분리에도 영향을 미칩니다. 따라서 광맥 광물학은 금 함유 광물뿐만 아니라 전체 광물 조성에 대해 평가되어야 합니다.
많은 금 매장지에는 산화광물, 전이광물, 신선한 황화광물이 혼합되어 있습니다. 전이광물은 산화된 것과 난용성 광물의 특성을 모두 갖추고 있기 때문에 특히 문제가 될 수 있습니다.
광물학적 문제는 다음과 같을 수 있습니다:
풍화는 호스트 광물의 변화 방식에 따라 금 접근성을 향상시키거나 악화시킬 수 있습니다. 많은 경우, 부분적으로 풍화된 광석은 신선하거나 완전히 산화된 재료보다 예측이 어렵습니다.
내열성 금광석에는 종종 금속 공정, 환경 또는 상업적 문제를 일으키는 원소들이 포함되어 있습니다. 비소, 안티몬, 수은, 유기탄소가 특히 중요합니다.
이러한 구성 요소는 다음과 같을 수 있습니다:
이 성분들의 행동 양상은 전체 등급만큼이나 중요합니다. 그것들이 별개의 광물, 고체용액, 또는 표면 코팅에 존재하는지 여부는 가장 적합한 처리 방법을 결정할 수 있습니다.
내화성 금 광석 정광에서 주요한 도전 과제는 광물학이 드물게 균일하다는 점입니다. 서로 다른 광석 영역에는 다양한 황화물 종, 광석 산물 조합, 금 결합 및 사전 회수 특성이 포함될 수 있습니다.
이 변동성은 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다:
구체적인 암석 광물학적 특성 분석은 지구금속공학 모델링과 광산 계획에 있어서 매우 중요하다. 이를 제외하면, 한 광석 영역에는 잘 작동하는 공정 계획이 다른 영역에서는 실패할 수 있다.
많은 난제 광석들은 파쇄 과정에서 많은 미세먼지와 슬라이드를 발생시킵니다. 이러한 초미세 입자들은 풀 유체 성질을 변화시키거나 귀중한 광물 표면에 코팅되거나 시약을 소모시키는 등의 영향을 미쳐 정광 성능에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
표면 화학 문제에는 다음과 같은 것들이 포함될 수 있습니다:
이러한 영향은 종종 광석과 변환 산물의 광상학에 의해 제어되기 때문에, 광상학 분석은 식물 성능 문제를 진단하는 데 필수적입니다.
내성과 행동은 여러 중첩된 광물학적 요인에 의해 통제되기 때문에, 하나의 단일 정광 방법이 모두에게 효과적이지 않습니다. 적절한 전략은 다음을 파악하는 것에 달려 있습니다:
많은 경우에, 정광 정광처리는 플로테이션 후 가열, 압력 산화, 바이오 산화, 초미분쇄 또는 전문적 용해 방법과 같은 사전 처리 방법과 결합되어야 합니다.
회복불가 금 광석 선광에 도전하는 공정 광물학적 요인들은 근본적으로 금이 어떻게 그리고 어디에서 포함되어 있는지, 광물들이 어떻게 서로 연결되어 있는지, 그리고 광석이 물리적 및 화학적 처리에 어떻게 반응하는지와 관련이 있습니다. 미세 입자 황화물, 아원자 수준의 금, 사전 회수 탄소, 복합 공동체 집합체, 유해 성분, 광석의 변이성 모두 기존 방법으로 설계된 회수율 저하에 기여합니다.
성공적인 치료는 금 운반 연구, 해방 분석, 황화수소 화학, 그리고 배광 평가를 포함한 철저한 광물학적 특성 분석에 달려 있다. 이러한 요소들을 이해함으로써만 식적 금 광석에 대해 효과적이고 경제적으로 타당한 정광 공정을 설계할 수 있다.
A: 선택은 전적으로 당신의 광석의 광물 특성에 달려 있습니다:
중력 분리: 큰 밀도 차이가 있는 조립 광물(예: 운반 금)에 가장 적합합니다.
플로테이션: 미세 입자의 기본 금속(예: 구리 산화물) 또는 비금속 광물(예: 석영 모래)에서 불순물을 제거하는 데 이상적입니다.
시안화(개인적 재처리): 정밀하고 캡슐화된 귀금속(예: 암석 금)을 최대한 화학적 추출하기 위해 필요합니다.
A: 이 방법은 과도한 미세입자(초미세 입자) 형성을 방지하여 플로테이션 효율을 저하시킬 수 있는 문제를 예방합니다. 단계별로 분쇄하고 각 단계에서 회수된 광물 또는 폐기물을 즉시 분리함으로써 에너지 소비를 크게 줄이고, 강철 매체의 마모를 최소화하며, 귀중한 광물이 회수 불가능한 슬라임으로 변하는 것을 방지할 수 있습니다.
미세 입자는 질량이 낮고 표면적이 커서 떠 있기 어렵습니다. 주요 해결책은 다음과 같습니다:
고급 시약: 정밀 선택성이 높은 회수제와 응집제를 사용하여 미세 입자를 응집시키는 것.
미세기포 기술: 더 작은 기포를 생성하는 부양 탑을 활용하여 입자-기포 충돌률을 높입니다.
데슬리밍: 공정 환경을 정화하기 위해 플로테이션 단계 전에 유해한 초미세 슬라임을 제거하는 작업.
A: 단일 방법에 의존하는 것은 거의 충분하지 않습니다. 핵심은 결합된 광산제련공정 흐름도입니다:
고순도 석영의 경우, 궁극적인 순도를 위해 세척, 자력 분리(철 제거), 플로테이션(장석용), 산 침출 과정을 통합합니다.
귀금속의 경우, 무거움 분리법(거친 금을 조기에 포착하기 위해)과 부유선별 및 CIP(미세 금 추출을 위해)를 함께 사용하여 귀중한 광물이 절대 낭비되지 않도록 합니다.


제품 및 솔루션에 대해 더 알아보시려면 아래 양식을 작성해 주시면, 저희 전문가 중 한 명이 곧 연락드리겠습니다.
Fax: (+86) 021-58779592
주소: 중국 상하이 푸동 신구 목천지구 롱 777, 묘천로, 2단계, D3동 606호, 슈안샤 비즈니스 센터
저작권 © 2023. 프로마이너(상하이) 채굴 기술 유한회사