वस्तुहरू | Al2O3 | Fe2O3 | BD |
86 | ८६% मिनेट | २% अधिकतम | २.९-३.१५ |
85 | ८५% मिनेट | २% अधिकतम | 2.8-3.10 |
84 | ८४% मिनेट | २% अधिकतम | 2.8-3.10 |
83 | ८३% मिनेट | २% अधिकतम | 2.8-3.10 |
82 | ८२% मिनेट | २% अधिकतम | 2.8-3.0 |
80 | ८०% मिनेट | २% अधिकतम | २.७-३.० |
78 | ७८% मिनेट | २% अधिकतम | २.७-२.९ |
75 | ७५% मिनेट | २% अधिकतम | २.६-२.८ |
70 | ७०% मिनेट | २% अधिकतम | २.६-२.८ |
50 | ५०% मिनेट | २% अधिकतम | २.५-२.५५ |
Itams | Al2O3 | Fe2O3 | BD | K2o+Na2o | CaO+MgO | TiO2 |
88 | ८८% मिनेट | १.५% अधिकतम | ३.२५ मिनेट | ०.२५% अधिकतम | ०.४% अधिकतम | ३.८% अधिकतम |
87 | ८७% मिनेट | १.६% अधिकतम | ३.२० मिनेट | ०.२५% अधिकतम | ०.४% अधिकतम | ३.८% अधिकतम |
86 | ८६% मिनेट | १.८% अधिकतम | ३.१५ मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
85 | ८५% मिनेट | २.०% अधिकतम | ३.१० मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
83 | ८३% मिनेट | २.०% अधिकतम | ३.०५ मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
80 | ८०% मिनेट | २.०% अधिकतम | ३.० मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
78 | ७५-७८% | २.०% अधिकतम | २.८-२.९ | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
Itams | Al2O3 | Fe2O3 | BD | K2o+Na2o | CaO+MgO | TiO2 |
90 | ९०% मिनेट | १.८% अधिकतम | ३.४ मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ३.८% अधिकतम |
89 | ८९% मिनेट | २.०% अधिकतम | ३.३८ मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
88 | ८८% मिनेट | २.०% अधिकतम | ३.३५ मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
87 | ८७% मिनेट | २.०% अधिकतम | ३.३० मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
86 | ८६% मिनेट | २.०% अधिकतम | ३.२५ मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
85 | ८५% मिनेट | २.०% अधिकतम | ३.२० मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
83 | ८३% मिनेट | २.०% अधिकतम | ३.१५ मिनेट | ०.३% अधिकतम | ०.५% अधिकतम | ४% अधिकतम |
बक्साइट क्लिंकरमा थोरै थर्मल चालकता र राम्रो स्किड प्रतिरोध र पहिरन-प्रतिरोधी गुण छ भन्ने तथ्यको आधारमा, यसलाई HFST (उच्च घर्षण सतह उपचार) वा अस्फाल्ट मिश्रणको घर्षण तहमा अवस्थित कुल बदल्न वा आंशिक रूपमा प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। बक्साइट क्लिंकरलाई विभिन्न रासायनिक संरचना सामग्री अनुसार मुख्यतया ६ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। बक्साइट क्लिंकरको समग्र रूपमा छनोट आर्थिक मूल्यको लागि मात्र होइन, समग्र र डामर बीचको टाँस्ने सुधार गर्न पनि हो, जसमा निश्चित अन्धोपन छ। यस अध्ययनले विभिन्न प्रकारका बक्साइट क्लिंकरका विशेषताहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ। डामरको साथ बक्साइट क्लिंकरलाई एजिटेटिंग हाइड्रोस्ट्याटिक सोस्र्पसन विधि र सतह मुक्त ऊर्जा सिद्धान्तको माध्यमबाट मूल्याङ्कन गरिएको थियो। आसंजनमा बक्साइट क्लिंकरको विशेषता प्यारामिटरहरूको प्रभाव ग्रे सहसंबंध एन्ट्रोपी विश्लेषणद्वारा मूल्याङ्कन गरिएको थियो।
बक्साइट एक प्राकृतिक, धेरै कडा खनिज हो र मुख्यतया एल्युमिनियम अक्साइड यौगिकहरू (एल्युमिना), सिलिका, आइरन अक्साइड र टाइटेनियम डाइअक्साइड मिलेर बनेको छ। विश्वको लगभग ७० प्रतिशत बक्साइट उत्पादन बायर रासायनिक प्रक्रियाबाट एल्युमिनामा परिशोधन गरिन्छ।
बक्साइट एल्युमिना उत्पादनको लागि आदर्श कच्चा पदार्थ हो। एल्युमिनियम र सिलिकनका प्राथमिक घटकहरू बाहेक, बक्साइट प्रायः धेरै मूल्यवान तत्वहरू जस्तै ग्यालियम (गा), टाइटेनियम (टी), स्क्यान्डियम (एससी), र लिथियम (ली) सँग जोडिएको हुन्छ। बक्साइटको अवशेष र एल्युमिनामा खर्च गरिएको रक्सीको परिसंचरण। उत्पादनमा सामान्यतया महत्त्वपूर्ण मात्रामा बहुमूल्य तत्वहरू समावेश हुन्छन्, जसले तिनीहरूलाई बहुधातुको सम्भावित स्रोत बनाउँछ। यी अत्यावश्यक कम्पोनेन्टहरूको रिकभरीले औद्योगिक दायित्व र वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्दै एल्युमिना निर्माण प्रक्रियाको दक्षता बढाउन सक्छ। यस अध्ययनले बक्साइट अवशेषहरूबाट बहुमूल्य तत्वहरू पुन: प्राप्ति गर्न प्रयोग गरिएको विद्यमान प्रविधिको एक महत्वपूर्ण विश्लेषण दिन्छ र बक्साइट अवशेषहरूको फोहोरको सट्टा स्रोतको रूपमा व्यापक प्रयोगमा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न खर्च गरिएको मदिरा। अवस्थित प्रक्रिया सुविधाहरूको तुलनाले मूल्यवान तत्वहरू रिकभरी र अपशिष्ट उत्सर्जन घटाउनको लागि एक एकीकृत प्रक्रिया लाभदायक छ भनेर देखाउँछ।