Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chromit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
New data on chemistry of Cr spinels hosted within the ultramafic massif located in SE Kosovo show variations in their primary composition, which depends on ore and rock types. Spinels form disseminated and vein type ores and accessory spinels in peridotites are characterized by lower Cr and higher Fe concentrations in comparison to spinels making up massive ores. Concentrations of these metals increase in altered spinels both in ores and peridotites. Contents ofMn and Zn tend to be higher in accessory spinels than in spinels occurring in ores. The lower Cr:Fe ratio for Cr-rich spinels in disseminated ores in relations to chromite in massive ores may have an influence on their industrial usefulness. The use of EPMA-WDS technique for detrital spinels should be considered as an effective tool for chromium deposit exploration, especially in greenfield projects, to assess an ultramafic massifpotential for hosting rich ores. Chemical analyses of spinels are recommended in planning a beneficiation process for the low-grade chromite ores, in order to obtain high quality concentrates.
EN
In this study, concentrability by a Multi-Gravity-Separator (MGS) of the chromite tailings with content 23.84% Cr2O3 from Yeşilova-Burdur (Turkey) is investigated. Mineralogical analyses showed that the chromite tailings contain chromite and serpentine which formed as a result of alteration of serpantine group minerals such as olivines, chrysotile and talc. The tailings generated from chromite beneficiation plants in Turkey are generally concentrated by slime tables (Deister shaking tables) for producing the desirable saleable grade. However, slime tables are concentrating with low recovery for chromite minerals which are very fine particle size. MGS is an efficient method for separation of minerals by gravity at very fine particle size. In experimental studies, the effects of feed rate, washwater rate, drum speed and tilt angle, which are important for operating parameters of MGS observed for the low grade chromite tailings were investigated. As a result of the experimental studies performed, it was obtained a concentrate with saleable chromite grade and recovery from the tailings which is having size fraction under 0.075 mm.
PL
W artykule przedstawiono wzbogacalność w separatorze grawitacyjnym (MGS) odpadów chromitowych o zawartości 23,84% Cr2O3 z Yeşilova-Burdur (Turcja). Analizy mineralogiczne wykazały, że odpady chromitowe zawierają chromit i serpentyn, które powstały w wyniku zmian minerałów z grupy serpenitu, takich jak oliwiny, chryzolit i talk. Odpady wytwarzane w zakładach wzbogacania chromitu w Turcji są na ogół wzbogacanie na stołach koncentracyjnych dla drobnych ziaren (stoły wytrząsające Deister) w celu uzyskania produktu nadającego się do sprzedaży. Jednak stoły koncentracyjne się charakteryzują się z niskim uzyskiem minerałów chromitowych o drobnym uziarnieniu. MGS to skuteczna metoda wydzielania grawitacyjnego bardzo drobnych cząstek. W badaniach eksperymentalnych zbadano wpływ prędkości podawania, prędkości wody do wzbogacania, prędkości bębna i kąta pochylenia, które są ważne dla parametrów operacyjnych MGS badanych odpadów chromitowych niskiej jakości. W wyniku przeprowadzonych badań eksperymentalnych uzyskano z odpadów o uziarnieniu poniżej 0,075 mm koncentrat chromitu o jakości handlowej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki porównania wybranych współczesnych metod produkcji rdzeni odlewniczych z mas formierskich ze szkłem wodnym sporządzonych na bazie osnowy kwarcowej i chromitowej. Masy formierskie z nieorganicznym spoiwem, jakim jest szkło wodne, są nieszkodliwe dla środowiska, neutralne dla ludzi i relatywnie tanie. Na tle tradycyjnych metod wykonywania rdzeni z mas ze szkłem wodnym: w procesie CO2, w technologii ciekłych estrów lub drogą tradycyjnego suszenia, innowacyjna metoda szybkiego utwardzania mikrofalami umożliwia ograniczenie ilości stosowanych materiałów, zmniejszenie wytrzymałości resztkowej masy, a tym samym poprawę jej wybijalności. W poniższej pracy zestawiono dostępne informacje na temat mikrofalowego procesu utwardzania mas zawierających szkło wodne, właściwości wytrzymałościowych zużytych mas kwarcowych i chromitowych, jak również porównanie kosztów praktycznego zastosowania tej technologii w warunkach pracującej rdzeniarni. Ponadto, wskazano korzyści wynikające z zastosowania tego innowacyjnego i przyjaznego dla środowiska rozwiązania, które może skutecznie zastąpić tradycyjne, często materiało- i energochłonne, procesy wytwarzania rdzeni z mas ze szkłem wodnym, sporządzanych z użyciem osnowy chromitowej lub kwarcowej.
EN
The paper presents examination results of different, modern casting core production methods of water-glass moulding sands based on silica or chromite sand matrixes. Those sandmixes are harmless for the environment, neutral for humans and relatively cheap. Against the background of traditional methods of core making such as CO2 process, liquid esters or traditional drying, the innovative method of rapid hardening by microwave heating permits restricting quantity of used materials, reduction of the residual strength and thus improves knock-out properties. In this paper, compiled is available information about microwave hardening of water-glass containing sandmixes, as well as residual strength properties of silica or chromite moulding sands, as well as a comparison of the costs of the practical application of this technology in the working foundry. In addition, some benefits are indicated, resulting from applying such an innovative and environment-friendly solution effectively replacing traditional, material and energy-consuming processes of preparing casting cores from water-glass containing moulding sands with chromite or silica matrixes.
PL
Skały ultramaficzne masywu Braszowice–Brzeźnica to głównie harzburgity, dunity i lherzolity, które w różnym stopniu uległy serpentynizacji. Stanowią one wyższą część członu ultramaficznego sekwencji ofiolitu sudeckiego. Skały ultramaficzne sekwencji ofiolitowych są znane z wystąpień złóż: chromu, niklu, kobaltu oraz pierwiastków grupy platyny. W badanych skałach minerały kruszcowe to przede wszystkim tlenki: chromit, spinel Fe-Cr i magnetyt. Wśród siarczków dominują siarczki niklu i żelaza, różniące się między sobą proporcjami tych dwóch pierwiastków. Zidentyfikowane siarczki to: heazlewoodyt (Ni3S2), pentlandyt (Ni,Fe)9S8, milleryt (NiS) i godlewskit (Ni7S6). W siarczkach zidentyfikowano wrostki arsenków niklu. Minerały kruszcowe występują w formie rozproszonej, ich ziarna są ksenomorficzne, o zróżnicowanych rozmiarach od kilku µm do 4 mm. Pierwotne minerały kruszcowe – chromit, pentlandyt, pirotyn i chalkopiryt w procesie serpentynizacji uległy przemianom, w wyniku czego powstały wtórne minerały kruszczowe – spinel Fe-Cr, cztery generacje magnetytu, siarczki Ni-Fe oraz arsenki niklu. W czasie serpentynizacji ze struktury chromitu był odprowadzany Cr, Al, Mg, a w ich miejsce podstawiane było Fe. W wyniku tego procesu krystalizował ferrichromit i magnetyt Ia. Magnetyt Ib wykrystalizował w pseudomorfozach po oliwinach i piroksenach. W zaawansowanym stadium serpentynizacji krystalizował magnetyt II równocześnie z siarczkami.
EN
Ultramafic rocks of the Braszowice–Brzeznica massif consist of harzburgites, dunites and lherzolites that are serpentinised in various degree. These rocks are regard as upper part of ultramafic sequence of the Sudetic ophiolite complex. Ultramafic rocks of ophiolite sequences are often associated with important mineral deposits like chrome, nickel, cobalt and PGE. EPMA analyses show that the most aboundant ore minerals are oxides like chromite, ferrichromite, magnetite. Sulphide ore minerals are mainly Fe-Ni sulphides. Documented sulphides are: heazlewoodite (Ni3S2), pentlandite(Ni,Fe)9S8, millerite (NiS), godlevskite (Ni7S6). In some sulphide grains occur nickel arsenides inclusions. Ore mineral are dispersed, forms xenomorphic grains from several µm to 4 mm in size. Primary ore minerals like chromite, pentlandite, pyrrhotite and chalkopyrite were affected by fluids, which results in precipitation of secondary mineral phases: Fe-Cr spinel, four generations of magnetite, Fe-Ni sulphides and Ni arsenides. During serpentinisation Cr, Al, Mg in chromite strutcutre were replaced by Fe. Result of this alteration is Fe-Cr spinel and magnetite Ia. Magnetite Ib crystalized in pseudomorphs after olivines and pyroxenenes. Magnetite II precipitate simultaneously with sulphides.
EN
The production of K2CrO4 from low-grade chromiteore, its preoxidiscd form and locally available materials has been studied. The roasting of chrome ore-K2CO3 mixture with a mole ratio of 1:2.75 for 300 min.at 1000°C was performed to prepare K2CrO4 with a recovery of 93%. Increased recovery was obtained when chromitc was preoxidised and roasted up to 975°C. The oxidation rate of roasting with SiO2 mole ratio of 2.9 was increased when adding a clay raw material. The reaction mechanism was presented.
6
Content available remote Comparative study of properties of chromite sintering products
EN
The aim of the work was to compare the properties of chromite sintering products derived from the industrial process of sodium chromate winning. The investigations were carried out on two kinds of products. The first sample was obtained in a modified process of sodium chromate production relying on sintering chromite ore with soda, calcium oxide, and chromium waste. The second sample was derived from the dolomitic process which is commonly used in industrial practice. The phase (microscope observations, X-ray diffraction, infrared spectrophotometry) and chemical analyses were applied. In accordance with the assumption, the main component of the obtained sinter was sodium chromate being a soluble phase. The content of this compound was from 0.175 to 0.236 kg CrO3/kg of charge. The constituents of the insoluble fraction of tested sinters were periclase (MgO), calcium oxychromite (9CaOź4CrO3źCr2O3), chromopicotite ((Fe,Mg)(Cr,Al,Fe)2O4 and dicalcium silicate (2CaOźSiO2). It was found that both materials have similar phase composition but different contribution of the above mineral phases. The sinters derived from the dolomite process contained additionally brownmilleritte. The tested sinters differ in softening points. Other physicochemical properties of the sinters derived from the modified process of sodium chromate production are similar with the ones for the sinters derived from the dolomite method.
PL
Celem pracy było porównanie właściwości fizykochemicznych produktów spiekania chromitów otrzymanych w procesie wytwarzania chromianu sodu w warunkach przemysłowych. Badania prowadzono dla dwóch rodzajów produktów. Pierwszy otrzymano w zmodyfikowanym procesie wytwarzania chromianu sodu, w którym wsad stanowiły takie składniki jak chromit, soda, tlenek wapnia oraz odpady tzw. błoto pochromowe. Drugi rodzaj spieku został pobrany z procesu wytwarzania tego związku metodą powszechnie stosowaną w praktyce przemysłowej – metoda dolomitowa. Ocenę składu mineralnego badanych próbek oparto na obserwacjach mikroskopowych oraz analizie spektrofotometrycznej w podczerwieni i rentgenograficznej. Wskaźniki produktywności, wyrażone jako masa CrO3 przypadająca na jednostkę masy wsadu, kształtowały się na poziomie 0,175-0,236. Zgodnie z założeniami technologicznymi fazę rozpuszczalną stanowił chromian sodu, natomiast w skład frakcji nierozpuszczalnej wchodziły takie fazy jak peryklaz, oksychromit wapnia czy krzemian dwuwapniowy. Spieki pochodzące z procesu dolomitowego zawierały dodatkowo brownmilleryt. Również inne właściwości fizykochemiczne badanych spieków były podobne, z wyjątkiem temperatur spiekania i mięknięcia.
7
Content available remote Selective flocculation behavior of chromite and serpentine
EN
Application of selective flocculation using starch to separate chromite from serpentine has been investigated. It was determined that starch has a specific affinity towards chromite which can be exploited in selective flocculation. However, it was found that this could only be achieved when the amount of serpentine in the chromite-serpentine mixture is below 30% by weight and in the presence of a dispersant such as sodium silicate or ultrasonic treatment of the pulp.
PL
Metoda selektywnej flokulacji z użyciem skrobi jako flokulanta, została użyta do oddzielenia chromitu od serpentynitu. Zostało ustalone, na podstawie badań, że skrobia wykazuje specyficzne powinowactwo do chromitu, który dzięki temu może ulec selektywnej flokulacji. Okazało się jednak, że selektywny rozdział jest możliwy do osiągnięcia w warunkach, gdy ilość serpentynitu w chromicie nie przekracza 30% wagowych. Proces separacji został zrealizowany w obecności dysperganta - krzemianu sodu, a zawiesina była traktowana ultradźwiękami.
PL
W oparciu o obliczone wartości zmian entalpii reakcji zachodzących między chromitami lantanowo-wapniowymi i dwutlenkiem cyrkonu stabilizowanym wapniem oraz reakcji chromitów lantanowo-wapniowych z tlenkiem węgla i wodorem, scharakteryzowano aktywność chemiczną otrzymanych materiałów elektrodowych La1-xCaxCrO3 (x większe lub równe od zera i mniejsze lub równe 0,4) względem innych materiałów powszechnie stosowanych w urządzeniach elektrochemicznych. Standardowe entalpie swobodne tworzenia dla produktów mogących powstawać na skutek przebiegu wymienionych reakcji wyznaczono metodą pomiaru siły elektromotorycznej (SEM) stałych ogniw galwanicznych. Stwierdzono, że w wyniku reakcji badanych materiałów z elektrolitem stałym, którym jest stabilizowany wapniem ZrO2, mogą tworzyć się cyrkoniany wapnia i lantanu, chromit wapnia oraz roztwory stałe tlenków chromu (III) i lantanu (III) w dwutlenku cyrkonu. Chromity lantanowo-wapniowe są natomiast odporne na redukujące działanie tlenku węgla i wodoru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.