Ильменит — минерал, оксид титана и железа с идеализированной формулой FeTiO
3. Это слабомагнитное черное или стально-серое твердое вещество. Ильменит является важнейшей рудой титана [5] и основным источником диоксида титана , который используется в красках, типографских чернилах, [6] тканях, пластмассах, бумаге, солнцезащитных кремах, продуктах питания и косметике. [7]
Ильменит — тяжёлый (удельный вес 4,7), умеренно твёрдый (твёрдость по Моосу от 5,6 до 6), непрозрачный чёрный минерал с полуметаллическим блеском. [8] Он почти всегда массивный, с толстыми пластинчатыми кристаллами, довольно редкими. Он не показывает заметной спайности, вместо этого ломается раковистым или неровным изломом. [9]
Ильменит кристаллизуется в тригональной системе с пространственной группой R3 . [10] [3] Кристаллическая структура ильменита представляет собой упорядоченную производную от структуры корунда ; в корунде все катионы идентичны, но в ильмените ионы Fe2 + и Ti4 + занимают чередующиеся слои, перпендикулярные тригональной оси c.
Чистый ильменит парамагнетик (демонстрирует лишь очень слабое притяжение к магниту), но ильменит образует твердые растворы с гематитом , которые являются слабоферромагнитными и поэтому заметно притягиваются к магниту. Природные месторождения ильменита обычно содержат сросшийся или выделившийся магнетит , который также способствует его ферромагнетизму. [8]
Ильменит отличается от гематита менее интенсивным черным цветом, более тусклым внешним видом и черной полосой , а от магнетита — более слабым магнетизмом. [9] [8]
В 1791 году Уильям Грегор обнаружил месторождение черного песка в ручье, протекающем через долину к югу от деревни Манаккан ( Корнуолл ), и впервые определил титан как один из компонентов основного минерала в песке. [11] [12] [13] Грегор назвал этот минерал манакканитом . [14] Тот же минерал был найден в Ильменских горах , недалеко от Миасса , Россия , и назван ильменитом . [9]
Чистый ильменит имеет состав FeTiO 3 . Однако ильменит чаще всего содержит заметные количества магния и марганца и до 6 мас.% гематита, Fe 2 O 3 , заменяющего FeTiO 3 в кристаллической структуре. Таким образом, полную химическую формулу можно выразить как (Fe,Mg,Mn,Ti)O 3 . [8] Ильменит образует твердый раствор с гейкиелитом ( MgTiO
3) и пирофанит ( MnTiO
3), которые являются магниевыми и марганцевыми конечными членами ряда твердых растворов. [3]
Хотя ильменит обычно близок к идеальному FeTiO
3состав, с небольшими мольными процентами Mn и Mg, [3] ильмениты кимберлитов обычно содержат значительные количества молекул гейкиелита, [15] а в некоторых высокодифференцированных кислых породах ильмениты могут содержать значительные количества молекул пирофанита. [16]
При температурах выше 950 °C (1740 °F) существует полный твердый раствор между ильменитом и гематитом. При более низких температурах существует разрыв смешиваемости , что приводит к сосуществованию этих двух минералов в породах, но не к твердому раствору. [8] Это сосуществование может привести к образованию пластин распада в охлажденных ильменитах с большим количеством железа в системе, чем может быть однородно размещено в кристаллической решетке. [17] Ильменит, содержащий от 6 до 13 процентов Fe 2 O 3 , иногда описывается как железистый ильменит . [18] [19]
Ильменит изменяется или выветривается, образуя псевдоминерал лейкоксен , мелкозернистый желтоватый, сероватый или коричневатый материал [8] [20], обогащенный до 70% или более TiO 2 . [19] Лейкоксен является важным источником титана в месторождениях тяжелых минеральных песков и руд . [21]
Ильменит — это распространенный акцессорный минерал, встречающийся в метаморфических и магматических породах . [3] Он встречается в больших концентрациях в слоистых интрузиях , где он формируется как часть кумулятивного слоя внутри интрузии. Ильменит обычно встречается в этих кумулятивах вместе с ортопироксеном [22] или в сочетании с плагиоклазом и апатитом ( нельсонитом ). [23]
Магнезиальный ильменит образуется в кимберлитах как часть ассоциации минералов MARID ( слюда - амфибол - рутил - ильменит - диопсид ) в ксенолитах глиммерита . [24] Марганцевый ильменит встречается в гранитных породах [16] , а также в интрузиях карбонатитов , где он также может содержать аномально высокие количества ниобия . [25]
Многие основные магматические породы содержат зерна сросшегося магнетита и ильменита, образовавшиеся в результате окисления ульвошпинели . [ 18 ]
Большая часть ильменита добывается для производства диоксида титана . [26] Ильменит и диоксид титана используются в производстве металлического титана . [27] [28]
Диоксид титана чаще всего используется в качестве белого пигмента, а основными отраслями-потребителями пигментов TiO 2 являются краски и поверхностные покрытия, пластмассы, бумага и картон. Потребление TiO 2 на душу населения в Китае составляет около 1,1 килограмма в год по сравнению с 2,7 килограммами в Западной Европе и Соединенных Штатах. [29]
Титан является девятым по распространенности элементом на Земле и составляет около 0,6 процента земной коры. Ильменит обычно перерабатывается для получения титанового концентрата, который называется «синтетическим рутилом», если он содержит более 90 процентов TiO2, или, в более общем смысле, «титансодержащими шлаками», если он имеет более низкое содержание TiO2. Более 80 процентов предполагаемого мирового производства титанового концентрата получают путем переработки ильменита, в то время как 13 процентов получают из титансодержащих шлаков и 5 процентов из рутила. [30]
Ильменит может быть преобразован в пигментный диоксид титана либо с помощью сульфатного процесса, либо с помощью хлоридного процесса . [31] Ильменит также может быть улучшен и очищен до диоксида титана в форме рутила с помощью процесса Бехера . [32]
Ильменитовые руды также можно перерабатывать в жидкое железо и богатый титаном шлак с помощью процесса плавки. [33]
Ильменитовая руда используется сталеплавильщиками в качестве флюса для футеровки огнеупорных материалов горна доменной печи. [34]
Ильменит может быть использован для производства ферротитана путем алюминотермического восстановления. [35]
Большая часть ильменита добывается из месторождений руды тяжелых минеральных песков, где минерал концентрируется в виде россыпного месторождения , а выветривание снижает его содержание железа, увеличивая процент титана. Однако ильменит также может быть извлечен из источников титановой руды «твердых пород», таких как ультраосновные и основные слоистые интрузии или анортозитовые массивы . Ильменит в слоистых интрузиях иногда встречается в изобилии, но он содержит значительные сростки магнетита, которые снижают его содержание в руде. Ильменит из анортозитовых массивов часто содержит большое количество кальция или магния, что делает его непригодным для хлоридного процесса. [39]
Подтвержденные запасы руды ильменита и рутила оцениваются в 423–600 млн тонн диоксида титана. Крупнейшие месторождения ильменита находятся в Южной Африке, Индии, США, Канаде, Норвегии, Австралии, Украине, России и Казахстане. Дополнительные месторождения находятся в Бангладеш, Чили, Мексике и Новой Зеландии. [40]
В 2011 году крупнейшим в мире производителем ильменитовой руды была Австралия, добывшая около 1,3 млн тонн, за ней следовали Южная Африка, Канада, Мозамбик, Индия, Китай, Вьетнам, Украина, Норвегия, Мадагаскар и США.
Четырьмя крупнейшими производителями ильменита и рутила в 2010 году были Rio Tinto Group , Iluka Resources , Exxaro и Kenmare Resources , на долю которых в совокупности пришлось более 60% мировых поставок. [41]
Два крупнейших в мире карьера по добыче ильменита:
Основные виды деятельности по добыче ильменита на основе минеральных песков включают:
К числу наиболее привлекательных потенциальных месторождений ильменита относятся:
В 2020 году Китай имел самую высокую активность по добыче титана. Около 35 процентов мирового ильменита добывается в Китае, что составляет 33 процента от общей добычи титанового минерала (включая ильменит и рутил). Южная Африка и Мозамбик также вносят важный вклад, представляя 13 и 12 процентов от мировой добычи ильменита соответственно. Австралия представляет 6 процентов от общей добычи ильменита и 31 процент от добычи рутила. Сьерра-Леоне и Украина также вносят большой вклад в добычу рутила. [30]
Китай является крупнейшим производителем диоксида титана, за ним следуют США и Германия. Китай также является лидером в производстве металлического титана, но Япония, Российская Федерация и Казахстан стали важными участниками этой области.
Патентная активность, связанная с производством диоксида титана из ильменита, стремительно растет. [30] В период с 2002 по 2022 год было зарегистрировано 459 патентных семейств , описывающих производство диоксида титана из ильменита, и это число стремительно растет. Большинство этих патентов описывают процессы предварительной обработки, такие как использование плавки и магнитной сепарации для повышения концентрации титана в низкосортных рудах, что приводит к получению титановых концентратов или шлаков. Другие патенты описывают процессы получения диоксида титана либо прямым гидрометаллургическим процессом, либо посредством двух промышленно используемых процессов: сульфатного и хлоридного. Кислотное выщелачивание может использоваться либо в качестве предварительной обработки, либо как часть гидрометаллургического процесса для непосредственного получения диоксида титана или синтетического рутила (>90 процентов диоксида титана, TiO2). Сульфатный процесс составляет 40 процентов мирового производства диоксида титана и защищен в 23 процентах патентных семейств. Хлоридный процесс упоминается только в 8 процентах патентных семейств, хотя он обеспечивает 60 процентов мирового промышленного производства диоксида титана. [30]
Основными участниками патентов на производство диоксида титана являются компании из Китая, Австралии и США, что отражает основной вклад этих стран в промышленное производство. Китайские компании Pangang и Lomon Billions Groups являются основными участниками и имеют диверсифицированные патентные портфели, охватывающие как предварительную обработку, так и процессы, ведущие к получению конечного продукта.
Для сравнения, патентная активность, связанная с производством титана из ильменита, остается стабильной. [30] В период с 2002 по 2022 год было 92 семейства патентов, описывающих производство титана из ильменита, и это число оставалось довольно стабильным. Эти патенты описывают производство титана из минеральных руд, таких как ильменит, и из диоксида титана (TiO2) и тетрахлорида титана (TiCl4), химического вещества, получаемого в качестве промежуточного продукта в хлоридном процессе. Исходные материалы очищаются при необходимости, а затем преобразуются в титан с помощью процесса химического восстановления с использованием восстановителя. Процессы в основном различаются в отношении восстановителя, используемого для преобразования исходного материала в титан: магний является наиболее часто упоминаемым восстановителем и наиболее используемым в промышленном производстве.
Ключевыми игроками в этой области являются японские компании, в частности Toho Titanium и Osaka Titanium Technologies , обе из которых сосредоточены на восстановлении с использованием магния. Pangang также вносит свой вклад в производство титана и имеет патенты, описывающие восстановление электролизом расплавленной соли. [30]
Ильменит был обнаружен в лунных образцах , особенно в лунных морских базальтах с высоким содержанием титана, распространенных в местах полётов Аполлона-11 и Аполлона-17 , и в среднем составляет до 5% лунных метеоритов. [46] Ильменит был выбран для извлечения воды и кислорода ISRU из-за простой реакции восстановления, которая происходит с буферами CO и H2 . [ 47] [48] [49]
В этой статье используется текст из свободного контента . Лицензия CC-BY. Текст взят из Production of titanium and titaniumoxide from ilmenite and related applications, WIPO.