稀土的开采指标

作为选冶稀土金属的矿石矿物原料一般工业要求有以下指标:

稀土元素由于常共生在一起,分离困难,因而在地质勘探时,可按稀土元素总量计算储量。

一、轻稀土

1.含氟碳铈矿、独居石的原生矿床

边界品位:Ce2O3 1%;工业品位:Ce2O3 2%;可采厚度≥2m;夹石剔除厚度≥2m。

2.独居石砂矿

边界品位:矿物100~200g/m3;工业品位:矿物300~500g/m3;可采厚度≥1m;夹石剔除厚度≥1m。

二、重稀土

1.含钇(磷钇矿、硅铍钇矿)伟晶岩和碳酸岩矿床

工业品位:Y2O3 0.05%~0.1%;可采厚度≥1~2m;夹石剔除厚度≥2m。

2.磷钇矿砂矿

边界品位:矿物30g/m3;工业品位:矿物50~70g/m3;可采厚度≥0.5m;夹石剔除厚度≥2m。

(三)风化壳离子吸附型稀土矿

边界品位:RE2O3重稀土0.05%,轻稀土0.07%;工业品位:RE2O3重稀土0.08%,轻稀土0.1%;可采厚度≥1m;夹石剔除厚度≥2m。


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内蒙古白云鄂博铁、铌、稀土矿

白云鄂博矿区位于内蒙古包头市白云鄂博区内,南距固阳县城90km,矿区范围东西长16km,南北宽3km,面积约为48km2,由主矿、东矿、西矿、东介勒格勒和都拉哈拉等5个矿段组成。探明的储量规模:稀土、铌为世界罕见的超大型、铁矿也达到大型以上规模,并伴生多种有益组分,综合利用价值巨大。

白云鄂博矿床从发现到勘查、开发已有70余年历史。铁矿由丁道衡先生1927年7月首次发现,稀土矿由何作霖先生在丁道衡采回来的标本中,于1935年首 次发现两种稀土矿物,命名为白云矿(氟碳铈矿)和鄂博矿(独居石)。但这样重要的发现,在当时没有重视。直到新中国成立后才对白云鄂博矿区进行了空前大规 模的地质勘查、矿业开发和科研工作。

40余年来许多部门和单位先后在这里做过地质勘查工作。截至1992年底,累计探明铁矿石储量14.59亿t,探明的稀土储量(RE2O3)占全国总储量的90%以上,铌储量(Nb2O5)占全国总储量的70%(按1996年底保有储量统计),并分别计算了钍、钛、钾、萤石、石英砂等矿产储量,规模也很可观。

白云鄂博矿区地处内蒙古地轴北缘向内蒙古古生代地槽的过渡地带。矿床位于宽沟大断裂与乌兰宝力格深大断裂交汇处的白云鄂博区。矿区主要分布有中元古代的下 白云鄂博群地层,主要为浅色石英岩、板岩、灰岩和白云岩组成的一套准复理石沉积建造(下图)。矿区由近东西走向的宽沟背斜和白云鄂博向斜组成。矿区的侵入 岩以海西期花岗岩类为主,分布于矿床南北,其次是辉长岩类、闪长岩类等。白云岩是矿区主要含矿层,对稀土和铌而言白云岩即是矿体。主矿段、东矿段和西矿 段,不仅是铁矿体,而且均伴生有工业价值的稀土和铌等稀有金属矿产;东介勒格勒和都拉哈拉主要是铌-稀土矿段。各矿段的主要矿体规模:

(1)主矿段  位于白云鄂博向斜的北翼。矿体赋存于白云岩(H8)与板岩(H9)之间。矿体产状与围岩一致。矿体上盘围岩为黑色板岩蚀变而成为黑云母岩,下盘为萤石化、 钠闪石化白云岩。铁矿体长1250m,最宽415m,控制斜深970m。稀土储量占全矿区总量的32.1%,铌储量占全矿区总量的21%。

(2)东矿段  位于主矿段之东,二者相近。矿体产状与围岩一致。矿体上盘围岩为白云岩和板岩,下盘为白云岩。铁矿体长1200m,最宽350m,呈帚状,西窄东宽,最大延深800m。稀土储量占全矿区总量的21.5%,铌储量占全矿区总量的10.8%。

主、东矿段平均品位:主矿段,TFe 35.97%、RE2O3 6.19%、Nb2O5 0.141%;东矿段 TFe 33.85%、RE2O3 5.71%、Nb2O5 0.126%。在上盘蚀变板岩、白云岩和下盘蚀变白云岩中还有铌、稀土矿体产出,含Nb2O5 0.051%~0.153%。RE2O3 0.8%~8.18%。

主、东矿段的主要稀土、稀有元素工业矿物为独居石、氟碳铈矿、氟碳钙铈矿、黄河矿、铌铁矿、易解石、烧绿石等。此外,在主、东矿段境界外的底盘稀土品位RE2O3 3.55%,其储量占全矿区总量的16%。

(3)西矿段  位于主矿以西,由16个大小不等的铁矿体组成,分布在白云鄂博向斜的两翼,向斜核部为(H9)板岩,两翼为(H8)白云岩,有的铁矿体本身呈向斜构造。铁 矿体长100~1900m,宽10~170m。矿段中见有黑云母化、金云母化、钠闪石化、铁白云石化。稀土、铌矿化与其伴生,矿化比主、东矿段弱。矿段平 均品位:TFe 33.57%、RE2O3 0.948%~1.072%、Nb2O5 0.064%~0.08%。稀土储量占全矿区总量的8.5%,铌储量占全矿区总量的43.7%。

(4)东介勒格勒矿段  位于东矿段之南1km处,属白云鄂博向斜南翼,由8个小铁矿体和13个铌矿体组成。铌、稀土多分布在白云岩中,RE2O3含量为1%~3.89%,Nb2O5含量为0.2%左右。

(5)都拉哈拉铌-稀土矿段  位于东矿段以东,与东矿段矿体下盘的白云岩相连,东西长5700m,南北宽1060m,面积6km2。本矿段铁矿化不发育,未形成铁矿体。铌、稀土矿化集中于各种蚀变白云岩和金云母透辉石夕卡岩中,形成独立矿体。共有4个矿体,主矿体长3200m,宽平均230m,呈层状产于磁铁矿化白云岩、萤石磁铁矿化白云岩中,稀土平均品位RE2O3为3%,铌平均品位Nb2O5为0.097%。其他3个矿体产于东部接触带,矿体长320~500m,宽65~100m,主要矿石类型为金云母透辉岩型,平均品位:稀土(RE2O3)为0.3%~0.99%、铌(Nb2O5)为0.146%~0.202%。主要矿石矿物为独居石、铌铁矿、烧绿石等。

白云鄂博矿床物质成分极为复杂,已查明有73种元素,170多种矿物。其中,铌、稀土、钛、锆、钍及铁的矿物共近60种,约占总数的35%。主要矿石类型 有块状铌稀土铁矿石、条带状铌稀土铁矿石、霓石型铌稀土铁矿石、钠闪石型铌稀土铁矿石、白云石型铌稀土铁矿石、黑云母型铌稀土铁矿石、霓石型铌稀土矿石、 白云石型铌稀土矿石和透辉石型铌矿石。

白云鄂博矿床的成因类型,目前颇有争议,有多种之说,在本节“矿床类型”已有叙述。鉴于该矿床成因复杂,规模巨大,共伴生组分甚多,经济价值大,从工业类型来看也是独特的、唯有的一种类型,通常称之“白云鄂博式”铁-铌、稀土矿床。


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稀土生产中的放射性的基本知识

从前面的讲述我们已经了解,稀土矿物通常伴生有铀、钍等天然放射性元素,在稀土生产过程中,这些核元素往往富集在中间产品和废物中,放射性贯穿了稀 土生产 的大部分工序(特别是前处理工序),造成对工作场所和周围环境的污染。因此,了解和掌握放射性的危害和防护知识,正确认识稀土生产中的放射性,既不过分夸 大放射性危害而影响稀土生产,又要重视对放射性的防护,是应采取的正确定态度。这对促进稀土工业持续稳定发展,保障稀土生产工作人员安全与健康,强化环保 意识等方面具有重要意义。

 放射性的基本知识

 放射性元素及其射线

我们知道,质子数相等而中子数不等的原子构成的元素互为同位素,同一种元素的同位素由于其中子数不同使其原子核的稳定性有很大的差异。不稳定的原子核会放 出肉眼看不见的射线,并随后变成另一种元素的同位素,这一过程叫做原子核的衰变(或蜕变),称这种能放出射线的元素(同位素)为放射性元素(同位素),由 这类元素(同位素)组成的物质叫做放射性物质。放射性物质放出的射线分为α射线、β射线和γ射线。

α粒子为高速运动的氦(He)原子核,由两个质子和两个中子组成,其质量为4,带两个单位正电荷。一般放射性同位素所发射的α粒子能量均在7百万电子伏特以下。射程很短(空气中约2~12cm),穿透能力弱,用很少的物质,如一张纸片即可将α粒子阻挡。

β射线为一束快速运动的负电子或正电子,质量很小。在几乎所有的放射性衰变中,β射线都与其他射性衰变相伴而生。若原子核内中子过多,则中子会分解为一个质子和一个负电子,β射线就是由中子衰变出来的负电子。相反,β射线是因原子核中质子数过多而分解为中子和正电子时放射出来的正电子。通常,放射性同位素所放射的β射线能量都低于5百万电子伏特。β射线的射程比α粒子长(如磷32放出的β射线在空气中可射出7m),穿透能力虽比α粒子高,但用5mm厚的铝板亦可完全吸收β射线。

γ射线是一种不带电的、无静止质量的、波长很短(在10-8cm以 下)的电磁波,是原子核从能量较高的受激态退 到较为稳定的基态时,释放出的多余能量。γ射线放出后,元素的原子序数和原子量均不变,但其半衰期等核性质发生了变化。γ射线一般与α射线或β射线同时放 出。γ射线具有很强的穿透力,不像α粒子及β射线那样易于被物质阻挡,射程亦相当大。一般来说,密度愈大的物质对γ射线的阻挡效果愈佳。通常核反应以及加 速器实验室均建造厚度250cm左右的钢筋水泥墙,以保证室外工作人员的安全。放射性同位素所产生的γ射线的能量均在3百万电子伏特以下,1.27cm厚 的铅板可将其减弱一半。

 放射性强度及剂量单位

放射性强度(也称放射性活度)用每秒钟内发生的原子核衰变数目表示。即:

 

I= -

dN

=λN

dt

 

式中  I——放射性强度,Bq;

  λ——衰变常数;

  N——衰变数,次;

  t——时间,s。

因此,放射性强度的国际单位是衰变/秒,记为Bq,称作贝可或贝可勒尔(becquerel)。过去使用的专用单位是居里,记为Ci,lCi=3.7×1010Bq。

物质单位质量内所具有的放射性强度称为比放射性强度,单位是Bq/kg。液体和气体中放射性物质的比放射性强度单位以Bq/L表示。

剂量是单位质量(或体积)物质或生物体受射线照射所吸收的能量大小的度量,也叫做吸收剂量。剂量的单位为J/kg,记为Gy,称作戈瑞(gray),简称戈。与从前使用的专用单位位德(rad)的关系是lGy=100rad。

单位时间内受到的辐射剂量,称为剂量率。其单位是Gy/s、rad/s等。

累积剂量是人体或生物体在各种射线的一次连续照射下或多次反复照射下所受到的总剂量。累积剂量需注明时间。如工作人员在一年内的积累剂量,一生中的积累剂量等。

对同一吸收剂量的生物反应与射线种类以及照射条件有关。如在相同的照射剂量下,α射线对生物体的危害程度为X射线的10倍,这个倍数称为线质系数Q。可用 剂量当量(H)来统一表示各种射线的危害程度,其定义为:生物组织内被开研究的一点上的吸收剂量D、线质系数Q及其他修正系数N的乘积(对外部辐射源 N=1)。即:

H=DQN

 

当吸收剂量D的单位为Gy时,H的单位为Sv(希、希沃特,sievet)。当D的单位为rad时,H的单位使用rem(雷姆)。X射线、γ射线外照射以及X射线、γ射线、β射线内照射时,Q=1;α射线内照射时,Q=10。

 放射性对人体的危害

尽管对射线引起生物体损伤的详细机理尚不十分清楚,但人们已基本认识到了放射性引起的各种人体效应。

由于射线会引起物质的原子或分子电离,当生物体受射线照射时,其机体内某些大分子结构甚至细胞结构和组织结构会遭到直接破坏,引起蛋白质分子、核糖核酸或 脱氧核糖酸链断裂。射线还可以破坏一些对代谢有重要意义的酶,可以使生物体内的水分子电离而产生一些自由基,并通过这些自由基间接影响机体的某些组成成 分。这些破坏可能引起细胞变异(如癌变),引发各种放射性疾病。人体对辐射最敏感的是增殖旺盛的细胞和组织、入血液系统、生殖系统、消化系统、眼睛的水晶 体和皮肤等细胞和组织。

人体受射线照射分为外照射和内照射。外照射是机体外部射线对机体的照射,内照射是通过吸入、食入、渗入等途径,放射性同位素进入机体内产生的照射。

射线引起的人体应包括躯体效应(损伤体细胞)和遗传效应(损伤生殖细胞并反映在后代机体)。躯体效应又可分为急性损伤(在短时间内受到大剂量照射而引 起)、慢性损伤(长时间受到小剂量照射而引起)、远期效应(在照射后很长时间才显现出来)。损伤效应不仅取决于总照射量,还与照射率、照射面积和部位以及 机体的自身情况(入年龄、健康状况等)有关。

在稀土生产中,主要防止长时间小剂量引起的慢性损伤和远期效应以及过量放射性物质进入体内引起的内照射损伤。


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钪元素的一般工业要求

钪元素的一般工业要求

矿物名称

Sc含量,%

含黑钨矿石英脉及白云母云英岩黑钨矿矿床

0.02~0.09

 含锡石硫化物矿床:锡石矿物

 0.02~0.04

角闪石磁铁矿—萤石型矿床:铁锂云母

0.05~0.1



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独居石精矿质量标准

 独居石精矿质量标准见下表:

独居石精矿质量标准一览表

名称

级别

REO+ThO2

 %

杂质含量(不大于),%

备  注

TiO2

ZrO2

SiO2

国内部

颁标准

一级

二级

三级

四级

65

60

55

50

2

2.5

3

4

2

2.5

3

4

3

4

5

6

 

国外标准

一级

二级

三级

68

66

55

  美国要求含量波动范围

  ThO2:8%~12%;

  P2O5:25%~30%;

  La2O3: 20%~30%;

  SiO2:1%~4%



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