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Bauxita es el más importante aluminio mineral. Consiste en gran parte en los minerales gibbsite Al (OH)3, boehmite Γ-AlO (OH), y diáspora Α-AlO (OH), junto con los óxidos del hierro goethite y hematita, el mineral de la arcilla caolinita y cantidades pequeñas de anatase TiO2. Fue nombrado después de la aldea Les Baux-de-Provence en Francia meridional, en donde primero fue descubierta en 1821 por el geólogo Pierre Berthier.
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Las bauxitas de Lateritic (bauxitas del silicato) son distinguidas de karst bauxitas (bauxitas del carbonato). Las bauxitas descubiertas tempranas del carbonato ocurren predominante en Europa y Jamaica sobre el carbonato oscila (piedra caliza y dolomía), donde fueron formados por lateritic desgaste por la acción atmosférica y acumulación residual de arcillas intercaladas o de los residuos arcillosos de la disolución de la piedra caliza.
Las bauxitas lateritic ocurren en muchos países de la correa tropical. Fueron formados por el lateritization (véase laterite) de las varias rocas del silicato por ejemplo granito, gneis, basalto, syenite y pizarra. Comparado con los laterites ricos en hierro, la formación de bauxitas exige condiciones aún más intensas del desgaste por la acción atmosférica con un drenaje muy bueno. Esto permite la disolución de la caolinita y de la precipitación del gibbsite. Las zonas con el contenido de aluminio más alto están situadas con frecuencia debajo de a ferruginoso capa superficial. El hidróxido de aluminio en los depósitos lateritic de la bauxita es casi exclusivamente gibbsite.
En 2007, Australia era el productor superior de la bauxita con casi una mitad parte del mundo, seguido por China, el Brasil, Guinea y Jamaica. Aunque la demanda de aluminio está aumentando rápidamente, las reservas sabidas son suficientes resolver las necesidades por un tiempo considerable. El reciclaje de aluminio creciente, que tiene la ventaja de bajar los costes energéticos de producción, ayudará a extender reservas de la bauxita.
| País | Producción de la mina | Reservas | Base de la reserva | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | |||
| Australia | 62,300 | 64,000 | 5,800,000 | 7,900,000 |
| República Popular de China | 21,000 | 32,000 | 700,000 | 2,300,000 |
| El Brasil | 21,000 | 24,000 | 1,900,000 | 2,500,000 |
| Guinea | 14,500 | 14,000 | 7,400,000 | 8,600,000 |
| Jamaica | 14,900 | 14,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| La India | 12,700 | 13,000 | 770,000 | 1,400,000 |
| Rusia | 6,600 | 6,000 | 200,000 | 250,000 |
| Venezuela | 5,500 | 5,500 | 320,000 | 350,000 |
| Suriname | 4,920 | 5,000 | 580,000 | 600,000 |
| Kazakhstan | 4,800 | 4,900 | 360,000 | 450,000 |
| Grecia | 2,450 | 2,400 | 600,000 | 650,000 |
| Otros países | 5,460 | 6,800 | 3,400,000 | 4,000,000 |
| Total del mundo (redondeado) | 178,000 | 190,000 | 25.000.000 | 32.000.000 |
Fuente: LOS E.E.U.U. Examen geológico, resúmenes mineral de la materia, enero de 2008
La bauxita es tira minada (explotación minera superficial) porque se encuentra en la superficie, con poco o nada de sobrecarga. El aproximadamente 95% de la producción de la bauxita del mundo se procesa en el aluminio. Las bauxitas se clasifican típicamente según su uso comercial previsto: metalúrgico, abrasivo, cemento, producto químico y material refractario.
Las bauxitas se calientan en recipientes de presión con la solución del hidróxido del sodio en el °C 150-200 a través de el cual el aluminio se disuelve como aluminato (Proceso de Bayer). Después de la separación del residuo ferruginoso (fango rojo) filtrándose, se precipita el gibbsite puro cuando el licor se refresca y se siembra con el hidróxido de aluminio de grano fino. Gibbsite se convierte en óxido de aluminio por la calefacción. Esto es fundido en aproximadamente. °C 1000 por la adición de criolita como flujo y reducido al aluminio metálico por un altamente energía-tísico electrolítico proceso ( Proceso de Pasillo-Héroult).
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