Từ quặng đến sản phẩm, có truy xuất nguồn gốc
The Materials Atlas
Vật liệu Mỏ & mỏ quặng Chế biến & tinh luyện Các hành trình quyền sở hữu Các chuỗi cung ứng Công ty Quốc gia Tin tức
Vật liệu theo kệ Vật liệu pin Nguyên tố đất hiếm Đồng & Điện Vật liệu bán dẫn Vật liệu hạt nhân Hàng không vũ trụ & Quốc phòng Kim loại quý Thép & Kim loại hợp kim Khoáng vật công nghiệp Khoáng sản nông nghiệp Nguyên liệu thô năng lượng Các khoáng vật quặng Bảng tuần hoàn
Nhu cầu Các thị trường đầu ra Công nghệ Máy tính vật liệu Bản đồ Bộ lọc
Tìm hiểu & công cụ Tìm hiểuBảng thuật ngữ Hỏi dữ liệuTác nhân AI Nghiên cứu & dữ liệuAPI ★ Đã lưu
Giới thiệu Về chúng tôiPhương pháp luận Nguồn dữ liệuLiên hệ Tuyên bố miễn trách nhiệm
Tùy chọn đọc
🧭 Chế độ xem có hướng dẫn Mới với lĩnh vực này — hàm lượng quặng, quặng tinh, tinh luyện, sản phẩm phụ? Chúng tôi giải thích mọi thuật ngữ khi bạn duyệt, bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Cùng dữ liệu đó, với phần hỗ trợ được tích hợp sẵn.
⚡ Chế độ xem chuyên gia Bạn đã hiểu ngành. Chỉ cần dữ liệu — rõ ràng, nhanh và gọn, không có giải thích thêm. Đây là chế độ xem mặc định.
Chủ đề
Ngôn ngữ giao diện
Độ sâu Các trang vật liệu được biên soạn ở bốn cấp độ. Chọn một cấp độ trên bất kỳ trang vật liệu nào và lựa chọn đó sẽ được ghi nhớ.
★ Đã lưu Nghiên cứu & dữ liệu
Kyanite & Related Minerals

Khoáng vật công nghiệp

Kyanite & Related Minerals

Blue-bladed crystals that expand rather than shrink when fired, which makes them the backbone of refractory brick.

Kyanite 5 · James St. John · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Đây là gì?

Blue-bladed crystals that expand rather than shrink when fired, which makes them the backbone of refractory brick.

Tại sao điều này quan trọng?

Refractories are the containers that every high-temperature industry runs inside. Kyanite, andalusite and sillimanite are what stop them cracking.

Where it is in the Earth

Kyanite, andalusite and sillimanite are three minerals that share exactly the same chemical formula — aluminium silicate — but arrange their atoms differently depending on the pressure and temperature at which they formed. Geologists call this relationship polymorphism: one composition, three structures. Each polymorph is a signpost to the conditions inside the crust at the time of formation. Kyanite grows under relatively high pressure, andalusite under low pressure and moderate temperature, and sillimanite under the highest temperatures. Because of this, the three minerals tend to occur in different rock belts around the world, even though they are chemically identical.

All three form during metamorphism, the process by which existing rocks are recrystallised by heat and pressure deep in the crust without melting entirely. The starting material is usually an aluminium-rich sedimentary rock — a shale or mudstone — that was buried and squeezed, often during the collision of tectonic plates. The result is a family of rocks called pelitic schists and gneisses, in which the aluminium silicate crystals grow as distinct, often large blades or prisms. Because the surrounding rock weathers more easily than the resistant aluminium silicate minerals, erosion can concentrate them in stream sediments as well as in hard-rock outcrops, giving rise to both primary and secondary deposit types.

The global distribution of production reflects this geology directly. South Africa holds large deposits of andalusite in ancient metamorphic terranes of the Transvaal. France's deposits, centred on the Massif Central, are also andalusite. India's reserves — the largest recorded in the data — are spread across Precambrian metamorphic belts in states such as Rajasthan and Andhra Pradesh and include substantial kyanite and sillimanite. The United States has significant kyanite deposits in Virginia and Georgia, hosted in Appalachian metamorphic rocks. The deposits exist where they do because the right combination of aluminium-rich source rock and metamorphic event happened to coincide, and erosion has since exposed them at the surface.

Getting it out

Because kyanite, andalusite and sillimanite occur as distinct, hard crystals dispersed through metamorphic rock, the ore is almost always mined by open-pit methods. An open pit removes rock in a series of stepped benches, working downward. The technique suits these deposits because the mineralised zones are broad and shallow enough that stripping away the overlying material — the waste rock or overburden — to reach the ore is economically practical. Underground mining, which costs considerably more per tonne of rock moved, is generally not used for a mineral of this value unless surface access is impossible.

The concept of ore grade matters here in a specific way. Grade for an aluminium silicate deposit is expressed as the proportion of the target mineral in the run-of-mine rock, and it determines how much total rock must be blasted and hauled to yield one tonne of saleable product. Where the mineral content is low, the ratio of waste moved to product recovered — the strip ratio — rises, and so does the cost per tonne of finished material. The three polymorphs can occur in the same quarry face in varying proportions, which adds complexity to grade control. Selective mining, where different zones are kept separate to feed different product specifications, is common at larger operations.

Some secondary production comes from alluvial or placer deposits, where the hard, chemically stable aluminium silicate minerals have been freed from their host rock by weathering and accumulated in river sands and gravels. Placer mining uses water-based methods to wash and separate the dense mineral grains from lighter material. India's production includes a proportion of this type. However, hard-rock quarrying dominates global output, and the operational decisions at those quarries — bench height, blast design, haul distances — govern the economics more than any other factor.

What pulls on it

The dominant pull on kyanite and its polymorphs comes from the steel industry. Steel is made in furnaces, converters and ladles that must contain molten metal at temperatures that would destroy ordinary construction materials. The vessels are lined with refractory materials — specialised ceramics engineered to survive extreme heat, chemical attack from slags, and the mechanical stresses of repeated heating and cooling. Aluminium silicate minerals, calcined to mullite, are a primary ingredient in many refractory formulations because of their thermal stability, low thermal expansion after conversion, and resistance to slag penetration. Every tonne of steel produced consumes a small quantity of refractory lining material, and steel production is large enough that even this small intensity adds up to substantial demand.

Beyond steel, the same thermal and chemical stability makes these minerals useful in the ceramics industry for kiln furniture — the shelves, setters and posts that hold ceramic ware during firing. Glass furnaces, cement kilns and non-ferrous metal smelters also use aluminium silicate refractories. The foundry industry, where molten metals are cast into moulds, uses fine-grained kyanite in mould and core sands because the expansion on firing compensates for the contraction of the metal as it solidifies, improving dimensional accuracy.

Demand would shift sharply if steel production moved substantially away from high-temperature furnace routes. Electric arc furnaces, which re-melt scrap steel, still require refractories but tend to consume somewhat different compositions and at different rates than integrated steelworks using blast furnaces and basic oxygen converters. A long-term shift in the balance of steelmaking technology would therefore affect which grades and quantities of aluminium silicate minerals are in demand, though it would not eliminate the need for refractories. Demand for refractory-grade minerals generally tracks industrial production in heavy manufacturing economies rather than consumer cycles.

Đọc các con số cho đúng. Gross weight; kyanite, andalusite and sillimanite reported together. Raw and calcined (mullite) grades.

Ai sản xuất nó

Xem trên bản đồ →
Có nhiều hơn một bộ số liệu được công bố cho vật liệu này. USGS báo cáo các số liệu này riêng biệt vì chúng đo lường những thứ khác nhau — sản lượng mỏ và sản lượng nhà máy tinh luyện, hoặc các cơ sở hóa học khác nhau. Chúng được hiển thị dưới dạng các bảng riêng biệt và tuyệt đối không được cộng gộp lại với nhau.

Mine production

Mine productionmetric tons 2025 (ước tính)

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Gross weight; kyanite, andalusite and sillimanite reported together. · nguồn ↗

Cuộn bảng sang ngang để xem các cột còn lại.

Quốc giaSản lượng Tỷ phần thế giới
Tổng toàn cầu Not available100%

Mine production: andalusite

Mine production: andalusitemetric tons 2025 (ước tính)

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Gross weight; kyanite, andalusite and sillimanite reported together. · nguồn ↗

Cuộn bảng sang ngang để xem các cột còn lại.

Quốc giaSản lượng Tỷ phần thế giới
South Africa 120,000
France 60,000
Peru 40,000

Mine production: andalusite, crude ore

Mine production: andalusite, crude oremetric tons 2025 (ước tính)

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Gross weight; kyanite, andalusite and sillimanite reported together. · nguồn ↗

Cuộn bảng sang ngang để xem các cột còn lại.

Quốc giaSản lượng Tỷ phần thế giới
China 50,000

Mine production: kyanite

Mine production: kyanitemetric tons 2025 (ước tính)

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Gross weight; kyanite, andalusite and sillimanite reported together. · nguồn ↗

Cuộn bảng sang ngang để xem các cột còn lại.

Quốc giaSản lượng Tỷ phần thế giới
United States 80,000

Mine production: kyanite and sillimanite

Mine production: kyanite and sillimanitemetric tons 2025 (ước tính)

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · Gross weight; kyanite, andalusite and sillimanite reported together. · nguồn ↗

Cuộn bảng sang ngang để xem các cột còn lại.

Quốc giaSản lượng Tỷ phần thế giới
India 2,500

"Withheld" có nghĩa là USGS đã ẩn số liệu để tránh tiết lộ dữ liệu của một công ty riêng lẻ — không có nghĩa là bằng không. Tổng các hàng theo quốc gia không phải lúc nào cũng bằng tổng toàn cầu vì nguồn làm tròn từng số liệu một cách độc lập và không phải lúc nào cũng tách riêng dòng "các quốc gia khác".

Ai nắm giữ trữ lượng

"Trữ lượng" là một thuật ngữ chính xác. Nó chỉ phần của một khoáng sàng đã biết có thể được khai thác có hiệu quả kinh tế ngay lúc này, với giá hiện tại và công nghệ hiện tại — không phải tất cả những gì tồn tại trong lòng đất. Trữ lượng tăng khi giá tăng hoặc khi một quy trình mới được phát minh, và giảm khi chúng giảm.

Reserves

Reservesmetric tons 2025

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · nguồn ↗

Quốc giaTrữ lượngTỷ phần thế giới
Tổng toàn cầu Not available100%

Reserves: andalusite

Reserves: andalusitemetric tons 2025

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · nguồn ↗

Quốc giaTrữ lượngTỷ phần thế giới
South Africa Not applicable
France Not applicable
Peru Not applicable

Reserves: andalusite, crude ore

Reserves: andalusite, crude oremetric tons 2025

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · nguồn ↗

Quốc giaTrữ lượngTỷ phần thế giới
China 5,000,000

Reserves: kyanite

Reserves: kyanitemetric tons 2025

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · nguồn ↗

Quốc giaTrữ lượngTỷ phần thế giới
United States Large

Reserves: kyanite and sillimanite

Reserves: kyanite and sillimanitemetric tons 2025

USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · nguồn ↗

Quốc giaTrữ lượngTỷ phần thế giới
India 9,100,000

Giá

average unit value of exports (free alongside ship), dollars per metric ton

Trung bình nămdollars per metric ton

2021 · 369.0 cao 510.0 dollars per metric ton 2025 · 510.0

Cơ sở: average unit value of exports (free alongside ship), dollars per metric ton. Trung bình năm theo công bố trong USGS Mineral Commodity Summaries 2026 · nguồn ↗. Đây là mức trung bình hàng năm tham khảo, không phải báo giá thị trường trực tiếp.

Vật liệu

Tất cả vật liệu Khoáng sản thiết yếu Đất hiếm Vật liệu pin Các khoáng vật quặng Bảng tuần hoàn Bộ lọc

Lòng đất

Mỏ & mỏ quặng Chế biến & tinh luyện Quốc gia Bản đồ

Nền kinh tế

Các hành trình quyền sở hữu Các chuỗi cung ứng Các thị trường đầu ra Công nghệ Công ty Máy tính vật liệu

Tìm hiểu

Tìm hiểuBảng thuật ngữ Hỏi dữ liệuTác nhân AI Nghiên cứu & dữ liệuAPI mở Tin tức★ Đã lưu

Về chúng tôi

Về chúng tôiLiên hệ Phương pháp luậnNguồn dữ liệu Chính sách biên tập Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng Tuyên bố miễn trách nhiệm