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河南硅鐵自然塊批發價格

發布時間:2021-08-09 13:55:07

❶ 請問自然塊的硅鐵,經過什麼工藝把它加工成不同粒度的硅鐵顆粒,需要什麼設備

大致步驟:
1. 大塊硅鐵送入破碎機,啟動機器,硅鐵在機器滾桶內被打碎、滾動,經過大約45分鍾的粉碎過程
2. 硅鐵從破碎機轉到電動篩上,經30分鍾篩選,不同粒度的硅鐵顆粒落在不同目數的篩網上
3. 把不同目數篩網上硅鐵顆粒裝入不同的容器內
4. 把篩子下面的硅鐵粉放入單獨的容器內
設備:破碎機,電動篩

❷ 石英石報價以及品牌的介紹

石英石並不是一種存在與大自然中的石材,這個是一種新型的人工合成材料,在市面上有很大的需求量,石英石在我們的日常生活中也是非常的常見的,主要就是用來製作各種各樣的檯面。石英石的成分中是有天然的石英晶體的。下面小編就來給大家介紹一下石英石在市場上的價格是多少,還有就是石英石和大理石的區別是什麼,以及石英石的品牌有哪些。

石英石的價格

石英石在市場上的價格是180元到500元/米。(價格來源網路,僅供參考。)

石英石以及大理石的區別

大理石材質是石灰岩主要成分CaCO₃,石英就是種材質主要成分是SiO2。大理石多做建築材料,石英石多做石英砂、石英耐火材料和燒制硅鐵的原料。

大理(英文:Marble)岩原指產於雲南省大理的白色帶有黑色花紋的石灰岩,剖面可以形成一幅天然的水墨山水畫,古代常選取具有成型的花紋的大理石用來製作畫屏或鑲嵌畫,後來大理石這個名稱逐漸發展成稱呼一切有各種顏色花紋的,用來做建築裝飾材料的石灰岩。白色大理石一般稱為漢白玉,但對翻譯西方製作雕像的白色大理石也稱為大理石。關於大理石的名稱,有一種說法—以前我國大理的大理石質量最好。故得名。

石英,地質學專業術語,一般指低溫石英(α-石英),是石英族礦物中分布最廣的一個礦物。廣義的石英還包括高溫石英(β-石英)、柯石英等。主要成分是SiO2,無色透明,常含有少量雜質成分,而變為半透明或不透明的晶體,質地堅硬。石英是一種物理性質和化學性質均十分穩定的礦產資源,晶體屬三方晶系的氧化物礦物。石英塊又名硅石,主要是生產石英砂(又稱硅砂)的原料,也是石英耐火材料和燒制硅鐵的原料。


石英石的品牌

一:喜仕隆,源自於義大利的石英石品牌,有先進的石英石製造系統,自動化的生產線。

二:海漾,坐落於中國建材基地佛山,年產各類優質石英石板材、廚房檯面、衛生間檯面六十餘萬平方米。

三:奧米加,擁有一支專業、勤勉踏實的生產隊伍,公司集生產、加工、養護於一體。

四:賽諾斯通,同樣是位於佛山的建材基地的石英石品牌,專注於打造消費者信賴產品。

五:PKS,這是來自於韓國的石英石品牌,是合成石英石的先進品牌。

六:寶光隆,引進國外的先進生產技術與生產流程,是目前國內比較具有發展潛力的石英石品牌廠家。

七:特萊斯,「因為專業所以完美」,特萊斯石英石檯面具有晶瑩剔透、色調豐富、華貴美觀等優點。

八:康帕克,主要經營的是源自於西班牙,葡萄牙等地的石英石材料。

九:BITTO,義大利的石英石品牌,但產地位於深圳,產品出口美國、義大利、加拿大等多國。

十:貝弗龍,人造石英石的知名品牌,具有天然石材的質感和亮麗的表面光澤。

石英石在市場上的價格情況是什麼樣的,還有就是石英石的品牌有哪些,以及石英石和大理石的區別是什麼樣的,這些小編都已經在上文中給大家做了詳細的介紹了。石英石的樣式以及花紋是非常的豐富的,大家在市場上基本上是可以找到自己所需要的。大家如果近期有裝修的想法的話,推薦使用石英石,這個不僅僅是漂亮,而且在價格上面也是相當的漂亮的。

❸ 石英砂價格

石英砂的價格跟質量純度有很大的關系,純度越好的價格自然也越高。純度不是很高的,價格都比較低,百來塊左右吧,好一點的得七八百。

河南省舞鋼市鐵礦地質特徵及深部找礦研究

李懷乾 劉中傑

(河南省有色金屬地質礦產局第四地質大隊)

舞鋼市鐵礦分布在舞鋼市的中北部。自 1956 ~1981 年的 25 年間,在該區開展了規模宏大的地質找礦工作,經過勘探的主要礦區有 6 個,其分別為: 鐵山礦區; 經山寺礦區; 趙案庄礦區; 下曹余庄礦區; 崗廟劉礦區; 尚廟礦區。工程式控制制面積約 21.4 km2,提交資源儲量 6.4 億 t,約占河南省鐵礦總資源儲量的 70% 。由於受當時開采技術條件的限制,找礦深度僅限制在 500 m 左右。自 20 世紀 80年代以來,由於受找礦形勢及其他因素的影響,該區的地質找礦工作幾乎處於停頓狀態。隨著對鐵礦資源需求量的不斷加大,地表及近地表鐵礦得到了有效的勘查和強力開發,地質找礦目標不得不鎖定在找礦難度較大的深部盲礦體上。根據舞鋼市鐵礦成礦地質條件及物探磁異常,該區仍有較大的找礦潛力。

一、地質背景

圖1 研究區地質圖

研究區位於華北板塊南部邊緣,馬超營-拐河-確山斷裂的北側,魯山背孜-西平出山蓋層背斜的東端,是太華群最東部出露區 (圖 1)。在晚太古代及早元古代先後發生了規模較大基性火山及中基性火山活動,並形成兩類型鐵礦,即趙案庄型鐵礦和鐵山廟型鐵礦。在中生代碰撞造山作用過程中,發生自南而北的陸內俯沖 (陳衍景,2001)。研究區就處在馬超營斷裂以北的俯沖帶上,在次級構造作用下,產生F6斷裂,地層發生自南向北自下而上的推動作用,使含礦地層由深到淺,局部暴露地表,形成目前的構造格局和礦體分布形態。

二、地質特徵

(一)地層

研究區與礦體分布相關的地層自下而上為:新太古界趙案庄群(Ar3)、古元古界太華群(Pt1)的鐵山廟組(Pt11)、楊樹灣組(Pt21)、唐山溝組(Pt31),中元古界汝陽群雲夢山組(Pt2y)。

1.新太古界趙案庄群(Ar3)

趙案庄群出露面積很小。分為3個段。下段主要由紫紅色及綠灰色的鐵榴更長角閃片麻岩、鐵榴角閃片麻岩組成,為礦帶底板岩層,是礦區的重要標志層,鑽探厚度10~20m。中段主要為灰綠色及灰色中粒芝麻點狀更長角閃片麻岩及條帶狀更長角閃片麻岩,蛇紋石磷鐵礦、磁鐵蛇紋岩、金雲母片岩、透輝更長片麻岩等岩石組成。鑽探厚度70~110m,是礦區的重要含礦岩段,磁鐵礦體產於該岩段下部。下段主要由肉紅、灰白色條帶狀混合岩、均質混合岩、混合花崗岩組成,間夾混合岩化較輕的角閃片麻岩,自下而上混合岩化程度逐漸增高。呈不規則狀態分布於透輝更長角閃片麻岩段之上。東部該層厚20m。西部王道行礦床該段平均厚132m,最大厚度583m,表明礦層由東向西增厚。源岩為一套以拉斑玄武岩為主的基性火山岩和火山沉積岩建造,夾有超鎂鐵岩(部分為科馬提岩)和少量泥灰岩。趙案庄群的層序相當於一個綠岩的中上部。用U-Pb趙案庄型鐵礦石中的磷灰石,獲得2580Ma(胡受奚,1988)的變質年齡,說明其形成於26億前的太古代,其下被斷層所截未見底,其上部被太華群鐵山廟組所不整合覆蓋。

2.古元古界太華群(Pt1)

自下而上劃分為鐵山廟組、楊樹灣組和唐山溝組。

(1)鐵山廟組(Pt11)。出露於鐵古坑、鐵山廟、經山寺等地,以其底部的淺粒岩與下伏趙案庄群分開。岩性可分為3段,下段為含礫長石石英岩、底礫岩或火山角礫岩,厚度大於500m。中段自下而上分為4個岩性層,總厚度大於1000m。一層為花崗質條帶狀混合岩:以條帶狀混合岩為主,夾均質混合岩或混合花崗岩,下部為鐵鋁榴片麻岩,內產厚層含少量Ni、Cr等磁鐵蛇紋岩礦層位。厚度大於500m。二層為含鐵鋁榴更長片麻岩:頂為白雲石大理岩,下以更長角閃片麻岩為主,夾綠泥雲母片岩和混合岩化岩石,全層以含星散狀鐵鋁榴石為特徵。厚度10~90m。三層為條帶狀石英輝石磁鐵礦:自下至上分D1—D4四個可采層位,屬厚度較大的多層狀礦體。礦石以條帶狀石英輝石磁鐵礦和塊狀輝石磁鐵礦為主,古侵蝕面附近為假象赤鐵礦,中夾大理岩、輝石岩、含鐵石英岩及更長角閃片麻岩。厚度11~268m。四層為大理岩夾更長片麻岩:以蛇紋白雲石大理岩或粗粒大理岩為主,夾更長及角閃片麻岩、輝石岩或金雲片岩。厚度2~47m。上段為混合岩段,條帶狀構造明顯,厚約500m。總之,鐵山廟組為中—高級角閃岩相,混合岩化強烈,自下而上源岩組合為基性-中基性火山岩、為沉積岩-硅鐵建造,可與綠岩帶建造相對比;用鉀氬法獲得變質年齡為19.5億年,鐵山廟組應形成於2600~2350Ma(胡受奚,1988),為第二期綠岩帶建造,總厚約為2000m。

(2)楊樹灣組(Pt21)。主要出露在葉縣辛店楊樹灣,與下伏鐵山廟組呈斷層或整合接觸(可能屬平行不整合)。主要為含石墨的片麻岩、次透輝石岩,並以石墨的出現與下伏地層分開,本組地層變質程度達角閃岩相,混合岩化一般不明顯;源岩為正常的海相碎屑岩-硅質泥質-碳酸岩沉積建造;同位素年齡小於2350Ma(胡受奚,1988),與上覆唐山溝組呈整合接觸,總厚260m。

(3)唐山溝組(Pt31)。出露在葉縣辛店。主要為長英質淺粒岩與斜長角閃片麻岩互層,局部為鐵鋁榴石-矽線石片麻岩及長石石英岩,局部見韻律構造。特徵礦物為矽線石,變質程度達中-高級角閃岩相,局部混合岩化。源岩為淺海碎屑-粘土沉積岩,夾少量中酸性火山凝灰岩,與下伏楊樹灣組的區別在於它含矽線石而不含石墨,為中元古界熊耳群火山岩不整合覆蓋。總厚大於780m。

3.中元古界雲夢山組(Pt2y)

不完整厚度300m以上。由於岩漿侵入活動和構造錯動,使地表露頭的層序極為零亂和不完整,斷續分布在西部的老金山、尚廟寨和東部的小梁山等地。常見岩性以厚層石英岩為主,間夾肝紅色、綠色頁岩。但視為通常的重要標志層的底部「底礫岩」和安山玢岩,僅在山孟崗北坡和尚廟寨山脊零星看到,其下伏的不整合面未見到。地面出露界限推斷與礦床變質岩系多呈斷層接觸關系。

(二)構造

由於研究區第四系覆蓋嚴重,地質構造難以視別。從推斷和控制的斷層來看,北部構造較為簡單,南部較為復雜,主要構造線與區域構造基本一致,呈北西西向,其中F6斷層控制了北部的趙案庄地層及礦體的分布。地層產狀整體南西傾。依據工程式控制制結果,不同地段,地質構造有很大的差異。

趙案庄礦區地層為一組大致東西向的背、向斜連續復式構造,有3個背斜和2個向斜構造組成,其分別為:王道行背斜構造;曾庄向斜構造;趙案庄背斜構造;虎狼窪向斜構造;老柴庄背斜。褶曲構造表現出明顯的不對性,兩側兩個背斜北陡南緩,中間的背向斜北緩南陡,傾角15°~40°。趙案庄礦區斷裂構造較為復雜,除F6斷層外,還存在規模不等的5條斷裂。

下曹礦區褶皺不發育,僅出現地層的局部波狀彎曲,呈單斜層分布。斷裂構造不太發育,除F6斷層外尚未發現大的斷裂構造,出現小規模的斷層有3條。

鐵山廟和崗廟劉礦區處在同一成礦帶上,構造復雜程度一般,地層表現為單斜構造,走向113°~133°,南傾,傾角25°~50°。鐵山廟礦區有6條小規模斷層,崗廟劉礦區有2條小規模斷層,其控制了礦體的分布。

(三)岩漿岩

研究區內與礦體有關的岩體除丁家崗正長岩岩體以岩株產出外,其他岩體均以岩脈產出。

丁家崗正長岩岩體分布在經山寺礦區,該岩體構成礦床西部和西南部的自然邊界。岩體相變較大。在礦床附近常見岩石有;輝石正長岩、黑雲正長岩、輝閃正長岩等。

岩脈密集分布,多數以岩牆產出,規模不等。岩體對礦體無貧化或富集的交代混染作用。它主要表現在對礦體的破壞作用。岩脈水平切穿礦體,嚴重處將礦體切割為平行條塊狀,但未發現導致岩牆兩側礦體的相對錯動位移現象。

經山寺礦區有50餘條岩脈。脈寬數米至數十米,膨大、窄縮以致中斷、尖滅現象都較常見,脈壁較平整無蝕變混雜。一般延長400~800m,最長達2000m,延伸較大,未得到完全控制。以正長斑岩、輝石正長斑岩、石英正長斑岩、石英鈉長斑岩脈為主。

趙案庄礦區有5條岩脈。脈寬5~100m不等,延長500~1600m。岩性為細粒閃長岩。

下曹礦區岩漿岩不發育,據鑽探資料,僅見長英質細脈,閃長岩細脈,脈寬0.25~0.8m,對礦體無破壞作用。

鐵山礦區內已發現岩牆20條,岩牆寬2~60m不等,延長150~300m,有兩條分別達1050m及1600m,控制傾斜延伸120~800m。岩性為細粒閃長岩。

崗廟劉礦區內岩漿岩不甚發育,附近出現的岩漿岩分為兩類,即為閃長玢岩和正長斑岩。脈寬數米至數十米,一般延長400~800m,最長達2000m。

三、礦體地質特徵

研究區分為兩種礦石類型,其礦體地質特徵有一定的差異。

(一)趙案庄型鐵礦礦體地質特徵

含礦層總厚度大,夾石層較多較厚,礦體呈多層狀。總厚11~268m以上,礦區平均80~108m。單工程可采礦體單層數2~12層,平均6層。全礦床可采礦體垂直分布單層數達20層之多。單層礦體厚1.06~31.68m,平均5.91~6.58m。累計可采厚度4.54~33.22m,平均25.42m。平均含礦率25.67%。礦體長900~2000m,寬200~800m。礦組總體形態為似層狀至巨大透鏡狀。礦體產狀與地層一致。不同礦段氧化深度有所不同,一般深30~40m,最深達51.26m。礦物成分,金屬礦物主要有磁鐵礦、赤鐵礦;微量有黃鐵礦、褐鐵礦、赤鐵礦、鉻鐵礦、黃銅礦、自然銅、自然鉛、自然鋅。非金屬礦物:主要有鈣鐵輝石、紫蘇輝石、石英、方解石、白雲石、透輝石;次要有藍閃石、纖閃石、普通角閃石、蛇紋石石棉、透閃石、葉蛇紋石、綠泥石、綠簾石、石榴子石、滑石、黑雲母、金雲母、更長石、微斜長石;微量有橄欖石、磷灰石、榍石、螢石。礦床平均品位TFe25.81%~29.15%,樣段極端最高品位達TFe50.05%。礦石結構主要為中、細粒半自形與自形變晶結構。礦石主要為條帶狀構造和塊狀構造兩種。礦石的自然類型:①按構造和脈石礦物分為:條帶狀礦石。主要有條帶狀石英磁鐵礦、條帶狀石英輝石磁鐵礦、條痕狀二輝磁鐵礦;次要的有條痕狀石英二輝磁鐵礦、條帶狀方解石輝石磁鐵礦。塊狀礦石。主要有輝石磁鐵礦、二輝磁鐵礦;次要的有蝕變二輝磁鐵礦、石榴石輝石磁鐵礦。②按生成條件為:沉積變質鐵礦。

(二)鐵山廟型鐵礦礦體地質特徵

含礦層厚度11~268m,平均80m,工業可采礦體大體集中分布於4個層位。礦體的總體特點,屬於厚度較大,層數較多、礦化連續程度較高。礦體厚度3.15~66.70m。單層連續厚度最大達30.9m,單層平均厚6.58m。礦體產狀與地層產狀一致。氧化帶至半氧化帶界限的垂直距離,一般80~120m。礦物成分,金屬礦物主要有磁鐵礦、赤鐵礦,微量有褐鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦。非金屬礦物主要有石英、單斜輝石,次要有玉髓、角閃石、方解石、白雲石、透閃石、斜方輝石,微量有綠泥石、黑雲母、滑石、絹雲母、方柱石、重晶石、磷灰石。礦石結構為半自形細至中粒變晶結構。礦石構造為塊狀構造,條帶狀構造。礦石品位TFe29.15%。礦石的自然類型:①按脈石礦物分為:輝石磁鐵礦、石英輝石磁鐵礦和石英赤鐵礦;②按組構分為:條帶狀礦石和塊狀礦石;③按生成條件分為:沉積變質鐵礦。

四、地球物理特徵

(一)異常分類

據研究區的磁法測量結果,可引起磁性的岩礦石分為如下3類。

1.礦異常

磁異常的第一大特點是強度較大,雖然研究區礦體埋深、產狀等各有差異,但垂直場強極大值ΔZmax均可達700至數千γ。只有鐵山廟、崗廟劉由於氧化程度較深,磁性較弱,異常強度較低,但仍有異常反映。第二大特點是形態較規則,研究區礦體大部分被第四系覆蓋,就是出露礦體,上部均被氧化,磁性較弱,異常主要反映的是具有一定規模的深部礦體,因此,異常較規則,特別是趙案庄型的礦異常尤為如此。第三大特點是異常多呈近等軸狀不連續的孤立異常,且不同方向各異,這說明礦體受後期復雜的構造錯動影響較大。第四大特點是異常中心正負值的范圍都較大,反映礦體產狀平緩,水平寬度較大。

2.閃長岩異常

閃長岩異常主要分布在研究區南部,宅庄—柴溝—尹集—酒店—李好庄一帶,異常形態規則,近等軸狀,與礦異常類似,強度中等,一般為300~1000γ。總的來看,閃長岩體的強度一般比礦異常稍低,且主要產於中元古代地層中,這是與礦異常的主要區別。

3.安山岩異常

研究區安山岩岩體分布廣泛,且普遍含有少量的磁鐵礦,有的局部富集。安山岩引起的異常主要特徵。從異常形態來看,主要分兩類,一類分布於巫花崗—溝頭趙一線的條帶狀異常,異常零亂,強度自西向東逐步減弱,這主要反映裂隙噴出及自西向東覆蓋逐步加厚的特徵;另一類是前藕池—曹集—小王莊以東。以致研究區東部廣大地區的低緩異常,其特點是形態規則,近等軸狀,范圍大,強度低,均為50~100γ。說明這個地區的安山岩層位穩定,厚度大,埋藏深。

王樓和崗廟劉這兩個礦異常,從異常特徵看,很像安山岩異常。這可能是鐵礦較貧或氧化較深的緣故。因此朱蘭—鐵山廟以東的低值異常也可能為王樓或崗廟劉型的礦異常。

(二)異常分析

通過對以往磁法測量成果的整理,研究區內共圈出96個磁異常,其中有26個可能為礦致異常,其中5個異常經過了鑽孔驗證,並提交了勘探報告。現對5個重要異常進行重點分述。

1.趙案庄異常

該異常中心位於八台鄉趙案庄。近東西走向,長2000餘米,寬300~800m。強度一般在300~1000γ,ΔZmax可過1500γ,北側伴生負值。形態規則,呈蝌蚪狀。該異常為研究區最好的礦異常,平均品位TFe39%~43%,並伴生多種有用元素。在未控制區,礦體向西可能有延伸,深度推斷在600m以下,有一定的新的找礦空間。

2.王道行異常

該異常位於八台鄉東1.5km處,長1200m,寬500m,強度一般在300~400γ,ΔZmax=500γ,北側伴生負值。該異常是重要的礦異常,礦體薄層、多層及透鏡狀,最厚200餘米,一般3~5m,平均品位TFe37%,在未控制區,推測南側深部有存在礦體的可能。

3.余庄南異常

該異常位於下曹南800m。400γ等值線圈定異常,異常呈三角形,有兩個600γ的封閉圈,ΔZmax=776γ,東南與梁崗異常相接。為貧礦,平均品位TFe26%。在未控制區,推斷礦體南側深部有礦體存在的可能。

4.梁崗異常

該異常位於梁崗村東約400m。400γ等值線圈定異常,異常呈等軸狀,長約500m,強度一般在600~1000γ,ΔZmax=1270γ。200γ等值線將該異常與下曹、余庄南連為一體,說明3個異常的背景場是一致的,可能深部礦體相連,為貧礦,平均品位TFe22%~25%。在未控制區,推測南西部有礦體存在的可能。

5.金山東坡—周灘異常

該異常位於冷崗西金山東坡—周灘一帶,異常走向近南北,長2300m,寬250~700m,一般強度為700~1000γ,ΔZmax=2000γ。以1000γ的等值線分成南北兩個峰值,形態規則,中間寬緩,無負值,似乎延深較大,為順層磁化的厚板狀體異常。該異常未進行工程驗證,推斷該異常為礦致異常。

6.其他異常

除上述異常外,還有21個異常為礦致異常的可能性較大,以往工作中未對其進行驗證,其主要原因是礦體埋藏較深,異常強度普遍較低,形態復雜,可能影響因素較多。未來工作,該類異常是主攻目標之一。

五、礦體的形成及成礦模式和找礦方向

(一)礦體的形成及成礦模式

趙案庄群地層源岩為一套以拉斑玄武岩為主的基性火山岩和火山沉積岩建造,夾有超鎂鐵岩(部分為科馬提岩)和少量泥灰岩。鐵山廟組源岩組合為基性-中基性火山岩、為沉積岩-硅鐵建造,可與綠岩帶建造相對比。上述兩組(群)地層所形成的兩類型鐵礦均為「火山沉積變質礦床」,是沒有爭議的地質工作者的共同認識。但其形成不會那麼簡單。地殼中基性岩Fe的平均含量為8.65%,中性岩(閃長岩)Fe的平均含量為5.85%(武漢地質學院地球化學教研室,1979)。研究區礦體的Fe的平均含量多數大於25%,火山的噴發與沉積不可能形成礦體。本研究區礦體的形成與火山噴發有關,現對其形成進行分析。

圖2 成礦模式示意圖

火山噴出物質在地表一定范圍內幾乎不受地形的影響均勻撒落在地表,或以熔岩的型式在火山機構附近沉積下來。鬆散的火山物質在水動力作用下進行搬運,同時進行分選。較輕的礦物搬運到較遠的地方,較重的礦物搬運到較近的地方。從礦體及其圍岩成分分析,所形成的環境應是淺海環境。火山噴出物質應首先在陸地上就位,後在水動力作用下,從高處向低處運移(若火山物質落入海洋,且在波浪影響范圍之外沉積就不可能進行有效的分選),後進入河道,繼續向遠方運移,在河道內是分選的重要階段,重礦物(主要是磁鐵礦)已達到一定的富集程度,在河道內不斷地向前推進,最終進入海洋,運移和分選轉為潮汐作用,在海洋波浪影響之外基本穩定就位。沉積物質的穩定就位與地殼緩慢下降有關。完成一次火山噴發—搬運分選—沉積旋迴,如此過程一次次地進行,地殼的一次次下降,便形成多層礦體。從河道搬運到海洋中沉積,沉積層應呈扇形分布,這就建立起礦體的成礦模式(圖2)。從礦體的整體分布來看,原始礦體應是一個面狀統一體。

菲律賓一火山1992年噴發,在100km2內,火山物厚度1~2m,目前地表火山物質不到厚度不到0.5m,在河道內已進行了有效的分選,磁鐵礦含量達到15%~20%。由此可見一次的火山噴發—搬運分選—沉積旋迴在100年內即可完成。

(二)找礦方向

礦體在海洋中就位後,又經歷了下沉、壓實、固結、成岩、變質過程,這是不容置疑的事實,不再多述。在中生代碰撞造山作用過程中,在構造作用下,地層沿F6斷層發生自南向北、自下而上的推動作用,使含礦地層由深到淺,局部暴露地表,與此同時,派生出一系列的次級斷裂,並伴隨小規模的岩漿活動,使地層及礦體的完整性遭到破壞,局部礦體可能保留在F6斷層的底盤,造成礦體缺失,形成目前的構造格局和礦體分布形態。

在已進行勘查工作的6個礦區內,礦體邊界多數是以斷層或岩體為邊界,礦體的另一部分並不知道分布在什麼地方,由於當時勘查深度的限制,礦體的深部延伸部分也沒有得到有效的控制。找礦方向首先選定在已知礦體邊部被斷層或岩體分割的另一部分和已知礦體深部延伸部分。

研究區內共圈出96個磁異常,其中5個異常經過了鑽孔驗證,證實為礦致異常,並提交了資源儲量,但深部沒有得到控制,找礦方向與上述的找礦方向基本一致,找礦工作應做到地質與物探的緊密結合。通過研究和篩選,還有21個磁異常可能為礦致異常,找礦方向第二個目標選定在該21個磁異常上。

總之,研究區有較大的鐵礦找礦潛力,應作為深部找礦的重要區帶。

參考文獻

陳衍景.2001.大陸動力學與成礦作用.北京:地震出版社.

胡受奚,林潛龍等.1988.華北與華南古板塊拼合帶地質和成礦.南京:南京大學出版社.

武漢地質學院地球化學教研室.1979.地球化學.北京:地質出版社.

❺ 白石頭價格每噸是多少

你拿的是二氧化硅 性質:SiO2又稱硅石。在自然界分布很廣,如石英、石英砂等。白色或無色,含鐵量較高的是淡黃色。密度2.2 ~2.66.熔點1670℃(鱗石英);1710℃(方石英)。沸點2230℃,相對介電常數為3.9。不溶於水微溶於酸,呈顆粒狀態時能和熔融鹼類起作用。用於制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐火材料、硅鐵、型砂、單質硅等。
silicon dioxide
CAS號:7631-86-9分子形狀:四方晶系
摩爾質量:60.1 g mol-1
化學式SiO2,式量60.08。也叫硅石,是一種堅硬難溶的固體。它常以石英、鱗石英、方石英三種變體出現。從地面往下16千米幾乎65%為二氧化硅的礦石。天然的二氧化硅分為晶態和無定形兩大類,晶態二氧化硅主要存在於石英礦中。純石英為無色晶體,大而透明的稜柱狀石英為水晶。二氧化硅是硅原子跟四個氧原子形成的四面體結構的原子晶體,整個晶體又可以看作是一個巨大分子,SiO2是最簡式,並不表示單個分子。密度2.32g/cm3,熔點1723±5℃,沸點2230℃。無定形二氧化硅為白色固體或粉末。化學性質很穩定。不溶於水也不跟水反應。是酸性氧化物,不跟一般酸反應。氣態氟化氫或氫氟酸跟二氧化硅反應生成氣態四氟化硅。跟熱的強鹼溶液或熔化的鹼反應生成硅酸鹽和水。跟多種金屬氧化物在高溫下反應生成硅酸鹽。用於製造石英玻璃、光學儀器、化學器皿、普通玻璃、耐火材料、光導纖維,陶瓷等。二氧化硅的性質不活潑,它不與除氟、氟化氫和氫氟酸以外的鹵素、鹵化氫和氫鹵酸以及硫酸、硝酸、高氯酸作用。氟化氫(氫氟酸)是唯一可使二氧化硅溶解的酸,生成易溶於水的氟硅酸:測其二氧化硅的比表面積。
SiO2 + 4HF = SiF4↑ + 2H2O
二氧化硅與鹼性氧化物
SiO2 + CaO =(高溫) CaSiO3
二氧化硅能溶於濃熱的強鹼溶液:
SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O
(盛鹼的試劑瓶不能用玻璃塞而用橡膠塞)
在高溫下,二氧化硅能被碳、鎂、鋁還原:
SiO2+2C=(高溫)Si+2CO↑
二氧化硅結構
在大多數微電子工藝感興趣的溫度范圍內,二氧化硅的結晶率低到可以被忽略。盡管熔融石英不是長范圍有序,但她卻表現出短的有序結構,它的結構可認為是4個氧原子位於三角形多面的腳上。多面體中心是一個硅原子。這樣,每4個氧原子近似共價鍵合到硅原子,滿足了硅的化合價外殼。如果每個氧原子是兩個多面體的一部分,則氧的化合價也被滿足,結果就成了稱為石英的規則的晶體結構。在熔融石英中,某些氧原子,成為氧橋位,與兩個硅原子鍵合。某些氧原子沒有氧橋,只和一個硅原子鍵合。可以認為熱生長二氧化硅主要是由人以方向的多面體網路組成的。與無氧橋位相比,有氧橋的部分越大,氧化層的粘合力就越大,而且受損傷的傾向也越小。干氧氧化層的有氧橋與無氧橋的比率遠大於濕氧氧化層。因此,可以認為,SiO2與其說是原子晶體,卻更近似於離子晶體。氧原子與硅原子之間的價鍵向離子鍵過渡。
二氧化硅是製造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光導纖維、安全套和耐火材料的原料。
當二氧化硅結晶完美時就是水晶;二氧化硅膠化脫水後就是瑪瑙;二氧化硅含水的膠體凝固後就成為蛋白石;二氧化硅晶粒小於幾微米時,就組成玉髓、燧石、次生石英岩。
物理性質和化學性質均十分穩定的礦產資源,晶體屬三方晶系的氧化物礦物,即低溫石英(a-石英),是石英族礦物中分布最廣的一個礦物種。廣義的石英還包括高溫石英(b-石英)。石英塊又名硅石, 主要是生產石英砂(又稱硅砂)的原料, 也是石英耐火材料和燒制硅鐵的原料。
應用領域\用途
玻璃
平板玻璃、浮法玻璃、玻璃製品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光學玻璃、玻璃纖維、玻璃儀器、導電玻璃、玻璃布及防 射線特種玻璃等的主要原料
陶瓷及耐火材料
瓷器的胚料和釉料,窯爐用高硅磚、普通硅磚以及碳化硅等的原料
冶金
硅金屬、硅鐵合金和硅鋁合金等的原料或添加劑、熔劑
建築
混凝土、膠凝材料、築路材料、人造大理石、水泥物理性能檢驗材料(即水泥標准砂)等
化工
硅化合物和水玻璃等的原料,硫酸塔的填充物,無定形二氧化硅微粉
機械
鑄造型砂的主要原料,研磨材料(噴砂、硬研磨紙、砂紙、砂布等)
電子
高純度金屬硅、通訊用光纖等
橡膠、塑料
填料(可提高耐磨性)
塗料
填料(可提高塗料的耐候性)
二氧化硅粉塵的危害
二氧化硅在日常生活、生產和科研等方面有著重要的用途,但有時也會對人體造成危害。
二氧化硅的粉塵極細,比表面積達到100m2/g以上可以懸浮在空氣中,如果人長期吸入含有二氧化硅的粉塵,就會患硅肺病(因硅舊稱為矽,硅肺舊稱為矽肺)。
硅肺是一種職業病,它的發生及嚴重程度,取決於空氣中粉塵的含量和粉塵中二氧化硅的含量,以及與人的接觸時間等。長期在二氧化硅粉塵含量較高的地方,如采礦、翻砂、噴砂、制陶瓷、制耐火材料等場所工作的人易患此病。
因此,在這些粉塵較多的工作場所,因採取嚴格的勞動保護措施,採用多種技術和設備控制工作場所的粉塵含量,以保證工作人員的身體健康。

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❼ 硅鐵的硅

硅(台灣、香港稱矽)是一種化學元素,它的化學符號是Si,舊稱矽。原子序數14,相對原子質量28.09,有無定形和晶體兩種同素異形體,同素異形體有無定形硅和結晶硅。屬於元素周期表上IVA族的類金屬元素。
晶體硅為鋼灰色,無定形硅為黑色,密度2.4g/cm3,熔點1420℃,沸點2355℃,晶體硅屬於原子晶體,硬而有光澤,有半導體性質。硅的化學性質比較活潑,在高溫下能與氧氣等多種元素化合,不溶於水、硝酸和鹽酸,溶於氫氟酸和鹼液,用於造制合金如硅鐵、硅鋼等,單晶硅是一種重要的半導體材料,用於製造大功率晶體管、整流器、太陽能電池等。硅在自然界分布極廣,地殼中約含27.6%,主要以二氧化硅和硅酸鹽的形式存在 結晶型的硅是暗黑藍色的,很脆,是典型的半導體。化學性質非常穩定。在常溫下,除氟化氫以外,很難與其他物質發生反應。
硅的用途:
①高純的單晶硅是重要的半導體材料。在單晶硅中摻入微量的第IIIA族元素,形成p型硅半導體;摻入微量的第VA族元素,形成n型和p型半導體結合在一起,就可做成太陽能電池,將輻射能轉變為電能。在開發能源方面是一種很有前途的材料。
②金屬陶瓷、宇宙航行的重要材料。將陶瓷和金屬混合燒結,製成金屬陶瓷復合材料,它耐高溫,富韌性,可以切割,既繼承了金屬和陶瓷的各自的優點,又彌補了兩者的先天缺陷。 可應用於軍事武器的製造第一架太空梭「哥倫比亞號」能抵擋住高速穿行稠密大氣時磨擦產生的高溫,全靠它那三萬一千塊硅瓦拼砌成的外殼。
③光導纖維通信,最新的現代通信手段。用純二氧化硅拉制出高透明度的玻璃纖維,激光在玻璃纖維的通路里,無數次的全反射向前傳輸,代替了笨重的電纜。光纖通信容量高,一根頭發絲那麼細的玻璃纖維,可以同時傳輸256路電話,它還不受電、磁干擾,不怕竊聽,具有高度的保密性。光纖通信將會使 21世紀人類的生活發生革命性巨變。
④性能優異的硅有機化合物。例如有機硅塑料是極好的防水塗布材料。在地下鐵道四壁噴塗有機硅,可以一勞永逸地解決滲水問題。在古文物、雕塑的外表,塗一層薄薄的有機硅塑料,可以防止青苔滋生,抵擋風吹雨淋和風化。天安門廣場上的人民英雄紀念碑,便是經過有機硅塑料處理表面的,因此永遠潔白、清新。
有機硅化合物,是指含有Si-O鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物,習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中,以硅氧鍵(-Si-0-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷,是有機硅化合物中為數最多,研究最深、應用最廣的一類,約占總用量的90%以上。
有機硅材料具有獨特的結構:
(1) Si原子上充足的甲基將高能量的聚硅氧烷主鏈屏蔽起來;
(2) C-H無極性,使分子間相互作用力十分微弱;
(3) Si-O鍵長較長,Si-O-Si鍵鍵角大。
(4) Si-O鍵是具有50%離子鍵特徵的共價鍵(共價鍵具有方向性,離子鍵無方向性)。 由於有機硅獨特的結構,兼備了無機材料與有機材料的性能,具有表面張力低、粘溫系數小、壓縮性高、氣體滲透性高等基本性質,並具有耐高低溫、電氣絕緣、耐氧化穩定性、耐候性、難燃、憎水、耐腐蝕、無毒無味以及生理惰性等優異特性,廣泛應用於航空航天、電子電氣、建築、運輸、化工、紡織、食品、輕工、醫療等行業,其中有機硅主要應用於密封、粘合、潤滑、塗層、表面活性、脫模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。隨著有機硅數量和品種的持續增長,應用領域不斷拓寬,形成化工新材料界獨樹一幟的重要產品體系,許多品種是其他化學品無法替代而又必不可少的。 有機硅材料按其形態的不同,可分為:硅烷偶聯劑(有機硅化學試劑)、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性劑)、高溫硫化硅橡膠、液體硅橡膠、硅樹脂、復合物等。
發現 1822年,瑞典化學家白則里用金屬鉀還原四氟化硅,得到了單質硅。

❽ 硅鐵有沒有磁性磁鐵可以吸附嗎

鐵容易生銹的原因是什麼
人們常常把貴重的東西鎖到保險櫃里。金子在保險櫃里躺上幾千年,可以分毫不差。鐵卻不然,即使在保險櫃里,它也會被「偷」走——生銹啦。
博物館里陳列的古代鐵器,幾乎沒有一個不是鐵銹斑斑的;切菜刀幾個月不用,就會滿身是銹,正如俗話所說:「快刀不用黃銹生」。鐵,的確容易生銹。每年,世界上有幾千萬噸的鋼鐵,變成了鐵銹。
鐵容易生銹,除了由於它的化學性質活潑以外,同時與外界條件也極有關系。
水分是使鐵容易生銹的條件之一。化學家們證明:在絕對無水的空氣中,鐵放了幾年也不生銹。
然而,光有水也不會使鐵生銹,人們曾經試驗過,把一塊鐵放在煮沸過的、密閉的蒸餾水瓶里,鐵並不生銹。
你注意到河邊的那些自來水管嗎?它們常常是上邊不銹,下邊不銹,只是靠近水面的那一段才生銹。原來,只有當空氣中的氧氣一旦溶解在水裡,才會使鐵生銹。在靠近水面的部分,與空氣距離最近,水中所溶解的氧氣也最多,所以容易生銹。空氣中的二氧化碳溶在水裡,也能使鐵生銹。鐵銹的成分很復雜,主要是氧化鐵、氫氧化鐵與鹼式碳酸鐵等。
鐵銹真糟糕,它又松又軟,象塊海綿,一塊鐵完全生銹後,體積可脹大八倍。這海綿狀的鐵銹特別容易吸收水分,自然,鐵就爛得更快了。還有不少因素,使鐵容易生銹,如水中有鹽,鐵製品表面不幹凈,粗糙,鐵中雜有其他金屬……等等」

通過上面的分析,我們知道,鐵生銹主要是有兩個因素作用:水和空氣。
為了防止鐵鍋生銹,只要杜絕這兩種東西聚合在一起發生作用就OK啦。

具體做法如下
1 簡單點的。
鐵鍋用過之後,將其懸掛於陰涼通風的地方。避免陽光直射。
2 長久不用的。
在鐵鍋上抹點油。
或者煎肥豬肉,豬皮等東西,之後用柔軟的抹布,或者絲瓜絲等洗鍋,再將其懸掛於陰涼通風的地方。避免陽光直射。
3 平時注意的。
用鐵鍋燒湯,燒開水後,要末點油。
鍋鏟不用太硬的。
避免用鋼絲球等堅硬的東西大力刷鍋。

❾ 人造硅鐵外觀什麼樣

塊狀,類似於盤狀的 叫做自然塊
厚度在3-5cm左右的塊狀

❿ 求教硅鐵礦知識。。。。

鐵礦自然是用來煉鐵.硅鐵礦的意思是說裡面含硅比較高.價格取決於礦石裡面鐵含量的多少.以及其它雜質的含量.合格的鐵精礦目前快接近1000/噸.而不合格的也就幾十塊甚至於沒人要.其中奧妙.涉及采礦.選礦.冶煉.諸多知識.你給的分太少.我打字又困難.只能告訴這些了.

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