物理吸附氧機理認為硫化礦經破碎后暴露在空氣中,氧氣分子被吸附到礦石表面并放出熱量,可依據礦石在低溫氧化階段的物理吸氧量計算相應的放熱量。電化學機理將硫化礦的氧自熱化視為一個電化學作用過程,認為礦物晶格間的不完整性或某些缺陷使得礦石在潮濕環境中產生原電池效應而發生氧化還原反應并放出熱量。如想了解更多高硫礦的相關信息,歡迎來電咨詢。
微生物作用機理認為在一些斷層破碎的氧化礦帶中含有大量可氧化硫化礦物的微生物,礦石崩落后與空氣接觸并創造適合這些菌類生存的環境,從而在硫化礦的低溫氧化階段發揮重要作用。化學熱力學機理則認為硫化礦在開采過程中的氧化模式與其在地表的自然氧化具有相同的化學反應歷程及熱效應,反應中的熱效應等于反應方程式中生成物的標準生成熱之和與反應物標準生成熱之和的差值。如想了解更多高硫礦的相關信息,歡迎來電咨詢。
我國硫鐵礦資源豐富,但多以中低品位為主,富礦(品位大于35%)僅占總儲量的4%左右,平均地質品位17.68%,儲量占世界硫總儲量的10%,居世界第三位。由于大部分硫鐵礦的品位較低,無法直接滿足工業生產需求,因此,需要經過選礦后才可進行工業應用。如想了解更多硫鐵礦的相關信息,歡迎致電啟順礦產品進行咨詢,我們將會竭誠為您解答與服務。
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