현재 TiO2 함량이 1%를 초과하는 티타늄 광물은 140종 이상인 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 산업적으로 중요한 티타늄 광물은 티탄철석, 금홍석, 황동석, 스펜, 티타늄 진흙 칼슘 세루사이트 등 소수에 불과합니다. , 티타늄 자철석 및 아나타제 중 가장 중요한 것은 일메나이트와 루틸입니다.
1차 티타늄 매장지는 가장 중요한 티타늄 자원이며, 전 세계 티타늄 매장량의 1차 광석은 충적광석 중 티타늄 매장량의 70%~80%를 차지하며, 1차 광석의 해외 선광량의 20%~30%에 불과한 경우가 많습니다. 재선거, 자기 분리, 부유, 전해 채취 및 기타 방법에 사용되는 다음은 가장 효과적인 외국 야금 공정 연결 흐름 중 몇 가지를 소개합니다.
(1) 일메나이트 - 자철광 유형의 선광
이러한 유형의 티탄철광은 종종 자철광 및 비금속 광물에 담근 독립적인 패키지이며, 이러한 유형의 광석을 처리하는 원리는 가능한 한 거칠게 꼬리를 던진 다음 분쇄 및 자기 분리, 선택된 티탄철광 농축물, 황화물 황화물 정광에서 부유되어야 하며 그 다음 세립질 티탄철광이 부유되어야 합니다.
이 유형의 광석을 선택하는 일반적인 특징은 다음과 같습니다.
(1) 세립립이 묻힌 광석의 처리에는 일반적으로 재선선이 사용되지 않지만 자기-부상 결합 공정이 사용되며, 거친 입자가 삽입된 고르지 못한 광석의 경우 자기-중-부상 결합 공정이 사용됩니다. (2) 광석에 황화물이 포함되어 유황을 부유시키기 전에 티타늄을 부유시키는 경우; 인회석이 존재하는 경우 공정에서 인 작업을 선택해야 합니다.
(3) 일메나이트 부유선광은 일반적으로 포획제를 사용하여 지방산과 중성 탄화수소의 혼합물을 사용합니다.
(2) 적철광 - 일메나이트 유형의 광석 드레싱
일반적으로 이러한 유형의 광석에 있는 적철광과 일메나이트는 세밀하게 밀접하게 공존하며 선광에서는 티타늄-철 혼합 정광만 선택할 수 있으며 선철과 고티타늄 슬래그를 얻기 위해 건식 야금법으로 제련할 수 있습니다. 캐나다와 이집트는 산업적으로 중요한 매장지를 보유하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 Lakkio 선광 공장의 일반적인 공정에서는 중매체 사이클론 처리(나중에 나선형 농축기를 사용함)를 사용하여 생성된 농축물을 결합하고 탈수하고 건조시킨 다음 로스팅 단계로 보내 농축물에서 황을 제거합니다.
3) 방해석-티타늄 자철광 유형의 이점
아시아와 북미에는 산업적으로 휘발석 매장지가 있으며, 소련 콜라 반도에는 산업적으로 중요한 많은 매장지와 광석이 분포되어 있으며, 가장 유명한 것은 아프리칸다 휘발석(티타노자석 매장지)입니다. 티타노마그네타이트의 선광은 습식 자기 분리, 지방산 기반 트랩을 사용한 방해석 부유, 탱크 내 제품의 세척 및 약물 제거 후 일메나이트 부유에 의해 선택됩니다.
(4) 티타늄 니오븀 칼슘 세륨 광석 선광
이러한 유형의 광석에는 종종 하석, 장석, 하석, 인회석 및 소량의 티타늄 갈색 규산염, 면석 및 각섬석이 동반됩니다. 거친 TiNbCaCe는 재선출에 의해 회수될 수 있는 반면, 광미 내의 미세한 TiNbCaCe는 부유선광에 의해 회수될 수 있습니다. 이 공정에는 알칼리성 매체에서 타르 오일, 소다회 및 물유리를 사용하여 인회석을 황삭하고, 네펠린을 분리하고, 최종적으로 티타늄 니오븀 칼슘 세륨 광석 농축물을 얻는 과정이 포함됩니다.
(5) 티타나이트 선광
미국, 캐나다, 마다가스카르, 러시아에 타이타나이트 자원이 있습니다. 티타늄 원료인 티타나이트는 지난 40년 동안 주목을 받아왔습니다. 인회석을 선택한 후, 역부선의 거품에서 티타나이트를 농축하고, 역부선의 거품 생성물을 탈회하며, 포획제 없이 농축하여 티타나이트 정광을 선택할 수 있습니다. 자기 분리는 잔류 하석을 선택할 수 있으며 비자성 부분은 티타나이트 농축물입니다.
(6) 백색 티타나이트 선광
백색 티타늄 석재는 충적 및 1차 광석 모두에 백색 티타늄 석재가 부여된 일메나이트 변성 산물입니다. 1차 백색 티탄철광 광상에는 석영, 백색 티탄철광 및 로도크로사이트가 부여됩니다. 금속 광물은 석영과 밀접하게 함께 발생합니다. 광석 유형은 조장형, 알바이트-루틸형 및 오일 함유 루틸형으로 세분될 수 있습니다. 백색 일메나이트 정광 중의 석영을 제거하기 위해 고압 침출, 유동 염소 배소, 고로 제련 및 소다 소결 등 다양한 방법이 연구되어 왔다. 그러나 어떤 방법을 사용하더라도 오일은 탈실리콘화 전에 티타늄 농축물을 제거해야 합니다.
(7) 금홍석 선광
금홍석 1차 퇴적물과 충적 광석을 2차 중요성과 비교합니다. 고대 기저 변성암(각섬석 및 석류석)과 관련된 주요 금홍석-가넷 광석의 선광이 연구되었습니다. 선광 공정은 부양 및 자기 분리를 기반으로 합니다. 동시에 석류석, 란자나이트 및 기타 관련 광물이 회수됩니다.
8) 아나타제의 혜택
레이타늄 광석은 새로운 유형의 티타늄 원료입니다. 브라질의 Araxa, Sali 홀드 및 Tapira에는 대규모 레이타늄 광석 자원이 있으며, 이러한 광상은 복합 광상으로 구성된 철, 인산염, 니오븀 및 희토류에 대해 특정 풍화 조건에서 형성됩니다. 원광석은 먼저 탈회, 파쇄, 자화 및 분류되어 티타늄 원유 농축 제품을 얻은 다음, 분쇄, 자화, 분류 및 여과되어 고급 아나타제 농축 제품을 얻습니다. 추가 자화 로스팅 및 자력 분리 후에 농축물의 등급은 80% TiO2에 도달할 수 있습니다.





