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相似文献
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1.
我国红柱石的开发利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
干乾 《砖瓦世界》1994,(23):4-5
红柱石为无水铝硅酸盐矿物,化学式Al_2O_3·SiO_2,理论成分:Al_2O_3 62.9%,SiO_237.1%。与红柱石成分相同而晶系不同的还有蓝晶石的矽线石,因此在矿物学上将这三种矿物统称蓝晶石族。 世界红柱石储量1.75亿t,我国已发现大小矿点40余处,总储量数千万吨。  相似文献   

2.
硅线石属于蓝晶石族矿物,是典型的变质矿物。成分为:Al_2O_3·SiO_2,其中Al_2O_362.9%,SiO_2 37.1%。 硅线石具有耐火度高,抗化学腐蚀、抗热震性能好,高温蠕变温度高等优良热工性能,因而被广泛应用于冶金窑炉、高温建筑材料、技术陶瓷、硅铝合金、金属纤维等工业领域,是生产高铝制品的重要原料。据工业发达国家统计,其应  相似文献   

3.
蓝晶石,又名二硬石,是一种耐火度高、高温体积膨胀大的天然高铝矿物。其化学式为Al_2O_3·SiO_2,其中Al_2O_3占62.93%,SiO_2占37.07%。  相似文献   

4.
透辉石是一种钙镁的偏硅酸盐矿物,其化学式为CaMg[Si_2O_6],理论化学成分为:Cao25.9%,Mgo 18.5%,SiO_255.6%。混入物有Feo和Mno,有时有Al_2O_3、Fe_2O_3、Cr_2O_3、V_2O_5及TiO_2。 透闪石也是一种钙镁的偏硅酸盐矿物,其化学式为Ca_2Mg_5[Si_5O_(11)]_2[OH]_2。理论化学成分为:CaO 13.8%、MgO 24.6%、SiO_2 58.8%、H_2O 2.8%。有时有FeO、MnO及Al_2O_3等类质同像的混入物。  相似文献   

5.
(1)粉煤灰。粉煤灰的活性来源主要来自细小的玻璃球体中所含较多的活性SiO_2和活性Al_2O_3。在混凝土中水泥水化生成CSH凝胶类的同时析出氢氧化钙Ca(OH)_2,在此碱性激发下活性SQ也成生CSH凝胶类,两者共同成为混凝土强度的基础。活性Al_2O_3在水泥水化中所含石膏CaSO_4·2H_2O等的硫酸盐激发下生成钙矾石类(3Cao·Al_2O_3·3CaSO_4·32H_2O类),使硬化水泥浆体(水泥石)更加致密。因  相似文献   

6.
曾一度无人问津的岩石流纹岩,现已作为一种较为理想的陶瓷原料成为热门货。流纹岩具有明显的流纹结构,也有条带状或气孔状构造。经研究,它的主要矿物成分为透长石和石英,有时可见少量黑云母及角闪石,同时伴有叶蜡石、蒙脱石等。流纹岩的化学成分为SiO_2 78.25%、Al_2O_3 2.63%、Fe_2O_3 0.44%、CaO 1.12%、MgO0.76%、K_2O2.4%、  相似文献   

7.
叶腊石是一种层状结构的铝硅酸盐水化物,其分子式为Al_2O_3·4SiO_2·H_2O,理论成分是Al_2O_328.3%,SiO_266.7%和结晶水5%。该种矿物主要赋存于酸性火成岩中,其外表和某些物理性质与滑石相似。叶腊石的主要用途是在陶瓷工业中局部或全部代替陶瓷坯料中的石英,可降低焙烧品的热膨胀量,可减少  相似文献   

8.
轻质板材的制造方法如下:将矿渣、石膏(CaSO_4·2H_2O)、MSH(3CaO·Al_2O_3·CaSO_4·12H_2O)和水混合均匀,然后用抄取等方法成型成板材。板材成型后在水热条件下用50—100℃的温度进行养护,使其形成 TSH(3CaO·Al_2O_3·3CaSO_4·32H_2O),并通过水化作用  相似文献   

9.
多年以来,许多科技工作者,特别是Korber,Tromel,Gunter,Negelschmidt 和Keppler,都对CaO-SiO_2-P_2O_5系统中的三元化合物5CaO·SiO_2·P_2O_5和7CaO·2SiO_2·P_2O_5进行过研究.Tromel还在1525℃以矿渣为原料合成了上述两个三元化合物.在我们的研究中,采用了溶胶-凝胶法,在CaO-SiO_2-P_2O_5系统中于低于1500℃的温度下得到了形式为“(4-6)CaO(1-2)SiO_2·P_2O_5”的属于5CaO·SiO_2·P_2O_5结构族的新数据.在研究中以Ca(NO_3)_2·4H_2O、H_3PO_4、和SiO_2溶胶为原材料.具体实验程序如下:  相似文献   

10.
四川省旺苍县万山乡境内的优质透辉石、叶蜡石矿床中,透辉石矿体长500米,厚20米,延深大于100米,地质储量200万吨,矿石呈灰、灰白色,晶型呈纤维状、短柱状,矿物组合为透辉石、透闪石、石英等,透辉石矿物占80%以上,适宜露天开采,矿石经手选加工即可。矿石化学成分的变化范围:CaO 16-22%、MgO 12-18%、SiO_265-72%、Al_2O_3 3.5%、K_2O+Ma_2O≤1%、Fe_2O_30.3—0.56%、IL≤3%,经1185℃煅烧后白度大于80°,质量相当稳定。  相似文献   

11.
将含 SiO_2、Al_2O_3初级原料、无机原料、Pr_3N 和/或 Bu_3N 和 MeI 混合,使其摩尔比达到 SiO_2/Al_2O_3为2—2000,OH/SiO_2为0.01—0.5,H_2O/SiO_2为10—100,R 3N/SiO_2和MeI/SiO_2为0.1—5.0时再进行蒸氧,便可获  相似文献   

12.
于乾 《砖瓦世界》1994,(22):4-5
海泡石是一种富镁硅酸盐粘土矿物,理论化学式为Mg_8[Si_(12)O_(30)](OH)_4·12H_2O,水分子中有4个为结晶水,其余为沸石水。SiO_2含量54%~60%,MgO21%~25%。常含有铁、锰等元素。外观有两种,一种为土状的;一种为致密块状的。干燥的可浮于水。一般为白、浅灰色,也有浅红、淡黄、褐色的。 一、资源特点 我国是1982年首先在江苏盱眙和江西乐平发现了海泡石矿床,随后又在湖南浏阳发  相似文献   

13.
硫铝酸钡钙矿物烧成若干问题的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究了新矿物硫铝酸钡钙(3CaO·3Al_2O_3·BaSO_4)形成规律、热稳定性、杂质离子固溶情况,以及烧成温度对硫铝酸钡钙水泥强度的影响.结果表明,硫铝酸钡钙在900℃开始形成,1100℃形成速度加快,>1300℃开始缓慢分解为BaQ·Al_2O_3、C_(?2)A_2、SO_2等,但在1500℃仍可存在.硫铝酸钡钙水泥适宜的烧成温度为1300-1400℃.CaO可取代其中的BaO;Fe_2O_3可取代其中的Al_2O_3,取代极限为0.6mol Al_2O_3.  相似文献   

14.
红柱石属天然矿物,其化学组成为 Al_2O_3·SiO_2。用同一化学式表示的还有如蓝晶石、硅线石。这种同质异象矿物的比较如表1所示。红柱石最早是在西班牙的 Andalusja 地区发现而命名。南非是世界最大的产地,其次是珐国。日本进口的红柱石以南非产的为主。地质矿床含有红柱石的油页岩,板石岩,  相似文献   

15.
此玻璃含量(重量%)为:14Al_2O_3,32.93SiO_2及53.02 P_2O_5。熔融相的公式为:Si_2AlO(PO_4)_3或4SiO_2·Al_2O_3·3P_2O_5。此玻璃能和SiO_2相(特别是方石英或鳞石英)相容,也能和莫来石相容。制造此种玻璃的配合料的组成,是在三元图上ABC三角形的组成(重量%)范围内。(A)10.5Al_2O_3,84.5SiO_2,5P_2O_5;(B)28.6  相似文献   

16.
这种主要以粉煤灰为原料制造的轻质集料具有强度高,吸水性低等优点。原料粉煤灰应含有SiO_2,Al_2O_3,Fe_2O_3,CaO和MgO等化学成份,并且,Al_2O_3∶SiO_2=(0.25-0.7)∶1,Al_2O_2+SiO_2=75-92%(重量%),Fe_2O_3+CaO+MgO=6-20%。粉煤灰的勃氏比表面积应为2000—9000厘米~2/克。  相似文献   

17.
粗面岩是一种浅灰、浅黄或粉红等色调的火山岩,致密块状、有粗感而顾名思义称粗面岩。由于这种岩矿物简单、且化学成分中SiO_2含量约60%、Al_2O_3,较高的为16%、铁镁含量低,其总碱量高达  相似文献   

18.
石灰岩是分布极广的沉积岩,在我省十分发育,其分布几乎遍于各时代地层之中.化学成分和矿物成分均较简单.主要化学成分有:CaO、MgO和CO_2.其次尚有:SiO_2、Al_2O_3、TiO_2、Fe_2O_3、FeO、K_2O、Na_2O及SO_3、H_2O等.不同层位、不同产地和不同类型的岩石中,其化学成分常因形成条件和成岩后生作用的差异而显著不同.水泥原料用石灰岩和泥灰岩,对化学成分及矿物组成有  相似文献   

19.
这种玻璃由SiO_2、B_2O_3、Al_2O_3、MgO等主要成分组成具有优良的热稳定性,线膨胀系数小,并且不产生气泡、结石、条纹。其组分如下(重量%):SiO_2 45.0—65.0,B_2O_3 5.0—15,Al_2O_3 15.0—25.0,MgO5.0—15.O。在MgO/Al_2O_3克分子比为0.63—1.79%的基本组成中,添加如下成分:R_2O  相似文献   

20.
依据化学分析和XRD、颗粒筛分等手段表征镍渣的理化性质。研究结果表明:镍渣化学成分主要包括SiO_2和MgO,其次是Fe_2O_3、Al_2O_3及CaO等;矿物组成是铁镁橄榄石(Mg,Fe)_2SiO_4及少量游离的SiO_2和Fe_2O_3;细度模数为4.56,属于特粗砂。同时综述了镍渣中有价金属的回收现状,以及其在水泥、混凝土及建筑材料领域循环利用情况,并根据镍渣理化性质分析其在上述领域资源化利用的可行性。  相似文献   

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