マグネシウムボール我が国のマグネシウム鉱資源は非常に豊富です。炭化法を用いて軽量の炭酸マグネシウムを生産する工程は鉱石の性質によって2種類あります。ドロマイト炭化法とマグネサイト炭化法です。ドロマイト炭素化プロセスは成熟していますが、炭素化浸出プロセスはカルシウム含有量が高いという問題があり、高純度製品の生産には限界があります。制錬技術の継続的な発展に伴って、冶金プロセスの多くの特殊作業は耐火製品の寿命を大幅に向上させるために高純度マグネシウム砂を使用する傾向があり、生産コストを下げます。同時に、マグネサイトの高級鉱が大量に輸出されたため、マグネシウム資源の総合的な利用問題がますます顕著になった。このため、筆者は低品質マグネサイト粉鉱を用いて高純度酸化マグネシウム(wMgO 99%以上)を炭化法で抽出するプロセス研究を行いました。試験ではマグネサイトの鉱石の性質と軽焼性、酸化マグネシウムの消化過程と炭化浸出のプロセス条件とパラメータを研究し、得られた高純アルカリ炭酸マグネシウムから高純マグネシウム砂を生産しました。
サンプルの鉱物組成は比較的簡単で、主な鉱物はマグネサイト鉱と白雲石、二次鉱物は滑石、緑泥石です。微量の鉱物としては石英、褐鉄鉱、黄鉄鉱、燐灰石などがあります。MgOは鉱石中で主に独立鉱物の基本組成形として鉱石鉱物のマグネサイトと脈石鉱物のドロマイト、タルク、斜緑泥石に存在します。CaOは二つの形で鉱物に存在します。一つはドロマイト、アパタイトなどの独立した鉱物の基本組成の形で存在します。もう一つはドロマイト微小包体の形でマグネサイト結晶中に存在します。SiO2は石英、滑石、斜緑泥石、透閃石、方柱石などの脈石鉱物にも2つの形態で存在し、もう1つはマグネサイト結晶中に石英および珪酸塩鉱物微細機械包体として存在します。
(一)炭素化法浸出プロセスを採用して低品級マグネサイト粉鉱を処理し、ゼロに灼減wMgO 99.31%の高純軽量炭酸マグネシウムを得ることができます。酸化マグネシウムの回収率は80.97%です。焼結プロセス処理により、酸化マグネシウム含有量99.21%、体積密度3.38g/cmの高純度焼結マグネシウム砂を得ることができます。
(二)常圧二酸化炭素浸出プロセスで生成された軽質炭酸マグネシウム中の酸化カルシウム含有量が前期加圧試験Z終製品のCaO品位より若干上昇しました。
(三)マグネサイト鉱は炭化して浸出する過程の中で鉱を磨ります工芸を採用していないため、サンプルの粒径は比較的大きくて、それで酸化マグネシウムの転換率と回収率は人の意に近くありません。粒度が小さくなってから調べると、浸出液中の酸化マグネシウムの転換率の指標は理想的でした。