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大同煤田含煤地层中富含具有工业价值的高岭岩资源,为了确定这些煤系高岭岩的赋存特征和成矿机理,本文以大同煤田晚古生代太原组的高岭岩矿床为研究对象,采用野外地质调查、室内显微镜鉴定、XRD分析和地球化学分析等研究方法,对煤系高岭岩的赋存层位、结构组成、岩石类型及成因进行研究。结果表明:研究区高岭岩主要赋存在9号煤底板、8号煤底板、3-5号煤底板、3-5号煤夹矸和2号煤底-3号煤顶层间5个层位;岩石主要矿物成分为高岭石(含量60%~90%),其次为石英,以及少量的长石、云母、菱铁矿、硬水铝石、锐钛矿等;高岭岩结构组分可划分为颗粒、高岭石晶粒、矿物碎屑和基质,岩石类型包括晶粒状高岭岩、隐晶质高岭岩、团块状高岭岩和砂质高岭岩;煤系高岭岩的成因主要为陆源搬运沉积形成和火山灰蚀变形成两种。 相似文献
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煤系不同类型高岭岩中高岭石结晶度的区别 总被引:10,自引:1,他引:9
根据X射线衍射曲线特征及亨克利结晶度指数(Hi),将华北石炭-二叠纪煤系高岭岩中高岭石结晶度划分为4级:高度有序(Hi≥1.3);有序(1.3>Hi≥1.1);较无序(1.1>Hi≥0.8);无序(Hi<8),与风化煤共生的软质高岭土中高岭石结晶度最高,为高度有序类型;煤层夹矸稳晶高岭岩和火山灰蚀变晶粒高岭岩中岭石的有序度中等,为有序至较无序类型;由陆源搬运沉积作用形成的鲕粒和球粒高岭岩、隐晶岭岩、碎屑和团块状高岭岩、砂质高岭岩中高岭石的结晶度较低,为较无序至无序类型。 相似文献
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东北某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、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,获得了白度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
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朱如凯 《中国非金属矿工业导刊》1993,(6)
中国北方晚古生代煤系地层中高岭岩按成因特点分为沉积高岭岩和夹矸高岭岩(tonstein),作者分析了这两种高岭岩成因研究中存在的具体问题,并提出了今后研究的要点;同时,综述了目前国际上高岭石矿物的主要研究方向,提出了北方煤系地层中高岭岩应用研究中必须注意加强的内容,即高岭石缺陷结构和微结构的研究。 相似文献
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本文以贵州修文县的铝质岩为研究对象,分别对其做化学成分、矿物成分及镜下特征分析,分析结果表明:该铝质岩样中的主要化学成分为Al2O3、SiO2和Fe2O3,含量占80%左右;矿物成分主要为一水硬铝石、高岭石和赤铁矿;一水硬铝石主要以块状和粒状集合体为主,一水硬铝石颗粒间常被胶状含铁粘土或含有机质粘土充填、胶结;含硅矿物主要以高岭石的形式胶结在一水硬铝石表面;赤铁矿呈不透明黑色,主要以细-中粒状、细脉状胶结铝土矿产出。铝质岩的化学成分和矿物成分表明,铝质岩可应用于生产净水剂、高铝陶瓷及矿物聚合物等方面。 相似文献
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最近,兖州矿业(集团)公司地质工程公司开展了北宿井田高岭岩矿床特征的研究,对井田内煤18底板高岭岩矿床的赋存状态、岩性特征、矿物成分及化学组成进行了详细的研究,并且分析了高岭岩的沉积环境及沉积规律。 相似文献
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通过河南省渑池地区含锂铝土矿(岩)层工艺矿物学分析,查明铝土矿的物质组成、嵌布特征、伴生锂分布特征和赋存状态,为矿产综合利用提供理论依据。结果显示:该铝土矿Al2O3含量为54.8%,铝硅比值(A/S)为2.6,铝土矿层和粘土岩层中Li2O含量均高于伴生锂边界品位,粘土岩中锂更为富集;矿物组成除一水硬铝石之外,主要是以集合体形态产出的粘土矿物。采用稀酸解析、选矿测试和电子探针分析锂的赋存状态,查明矿石中锂主要是以类质同象置换形式赋存在伊利石和高岭石等粘土矿物中;选矿富锂尾矿中Li2O可富集到0.57%左右,是锂综合回收利用的重点研究对象。 相似文献
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重庆某低品位高硫铝土矿石Al2O3含量为59.79%,Si O2含量为13.06%,S含量达1.82%,铝硅比为4.58;矿石中的含铝矿物主要为一水硬铝石,一水软铝石少量;硅酸盐矿物种类较复杂,主要有绿泥石、高岭石、伊利石和石英等;硫主要以黄铁矿的形态存在。矿石中高岭石、伊利石、绿泥石等共生关系密切,且与一水硬铝石的嵌布关系较复杂,黄铁矿晶形较规则、嵌布粒度较粗。为确定该矿石的开发利用工艺,进行了选矿试验研究。结果表明,矿石在磨矿细度为-0.075 mm占77%、矿浆p H=8.5的情况下,以碳酸钠为p H调整剂,无水硫酸铜为活化剂,无机高分子聚合硅酸盐为抑制剂,丁基钠黄药为脱硫捕收剂,松醇油为起泡剂,自主研发的多胺类组合药剂为脱硅捕收剂,采用1粗2扫1精、中矿顺序返回流程处理,可获得Al2O3含量为65.35%、S含量为0.19%、Si O2含量为9.85%、铝硅比为6.63、Al2O3回收率为83.47%的铝精矿,试验指标较理想。 相似文献