کانی صنعتی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کانی‌های صنعتی (انگلیسی: Industrial minerals) موادی زمین‌شناختی هستند که به دلیل ارزش تجاری خود استخراج می‌شوند. ویژگی کانی‌های صنعتی این است که سوخت (کانی‌های سوختی یا سوخت فسیلی) و همچنین منبع فلز (کانی‌های فلزی) نیستند، اما بر اساس خواص فیزیکی و/یا شیمیایی در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.[۱] این کانی‌ها در حالت طبیعی خود یا پس از کانه‌آرایی، چه به عنوان مواد اولیه و چه به عنوان افزودنی در طیف وسیعی از کاربردها به‌کار می‌روند.

نمونه‌ها و کاربردها[ویرایش]

نمونه‌های رایج سنگ‌ها و کانی‌های صنعتی عبارتند از: سنگ آهک، رس، ماسه، شن، خاک دیاتومه، کائولینیت، بنتونیت، دی‌اکسید سیلیسیم، باریتین، سنگ گچ و طلق. چند نمونه از کاربردهای کانی‌های صنعتی عبارت است از: ساخت‌وساز، سرامیک‌ها، رنگ نقاشی، الکترونیک، صافش، پلاستیک، شیشه، مواد شوینده و کاغذ.

در برخی موارد، حتی کانی‌های با منشأ زیستی (پوده) و محصولات صنعتی یا فرعی (سیمان، سرباره، فیوم سیلیکا) نیز در دسته کانی‌های صنعتی طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین ترکیبات فلزی که عمدتاً به شکل غیرفلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند (به عنوان مثال، بیشتر تیتانیوم به عنوان اکسید TiO2 به جای فلز تیتانیوم استفاده می‌شود)، نیز گاهی جزء کانی‌های صنعتی به‌شمار می‌روند.

ارزیابی مواد خام برای تعیین مناسب بودن آن‌ها برای استفاده به عنوان کانی‌های صنعتی نیاز به آزمایش فنی، آزمایش‌های فرآوری مواد معدنی و ارزیابی محصول نهایی دارد.

فهرست کانی‌های صنعتی[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Kogel J.E.; Trivedi N.C.; Barker J.M.; Krukowski S.T., eds. (2006). Industrial Minerals & Rocks: Commodities, Markets, and Uses (7 ed.). Society for Mining, Metallurgy, and Exploration. ISBN 9780873352338.
  2. Memedi, Hamdije; Atkovska, Katerina; Lisichkov, Kiril; Marinkovski, Mirko; Kuvendziev, Stefan; Bozinovski, Zoran; Reka, Arianit A. (28 June 2017). "Separation of Cr(VI) From Aqueous Solutions by Natural Bentonite: Equilibrium Study". Quality of Life (Banja Luka) - APEIRON. 15 (1–2). doi:10.7251/QOL1701041M.
  3. Reka, Arianit; Anovski, Todor; Bogoevski, Slobodan; Pavlovski, Blagoj; Boškovski, Boško (29 December 2014). "Physical-chemical and mineralogical-petrographic examinations of diatomite from deposit near village of Rožden, Republic of Macedonia". Geologica Macedonica (به انگلیسی). 28 (2): 121–126. ISSN 1857-8586.
  4. Sturt, B.A.; Gautneb, H.; Heldal, T.; Nilss, L.P. (2002). "Industrial minerals associated with ultramafic rocks in Norway". In Scott P.W.; Bristow C.M. (eds.). Industrial Minerals and Extractive Industry Geology: Based on Papers Presented at the Combined 36th Forum on the Geology of Industrial Minerals and 11th Extractive Industry Geology Conference, Bath, England, 7th-12th May, 2000. Geological Society of London. p. 47. ISBN 978-1-86239-099-7.
  5. Reka, Arianit A.; Pavlovski, Blagoj; Lisichkov, Kiril; Jashari, Ahmed; Boev, Blazo; Boev, Ivan; Lazarova, Maja; Eskizeybek, Volkan; Oral, Ayhan; Jovanovski, Gligor; Makreski, Petre (23 October 2019). "Chemical, mineralogical and structural features of native and expanded perlite from Macedonia". Geologia Croatica. 72 (3): 215–221. doi:10.4154/gc.2019.18.
  6. Hatzilazaridou, K. (2002). "A review of Greek industrial minerals". In Scott P.W.; Bristow C.M. (eds.). Industrial Minerals and Extractive Industry Geology: Based on Papers Presented at the Combined 36th Forum on the Geology of Industrial Minerals and 11th Extractive Industry Geology Conference, Bath, England, 7th-12th May, 2000. Geological Society of London. p. 115. ISBN 978-1-86239-099-7.
  7. Cekova, Blagica. "Structural examinations of natural raw materials pumice and trepel from Republic of Macedonia". {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  8. Scott, P.W.; Bristow, C.M. (2002). Industrial Minerals and Extractive Industry Geology: Based on Papers Presented at the Combined 36th Forum on the Geology of Industrial Minerals and 11th Extractive Industry Geology Conference, Bath, England, 7th-12th May, 2000. Geological Society of London. p. 1. ISBN 978-1-86239-099-7.