الإلمنيت
| الإلمنيت | |
|---|---|
حجر الإلمنيت من مياس، جبال إلمن، منطقة تشيليابينسك، جنوب جبال الأورال، منطقة الأورال، روسيا. 4.5 × 4.3 × 1.5 سم | |
| عام | |
| فئة | أكسيد المعادن |
| الصيغة (وحدة متكررة) | أكسيد الحديد والتيتانيوم، FeTiO 3 |
| رمز IMA | علم [1] |
| تصنيف سترونز | 4.سي بي 05 |
| تصنيف دانا | 04.03.05.01 |
| نظام الكريستال | ثلاثي الزوايا |
| فئة الكريستال | معيني الشكل ( 3 ) رمز HM : ( 3 ) |
| مجموعة الفضاء | ر 3 (رقم 148) |
| خلية الوحدة | أ = 5.08854(7) ج = 14.0924(3) [Å]: Z = 6 |
| تعريف | |
| لون | أسود حديدي؛ رمادي مع مسحة بنية في الضوء المنعكس |
| عادة الكريستال | المحاليل الحبيبية إلى الضخمة والصفائحية في الهيماتيت أو المغنتيت |
| التوأمة | {0001} بسيطة، {10 1 1} رقائقية |
| انقسام | غائب؛ فراق في {0001} و{10 1 1} |
| كسر | محاري إلى تحت محاري |
| المثابرة | هش |
| صلابة مقياس موس | 5-6 |
| بريق | معدني إلى شبه معدني |
| أثَر | أسود |
| شفافية | غير شفاف |
| الثقل النوعي | 4.70–4.79 |
| الخصائص البصرية | أحادي المحور (–) |
| ازدواجية الانكسار | قوي؛ O: بني وردي، E: بني غامق (ثنائي الانعكاس) |
| خصائص أخرى | ضعيف المغناطيسية |
| مراجع | [2] [3] [4] |
الإلمنيت هو معدن أكسيد التيتانيوم والحديد له الصيغة المثالية FeTiO
3. وهو عبارة عن مادة صلبة ذات لون أسود أو رمادي فولاذي ضعيف المغناطيسية. يعد الإلمنيت أهم خامات التيتانيوم [5] والمصدر الرئيسي لثاني أكسيد التيتانيوم ، والذي يستخدم في الدهانات وأحبار الطباعة [6] والأقمشة والبلاستيك والورق ومستحضرات الوقاية من الشمس والأغذية ومستحضرات التجميل. [7]
البنية والخصائص
الإلمنيت هو معدن أسود معتم ثقيل (الجاذبية النوعية 4.7)، متوسط الصلابة (صلادة موس 5.6 إلى 6)، مع لمعان شبه معدني. [8] وهو دائمًا ضخم تقريبًا، مع وجود بلورات سميكة على شكل ألواح نادرة جدًا. لا يظهر أي انقسام واضح، بل ينكسر بدلاً من ذلك بكسر محاري إلى غير متساوٍ. [9]
يتبلور الإلمنيت في النظام الثلاثي مع المجموعة الفراغية R3 . [ 10] [3] يتكون هيكل بلورة الإلمنيت من مشتق منظم لهيكل الكوراندوم ؛ في الكوراندوم تكون جميع الكاتيونات متطابقة ولكن في الإلمنيت تشغل أيونات Fe 2+ و Ti 4+ طبقات متناوبة عمودية على المحور الثلاثي c.
الإلمنيت النقي له خاصية مغناطيسية بارامغنطيسية (يظهر فقط انجذابًا ضعيفًا جدًا للمغناطيس)، لكن الإلمنيت يشكل محاليل صلبة مع الهيماتيت ذات خاصية مغناطيسية حديدية ضعيفة وبالتالي تنجذب بشكل ملحوظ إلى المغناطيس. تحتوي الرواسب الطبيعية للإلمنيت عادةً على مغنتيت متداخل أو مذاب يساهم أيضًا في مغناطيسيته الحديدية. [8]
يتميز الإلمنيت عن الهيماتيت بلونه الأسود الأقل كثافة ومظهره الباهت وخطه الأسود ، وعن المغنتيت بمغناطيسيته الأضعف. [9] [8]
-
البنية البلورية للإلمينيت
-
إلمينيت من فرولاند، أوست أغدر، النرويج؛ 4.1 × 4.1 × 3.8 سم
-
الإلمنيت والهيماتيت تحت الضوء العادي
-
الإلمنيت والهيماتيت تحت الضوء المستقطب
اكتشاف
في عام 1791 اكتشف ويليام جريجور رواسب من الرمال السوداء في مجرى مائي يمر عبر الوادي جنوب قرية ماناكان ( كورنوال )، وحدد لأول مرة التيتانيوم كأحد مكونات المعدن الرئيسي في الرمال. [11] [12] [13] أطلق جريجور على هذا المعدن اسم ماناكانيت . [14] تم العثور على نفس المعدن في جبال إلمنسكي ، بالقرب من مياس ، روسيا ، وأطلق عليه اسم إلمنيت . [9]
الكيمياء المعدنية
يحتوي الإلمنيت النقي على التركيب FeTiO3 . ومع ذلك، يحتوي الإلمنيت في أغلب الأحيان على كميات كبيرة من المغنيسيوم والمنجنيز وما يصل إلى 6 ٪ وزناً من الهيماتيت، Fe2O3 ، الذي يحل محل FeTiO3 في البنية البلورية. وبالتالي يمكن التعبير عن الصيغة الكيميائية الكاملة على أنها ( Fe,Mg,Mn,Ti) O3 . [8] يشكل الإلمنيت محلولًا صلبًا مع الجيكيليت ( MgTiO3 )
3) والبيروفانيت ( MnTiO
3) والتي هي أعضاء نهائية مغنيسيومية ومغنيسيومية لسلسلة المحاليل الصلبة. [3]
على الرغم من أن الإلمنيت يكون عادةً قريبًا من FeTiO المثالي
3مع وجود نسب مولية صغيرة من المنجنيز والمغنيسيوم، [3] عادةً ما تحتوي الإلمنيتات في الكمبرليت على كميات كبيرة من جزيئات الجيكيليت، [15] وفي بعض الصخور الفلسية شديدة التمايز قد تحتوي الإلمنيتات على كميات كبيرة من جزيئات البايروفانيت. [16]
عند درجات حرارة أعلى من 950 درجة مئوية (1740 درجة فهرنهايت)، يوجد محلول صلب كامل بين الإلمنيت والهيماتيت. توجد فجوة قابلية للامتزاج عند درجات حرارة أقل، مما يؤدي إلى تعايش هذين المعدنين في الصخور ولكن لا يوجد محلول صلب. [8] قد يؤدي هذا التعايش إلى صفائح إذابة في الإلمنيت المبرد مع وجود المزيد من الحديد في النظام أكثر مما يمكن استيعابه بشكل متجانس في الشبكة البلورية. [17] يوصف الإلمنيت الذي يحتوي على 6 إلى 13 في المائة من Fe 2 O 3 أحيانًا بأنه إلمينيت فيريان . [18] [19]
يتغير الإلمنيت أو يتعرض للتجوية ليشكل الليوكوكسين شبه المعدني ، وهو مادة دقيقة الحبيبات صفراء إلى رمادية أو بنية اللون [8] [20] غنية بنسبة 70% أو أكثر من ثاني أكسيد التيتانيوم . [19] الليوكوكسين هو مصدر مهم للتيتانيوم في رواسب خام الرمال المعدنية الثقيلة . [21]
التخلق المشترك
الإلمنيت هو معدن إضافي شائع يوجد في الصخور المتحولة والنارية . [3] ويوجد بتركيزات كبيرة في التطفلات الطبقية حيث يتشكل كجزء من طبقة تراكمية داخل التطفل. يوجد الإلمنيت عمومًا في هذه التطفلات مع أورثوبيروكسين [22] أو بالاشتراك مع البلاجيوكليز والأباتيت ( نيلسونيت ). [23]
يتكون الإلمنيت المغنسيوم في الكمبرليت كجزء من اتحاد المعادن MARID ( الميكا - الأمفيبول - الروتيل - الإلمنيت - الديوبسيد ) من زينوليثات الجليميريت . [24] يوجد الإلمنيت المنجنيز في الصخور الجرانيتية [16] وأيضًا في تطفلات الكربوناتيت حيث قد يحتوي أيضًا على كميات عالية بشكل غير طبيعي من النيوبيوم . [25]
تحتوي العديد من الصخور النارية المافية على حبيبات من المغنتيت والإلمنيت المتداخلة، والتي تكونت عن طريق أكسدة الأولفوسبينيل . [18]
المعالجة والاستهلاك

يتم استخراج معظم الإلمنيت لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم . [26] يتم استخدام الإلمنيت وثاني أكسيد التيتانيوم في إنتاج معدن التيتانيوم . [27] [28]
يُستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم بشكل رئيسي كصبغة بيضاء، والصناعات الرئيسية المستهلكة لأصباغ ثاني أكسيد التيتانيوم هي الدهانات وطلاءات الأسطح والبلاستيك والورق والكرتون. يبلغ استهلاك الفرد من ثاني أكسيد التيتانيوم في الصين حوالي 1.1 كيلوجرام سنويًا، مقارنة بـ 2.7 كيلوجرام في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. [29]

التيتانيوم هو العنصر التاسع الأكثر وفرة على الأرض ويمثل حوالي 0.6 في المائة من قشرة الأرض. تتم معالجة الإلمنيت بشكل شائع للحصول على مركّز التيتانيوم، والذي يُطلق عليه "الروتيل الاصطناعي" إذا كان يحتوي على أكثر من 90 في المائة من ثاني أكسيد التيتانيوم، أو بشكل عام "خبث التيتانيوم" إذا كان يحتوي على نسبة أقل من ثاني أكسيد التيتانيوم. يتم الحصول على أكثر من 80 في المائة من الإنتاج العالمي المقدر لمركز التيتانيوم من معالجة الإلمنيت، بينما يتم الحصول على 13 في المائة من الخبث التيتانيوم و5 في المائة من الروتيل. [30]
يمكن تحويل الإلمنيت إلى ثاني أكسيد التيتانيوم بدرجة الصبغة إما عن طريق عملية الكبريتات أو عملية الكلوريد . [31] يمكن أيضًا تحسين الإلمنيت وتنقيته إلى ثاني أكسيد التيتانيوم في شكل روتيل باستخدام عملية بيشر . [32]
يمكن أيضًا تحويل خامات الإلمنيت إلى حديد سائل وخَبَث غني بالتيتانيوم باستخدام عملية الصهر. [33]
يستخدم مصنعو الصلب خام الإلمنيت كمادة خام لتبطين المواد المقاومة للحرارة في أفران الصهر. [34]
يمكن استخدام الإلمنيت لإنتاج الفيروتيتانيوم عن طريق الاختزال الحراري للألمنيوم . [35]
إنتاج المواد الخام
| المواد الخام | ثاني أكسيد التيتانيوم 2محتوى |
عملية |
|---|---|---|
| (%) | ||
| خام | <55 | كبريتات |
| خام | >55 | كلوريد |
| خام | <50 | الصهر (الخبث) |
| الروتيل الصناعي | 88–95 | كلوريد |
| خبث الكلوريد | 85–95 | كلوريد |
| خبث الكبريتات | 80 | كبريتات |
| سنة | 2011 | 2012–13 |
|---|---|---|
| دولة | هيئة المسح الجيولوجي الامريكية | متوقع |
| أستراليا | 1,300 | 247 |
| جنوب أفريقيا | 1,161 | 190 |
| موزمبيق | 516 | 250 |
| كندا | 700 | |
| الهند | 574 | |
| الصين | 500 | |
| فيتنام | 490 | |
| أوكرانيا | 357 | |
| السنغال | - | 330 |
| النرويج | 300 | |
| الولايات المتحدة | 300 | |
| مدغشقر | 288 | |
| كينيا | - | 246 |
| سريلانكا | 62 | |
| سيراليون | 60 | |
| البرازيل | 48 | |
| بلدان أخرى | 37 | |
| العالم كله | ~6700 | ~1250 |
يتم استخراج معظم الإلمنيت من رواسب خام الرمال المعدنية الثقيلة، حيث يتركز المعدن كرواسب طينية ويقلل التجوية من محتواه من الحديد، مما يزيد من نسبة التيتانيوم. ومع ذلك، يمكن أيضًا استخراج الإلمنيت من مصادر خام التيتانيوم "الصخرية الصلبة"، مثل التطفلات الطبقية فوق المافية إلى المافية أو كتل الأنورثوسيت . يكون الإلمنيت في التطفلات الطبقية وفيرًا في بعض الأحيان، ولكنه يحتوي على نموات متداخلة كبيرة من المغنتيت مما يقلل من درجة خامه. غالبًا ما يحتوي الإلمنيت من كتل الأنورثوسيت على كميات كبيرة من الكالسيوم أو المغنيسيوم مما يجعله غير مناسب لعملية الكلوريد. [39]
تقدر الاحتياطيات المؤكدة من خام الإلمنيت والروتيل بما يتراوح بين 423 و600 مليون طن من ثاني أكسيد التيتانيوم. وتقع أكبر رواسب الإلمنيت في جنوب أفريقيا والهند والولايات المتحدة وكندا والنرويج وأستراليا وأوكرانيا وروسيا وكازاخستان. وتوجد رواسب إضافية في بنجلاديش وتشيلي والمكسيك ونيوزيلندا. [40]
كانت أستراليا أكبر منتج لخام الإلمنيت في العالم في عام 2011، بإنتاج بلغ نحو 1.3 مليون طن، تليها جنوب أفريقيا وكندا وموزامبيق والهند والصين وفيتنام وأوكرانيا والنرويج ومدغشقر والولايات المتحدة.
كانت أكبر أربع شركات منتجة للمواد الخام من الإلمنيت والروتيل في عام 2010 هي مجموعة ريو تينتو ، وإيلوكا ريسورسز ، وإكسارو، وكينمار ريسورسز ، والتي شكلت مجتمعة أكثر من 60% من إمدادات العالم. [41]
أكبر منجمين مفتوحين للإلمنيت في العالم هما:
- منجم Tellnes الواقع في Sokndal ، النرويج ، والذي تديره شركة Titania AS (المملوكة لشركة Kronos Worldwide Inc.) بسعة 0.55 مليون طن سنويًا و57 مليون طن من ثاني أكسيد التيتانيوم المحتوي
2الاحتياطيات. - منجم لاك تيو التابع لمجموعة ريو تينتو يقع بالقرب من هافر سان بيير ، كيبيك في كندا، بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين طن سنويًا واحتياطيات تبلغ 52 مليون طن. [42]
تشمل عمليات التعدين الرئيسية لخام الإلمنيت المعتمد على الرمال المعدنية ما يلي:
- شركة ريتشاردز باي للمعادن في جنوب أفريقيا ، المملوكة بالأغلبية لمجموعة ريو تينتو.
- منجم موما التابع لشركة كينماري ريسورسز في موزمبيق .
- عمليات التعدين التي تقوم بها شركة Iluka Resources في أستراليا بما في ذلك حوض موراي وإينابا وكابيل .
- شركة كيرالا للمعادن والمعادن المحدودة (KMML)، وشركة المعادن النادرة الهندية (IRE)، ومناجم المعادن VV في الهند.
- منجم جراند كوت التابع لشركة تيزير المحدودة في السنغال [43]
- منجم كيو آي تي مدغشقر للمعادن ، المملوك بشكل رئيسي لمجموعة ريو تينتو، والذي بدأ الإنتاج في عام 2009 ومن المتوقع أن ينتج 0.75 مليون طن سنويا من الإلمنيت، مع إمكانية التوسع إلى 2 مليون طن سنويا في المراحل المستقبلية.
تشمل رواسب الإلمنيت الرئيسية المحتملة الجذابة ما يلي:
- رواسب الماجنتيت الإلمنيت كارهوجوبوكا في كولاري، شمال فنلندا، مع احتياطيات تبلغ حوالي 5 ملايين طن وخام يحتوي على حوالي 6.2٪ من التيتانيوم.
- رواسب خام الحديد والتيتانيوم والفاناديوم والمغنتيت في منطقة بالا بالا في بلبارا بغرب أستراليا ، والتي تحتوي على 456 مليون طن من خام التراكم بمعدل 45% حديد و13.7% ثاني أكسيد التيتانيوم
2و 0.64% فولت
2ا
5، أحد أغنى أجسام خام المغنتيت والإلمنيت في أستراليا [44] - رواسب الرمال المعدنية في كوبورن، وWIM 50، ودوجلاس، وبونكاري في أستراليا .
- رواسب ماجباي تيتانو ماجنيتيت (حديد-تيتانيوم-فاناديوم-كروم) في شرق كيبيك في كندا، تحتوي على حوالي مليار طن من حوالي 43% حديد، و12% ثاني أكسيد التيتانيوم ، و 0.4 % V2O5 ، و2.2% كروم .
- يُعتبر منجم لونج نوز في شمال شرق مينيسوتا "أكبر وأغنى منجم إلمينيت في أمريكا الشمالية". [45]

في عام 2020، كانت الصين هي صاحبة أعلى نشاط في تعدين التيتانيوم. حيث يتم استخراج حوالي 35 في المائة من الإلمنيت العالمي في الصين، وهو ما يمثل 33 في المائة من إجمالي تعدين معدن التيتانيوم (بما في ذلك الإلمنيت والروتيل). كما تعد جنوب إفريقيا وموزامبيق من المساهمين المهمين، حيث تمثلان 13 في المائة و12 في المائة من تعدين الإلمنيت في جميع أنحاء العالم على التوالي. وتمثل أستراليا 6 في المائة من إجمالي تعدين الإلمنيت و31 في المائة من تعدين الروتيل. كما تعد سيراليون وأوكرانيا من المساهمين الكبار في تعدين الروتيل. [30]
تعد الصين أكبر منتج لثاني أكسيد التيتانيوم، تليها الولايات المتحدة وألمانيا. كما تعد الصين رائدة في إنتاج معدن التيتانيوم، لكن اليابان والاتحاد الروسي وكازاخستان برزت كمساهمين مهمين في هذا المجال.
أنشطة براءات الاختراع

تتزايد أنشطة براءات الاختراع المتعلقة بإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم من الإلمنيت بسرعة. [30] بين عامي 2002 و 2022، كان هناك 459 عائلة براءات اختراع تصف إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم من الإلمنيت، وهذا العدد ينمو بسرعة. تصف غالبية هذه البراءات عمليات المعالجة المسبقة، مثل استخدام الصهر والفصل المغناطيسي لزيادة تركيز التيتانيوم في الخامات منخفضة الدرجة، مما يؤدي إلى تركيزات التيتانيوم أو الخبث. تصف براءات اختراع أخرى عمليات الحصول على ثاني أكسيد التيتانيوم، إما عن طريق عملية هيدروميتالورجية مباشرة أو من خلال عمليتين مستغلتين صناعيًا، عملية الكبريتات وعملية الكلوريد. يمكن استخدام الاستخلاص الحمضي إما كمعالجة مسبقة أو كجزء من عملية هيدروميتالورجية للحصول مباشرة على ثاني أكسيد التيتانيوم أو الروتيل الاصطناعي (>90 في المائة من ثاني أكسيد التيتانيوم، TiO2). تمثل عملية الكبريتات 40 في المائة من إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم وهي محمية في 23 في المائة من عائلات براءات الاختراع. لم يتم ذكر عملية الكلوريد إلا في 8% من عائلات براءات الاختراع، على الرغم من أنها توفر 60% من الإنتاج الصناعي العالمي لثاني أكسيد التيتانيوم. [30]
المساهمون الرئيسيون في براءات الاختراع الخاصة بإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم هم شركات من الصين وأستراليا والولايات المتحدة، مما يعكس المساهمة الرئيسية لهذه البلدان في الإنتاج الصناعي. الشركات الصينية Pangang وLomon Billions Groups هي المساهمين الرئيسيين وتحتفظ بمحافظ براءات اختراع متنوعة تغطي كل من المعالجة المسبقة والعمليات المؤدية إلى المنتج النهائي.
وبالمقارنة، يظل نشاط براءات الاختراع المتعلق بإنتاج معدن التيتانيوم من الإلمنيت مستقرًا. [30] بين عامي 2002 و2022، كان هناك 92 عائلة براءات اختراع تصف إنتاج معدن التيتانيوم من الإلمنيت، وظل هذا العدد ثابتًا تمامًا. تصف هذه البراءات إنتاج معدن التيتانيوم بدءًا من خامات معدنية، مثل الإلمنيت، ومن ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) ورباعي كلوريد التيتانيوم (TiCl4)، وهي مادة كيميائية يتم الحصول عليها كوسيط في عملية الكلوريد. يتم تنقية المواد الأولية إذا لزم الأمر، ثم تحويلها إلى معدن التيتانيوم من خلال عملية اختزال كيميائية باستخدام عامل اختزال. تختلف العمليات بشكل أساسي فيما يتعلق بعامل الاختزال المستخدم لتحويل المادة الأولية إلى معدن التيتانيوم: المغنيسيوم هو عامل الاختزال الأكثر ذكرًا والأكثر استغلالًا في الإنتاج الصناعي.
اللاعبون الرئيسيون في هذا المجال هم الشركات اليابانية، ولا سيما Toho Titanium و Osaka Titanium Technologies ، وكلاهما يركز على الاختزال باستخدام المغنيسيوم. تساهم Pangang أيضًا في إنتاج معدن التيتانيوم وتحمل براءات اختراع تصف الاختزال عن طريق التحليل الكهربائي للملح المنصهر. [30]
الإلمنيت القمري
تم العثور على الإلمنيت في عينات القمر ، وخاصة في البازلت البحري القمري عالي التيتانيوم الشائع في مواقع أبولو 11 وأبولو 17 ، ويشكل في المتوسط ما يصل إلى 5٪ من النيازك القمرية. [46] تم استهداف الإلمنيت لاستخراج الماء والأكسجين من ISRU بسبب تفاعل الاختزال البسيط الذي يحدث مع مخازن CO وH 2. [47] [48] [49]
مصادر
تتضمن هذه المقالة نصًا من عمل مجاني المحتوى . مرخص بموجب CC-BY. النص مأخوذ من إنتاج التيتانيوم وثاني أكسيد التيتانيوم من الإلمنيت والتطبيقات ذات الصلة، المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
مراجع
- ^ Warr, LN (2021). "رموز المعادن المعتمدة من IMA–CNMNC". مجلة المعادن . 85 (3): 291–320. رمز Bibcode :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616.
- ^ Barthelmy, David (2014). "بيانات معادن الإلمنيت". قاعدة بيانات علم المعادن . Webmineral.com . تم الاسترجاع في 12 فبراير 2022 .
- ^ abcde Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W.; Nichols, Monte C. (eds.). "Ilmenite". Handbook of Mineralogy (PDF) . شانتيلي، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية: الجمعية المعدنية الأمريكية . تم الاسترجاع في 12 فبراير 2022 .
- ^ ilmenite، Mindat.org
- ^ هاينز سيبوم، فولكر جونتر، أوسكار رويدل، فتحي حبشي، هانز أوف وولف، "التيتانيوم، وسبائك التيتانيوم، ومركبات التيتانيوم" في موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية 2005، وايلي-في سي إتش، وينهايم. doi :10.1002/14356007.a27_095
- ^ "Sachtleben RDI-S" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 ديسمبر 2018 . تم الاسترجاع 25 ديسمبر 2018 .
- ^ "المنتجات". Mineral Commodities Ltd. تم الاسترجاع في 8 أغسطس 2016 .
- ^ abcdef Klein, Cornelis; Hurlbut, Cornelius S. Jr. (1993). Manual of mineralogy : (after James D. Dana) (الطبعة 21). نيويورك: Wiley. ص 380-381. ISBN 047157452X.
- ^ abc Sinkankas, John (1964). Mineralogy for amateurs . Princeton, NJ: Van Nostrand. ص 328-329. ISBN 0442276249.
- ^ Nesse, William D. (2000). Introduction to mineralology . نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ص 366-367. ISBN 9780195106916.
- ^ جريجور ، ويليام (1791) “Beobachtungen und Ver suche über den Menakanit، einen in Cornwall gefundenen Magnetischen Sand” (ملاحظات وتجارب بخصوص المينكانايت [أي الإلمنيت]، وهو رمل مغناطيسي موجود في كورنوال)، Chemische Annalen …، 1 ، ص. 40-54، 103-119.
- ^ إمسلي، جون (2001). "التيتانيوم". لبنات بناء الطبيعة: دليل من الألف إلى الياء للعناصر . أكسفورد، إنجلترا، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة أكسفورد. رقم ISBN 978-0-19-850340-8.
- ^ وودفورد، كريس (2003). تيتانيوم. نيويورك: بنشمارك بوكس. ص 7. رقم ISBN 9780761414612تم الاسترجاع بتاريخ 22 فبراير 2022 .
- ^ حبشي، فتحي (يناير 2001). "مقدمة تاريخية عن المعادن المقاومة للحرارة". مراجعة معالجة المعادن والاستخراج المعدني . 22 (1): 25-53. رمز Bibcode : 2001MPEMR..22...25H. doi : 10.1080/08827509808962488. S2CID 100370649.
- ^ Wyatt, Bruce A.; Baumgartner, Mike; Anckar, Eva; Grutter, Herman (سبتمبر 2004). "التصنيف التركيبي للألمينيت "الكيمبرليتي" و"غير الكيمبرليتي"". Lithos . 77 (1–4): 819–840. Bibcode :2004Litho..77..819W. doi :10.1016/j.lithos.2004.04.025. S2CID 140539776.
- ^ أب ساساكي ، كازوهيرو. ناكاشيما، كازو؛ كانيساوا ، ساتوشي (15 يوليو 2003). “اكتشف البيروفانيت والإلمنيت العالي في العصر الطباشيري تونو بلوتون ، شمال شرق اليابان”. Neues Jahrbuch für Mineralogie - Monatshefte . 2003 (7): 302-320. دوى :10.1127/0028-3649/2003/2003-0302.
- ^ Weibel, Rikke; Friis, Henrik (2007). "الفصل 10 تغيير المعادن الثقيلة المعتمة كانعكاس للظروف الجيوكيميائية في البيئات الترسيبية والتشريحية". التطورات في علم الرواسب . 58 : 277–303. doi :10.1016/S0070-4571(07)58010-6. ISBN 9780444517531.
- ^ ab Buddington, AF; Lindsley, DH (1 يناير 1964). "معادن أكسيد الحديد والتيتانيوم والمكافئات الاصطناعية". مجلة علم الصخور . 5 (2): 310-357. doi :10.1093/petrology/5.2.310.
- ^ ab Murphy, P.; Frick, L. (2006). "Titanium". In Kogel, J. (ed.). Industrial minerals & rocks: goods, markets, and uses. SME. pp. 987–1003. ISBN 9780873352338تم الاسترجاع في 21 فبراير 2022 .
- ^ Mücke, A.; Bhadra Chaudhuri, JN (فبراير 1991). "التغيير المستمر للإلمنيت من خلال شبه الروتيل إلى الليوكوكسين". مراجعات جيولوجيا الخام . 6 (1): 25-44. رمز Bibcode :1991OGRv....6...25M. doi :10.1016/0169-1368(91)90030-B.
- ^ فان جوسن، برادلي س.؛ فاي، ديفيد ل.؛ شاه، أنجانا ك.؛ فيربلانك، فيليب ل.؛ هوفين، تود م. (2014). "نموذج رواسب للرمال المعدنية الثقيلة في البيئات الساحلية". تقرير التحقيقات العلمية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . تقرير التحقيقات العلمية. 201--5070-L. doi : 10.3133/sir20105070L .
- ^ ويلسون، جي آر؛ روبينز، ب. نيلسن، FM. دوتشيسن، JC. فاندر أويرا، ج. (1996). “الغزو الطبقي لبيركريم-سوكندال، جنوب غرب النرويج”. التطورات في علم البترول . 15 : 231-255. دوى :10.1016/S0167-2894(96)80009-1. اتش دي ال : 2268/550 . رقم ISBN 9780444817686.
- ^ شارلييه ، برنارد. سكوما، إيمانويل؛ سوفي، مارتن؛ ستانواي، كيري؛ أويرا، جاكلين فاندر؛ دوتشيسن ، جان كلير (مارس 2008). “تسلل طبقات Grader (Havre-Saint-Pierre Anorthosite، Quebec) ونشأة النيلسونيت وخامات Fe-Ti-P الأخرى”. ليثوس . 101 (3-4): 359-378. بيب كود :2008Litho.101..359C. دوى :10.1016/j.lithos.2007.08.004.
- ^ داوسون ، جي باري. سميث، جوزيف ف. (فبراير 1977). “مجموعة MARID (الميكا-أمفيبول-روتيل-إلمينيت-ديوبسيدي) من زينوليثات في الكمبرلايت”. Geochimica et Cosmochimica Acta . 41 (2): 309-323. بيب كود :1977GeCoA..41..309D. دوى : 10.1016/0016-7037(77)90239-3 .
- ^ Cordeiro, Pedro FO; Brod, José A.; Dantas, Elton L.; Barbosa, Elisa SR (August 2010). "الكيمياء المعدنية والكيمياء الجيولوجية النظيرية والتكوين الصخري للصخور الغنية بالنيوبيوم من مجمع كربوناتيت-فوسكوريت كاتالاو الأول، وسط البرازيل". Lithos . 118 (3–4): 223–237. Bibcode :2010Litho.118..223C. doi :10.1016/j.lithos.2010.04.007.
- ^ "أساسيات الصناعة". Mineral Commodities Ltd. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2016. تم الاسترجاع في 8 أغسطس 2016 .
- ^ كرول، دبليو (1940). "إنتاج التيتانيوم المطاوع". معاملات الجمعية الكهروكيميائية . 78 : 35-47. doi :10.1149/1.3071290.
- ^ Seki, Ichiro (2017). "اختزال ثاني أكسيد التيتانيوم إلى تيتانيوم معدني عن طريق النترتة والتحلل الحراري". معاملات المواد . 58 (3): 361-366. doi : 10.2320/matertrans.MK201601 .
- ^ "دليل اقتصاديات كيمياء ثاني أكسيد التيتانيوم".
- ^ abcdef المنظمة العالمية للملكية الفكرية. (2023). "تقرير المشهد البراءات". المنظمة العالمية للملكية الفكرية. تقارير المشهد البراءات. doi :10.34667/tind.47029 . تم الاسترجاع في 19 أكتوبر 2023 .
- ^ فولز ، هانز ج. وآخرون. (2006). “أصباغ غير عضوية”. موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . فاينهايم: وايلي-VCH. دوى :10.1002/14356007.a20_243.pub2. رقم ISBN 978-3527306732.
- ^ ويلهام، نيوجيرسي (ديسمبر 1996). "دراسة بارامترية للاختزال الحراري الكربوني المنشط ميكانيكيًا للإلمنيت". هندسة المعادن . 9 (12): 1189-1200. رمز Bibcode : 1996MiEng...9.1189W. doi : 10.1016/S0892-6875(96)00115-X.
- ^ Pistorius, PC (يناير 2008)، "صهر الإلمنيت: الأساسيات" (PDF) ، مجلة معهد جنوب أفريقيا للتعدين والمعادن ، 108
- ^ "ريو تينتو، الحديد والتيتانيوم - المنتجات". مجموعة ريو تينتو. مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2015. تم استرجاعه في 19 أغسطس 2012 .
- ^ Gasik, Michael, ed. (2013). Handbook of Ferroalloys: Theory and Technology . لندن: Elsevier. ص. 429. ISBN 978-0-08-097753-9.
- ^ هايز، توني (2011)، ثاني أكسيد التيتانيوم: مستقبل مشرق قادم (PDF) ، يورو باسيفيك كندا، ص. 5 ، تم الاسترجاع في 16 أغسطس 2012[ رابط معطل ]
- ^ هايز 2011، ص 5.
- ^ مسح USGS 2012، ص 174
- ^ مورفي، فيليب؛ فريك، لويز (2006). "التيتانيوم". في باركر، جيمس م.؛ كوجيل، جيسيكا إلزيا؛ تريفيدي، نيكيل سي.؛ كروكوفسكي، ستانلي تي. (المحررون). المعادن والصخور الصناعية: السلع والأسواق والاستخدامات (الطبعة السابعة). ليتلتون، كولورادو: جمعية التعدين والمعادن والاستكشاف. ص 990-991. رقم ISBN 9780873352338تم الاسترجاع بتاريخ 23 فبراير 2022 .
- ^ Güther, V.; Sibum, H.; Roidl, O.; Habashi, F.; Wolf, H (2005). "التيتانيوم وسبائك التيتانيوم ومركبات التيتانيوم". موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . Wiley InterScience. ISBN 978-3-527-30673-2.
- ^ هايز 2011، ص 3.
- ^ "منجم بحيرة تيو". InfoMine . تم الاسترجاع في 16 أغسطس 2012 .
- ^ "TiZir Limited". Mineral Deposits Limited. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2012. استرجاع 16 أغسطس 2012 .
- ^ "الفاناديوم - AIMR 2011 - أطلس المناجم الأسترالية".
- ^ Kraker, Dan. "Titanium Range? Breakthrough could lead to new kind of mining in NE Minn" . تم الاسترجاع في 31 مايو 2017 .
- ^ كوروتيف، راندي. 2005 "الكيمياء الجيولوجية القمرية كما رواها النيازك القمرية". جيوكيمياء. المجلد 65. الصفحات 297-346. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2005.07.001
- ^ شلوتر وكاولي. "مراجعة تقنيات استخراج الأكسجين من الموقع على القمر". علوم الكواكب والفضاء. المجلد 181. https://doi.org/10.1016/j.pss.2019.104753
- ^ Perreault & Patience. "حركية اختزال الإلمنيت-CO". مجلة Fuel. المجلد 165. الصفحات 166-172. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2015.10.066
- ^ موسكاتيلو، توني. 2017. "استخراج الأكسجين من المعادن" عرض تقديمي، مختبر ناسا للكيمياء التطبيقية في مركز كينيدي للفضاء. https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20170001458/downloads/20170001458.pdf
