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相似文献
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1.
采用X-射线衍射、扫描电镜及X-射线荧光分析方法,对广西合浦地区几个典型矿区的高铁低品级高岭土样品的矿物组成、化学成分及提纯方法进行了深入的研究。结果表明,高铁低品级高岭土原矿的矿物组成以石英、高岭石为主,云母类矿物和残余钾长石次之;扫描电镜观察显示高岭石呈完整或不完整的假六方鳞片状晶形;原矿Fe2O3和TiO2含量高,Fe2O3+TiO2>2.5%,经淘洗后,-0.045 mm粒级Fe2O3+TiO2含量甚至大于4%,这是影响其大规模应用的主要因素。  相似文献   

2.
通过野外实地考察结合化学成分分析、光学显微镜、X-射线衍射及扫描电镜等研究手段,作者对湖南各地高岭土矿床的矿物学特征及其成因的研究表明,湖南高岭土矿床主要有风化残积型、次生淋滤胶体沉积—重结晶型及含煤建造沉积型。风化残积型一般以高岭石为主,部分与埃洛石伴生、次要矿物一般有石英、伊利云母、蒙脱石等,Al2O3含量不高约20%左右,有害成分含量过高;次生淋滤胶体沉积—重结晶矿床以10A埃洛石为主,部分为7A埃洛石,有害矿物极少,为少见的优质埃洛石型高岭土;沉积型矿床主要以高岭石为主,存在少量的绿泥石,有害物质含量过高。在扫描电镜下后两种矿床的主要高岭石类矿物上有明显的凝胶态物质,作者认为该物质与成因类型有密切关系。  相似文献   

3.
针对高岭土矿物在X-射线衍射分析过程中,组成矿物之间存在特征峰重合无法定量各组分含量的情形。该测算通过X-射线物相定量分析、化学成分分析、氧化物在矿物中所占比例等参数进行换算,计算出了高岭土各组成矿物的含量。  相似文献   

4.
1矿床地质特征玉林得利高岭土矿届花岗岩风比残积的特大型矿床。矿石类型为砂质高岭土,高岭石含量高,呈鳞片状结构,结晶良好。矿体面积2.24km2,厚度832~38m,平均厚度20.83m。矿石的粒度组成、含量及主要化学成分见表1。2-352目水筛用泥特征2.1粒度组成及其含量(见表2)22矿物组成经偏光显微镜观察、X射线衍射分析、电子显微镜扫描,主要矿物为高岭石(96%),呈鳞片状,含少量(均<1%)石英、水云母、钻石、方解石、电气正、金红石、磷灰石等,染色矿物主要是福铁矿、赤铁矿、硅酸铁、钛铁矿等。23化学成分组合样品化学全分…  相似文献   

5.
淮北煤系高岭土工艺矿物学研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用化学分析、偏光显微镜、X射线衍射、扫描电镜等一系列测试手段,对淮北煤系高岭土的特征进行了研究.研究结果表明,淮北煤系高岭土Al2O3含量高,主要组成矿物是高岭石.其单体颗粒2μm,结晶度较高;菱铁矿是影响煅烧白度和综合利用的关键,开发利用该矿石,必须进行选矿除去菱铁矿.  相似文献   

6.
对鄂尔多斯盆地东北部纳岭沟铀矿床铀含量明显不同的两种灰色砂岩进行了岩心观察、薄片镜下鉴定、扫描电子显微电镜以及X-射线衍射等分析,讨论了不同灰色砂岩中黏土含量的变化及其变化机制,最后总结了纳岭沟铀矿床的黏土特征及其与铀矿化的关系。研究表明纳岭沟铀矿床的黏土矿物主要为高岭石和蒙皂石,绿泥石和伊利石含量较低,未见伊利石-蒙皂石混层和绿泥石-蒙皂石混层。伊利石多以薄膜状包裹在碎屑颗粒表面,高岭石多呈蠕虫状、书叶片状分布在碎屑颗粒表面及颗粒之间,蒙皂石多以片絮状、蜂窝网状存在于碎屑颗粒之间和碎屑颗粒表面。黏土总量和绿泥石在两种灰色砂岩中相差不大,高岭石和伊利石在矿化灰色砂岩中含量高,在原生灰色砂岩中含量低,而蒙脱石与之相反。含氧含铀层间水对原生灰色砂岩的改造引起长石的溶解,促进了高岭土的形成。纳岭沟铀矿床的铀并不是主要赋存在黏土矿物中,而更有可能主要赋存在有机质当中,为该铀矿床进一步研究开发提供技术支撑。  相似文献   

7.
高岭土粒度分布对黏浓度影响的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高岭土粒度及粒度分布直接影响着黏度性能。利用广东茂名山阁高岭土,通过Χ-光透射沉降粒度分析、漂白及白度测试、X射线衍射及扫描电子显微分析,对由斯托克斯沉降法提取的4个粒度范围(0~1μm、1~5μm、5~10μm及10~15μm)样品的黏浓度影响机制进行深入研究。结果表明:粒度细、粒度分布均匀的高岭土有利于黏浓度的提高,以粒度范围为0~1μm的样品最为显著;提纯样含少量石英、伊利石和长石等杂质,黏浓度与高岭石结晶度指数和高岭石含量均呈正相关性,与杂质矿物石英和伊利石及铁质含量呈负相关性。  相似文献   

8.
以云南省某高岭土矿为研究对象, 通过XRD、XRF、光学显微镜、扫描电镜(SEM)和电子探针(EPMA)等测试手段对该矿进行了系统的工艺矿物学研究。结果表明: 该高岭土矿的矿物组成主要是高岭石、石英和少量的白云母。高岭土-0.045 mm的产率为55.72%。分级后高岭石主要富集在-0.020 mm粒级, 高岭石形貌多为结合紧密的叠片状或蠕虫状, 少量呈管状。煅烧后白度由63.96%提高到85.92%。铁和钛杂质元素主要赋存在赤褐铁矿、金红石等独立矿物中。高岭土矿通过简单的分级提纯, 可达到陶瓷工业和橡塑工业的相关标准。   相似文献   

9.
锦州煤系高岭岩属古生代浅变质岩系,高岭石的矿物形态为片状、鳞片状。主要矿物高岭石含量>90%,杂质矿物为石英、赤铁矿及褐铁矿、碳酸盐类矿物、金红石等。利用先超微细磨矿后煅烧工艺,取得了白度92.1%、-2μm含量91.8%的“双90”级煅烧高岭土产品。产品性能达到造纸涂料要求。  相似文献   

10.
高岭土的工艺矿物学特征直接决定它的工业用途。本试验采用化学多元素分析、X射线衍射(XRD)、X射线荧光光谱分析(XRF)、能谱分析(EDS)、扫描电镜(SEM)等一系列分析检测手段,对宁乡高岭土的有益矿物、有害矿物和脉石矿物的嵌布特性、共生关系及赋存状态等进行了系统的研究。高岭土中的高岭石主要呈绒毛状,少数呈片状。主要着色杂质成分铁和Ti O2的含量分别0.59%和0.92%。铁主要以赤铁矿的形式存在,占铁总量的72.64%;Ti O2主要以锐钛矿的形式存在,含量高达96.41%。  相似文献   

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