Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "kwarcyt" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Resonance phenomenon in the quartzite from Jegłowa (Poland)
Zjawisko rezonansu w kwarcycie z Jegłowej (Polska)
Autorzy:
Marciniszyn, T.
Sieradzki, A.
Poprawski, R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/348801.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
quartzite
piezoresonance
dielectric measurements
kwarcyt
piezorezonans
pomiary dielektryczne
Opis:
The quartzite rock has been characterized by dielectric investigation. On the basis of complex dielectric measurements in a wide temperature (50-320 K) and frequency (10/2—3 x 10/7 Hz) ranges the resonance at about 20 MHz was found. The proposed method is based on the resonance phenomenon which allows for the detection of grains of quartz and calculates their size in the studied material. Based on this method, the average size of the quartz grains (0.16 mm and 0.14 mm) embedded into quartzite was determined. Dielectric measurements of the quartzite samples annealed at 800°C, 900°C and 1000°C were performed. Results from the analysis using X-ray fluorescence (XRF) showed that the chemical composition remains unchanged after the thermal treatment, despite of the well-known crystal structure changes.
Kwarcyt został scharakteryzowany dzięki pomiarom dielektrycznym. Na podstawie pomiarów dielektrycznych przeprowadzonych z szerokim zakresie temperatur (50-320 K) oraz częstotliwości (10/2--3 • 10/7 Hz) został pokazany rezonans w okolicy 20 MHz. Zaproponowano metodę bazującą na zjawisku rezonansu, pozwalającą wykryć oraz obliczyć wielkości ziaren kwarcu w badanym materiale. Bazując na tej metodzie, wyznaczono średni rozmiar ziaren kwarcu w kwarcycie: 0,16 mm oraz 0,14 mm. Przeprowadzono także pomiary dielektryczne kwarcytu wygrzanego w temperaturze 800°C, 900°C oraz 1000°C. Analiza fluorescencyjna XRF pokazała, że skład chemiczny po wygrzewaniu nie zmienia się pomimo zmiany struktury.
Źródło:
AGH Journal of Mining and Geoengineering; 2013, 37, 1; 51-58
1732-6702
Pojawia się w:
AGH Journal of Mining and Geoengineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Assessment of the Efficiency of Hematite Quartzite Enrichment Technologies
Ocena skuteczności technologii wzbogacania kwarcytu hematytowego
Autorzy:
Oliinyk, Tetiana
Sklyar, Liudmila
Kushniruk, Natalia
Holiver, Nadiya
Tora, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2201000.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
hematite quartzite
technology
efficiency
magnetic separation
gravity
flotation
kwarcyt hematytowy
technologia
wydajność
separacja magnetyczna
grawitacja
flotacja
Opis:
The present paper deals with the problem of developing an efficient technology for the enrichment of hematite ores. The aim of the research is to investigate the process properties of thinly disseminated hematite ores of Ukraine, taking into account their mineralogical characteristics, to develop flowsheets for the enrichment of hematite ores and to assess the efficiency of mineral separation during enrichment by gravity, magnetic, and flotation methods. The research was carried out on a sample of hematite ores from the Kryvyi Rih iron ore basin of Ukraine, which consisted of 9 mineralogical ore types, distinguished by the quantitative ratio of the main groups of ore and non-ore minerals. As a result of WLIMS magnetic separation with a magnetic field induction of 0.07 T, an iron-containing concentrate with a mass fraction of 63.5% iron was obtained from ore with a size of minus 0.074+0 mm, with a total iron recovery of 12.8%. It was found that with an increase in the magnetic field induction from 0.2 to 0.8 T, the recovery of total iron in the WНIMS magnetic product increased from 78.8 to 86.9%. The mass fraction of total iron in the WНIMS magnetic product was 57.9–59.8%. Losses of total iron with the non-magnetic product ranged from 21.2 to 13.1% with a mass fraction of total iron of 32–27.8%. The mass fraction of SiO2 in the magnetic product was 11–13.8%. Flotation research resulted in a hematite concentrate with a mass fraction of total iron of 64.05–65.95%, with iron recovery in the concentrate of 60.3–70.68%. Based on the results of process tests, seven variants of flowcharts for the enrichment of hematite ores were developed. The schemes were evaluated by the Hancock efficiency criterion, which ranged from 42.49–64.7%. The magnetic flotation technology for the enrichment of hematite quartzite was recommended for implementation. This technology makes it possible to obtain a commercial concentrate with a mass fraction of total iron of 37.02% from hematite ore with a mass fraction of total iron of 65.41%.
W artykule podjęto problem opracowania wydajnej technologii wzbogacania rud hematytu. Celem badań jest zbadanie właściwości procesowych słabo rozsianych rud hematytu Ukrainy, z uwzględnieniem ich właściwości mineralogicznych, opracowanie schematów wzbogacania rud hematytu oraz ocena skuteczności separacji minerałów podczas wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego i metody flotacji. Badania przeprowadzono na próbce rud hematytu z krzyworoskiego zagłębia rud żelaza na Ukrainie, która składała się z 9 mineralogicznych typów rud, wyróżniających się stosunkiem ilościowym głównych grup minerałów kruszcowych i nierudnych. W wyniku separacji magnetycznej WLIMS przy indukcji pola magnetycznego 0,07 T otrzymano koncentrat zawierający żelazo o udziale masowym żelaza 63,5% z rudy o wielkości minus 0,074+0 mm, przy całkowitym uzysku żelaza 12,8%. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem indukcji pola magnetycznego od 0,2 T do 0,8 T, uzysk żelaza ogólnego w produkcie magnetycznym WNIMS wzrósł z 78,8% do 86,9%. Udział masowy całkowitego żelaza w produkcie magnetycznym WIMS wynosił 57,9–59,8%. Straty żelaza ogólnego z produktem niemagnetycznym wahały się od 21,2% do 13,1% przy udziale masowym żelaza całkowitego 32–27,8%. Udział masowy SiO2 w produkcie magnetycznym wynosił 11–13,8%. W wyniku badań flotacyjnych otrzymano koncentrat hematytu o udziale masowym żelaza ogólnego 64,05–65,95%, z odzyskiem żelaza w koncentracie 60,3–70,68%. Na podstawie wyników badań procesowych opracowano siedem wariantów schematów wzbogacania rud hematytu. Schematy oceniono według kryterium sprawności Hancocka, które mieściło się w przedziale 42,49–64,7%. Zarekomendowano do wdrożenia technologię flotacji magnetycznej do wzbogacania kwarcytu hematytowego. Technologia ta umożliwia otrzymanie koncentratu handlowego o udziale masowym żelaza ogólnego 37,02% z rudy hematytu o udziale masowym żelaza ogólnego 65,41%.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2023, 1; 33--44
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Anisotropy properties of the quartzite from Jegłowa, Poland
Autorzy:
Marciniszyn, T.
Sieradzki, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/138956.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
quartzite anisotropy
thermal conductivity of quartzite
thermal expansion of quartzite
anizotropia
kwarcyt
współczynnik przewodzenia ciepła
rozszerzalność cieplna
Opis:
Results of the dielectric spectroscopy, thermal and dilatometric measurements of the quartzite rock are presented. Based on the dielectric measurements performed in a wide range of the frequency (101 – 5 • 107 Hz) at temperature of 300K the piezoresonance in quartzite was found. A chemical composition of quartzite was examined by XRF. The anisotropy of the thermal conductivity was observed. The thermal conductivity coefficient changes from 13.2 [W/Km] to 5.6 [W/Km] for the [100] and [001] direction, respectively. Based on the thermal expansion measurement the thermal expansion coefficient of quartzite was estimated to be αQ = 8.0 • 10-6 [K-1] ±0.7 • 10-6.
Źródło:
Acta Geologica Polonica; 2013, 63, 2; 265-269
0001-5709
Pojawia się w:
Acta Geologica Polonica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ocena wpływu zastosowanego kruszywa na właściwości konstrukcyjnych betonów mostowych
Autorzy:
Górak, P.
Kołacz, Z.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/343377.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Stowarzyszenie Producentów Cementu
Tematy:
most betonowy
beton mostowy
właściwości konstrukcyjne
kruszywo do betonu
dobór
bazalt
granit
sjenit
kwarcyt
melafir
porfiryt
dolomit
wapień
żwir
Źródło:
Budownictwo, Technologie, Architektura; 2013, 3; 58-63
1644-745X
Pojawia się w:
Budownictwo, Technologie, Architektura
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The fate of Shokha quartzite as a building and decorative stone
Wykorzystanie kwarcytu Shoksha jako kamienia budowlanego i dekoracyjnego
Autorzy:
Shekov, K.
Shekov, V.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/122215.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Instytut Górnictwa
Tematy:
mining heritage
industrial heritage
geological monuments
quartzite
Shoksha porphyry
decorative stone
dimensional stone quarries
Republic of Karelia
Russia
dziedzictwo górnictwa
dziedzictwo przemysłu
kwarcyt
porfir Shoksha
kamienie dekoracyjne
kamieniołomy skał blocznych
Republika Karelii
Rosja
Opis:
The background of crimson quartzite, a unique stone with properties second to none, is discussed. The wide use of the stone in the past has made it famous, but the area where it was and is quarried has not become a monument. The authors wish to attract the attention of the reader to this area and to establish a mining and industrial park nearby.
Przedstawiono, sięgającą XVIII stulecia historię wydobycia i wykorzystania unikatowego karmazynowego kwarcytu Shoksha. Skała ta wykazuje wyjątkowo wysokie parametry i tradycyjnie uchodzi za surowiec ekskluzywny, niegdyś nazywana była „szlachetnym kamieniem carów”. Niekiedy, ze względu na charakterystyczną barwę, była ona niepoprawnie określana jako porfir. Odkrywcą złóż był Louis Antoine Leyson Le Duc, który poszukiwał w Rosji kamienia do wykonania grobowca Napoleona. Skała ta wykorzystywana była przede wszystkim jako surowiec bloczny, z którego wytwarzano elementy nawierzchni drogowych (kostka brukowa, płyty), ale także liczne pomniki i rzeźby. Znajduje się ją w wielu miastach Rosji (m.in. Pietrozawodsk, Petersburg, Moskwa) i Europy (np. Nunnanlahti, Paryż). Ponadto kwarcyt ten był wykorzystywany m.in. jako materiał ogniotrwały w hutnictwie żelaza. Historyczne wyrobiska kwarcytu Shoksha zlokalizowane są nad brzegami jeziora Onega. Obecnie rzadko stanowią one obiekt zainteresowania turystycznego, ale traktowane są jako ważne obiekty geologiczne oraz stanowiska dziedzictwa górniczego i przemysłowego, dyskutowane jest objęcie ich ochroną w ramach parku geologiczno-górniczego i krajobrazowego.
Źródło:
Hereditas Minariorum; 2017, 4; 171-182
2391-9450
2450-4114
Pojawia się w:
Hereditas Minariorum
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies