Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Лейкоксен III

    Кроме перечисленных в табл. 2-5 минералов прибалтийские сланцы содержат еще в незначительных количествах следующие минералы циркон, турмалин, лейкоксен, гранат, глауконит, анатаз, титанит, эпидот, флюорит, гидроксилы железа, халцедон и др. [Л. 18]. [c.25]

    Гудмундит, пренит, хромиты, марказит, магнетит, ортит Лейкоксен, полевые шпаты, поли-краз, эвксенит  [c.14]

    Группа рутила. Из минералов этой группы наибольшее значение имеют рутил и лейкоксен. [c.131]


    В каолинит-монтмориллонитовой и монтмориллонит-каолинитовой зонах они замещаются железистым хлоритом, лимонитом и лейкоксеном, а в верхней частях этой зоны отмечается широкое развитие гидроокислов марганца. [c.21]

    Основные минералы тяжелой фракции — циркон, рутил, ильменит, лейкоксен. [c.236]

    В зоне выветривания ильменит легко переходит в россыпи. В этой зоне он частично или полностью превращается в лейкоксен (это название относится к самым различным образованиям). Процесс лейкоксени-зации ильменита сводится в основном к переходу Fe (П) в Fe (HI) и его удалению, образованию мельчайших зерен рутила, анатаза или брукита и обогащению минерала двуокисью титана. Например, лейкок-сены прибрежных россыпей Восточной Австралии содержат до 68% [c.244]

    Сфен (титанит) aTi[Si04]0. Содержит до 40,8% TiO , до 3% (Се, У).Лз. Встречается преимущественно в изверженных породах (гранитах, сиенитах), пегматитах и некоторых метаморфизированных породах (гнейсах, сланцах). В зоне выветривания переходит в лейкоксен. Месторождения известны в США, в Малагасийской республике, в СССР — на Кольском полуострове. [c.244]

    Руды и месторождени я уды титана, имеющие промышленное значение, можно разделить на две основные группы коренные — ильменит-титаномагнетитовые и россыпные — рутил-иль-менит-цирконовые. Минералогический состав руд коренных месторождений весьма разнообразен. Содержание Т102 в них колеблется от 5 до 35% елеза — от 20 до 52%. Для промышленной переработки используются руды, содержащие не менее 13—14% ТЮ. . Такой высокий минимум содержания Т 0 обусловлен большой стоимостью добычи и сложностью первичной обработки руды. Крупные коренные месторождения ильменита и титаномагнетитов находятся в Канаде, США, Норвегии, Швеции, Финляндии. /В СССР большие запасы титаномагнетитов находятся на Урале, и- Россыпные месторождения образовались под воздействием экзогенных процессов разрушения горных пород. Минералы, устойчивые против выветривания, накапливаются при этом в песчаной фракции. Пески речными потоками выносятся в океан, где происходит природное обогащение и образование прибрежных отложений. Для россыпных месторождений характерен комплекс таких тяжелых минералов, как ильменит, лейкоксен, циркон, рутил, магнетит, монацит, в меньшей степени колумбит и касситерит. Существует два основных типа россыпей прибрежно-морские и погребенные древнеморские. Древние россыпи имеют большие запасы ценных минералов. Рудоносный пласт их достигает больше 10 м. Мощность рудоносного слоя прибрежно-морских россыпей меньше — от 0,3 до нескольких метров. Прибрежные россыпи практически неисчерпаемы, так как запасы в них непрерывно восполняются за счет размыва прибрежных отложений. [c.245]

    Обезжелезнение цирконовых концентратов. Примеси, особенно железо, ухудшают огнеупорные свойства циркона и придают ему окраску от светло-желтой до темно-коричневой, препятствуют использованию в производстве огнеупоров и в качестве глушителя белых эмалей. Подавляющая часть примесей в цирконовом концентрате входит в состав свободных минералов-примесей алюминий почти полностью находится в минералах дистене и ставролите титан — на 95% в рутиле, ильмените, лейкоксене железо — на 70—75% в рутиле, ильмените, лейкоксене, ставролите и меньшая часть — в виде микровключений железосодержащих минералов или изоморфной примеси в зернах циркона. [c.312]


    По исследованиям Н. Л. Дилакторского [55] в состав неорганической части сланца входят минералы кальцит, кварц, мусковит, гидрослюды, ортоклаз, калинатровые полевые шнаты, лимонит, марказит и в малых количествах присутствуют циркон, турмалин, лейкоксен, гранат, глауконит, рутил, анатаз и титанит. [c.43]

    Содероюание в природе. Массовое содержание Т. в земной коре составляет 0,45—0,57 %, в гранитном слое коры континентов 0,33%). Основные Т.-содержащие минералы ильменит (до 53% Т.), рутил, анатаз, брукит (до 99%), лейкоксен (до 94 %), лопарит (до 41 %), титанит и др. [c.437]

    Для россыпных месторождений характерен комплекс таких тяжелых минералов, как ильменит, лейкоксен, циркон, рутил, магнетит, монацит, в меньшей степени колумбит и касситерит. Существует два основных типа россыпей прибрежно-морские и погребенные древнеморские. Древние россыпи имеют большие запасы ценных минералов. Рудоносный пласт таких месторождений достигает больше 10 м. Мощность рудоносного слоя прибрежно-морских россыпей меньше — от 0,3 м до нескольких метров. Прибрежные россыпи практически неисчерпаемы, так как запасы тяжелых минералов в них непрерывно восполняются за счет размыва прибрежных отложений. [c.394]

    Россыпные месторождения образовались под воздействием экзогенных процессов разрушения горных пород. Минералы, устойчивые против выветривания, накапливаются при этом в песчаной фракции. Пески речными потоками выносятся в океан, где происходит природное обогащение и образование прибрежных отложений. Для россыпных месторождений характерен комплекс таких тяжелых минералов,, как ильменит, лейкоксен, циркон, рутил, магнетит, монацит, в меньшей степени колумбит и касситерит. Существует два основных типа россыпей прибрежно-морские и погребенные древнеморские. Древние россыпи имеют большие запасы ценных минералов. Рудоносный пласт их достигает больше 10 м. Мощность рудоносного слоя прибреж-но-морских россыпей меньше — от 0,3 до нескольких метров. Прибрежные россыпи практически неисчерпаемы, так как запасы в них непрерывно восполняются за счет размыва прибрежных отложений. [c.245]

    Рутил в смеси с лейкоксеном является основой так называемых титансодержащих песчаников (см. табл. IV-6). Главные компоненты этих песчаников-—Ti02 и Si02, основные минералы—лейкоксен, кварц, сидерит и хлорит — настолько прочно связаны, что оказалось невозможным получить механическим обогащением титановые концентраты с содержанием Т10г выше 57—60% и 5Юг ниже 28—30%. Дальнейшее обогащение этих концентратов может быть достигнуто гидротермальным выщелачиванием 5Юг едким натром. Обогащенный продукт содержит до 90% ТЮг- [c.131]

    Исходные пески, кроме ильменита, рутила и циркона, содержали лейкоксен, гранат, кианит, эпидот, минералы гоуппы пироксена и др. Легкая фракция на 95 % представлена кварцем. Основная масса песков (70—80 %) сосредоточена в классе —0,71 + 0,044 мм, в нем содержится до 90 % ильменита, до 95 % рутила и до 97 % циркона. Технологические показатели обогащения песков приведены в табл. 1.76. [c.117]

    Концентраторы Кеннона внедрены на фабрнке компании Глиден Рэнде (США) производительностью 2 млн, т титано-цир-кониевых песков в год. Пески содержат около 5% тяжелых минералов, представленных в основном ильменитом п в меньшем количестве цирконом, лейкоксеном, рутилом, кианитом и силлиманитом. Обогащение [c.118]


Смотреть страницы где упоминается термин Лейкоксен III: [c.638]    [c.175]    [c.147]    [c.401]    [c.128]    [c.129]    [c.291]    [c.92]    [c.129]    [c.138]    [c.239]    [c.129]    [c.138]    [c.239]   
Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.199 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте