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相似文献
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1.
张香亭  刘晨宏  郭东风 《煤炭学报》2000,25(Z1):186-192
高岭土是一种重要的非金属矿,广泛应用于国防、航空航天等领域.我国煤系高岭土资源丰富,但在高岭土精选除铁方面技术水平还比较落后,导致高岭土产品质量档次低,普通土市场饱和,高档土尚需进口.为解决这一难题,在总结分析大量国内外文献资料、深入研究矿物晶体结构及表面性质的基础上,分单矿物、人工混合矿样及实际矿样3个步骤分别做了不同参数的分选试验.试验结果证明了双液浮选脱除煤系高岭土中铁的有效性,同时也给出了分选除铁的最佳分选技术参数.  相似文献   

2.
为了得到品质较高的煤系高岭土,应除去其中的铁杂质。介绍了近年来高岭土除铁的几种方法,包括物理法、化学法、电解法、生物法。阐述了几种除铁方法的基本原理,总结了几种除铁方法的研究进展。提出因单一除铁方法存在一定的缺陷或局限性:物理法效率低、化学法成本高、电解法不连续、生物法周期长,故目前多采用几种除铁法相结合的方法去除高岭土中的铁杂质,以得到高品质的高岭土;如何提高除铁效果,简化工艺,降低成本仍是煤系高岭土除铁研究的重点。  相似文献   

3.
本文从高岭土资源储量、资源类型等方面阐述了我国高岭土资源特点,分析了我国高岭土消费与国际消费的差异,例举了近10多年来通过技术创新促进我国高岭土行业快速发展具体实例,对高岭土行业的长期发展提出了几点思考。在此基础上分析了我国高岭土行业科技发展趋势,并且从树立符合科学发展观和矿物材料的新观念出发,对我国高岭土未来的科技创新和发展壮大提出了建议。  相似文献   

4.
为了合理高效开发云南某高岭土矿资源,基于矿石性质分析,分别采用连二亚硫酸钠和二氧化硫脲2种还原剂开展增白试验研究。针对粒度-0.020 mm的高岭土样品,确定二氧化硫脲漂白适宜的工艺条件为矿浆浓度20%、二氧化硫脲用量2.0%、矿浆p H值13、草酸用量5%、反应温度30℃、反应时间20 min。在此条件下,高岭土中Fe2O3含量从0.95%降低至0.70%,除铁率达26.32%,自然白度由65.0%提高至83.5%。与连二亚硫酸钠相比,除铁率提高了11.58个百分点,自然白度提高了9.1个百分点。二氧化硫脲在加热或被碱催化时产生强还原性的次硫酸,次硫酸将高岭土中不溶性铁还原为可溶性亚铁后除去,进而提升砂质高岭土的白度。相较于二亚硫酸钠,二氧化硫脲除铁效果好、化学性质稳定且环境污染小,可用于同类型高岭石的除铁增白。  相似文献   

5.
高岭土是一种重要的非金属矿产资源,是豫北地区的优势矿产之一。矿体赋存于石炭系中统本溪组中上部,具有较好的成矿条件,层位稳定,厚度较大,具有较大的远景储量。高岭土常含有铁、钛等着色杂质,影响其烧结白度及其他性能,限制了其应用。因此,对高岭土含杂及除铁除杂增白的技术研究尤为重要。通过分析豫北地区高岭土矿资源状况,探讨高岭土矿资源综合利用途径,为豫北地区矿产资源规划及矿业经济可持续发展提供科学依据。  相似文献   

6.
本文对影响200目高岭土生粉的除铁的各种因素进行了分析,重点探讨了高岭土生粉的性质、除铁设备的选择、工艺参数的控制等多方面因素对除铁效果的影响。  相似文献   

7.
近年来我国高岭土开发极为引人注意,本文简要介绍80年代中期以来我国高岭土深加工的几个问题,即超细粉碎,磁选除铁,浮选;此外还介绍了高岭土理论研究及剥片技术。  相似文献   

8.
贵州某硬质高岭土开发利用研究探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
高岭土由于具有良好的物理化学性能,用途十分广泛,贵州省高岭土矿大部分为含碳硬质高岭土矿,不能直接利用,开发利用贵州硬质高岭土资源,主要在于脱除矿物中铁,碳及锰等,提高白度及综合性能。通过试验研究,贵州硬质高岭土矿适于采用重选-焙烧-化学漂白除铁的工艺流程来加工处理,可以得到不同级别的高岭土产品。  相似文献   

9.
本文从高岭土资源储量、资源类型等方面阐述了我国高岭土资源特点,分析了我国高岭土消费与国际消费的差异,例举了近10多年来通过技术创新促进我国高岭土行业快速发展具体实例,对高岭土行业的长期发展提出了几点思考。在此基础上分析了我国高岭土行业科技发展趋势,并且从树立符合科学发展观和矿物材料的新观念出发,对我国高岭土未来的科技创新和发展壮大提出了建议。  相似文献   

10.
高岭土是一种非金属矿物,以高岭石族矿物为主,具有很多优良的物化性能和工艺性能,被广泛应用在陶瓷、塑料和颜料等行业。但高岭土中含有铁、钛等杂质,这些物质容易使高岭土着色,降低了高岭土的白度,影响了高岭土的其他性能,限制了高岭土的广泛应用,所以对高岭土进行除铁增白就非常有必要。本文综述了高岭土的除铁增白方法,并提出了其发展方向。  相似文献   

11.
高岭土是一种应用广泛的非金属矿产资源。我国是世界上最早发现并利用高岭土的国家,高岭土储量位居世界前列。虽然我国高岭土储量较大,但随着其应用领域的扩展,资源严重紧缺,价格随之上涨,尤其是优质的高端高岭土加工产品还远不能满足市场消费的需求。本文综述了我国高岭土的主要开发现状、综合利用领域发展进展,并对高岭土的开发与利用情况进行了总结,创建高岭土矿产资源开发与利用新理念,不断探索高岭土资源的开发应用方式,提升高岭土利用效率,促进我国经济可持续高质量发展。   相似文献   

12.
本文分析了辽宁阜新高岭土的化学组成和矿物组成,采用化学除铁方法对高岭土进行增白试验研究,产品白度达到橡胶填料、塑料填料的白度要求,符合国家标准的填料要求,该研究对高岭土化学除铁研究提供一定的参考。  相似文献   

13.
通过对皖北矿区煤系高岭土进行湿法除铁试验研究,检验湿法除铁技术的有效性及实用性,此次试验使高岭土原矿Fe2O3含量由原矿的3.1%以上,通过二次湿法除铁工艺,下降到0.75%以下,产率在75%以上,有效的提高了皖北矿区煤系高岭土在煅烧煤系高岭土中的应用前景。  相似文献   

14.
在实验室小试,中试装置上研究了煤系高岭土及矸石生产氯化铝,白炭黑,4A沸石及工业填料等系旬化工产品,结果表明,矿石化学成分与矿物结构等性质对产品质量影响显著,对于不同品位和性质的煤系高岭土及矸石可采用直接合成法,酸浸除铁合成法与碱解提铝合成法3种不同工艺技术路线制得合格的4A沸石产品。  相似文献   

15.
薛飞 《能源科技》2020,18(4):69-74
酸法提取氧化铝是从低品位铝土矿或高铝粉煤灰中提取氧化铝的重要方法之一,对解决我国铝土矿资源短缺,保障金属铝供应具有重要战略意义。从酸性浸出液中去除铁离子是酸法提取氧化铝成套技术中绕不过的重要环节,直接关系到氧化铝产品的质量。本文综述了酸法提取氧化铝工艺中除铁技术进展,重点对溶剂萃取法和树脂吸附法这两种在酸法提取氧化铝方面具有工业化应用前景的除铁技术研究进展进行了介绍,并对两种方法的优缺点以及适应性进行了分析,为酸法提取氧化铝工艺技术开发中除铁环节的技术选择提供参考。  相似文献   

16.
针对强磁选设备在去除非金属矿中铁矿物时,吸附在磁介质上的铁矿物易脱落而影响除铁效果的问题,广州粤有研矿物资源科技有限公司成功研制了ZQS周期式高梯度磁选机。高岭土除铁试验结果表明,该机除铁效果和效率明显优于立环高梯度磁选机。  相似文献   

17.
用浸出方法对某地高岭土进行除铁试验研究 ,对残留物进行一系列分析对比后得到了最佳浸出除铁试验条件。对浸出液中的铁和铝采用络合滴定法测定 ,进行铁、铝溶解动力学分析 ,进一步查明了该地高岭土中铁的赋存状态。  相似文献   

18.
高岭土的几种除铁方法   总被引:16,自引:1,他引:15  
本文介绍了近年来高岭土除铁增白的几种有效方法。笔者用化学产生新生液态连二亚硫酸盐对高岭土除铁增白,克服了用固体药剂连二亚硫酸钠除铁药剂费用高的弊病。此方法工艺简单,一次性投资费用低,药剂总费用比用固体连二亚硫酸钠大幅度下降,是其药剂费用的1/3-1/2。  相似文献   

19.
铝是人们现代生活中重要的金属材料,铝土矿是生成铝的主要原料,随着国内铝工业的持续发展,铝土矿资源的需求量在逐年增加。但国内铝土矿资源品质较差、供给不足,铝土矿对外依存度较高,给我国的铝资源供应安全带来严重的威胁,并制约了我国铝工业的可持续性发展。面对我国优质铝土矿资源短缺的问题,开发复杂难选的高硫高铁铝土矿资源,有助于保障我国铝土矿资源战略安全。我国高硫高铁等复杂铝土矿资源量大,约15亿吨以上,并伴生其他战略金属资源,目前亟待高效开发,利用先进工艺可实现此类典型贫杂铝土矿工业化应用。铝土矿中过多的硫杂质和铁杂质会对拜耳法提铝工艺产生不可忽视的影响,如腐蚀设备和管道、增加碱耗和赤泥量、影响氧化铝的质量等。因此,本文从我国高硫高铁铝土矿资源现状及特点入手,综述了高硫高铁铝土矿脱硫除铁工艺的现阶段研究进展,总结了浮选脱硫、预焙烧脱硫、生物法脱硫、湿法脱硫等主要脱硫技术及物理法除铁、化学法除铁、生物法除铁等主要除铁技术,探讨了各种工艺的工业化应用水平并列举了几个典型高硫高铁铝土矿工业化应用实例。将为我国开发利用复杂铝土矿资源提供理论支撑,使难利用铝资源得到有效利用,降低我国对国外铝资源的依赖水平,提高铝土矿资源的保障力。  相似文献   

20.
孙小朋  何帅杰  轩云辉 《矿冶》2018,27(4):10-15
分别归纳了几种高岭土分级方法,并对不同磁选除铁工艺进行综述。通过对不同分级—分选工艺处理结果的对比分析,对高岭土提纯的研究发展方向提出了几点建议。  相似文献   

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