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モリブデンの抽出方法

モリブデン鉱石の選鉱方法

モリブデン鉱石の主な選鉱方法は浮遊法である。

浮選により回収されるモリブデン鉱物はモリブデナイトである。浮遊剤には非極性油を捕集剤として使用し、発泡剤を添加する。モリブデン精鉱の品質を確保するために、さらにモリブデン精鉱から銅、鉛、鉄などの金属鉱物や酸化カルシウム、炭素鉱物を分離する必要があり、硫化ナトリウム、シアン化物を使用して鉄銅や不純物を抑制することができます。

molybdenum

モリブデン精鉱の製錬プロセス

モリブデン精鉱の製錬は主に以下の方法を採用しています:

酸化焙焼:モリブデン石をモリブデンカルシンによって焙焼し、次いで昇華法または湿式法でモリブデン酸アンモニウム三酸化モリブデンを生成し、アンモニアを溶液に入れ、不溶性から分離する。モリブデン酸アンモニウムの結晶は、濃縮、結晶化、または酸沈殿を使用してモリブデン酸沈殿を形成することにより、可溶性不純物から分離して得られる。焼成後、純粋な三酸化モリブデンを生成し、水素還元により金属モリブデンを生成する。焙焼設備や添加成分の違いにより、ロータリーキルン焙焼、焼成炉法、流動床焙焼、自溶炉焙焼などに分けられる。この方法は大量の煙が発生し、環境を汚染し、モリブデンの回収率が低く、希少元素、レニウムはほとんどすべて排ガスと一緒に流出し、低品位の鉱石や複雑な鉱石の処理には適していません。

硝酸浸出法:オートクレーブ内でMOS2を酸化して可溶性モリブデン酸塩を生成する方法で、主に安価な酸化剤(空気または純酸素)を使用する。この方法は、高温、高圧、反応装置、反応条件の高い要件、および信頼性の高い生産、技術的な難しさ、浸出プロセスの技術的条件を制御することは困難であり、いくつかのセキュリティ上のリスクも生産工程に存在し、現時点では、この方法の使用を中断している必要があります。

molybdenum trioxide

次亜塩素酸ナトリウム浸出法:主に低品位鉱滓の浸出に使用される。浸出の過程において、次亜塩素酸ナトリウム自体はゆっくり酸素を解決する、他のある金属の硫化物は次亜塩素酸ナトリウムの水酸化物イオンによって酸化される、これらの金属は沈殿し、モリブデン酸塩の生産を促進する、モリブデンの解決はスラグに戻った。この方法は、穏やかな反応条件、容易な生産制御、および低設備の要件を必要とするが、原料の次亜塩素酸ナトリウムの消費量が大きく、生産コストが高すぎる。

電気酸化浸出法:それは次亜塩素酸ナトリウム法によって改善され、方法は電解槽にモリブデン鉱物のスラリーを加えている、電気酸化プロセスの塩化ナトリウム溶液が装備されている、Cl2と陽極生成物は水と反応して次亜塩素酸塩を生成し、鉱物の硫化モリブデン次亜塩素酸塩酸化、溶液にモリブデンモリブデン酸塩を形成する。この方法は次亜塩素酸ナトリウムの浸出率が高く、反応条件が穏やかで、公害がないなどの長所があり、反応の方向、限界、速度を便利に制御し、調整することができます。

molybdenum extract

現在、いくつかの新しい方法があり、例えば、モリブデナイトを焙焼せず、直接酸素加圧調理法または細菌浸出法を使用して純粋な三酸化モリブデンを抽出する。低品位の酸化鉱石については、浸出、イオン交換、および溶液から純粋な三酸化モリブデンを抽出する抽出方法に硫酸を使用してください。

モリブデンの用途

モリブデンは鉄鋼業で最も多く使用され、モリブデンの総消費量の約80%を占め、次いで化学工業が約10%を占めている。さらに、モリブデンは電気・電子技術、医療、農業などの分野でも使用されており、総消費量の約10%を占めている。

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著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

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