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铜在地壳中主要以化合物形态存在,自然界中的含铜矿物有200多种,常见的铜矿物可分为自然铜、硫化矿和氧化矿三种类型。自然铜在自然界中很少,主要是硫化矿和氧化矿。硫化矿分布最广,是主要的炼铜原料。铜的硫化矿中分布依次为黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿。
铜的氧化矿,以孔雀石分布最广。硫化铜矿石中,除了铜的硫化矿物外,还有黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、镍黄铁矿等。氧化铜矿石中,常见的其他金属矿物有褐铁矿、赤铁矿和菱铁矿等。铜矿石中的脉石,主要为石英,其次为方解石、长石、云母、绿泥石、重晶石等。脉石主要成分为SiO2、CaO、MgO、Al2O3等。铜矿石中还含有少量的砷、锑、铋、钴、硒、碲、金、银等 。
黄铜矿是最主要的铜矿石矿物,一般由Cu,Fe,S三种元素组成,理论组成(%)Cu 34.56, Fe 30.52, S 34.92,理论化学式为CuFeS2。一般工业要求(%):硫化矿是,边界品位Cu 0.2-0.3,工业品为Cu 0.4-0.5;氧化矿石 ,边界品位Cu 0.5,工业品位Cu 0.7。物理性质:黄铜矿呈黄铜黄色,表面畅游蓝、紫褐色的斑状色。绿黑色条痕。有金属光泽,不透明,解理不完全,硬度3-4,性脆,相对密度4.1-4.3。
自然铜的主要成分是Cu,原生自然铜成分中有时含银和金等。铜的晶体结构属等轴晶系,晶体呈立方体,但少见;一般呈树枝状、片状或致密块状集合体。铜红色,表面易氧化成褐黑色。条痕呈光亮的铜红色。金属光泽。硬度2.5~3,具强延展性,断口呈锯齿状,为电和热的良导体,比重8.5~8.9。自然铜常见于含铜硫化物矿床氧化带内,一般是铜的硫化物转变为氧化物时的产物 。
热液成因的原生自然铜常成浸染状见于一些热液矿床中,含铜砂岩中亦常有自然铜产出。自然铜在自然界存在产量十分稀少,主要分布于美国密执安州的苏必利尔湖南岸(1857年这里发现重达420吨的自然铜块)、俄罗斯的图林斯克和意大利的蒙特卡蒂尼等。在中国的湖北、云南、甘肃、长江中下游等地铜矿床氧化带等地区,也有自然铜的存在 。
铜是人类最早使用的金属。早在史前时代,人们就开始采掘露天铜矿,并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿,铜的使用对早期人类文明的进步影响深远。铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。铜在地壳中的含量约为0....
论品位的,品位低价格就低品位高价格自然就高
每吨5000元
集解 铜矿石,状如姜石而有铜 星,熔之取铜也,出铜山中。
气味 酸,寒,有小毒。
主治 丁肿恶疮,为末傅之。驴马脊疮,臭腋,磨汁涂之。
硫化矿主要包括黄铜矿、斑铜矿和辉铜矿等。
黄铜矿的成分 CuFeS2,含Cu34.56%。最常见的为四方晶系变体。晶体呈四方双锥或四方四面体,但很少见;经常呈粒状或致密块状集合体。黄铜色,表面常因氧化而呈金黄或红紫等锖色;条痕绿黑色。硬度3~4;比重4.1~4.3。主要产于铜镍硫化物矿床、斑岩铜矿、接触交代铜矿床以及某些沉积成因(包括火山沉积成因)的层状铜矿中。在风化作用下,黄铜矿转变为易溶于水的硫酸铜,后者当与含碳酸的溶液作用时便形成孔雀石、蓝铜矿;与原生的硫化铜矿物作用,可形成次生斑铜矿、辉铜矿和铜蓝,形成铜的次生富集。黄铜矿是炼铜的主要矿物原料之一 。
黄铜矿主要存在于西班牙的里奥廷托,美国亚利桑那州的克拉马祖、犹他州的宾厄姆、蒙大那州的比尤特,墨西哥的卡纳内阿,智利的丘基卡马塔等。在中国,长江中下游地区、川滇地区、山西南部中条山地区、甘肃的河西走廊以及西藏高原等也有黄铜矿的存在。其中以江西德兴、西藏玉龙等铜矿最为著名 。
化学组成Cu5FeS4,为硫化物矿物。由于斑铜矿中常含有黄铜矿、辉铜矿的显微包裹体,其成分变化很大。斑铜矿为等轴晶系。单晶极为少见,通常呈致密块状或粒状不规则状集合体。新鲜断面呈古铜红色,表面常呈蓝紫斑状锖色而得名;条痕灰黑色。具有金属光泽,不透明,无解理;硬度3,比重4.9~5 。
斑铜矿可形成于Cu-Ni硫化物矿床、矽卡岩矿床及铜硫化物矿床的次生硫化物富集带中。斑铜矿在氧化环境中易遭受分解而形成孔雀石、蓝铜矿、赤铜矿、褐铁矿等矿物。斑铜矿主要存在于美国蒙大那州的比尤特,墨西哥卡纳内阿和智利丘基卡马塔等。 在中国云南东川等铜矿床以斑铜矿的形式存在 。
辉铜矿化学成分Cu2S,含Cu79.86%,属斜方晶系。晶体少见,通常呈烟灰状、粒状或致密块状。铅灰色;条痕暗灰色。具有金属光泽。硬度2~3,比重5.5~5.8 。
辉铜矿可以是内生热液成因的,也可以是外生成因,是炼铜的主要矿物原料之一。主要分布在美国的布里斯托、康涅狄格州、比由特、蒙大拿、亚利桑那州、宾厄姆峡谷、犹他州、鸭城,田纳西州;英国的康瓦尔,纳米比亚楚梅布、意大利托斯卡纳和西班牙的力拓矿区、美国的内达华州的Ely矿区、Arizone州的Morenci,Miami和Clifton矿区以及蒙大拿州的比由特矿区等地。在中国,云南东川铜矿主要以辉铜矿形式存在 。
铜矿石,是铜矿中开采出来的矿石,能经过选矿成为含铜品位较高的铜精矿或者说是铜矿砂,铜精矿需要经过冶炼提成,才能成为精铜及铜制品。铜矿石种类:主要有自然铜、黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、蓝铜矿、铜蓝、孔雀石等。应用领域:铜矿石主要应用于冶金行业,作为冶金行业的原材料 。
氧化矿主要可以分为蓝铜矿,赤铜矿和孔雀石等。
蓝铜矿的化学式为Cu(OH)2(CO3)2,成分相当稳定。属单斜晶系。晶体常呈短柱状、柱状或厚板状,集合体为致密块状、晶簇状、放射状、土状或皮壳状、薄膜状等。深蓝色,土状块体呈浅蓝色;浅蓝色条痕;晶体呈玻璃光泽,土状块体呈土状光泽;透明至半透明。解理完全或中等;贝壳状断口;硬度3.5~4,比重3.7~3.9,性脆 。
产于铜矿床氧化带、铁帽及近矿围岩的裂隙中,是一种次生矿物,常与孔雀石共生或伴生,其形成一般稍晚于孔雀石,但有时也被孔雀石所交代。主要分布于赞比亚、澳大利亚、纳米比亚、俄罗斯、扎伊尔、美国等地区。在中国,广东阳春、湖北大冶和赣西北均有蓝铜矿的存在 。
赤铜矿的化学式为Cu2O,含Cu88.8%。属等轴晶系。晶体呈细小八面体形,有时呈针状或毛发状称为针赤铜矿;集合体呈粒状、致密块状或土状。暗红色,条痕褐红,具有金刚光泽或半金属光泽。硬度3.5~4,比重6 。
形成于外生条件下,赤铜矿主要见于铜矿床氧化带,是含铜硫化物氧化后的产物。大量聚积时可作为铜矿石利用。主要分布于法国、智利、玻利维亚、南澳大利亚、美国等地区。在中国,云南东川铜矿和江西、甘肃等地区的铜矿区存在氧化铜 。
孔雀石的化学组成Cu2(OH)2CO3。属单斜晶系。晶体常呈柱状。集合体呈晶簇状、肾状、葡萄状、皮壳状、充填脉状、粉末状、土状等。在肾状集合体内部具有同心层状,由深浅不同的绿色至白色组成环带,形似孔雀羽毛上的花纹,所以得名。土状孔雀石称为铜绿(或称石绿),一般为绿色,但色调变化较大,从暗绿、鲜绿到白色;浅绿色条痕;玻璃至金刚光泽,纤维状者呈丝绢光泽。解理完全;硬度3.5~4,比重4.0~4.5 。
孔雀石大量产出时可炼铜,质纯形美的孔雀石可作装饰品及艺术品,粉末可作绿色颜料。孔雀石可作为铜矿的找矿标志。孔雀石产于铜矿床氧化带,常与蓝铜矿共生或伴生。主要分布于赞比亚、澳大利亚、纳米比亚、俄罗斯、扎伊尔、美国等地区。在中国,广东阳春、湖北大冶和赣西北均有蓝铜矿的存在 。
石灰在处理黄铁矿含量高的铜矿石中的运用
在许多铜选厂中黄铁矿与黄铜矿的浮选分离一直是制约各项技术指标提高的因素,通过合理使用石灰作为抑制剂能够较好的抑制黄铁矿,获得较好的技术指标。
低品位高氧化铜矿石堆浸工艺技术改造实践
结合堆浸铜矿石品位低、含泥量大的性质和特点,通过改进矿石堆放结构、喷淋浓度、料液渗出线路,达到了缩短浸出周期,提高料液铜品位的目的,满足了生产持续发展的需要,也为同类小型矿山的生产、经营提供了成功经验。
物料简介:
铜矿石破碎机主要是用来破碎铜矿石的设备,铜矿石是加工精铜及铜制品的主要原材料,铜矿石经过破碎筛分、磨粉、磁选、烘干等程序逐渐选出铜精矿。
推荐加工设备:
长城重工技术专家建议破碎铜矿石优先选择HCC液压圆锥破碎机设备,这主要是由于铜矿石拥有较大硬度所决定的。HCC液压圆锥破碎机最大优势就是能中、细碎硬度大的物料。
工作原理:
工作时,电动机通过弹性联轴器、传动轴和一对锥齿轮带动偏心轴套转动,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动,使破碎壁和轧臼壁时而靠近,时而远离,矿石在破碎腔内不断地受到挤压、撞击和弯曲而被破碎。
性能特点:
1.用户可根据生产需要,选择破碎效率高、产品粒度均匀、粒型合适的破碎腔型。
2.独特的防尘密封结构,延长了润滑油的更换周期和零件的使用寿命。
3.关键零部件采用特殊材料制作,支持大破碎力。
4.破碎臂长,冲程大,破碎力大,产量高。
5.采用液压清腔系统,操作方便,减少停机时间。
6.性能稳定,运行成本低,易损件使用寿命长。
设备质量保障:
长城重工承诺对所售设备自试机后一年内(12个月)保证质量(易损件除外),但不超过18个月(自设备离开工厂起)。对于保质期以外或人为造成损坏的,我公司将提供终身维修服务,以最低价格提供配件。公司派技术人员现场安装调试,并为客户提供技术培训。
如何购买产品:
长城重工具有丰富的经验为客户提供全套HCC液压圆锥破碎机等矿山机械设备服务,我们以良好的企业信誉和形象赢得了广大客户的信赖与支持,在行业竞争中不断发展壮大,所走过的历程令人自豪。
成果登记号 |
20100048 |
项目名称 |
铜矿石铅矿石锌矿石锑矿石标准物质研制 |
第一完成单位 |
西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室 |
主要完成人 |
李明礼、许祖银、林晔、胡亚燕、裴原平、何正军、王胜德、达瓦见针、刘坤阳、杜建军、向征、彭小云、曾宪和、达珍、牟加玉、李代琼、洛桑次仁 |
研究起始日期 |
1997-06-01 |
研究终止日期 |
2004-03-01 |
主题词 |
铜矿石铅矿石;锌矿石锑矿石;标准物质研制 |
任务来源 |
部门计划; |
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由于氧化铜矿物的可浮性较差,尤其当矿石中的铜呈难浮的硅孔雀石、赤铜矿以及呈被氢氧化铁、铝硅酸锰所浸染的铜矿物或呈结合铜形态存在,铜矿物嵌布粒度极细,结合铜含量高,矿泥含量多时,用浮选法处理很难得到理想的技术经济指标,此时可用化学选矿方法回收其中的铜。
用化学选矿方法处理的难选铜矿石为:常存在于许多铜矿体表面,有时成比较发达的氧化带;有些矿山在大规模开采初期,堆贮了大量的含铜废石(低品位铜矿石);在生产末期,还将出现无法采出的含铜残矿;有些浮选厂堆存有含铜高的老尾矿等。
处理难选铜矿物原料,化学选矿方法的选择主要取决于矿石中铜的物相组成、围岩特性和矿石结构构造等因素。若脉石为酸性岩,铜矿物为次生铜矿物时可用稀硫酸分解矿石;若矿石中除次生铜矿物外,还含有相当量的硫化铜矿物和自然铜时,则宜采用氧化酸浸(热压氧酸浸、高价盐浸、细菌浸出)或氧化焙烧一酸浸的方法分解矿石。若脉石主要为碱性岩,铜呈次生铜矿物和金属铜存在时可用一般氨浸法分解;若还含相当量的硫化铜矿物时可用热压氨浸法分解。若矿石中铜呈难分解的硅酸铜或结合铜形态存在时,可用还原焙烧一氨浸或离析法处理。
根据分解铜矿石所得浸液的特性和对产品形态的要求,可分别采用铁里换法、沉淀一浮选法、直接电积法、萃取一电积法和蒸馏一沉淀等方法从浸液中回收铜,离析铜一般采用浮选法回收。
浸出时可根据矿石特性和具体条件分别采用渗滤槽浸、地浸、堆浸和各种搅拌浸出的工艺。地浸和堆浸用于处理低品位的铜矿石和废石,浸出周期长,浸出率低;渗滤槽浸和搅拌浸出用来处理含铜品位高于0.5%的氧化矿或混合矿,浸出周期短,铜回收率高,同时浸出富液铜含盆高,可直接用电积法回收铜。
难选铜矿石常用的化学处理方法可归纳如下:
(1)浸出一置换一电积;
(2)浸出一萃取一电积(LXE法)(包括焙烧一浸出一萃取一电积);
(3)浸出一沉淀一浮选( LPE法);
(4)离析一浮选法。