和田玉在我国至少有7000年的历史,也称为软玉,是我国玉文化的主体。和田玉由于质地十分细腻,所以它的美表现在光洁滋润,颜色均一,柔和如脂,它具有一种特殊分细腻,所以它的美表现在光洁滋润,颜色均一,柔和如脂,它具有一种特殊 的光泽,介于玻璃光
标签: 2019-10-14金绿宝石是硬度仅次于钻石,红蓝宝的宝石。金绿宝石和变种的变石及猫眼石,这三种宝石不但非常美丽,而且由于极为稀有,因此价格也很高昂。在金绿宝石内部含有发达之真空状内含物的金绿宝石施以卡波逊切割之后,出现彩色变化效果的便是猫眼石。金绿宝石是含铍
标签: 2019-10-14蓝宝石的英文名称为Sapphire,源于拉丁文Spphins,意思是蓝色。蓝宝石的矿物名称为刚玉,属刚玉族矿物。目前宝石界将红宝石之外,其余各色宝石级刚玉统称为蓝宝石。蓝宝石的化学成分为三氧化二铝(Al2O3),因含微量元素钛(Ti4+)或
标签: 2019-10-14红宝石的英文名称为Ruby,源于拉丁文 Ruber,意思是红色。红宝石的矿物名称为刚玉。红宝石的化学成分为三氧化二铝(Al2O3),因含微量元素铬(Cr3+)而成红至粉红色。属三方晶系。晶体形态常呈桶状、短柱状、板状等。集合体多为粒状或致密
标签: 2019-10-14珍珠的英文名称为Pearl,是由拉丁文Pernulo演化而来的。早在远古时期,原始人类在海边觅食时,就发现了具有彩色晕光的洁白珍珠,并被它的晶莹瑰丽所吸引,从那时起珍珠就成了人们喜爱的饰物,并流传至今。珍珠是一种古老的有机宝石,产在珍珠贝类
标签: 2019-10-14磁选通常用来分选铁、锰、镍、铬、钛以及一些有色和稀有金属矿石。随着工业和科学技术的发展,磁选的应用日趋广泛,不仅应用于陶瓷工业、破璃工业原料的制备以及冶金产品的处理等,而且还扩大到污水净化、烟尘及废气净化等方面,我国目前磁选主要用于分选铁矿
标签: 2019-10-14磁选是根据各种矿物磁性的差异分离矿物的一种选矿办法。因此,要确定所研究的矿石能否采用磁选,首先必须研究矿石的磁性,即事先对矿石进行磁性:分析,然后再做预先试验、正式试验,以确定磁选操作条件和流程结构。矿石的磁性分析矿石磁性分析的目的在于确定
标签: 2019-10-14电选试样大多为其他选矿方法处理后得出的粗精矿,不管是脉矿或砂矿,大都已单体解离,或者只有极少的连生体。 电选入选粒度一般为1mm以下,个别也有达到2~3mm者。大于1mm的粗精矿,须破碎或磨碎到1mm以下,然后筛分成不同粒级,分别送选矿
标签: 2019-10-14浮选过程与很多物理化学过程相同,温度升高不但可加快浮选过程还可改善浮选指标。但是目前为止大多数的浮选厂还是在常温下进行操作的,只有在特殊工艺或者药剂对温度有要求的情况下才进行加温浮选。那么矿浆温度对浮选过程的影响因素有哪些?可参考以下几点:
标签: 2019-10-14200 50mm,筛孔尺寸:4.75mm, 标准目数: 4目 200 50mm,筛孔尺寸:4.00mm, 标准目数: 5目 200 50mm,筛孔尺寸:3.35mm, 标准目数: 6目 200 50mm,筛孔尺寸:2.80mm, 标准目数
标签: 2019-10-14锡矿石的选矿方法是由其本身的特性所决定的。由于锡石的密度比共生矿物大,因此锡矿石传统的选矿工艺为重力选矿。随着时间推移,入选矿石中锡石粒度不断变细,从而出现了锡石浮选工艺。此外,由于锡矿物中往往有各种氧化铁矿物存在,如磁铁矿、赤铁矿和褐铁矿
标签: 2019-10-14在确定选矿试验方案或推荐流程时,要对各种方法进行选择和比较。具体分析技术和经济等各方面因素,综合考虑决定取舍,使所选择的方法符合实际,生产可靠,指标先进和经济合理。下面是考虑的一般原则。(一)生产要求1.采用先进的选矿工艺,大力提高选矿指标
标签: 2019-10-141、调整磁滚筒和分料板之间的距离 分料板与磁滚筒的距离是预选工艺中一个重要的参数,分料隔板距离越小,贫磁铁矿块得不到较好的回收,降低了矿石资源的利用率;分料隔板距离越大,脉石矿物得不到较好的分离,入磨品位下降,不利于磨选效率的发挥。根据矿石
标签: 2019-10-14ZnS【化学组成】通常含有Fe、Mn、In、Tl、Ag、Ga、Ge等类质同像混入物。其中Fe替代Zn十分普遍,替代量最高可达26.2%。一般地,较高温度条件下形成的闪锌矿,其成分中Fe和Mn的含量增高,颜色趋深。【晶体结构】等轴晶系;;a0
标签: 2019-10-14CuFeS2【化学组成】其成分中可有Mn、As、Sb、Ag、Au、Zn、In、Bi、Se、Te等元素混入,个别情况下Mn达3%,As达15%,Sb达1%。当形成温度高于200 C时,其成分与理想化学式比较,S不足,即(Cu+Fe)∶S>1。
标签: 2019-10-14Fe1-xS【化学组成】FeS理论值为Fe63.53%,S36.47%。但自然界产出的磁黄铁矿往往含有更多的S,可达39%~40%。成分中常见Ni、Co类质同像置换Fe。此外,还有Cu、Pb、Ag等。磁黄铁矿中部分Fe2+为Fe3+代替,为
标签: 2019-10-14NiAs【化学组成】可有Fe、Co、S等呈类质同像混入。此外,还有Sb、Bi、Cu,其赋存状态未明。【晶体结构】六方晶系;;a0=0.361nm,c0=0.502nm;Z=2。图L-9红砷镍矿的晶体结构(引自潘兆橹等,1993)红砷镍矿为一
标签: 2019-10-14CuS(Cu+2S Cu2+[S2])【化学组成】仅有少量的Fe、Ag、Se和Pb等混入物,它是成分简单、结构复杂的矿物。【晶体结构】六方晶系;a0=0.380nm,c0=1.636nm;Z=2。晶体结构具复杂层状(图L-10):Cu2+位
标签: 2019-10-14【化学组成】成分固定,有时含少量的Se、Te、Sb、Cu混入物等。【晶体结构】三方晶系;;a0=0.414nm,c0=0.949nm;Z=3。晶体结构为变形的NaCl型,即将NaCl型结构沿L3变形后得到辰砂结构。【形态】单晶常呈菱面体{1
标签: 2019-10-14Sb2S3【化学组成】成分较固定,含少量As、Pb、Ag、Cu和Fe,其中绝大部分元素为机械混入物。【晶体结构】斜方晶系a0=1.120nm,b0=1.128nm,c0=0.383nm;Z=4。图L-12辉锑矿的晶体结构(引自潘兆橹等,1
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