Een mineraalafzetting is een natuurlijk voorkomende afzetting die buitengewoon rijk is aan een bepaald mineraal. Als een mineraalafzetting bestaat uit een metaal dat kan worden geëxtraheerd met behulp van bestaande technologische methoden, dan wordt het een erts genoemd. Magnetiet en hematiet zijn twee vormen van ijzererts waaruit ijzer kan worden gewonnen. Magnetiet bevat ijzer in de vorm van Fe3O4. Hematiet bevat ijzer in de vorm van Fe2O3. Het belangrijkste verschil tussen magnetiet en hematiet is dat magnetiet is ferromagnetisch terwijl hematiet paramagnetisch is.
1. Wat is magnetiet
- Definitie, chemische en fysische eigenschappen
2. Wat is hematiet
- Definitie, chemische en fysische eigenschappen
3. Hoe magnetiet te scheiden van hematiet
- Geïnduceerde magnetische rollenscheider
4. Wat is het verschil tussen magnetiet en hematiet
- Vergelijking van belangrijke verschillen
Sleuteltermen: Kristalsysteem, Ferromagnetisch, Hematiet, IJzer, Magnetiet, Erts, Paramagnetisch
Magnetiet is een ijzererts waar ijzer kan worden aangetroffen in de vorm van Fe3O4. Magnetiet is ferromagnetisch, wat betekent dat magnetietdeeltjes worden aangetrokken door een extern magnetisch veld; magnetietdeeltjes kunnen werken als minuscule magneten als ze gemagnetiseerd zijn.
Magnetiet is ferromagnetisch omdat het zowel Fe heeft2+ en Fe3+ ionen die veel ongepaarde elektronen hebben. De aanwezigheid van ongepaarde elektronen veroorzaakt de magnetische eigenschappen van mineralen.
Magnetiet kan daarom worden gescheiden van een mengsel met behulp van lage intensiteit magnetische scheiding omdat magnetietdeeltjes zelfs aangetrokken kunnen worden tot een magnetisch veld met een lage intensiteit van 0,04 Tesla.
Figuur 1: Uiterlijk van magnetiet
Magnetiet heeft een zwart-grijze kleur. De streep van magnetiet is zwart. De streep van een mineraal is de kleur van het mineraal wanneer het fijn poederig is. Magnetiet is een ondoorzichtig mineraal (niet transparant). Het wordt voornamelijk aangetroffen in afzettingsgesteenten. Maar het wordt soms in grote hoeveelheden in strandzand aangetroffen.
Het belangrijkste gebruik van magnetiet is als bron voor het extraheren van ijzer in de vorm van ruwijzer of sponsijzer. Dit geproduceerde ijzer wordt verder gebruikt om te zetten in staal. Bovendien wordt magnetiet als een katalysator gebruikt. Het is de katalysator die wordt gebruikt voor de productie van ammoniak op industriële schaal.
Hematiet is een ijzererts waar ijzer kan worden gevonden in de vorm van Fe2O3. Het is een belangrijke bron voor het extraheren van ijzer. Hematiet is een paramagnetisch mineraal. Daarom kan het worden aangetrokken door een extern magnetisch veld. Hematiet is wijd verspreid in rotsen en grond.
Figuur 2: Hematiet (in grijze kleur) met Quartz (in witte kleur).
Hematiet heeft ongepaarde elektronen die zijn magnetische eigenschappen veroorzaken. Het is paramagnetisch omdat het alleen ferri-ionen heeft (Fe3+). De elektronenconfiguratie van Fe3+ is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 waar 5 ongepaarde elektronen aanwezig zijn. Daarom kan hematiet worden gescheiden van een mengsel met behulp van hoge intensiteit magnetische scheidingsmethoden die magnetische velden gebruiken met een intensiteit die varieert van 0,02-4,0 Tesla. Hematiet heeft een metaalgrijze uitstraling. Maar de streep van hematiet is rood tot roodbruin. Het is een ondoorzichtig materiaal.
Magnetiet en hematiet kunnen van elkaar worden gescheiden met behulp van hun magnetische eigenschappen. Magnetiet is ferromagnetisch en hematiet is paramagnetisch. Daarom kunnen deze stoffen worden gescheiden met behulp van lage intensiteit magnetische scheidingsmethode. Hier wordt een geïnduceerde magnetische rolscheider met een magnetisch veld met een intensiteit van 0,04 Tesla gebruikt.
Figuur 3: Magnetische scheiding van magnetiet en hematiet
Het bovenstaande diagram laat zien hoe de scheiding wordt uitgevoerd door een magnetische scheider. Bij deze methode wordt het mengsel van magnetiet en hematiet vanaf de bovenkant naar de scheider gevoerd. De magnetietdeeltjes worden op de geïnduceerde rol vastgemaakt, maar hematietdeeltjes worden niet vastgezet omdat het magnetische veld met lage intensiteit hier niet voldoende is voor hematietdeeltjes om op de rol te kleven. Daarom vallen de hematietdeeltjes vrijelijk in een houder. De vastgezette deeltjes worden verzameld door ze van de rol te verwijderen met een borstel.
magnetiet: Magnetiet is een ijzererts waar ijzer kan worden aangetroffen in de vorm van Fe3O4.
Hematiet: Hematiet is een ijzererts waar ijzer kan worden gevonden in de vorm van Fe2O3.
magnetiet: In magnetiet is ijzer aanwezig in de vorm van Fe2+ en Fe3+.
Hematiet: In hematiet is ijzer aanwezig in de vorm van Fe3+.
magnetiet: Magnetiet is ferromagnetisch.
Hematiet: Hematiet is paramagnetisch.
magnetiet: Magnetiet kan van een mengsel worden gescheiden met behulp van magnetische afscheiders met lage intensiteit.
Hematiet: Hematiet kan worden gescheiden van een mengsel met behulp van hoge intensiteit magnetische scheiders.
magnetiet: Magnetiet heeft een zwart-grijze kleur.
Hematiet: Hematiet heeft een metaalgrijze uitstraling.
magnetiet: De streep van magnetiet is zwart
Hematiet: De streep van hematiet is rood tot roodbruin
Magnetiet en hematiet zijn belangrijke mineralen die kunnen worden gebruikt als bronnen voor extractie van ijzer. Het belangrijkste verschil tussen magnetiet en hematiet is dat magnetiet ferromagnetisch is, terwijl hematiet paramagnetisch is.
1. "Magnetite." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24 januari 2018, hier beschikbaar.
2. "Minerals.net." Hematite, hier beschikbaar.
3. "Hematite." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24 januari 2018, hier beschikbaar.
1. "Magnetite-118736" door Rob Lavinsky, iRocks.com (CC-BY-SA-3.0) via Commons Wikimedia
2. "Quartz-Hematite-244282" door Rob Lavinsky, iRocks.com (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia