高岭石(Kaolinite)

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高岭土

高岭土
除上述用途外,还可用于生产白水泥、聚合铝、橡胶、塑料、陶瓷、油墨、化纤。低铁和低硫的高岭土可应用在催化剂生产中。高岭土有亲水性,经常用疏水物质覆盖其颗粒表面。此外,还在化肥、农药、化妆品等方面应用[15]。
总之,高岭土的用途很广泛,不同应用领域对高岭土理化指标的要求不尽完全相同,所采用的分析方法也有各自的要求和特点。
高岭土又称瓷土,有硬质高岭土和软质高岭土之分。硬质高岭土主要分布在我国北方,常常与煤矿伴生,绝大部分是赋存在煤系地层中,有的与煤互层;软质高岭土主要分布在我国东南方,以风化淋滤型和沉积型为主。海南有丰富的高岭土资源,但没有大规模开发,随着海南经济的快速发展,高岭土利用范围日趋扩大。
本实验目的是建立高岭土分析检测方法,为高岭土开发研究、以高岭土为原料制备催化剂提供基础技术资料。
高岭土水泥基材料其广阔的应用领域和优异的性能,必将有一个迷人的应用前景,但这方面的研究工作在国内尚属起步阶段,但随着这种材料的发展对我国的经济建设和社会发展将会产生深远的影响。
1.2.4电缆中的应用
生产高绝缘性能电缆需要超量加入电性能改良剂。高岭土作为惟一能制成电性能改良剂的产品,自然前景看好。在要求电绝缘性能较高的塑料电缆及绝缘材料中,需添加改性煅烧高岭土[4]。
引言
高岭土(kaolinite clay)是因北宋景德年间在中国江西省景德镇市高岭村被发现而得名。高岭土(Al2O3•2SiO2•2H2O)是一种重要的非金属矿产资源,具有双层二八面体结构,表面具有弱酸性,质纯的高岭土具有白度和亮度,具有良好的可塑性和高的粘结性,优良的电绝源性,良好的抗酸溶性,强的离子吸附性和离子交换性,以及良好的烧结性和较高的耐火度等性能。
目前,我国大多数分子筛工厂都是利用碱、水玻璃和铝的氢氧化物合成,消耗大量的化学药品,阻碍了分子筛的成批生产。而高岭土的应用极大地改进了这一技术。

高岭石

高岭石

高岭石百科名片高岭石是长石和其他硅酸盐矿物天然蚀变的产物,是一种含水的铝硅酸盐。

它还包括地开石、珍珠石和埃洛石及成分类似但非晶质的水铝英石,因此叫作一它们属于粘土矿物。

目录展开编辑本段导读高岭石粘土又称“高岭土”,俗称“瓷土”。

由含量90%以上的高岭石组成。

高岭土是一种重要的非金属矿产,与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿。

高岭土,一种以高岭石或多水高岭石为主要成分,质地纯净的细粒粘土,系首先发现于中国景德镇附近的高岭村而得名。

主要由小于2个微米的微小片状、管状、叠片状等高岭石簇矿物(高岭石、地开石、珍珠石、埃洛石等)组成,理想的化学式为AL2O3-2SiO2-2H2O,其主要矿物成分是高岭石和多水高岭石,除高岭石簇矿物外,还有蒙脱石、伊利石、叶腊石、石英和长石等其它矿物伴生。

高岭土的化学成分中含有大量的AL2O3、SiO2和少量的Fe2O3、TiO2以及微量高岭石结构示意图的K2O、Na2O、CaO和MgO等。

历史据历史文献记载,景德镇高岭村一带的粘土在清初开采极盛,至光绪年间始渐衰落,并以洁白、细腻而闻名开世,为制坯不可缺少的原料。

于是当镇上瓷工遂沿用村名"高岭"名之,以便与他处所产瓷土区别。

后又引伸之,凡与高岭地方所产的高岭土有相同产状和用途者,皆称高岭,如星子高岭、抚州高岭等。

高岭英文读作"Kaoling",后德国学者李希霍芬(Richthofen)按音译成"Kao-lin",介绍于欧美矿物学界,经一百多年广泛采用,遂成世界通用之名称。

法国传教士昂特柯莱,在1712年一份著名的书简中向欧洲专门介绍过高岭山上瓷土的特点,该文对全世界的瓷器制造业产生过深远的影响,于是高岭土在欧洲逐渐得名,并成为该类瓷土在国际上的通用名词。

中国是世界上最早发现和利用高岭土的国家。

远在3000年前的商代所出现的刻纹白陶,就是以高岭土制成。

江西景德镇生产的瓷器名扬中外,历来有"白如玉、明如镜、薄如纸、声如罄"的美誉。

高岭土矿物成分

高岭土矿物成分

高岭土矿物成分高岭土(Kaolin)是一种由细粒状的矿物组成的矿石,其主要成分是硅酸铝。

具体而言,高岭土主要由以下矿物组成:1. 硅酸铝矿物(Aluminosilicates):这是高岭土最主要的成分,包括高岭石(Kaolinite)、伊利石(Illite)、莫来石(Montmorillonite)等。

高岭石是最常见的硅酸铝矿物,占高岭土中的主要成分。

2. 少量的铁、钙、镁等杂质矿物:高岭土中可能含有少量的氧化铁、碳酸钙、石英、长石等杂质矿物。

高岭土的成分可因产地和形成过程而有所不同。

一般而言,高岭土的主要成分是硅酸铝矿物,尤其是高岭石。

其特点是颗粒细小、白色或灰白色、柔软质地、吸水性强,并且具有优良的化学稳定性和耐热性。

高岭土在工业中广泛应用于陶瓷、造纸、涂料、橡胶、塑料等行业。

除了硅酸铝矿物,高岭土中还可能含有以下少量的矿物成分:1. 石英(Quartz):石英是一种常见的硅酸盐矿物,其化学组成为SiO2。

在高岭土中,石英可能以微小的颗粒形式存在。

2. 长石(Feldspar):长石是一种硅酸盐矿物,主要成分是硅酸铝钠钾。

在高岭土中,长石的含量较少,但可能存在一定比例的钠长石或钾长石。

3. 氧化铁(Iron Oxides):高岭土中的氧化铁包括赤铁矿(hematite)和磁铁矿(magnetite),它们呈现红色或黑色的颜色。

4. 石膏(Gypsum):高岭土中可能含有少量的石膏(CaSO4·2H2O),它在高温下会分解释放水分。

5. 碳酸钙(Calcite):高岭土中的碳酸钙主要以方解石(calcite)的形式存在,它是一种含有钙元素的碳酸盐矿物。

2 高岭石

2 高岭石

其中,疏松者被称作粘土; 固结的称为泥岩、页岩。
(2)高岭土:以细粒板状高岭石为主要矿 物(含量通常>90%)的白色软质粘土。因最早 在我国江西景德镇附近的高岭村发现而得名。
(3)瓷土或瓷石:是高岭土的商品名称, 在陶瓷界使用较广。 (4) 球土:在英国、美国、印度和南非 等国使用的名称,是与高岭土成分和性质相近、 呈球状的粘土(ball clay)。 球土中高岭石的含量一般>70%,其煅烧白 度比煅烧高岭土略低,但塑性较高岭土好。 (5)埃洛石粘土:又称多水高岭石粘土, 是高岭土的一个变种,主要由多水高岭石 (Al4Si4(OH)12 ·2~4H2O )组成,外观呈致密状, 瓷状断口,质地坚硬,塑性差。
高岭石粘土中铁和钛的氧化物能使陶瓷制品 染色或产生色斑,同时降低耐火度、白度和电绝 缘性。 不同陶瓷制品,对高岭石粘土的Fe2O3和 TiO2含量有不同要求: 骨瓷和细瓷要求Fe2O3含量低于0.9 wB%; 电瓷要求Fe2O3和TiO2含量都低于1 wB%; 卫生陶瓷用高岭土的分级: 一级高岭土的Fe2O3+TiO2含量应低于 1 wB%;
2.颜色和白度
高质量的高岭石粘土通常为白色,含杂质较 多时可呈现黄色、红色、褐色、蓝色,甚至黑色。 工业应用领域通常以白度定量评价高岭石粘 土的质量。
白度主要影响制品的颜色,不同制品对原料 白度的要求不尽相同: (1)纸张、油漆、橡胶等的填料,一般要 求白度大于80,最好大于85。 (2)白色陶瓷制品要求其原料煅烧白度大 于85。 (3)一般陶瓷、建筑陶瓷、耐火制品等, 对高岭石粘土的白度要求不高。
(3)高岭石粘土从开始烧结到熔化,约有 350-450℃的温度间隔。这一特点大大放宽了陶 瓷的烧成温度范围,有利于烧成过程的温度控制。 (4)含杂质较少的高岭石粘土,煅烧后呈白 色,可以保证陶瓷的白度。 陶瓷粘土按其小于0.5微米颗粒的多少划分为: 粗粒粘土(小于0.5微米颗粒的含量在<39%), 多用于生产卫生瓷; 中粒粘土(40~49%),主要用于生产陶瓷器; 细粒粘土(>(1)概念 可塑性——粘土与适量水混合后揉和成泥团, 泥团在外力作用下产生变形但不破裂,并且去掉 外力后,仍能保持其形状不变。 可塑性通常用塑性指数(IP)或塑性指标 (S)定量描述。 其中:IP=WL-WP ; S=(a - b)·P。

高岭石黏土简介

高岭石黏土简介

高岭石黏土简介学号:201511101080学生所在学院:材料工程学院学生姓名:郭永鸿任课教师:李亮教师所在学院:材料工程学院2017年9月高岭石黏土简介摘要:高岭石(kaolinite) 亦称“高岭土”、“瓷土”。

一种黏土矿物。

因首先在江西景德镇附近的高岭村发现而得名。

由长石、普通辉石等铝硅酸盐类矿物在风化过程中形成。

呈土状或块状,硬度小,湿润时具有可塑性、黏着性和体积膨胀性,特别是微晶高岭石(亦称“蒙脱石”、“胶岭石”)膨胀性更大(可达几倍到十几倍)。

由微晶高岭石和拜来石为主要成分的称“斑脱土”。

关键词:无机非金属、高岭石、黏土、应用引言粘土一般由硅酸盐矿物在地球表面风化后形成。

一般在原地风化,颗粒较大而成分接近原来的石块的,称为原生黏土或一次黏土。

这种黏土的成分主要为氧化硅与氧化铝,色白而耐火,为配制瓷土之主要原料。

而黏土再继续风化而变幼,再经流水及风力迁移,而在下游形成一层厚厚的黏土,称为次生黏土或二次黏土。

这种黏土因受污染,含金属氧化物较多,色深而耐火度较低。

因黏性及可塑性佳,为配制陶土之主要原料。

现以高岭石黏土进行简单介绍。

一、高岭石的特征与分布1特征高岭石英文名称为kaolinite。

主要是长石和其他硅酸盐矿物天然蚀变的产物,是一种含水的铝硅酸盐。

高岭石为或致密或疏松的块状,一般为白色,如果含有杂质便呈米色。

高岭石纯者白色,因含杂质可染成其它颜色。

集合体光泽暗淡或呈蜡状。

具极完全解理,硬度2.0~3.5,相对密度2.60~2.63。

致密块体具粗糙感,干燥时具吸水性,湿态具可塑性,但加水不膨胀。

高岭石亚族包括高岭石、地开石、珍珠石三种多型。

它们的理论结构式为 Al[Si4O10](OH)8,层间不含水。

[2] [1]2分布高岭石分布很广,主要是由富铝硅酸盐在酸性介质条件下,经风化作用或低温热液交代变化的产物。

在低温热液作用下,当含CO2的酸性水溶液作用于不含碱的铝硅酸盐和硅酸盐时,可引起高岭石化作用,形成的高岭石常依长石、云母、黄玉等成假象。

钠长石和高岭石

钠长石和高岭石

钠长石和高岭石
钠长石和高岭石
钠长石(Na·AlSi3O8)是天然矿物,它是一种比较硬的非金属矿物,被广泛应用于工业化学、冶金和玻璃制造等领域。

在早期,钠长石被广泛用于陶瓷的制造,但随着电子工业的发展,它的应用也越来越广泛。

钠长石具有良好的物理性能,它的硬度较高,耐磨性也较好,塑性较差,导电性也比较差。

在很高的温度下,它的物理和化学性质会发生变化,可以用于制造微型电子元件。

高岭石(Kaolinite)也是一种矿物,它最早发现于中国江西省的高岭石山,故名。

高岭石是一种由亚硅酸钾组成的多层结构的熟料,它的硬度较低,密度较低,有较好的塑性,耐腐蚀性也较强,具有优良的热性能和化学性能。

高岭石经常用于烧成等冶金工艺中,用作烧结剂,添加高岭石能改善工件的机械性能,抗拉强度和抗折强度也随之提高。

另外,高岭石也常被用于制造绝缘电线,由于它具有良好的耐高温性能,可以抵御机器的热能传导,提高绝缘效果。

钠长石和高岭石都是非金属矿物,但它们的性能却有所不同,因此它们在工业上的应用也会有所不同。

例如,钠长石常用于微型电子元件的制造,而高岭石用于冶金工艺,以及绝缘电线的制造等。

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高岭土的形成原理

高岭土的形成原理

高岭土的形成原理高岭土(Kaolin)是一种由岩石风化而成的白垩土矿物,主要由硅酸盐矿物高岭石(Kaolinite)组成。

高岭土常被用于陶瓷、涂料、造纸、化妆品等领域,所以对于高岭土的形成原理的研究具有重要意义。

高岭土的形成主要与以下几个过程有关:物理风化、化学风化、火山作用以及沉积作用。

物理风化是高岭土形成的第一个重要过程。

物理风化是指岩石在自然界中受到物理力学作用而发生破碎的过程。

当岩石受到风、水、冰、温度等自然力的作用时,岩石中的结构和矿物会发生破碎和分解。

高岭土的原始岩石主要是含有硅酸铝的岩石,如花岗岩、石英岩和砂岩等。

当这些岩石受到自然力的作用时,其中的矿物颗粒开始逐渐分解,形成细小的颗粒。

化学风化是高岭土形成的另一个重要过程。

化学风化是指岩石中的矿物物质在水、气体和其他化学物质的作用下发生化学反应,从而产生新的化学物质和矿物的过程。

在高岭土的形成过程中,岩石中的硅酸铝矿物受到水的侵蚀和溶解,部分铝离子和硅离子被水带走,形成硅酸铝水合物。

这些水合物在适宜的环境下逐渐沉积并形成高岭土。

火山作用也是高岭土形成的一个重要过程。

火山作用是指火山喷发时岩浆和火山灰等物质喷出地表,并在地表冷却沉积的过程。

在火山喷发的过程中,火山岩熔融的高温岩浆和火山灰中含有大量的高岭石矿物。

当岩浆和火山灰冷却后,其中的高岭石矿物开始沉积并逐渐形成高岭土。

沉积作用也是高岭土形成的一个重要过程。

沉积作用是指岩屑在河流、湖泊、海洋等水体中沉积并逐渐形成沉积物或沉积岩的过程。

在高岭土的形成过程中,岩石的颗粒在河流等水体中被水流携带并沉积。

随着时间的推移,这些岩石颗粒逐渐沉淀并与水中的其他物质发生反应,形成高岭土。

总结起来,高岭土的形成原理是一个综合作用的结果。

物理风化和化学风化使岩石颗粒破碎并形成硅酸铝水合物,火山作用使岩浆和火山灰中的高岭石沉积,沉积作用使岩石颗粒在水体中沉积并形成高岭土。

这些过程共同作用导致高岭土的形成,为高岭土的应用提供了宝贵的矿产资源。

粘土矿物——精选推荐

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1、高岭石定义“高岭土(Kaolin)”一词源自中国,由江西景德镇(古浮梁县)东北的高岭村出产的一种可以制瓷的白色粘土而得名。

清康熙年间的约1712—1722年,法国神甫殷弘绪(Le Pere d’Entrecolles)从饶州向本国写信介绍景德镇的制瓷和高岭土使用情况,1769年德人李希霍芬(Riehthofen)访问景德镇,并著文将高岭土音译成“Kauling”,后以“Kaolin”流传于欧美。

古代的“玉岭土”、。

明砂土。

、“东埠土。

等均指产于高岭村一带的高岭土。

高岭土还有下列许多地区性的、商业的和工业的名称。

(1)瓷土和瓷石(china ciay and!chin/stone)是陶瓷业使用的术语,也是一种商业名称。

早先系指由石英斑岩等细粒脉岩风化而成的高岭土,风化带上部呈土状产出者称瓷土,半风化带呈较为坚硬的块状者称瓷石。

瓷土和瓷石二者没有截然界线。

现在,也有将供制瓷用的绢(水)云母一石英质矿石称瓷石者。

1982年制定的“江西省轻工业厅企业标准。

中,把高岭土和瓷石原矿加工后用于制陶瓷的不子、泥料和粉料统统定义为瓷土。

(2)耐火粘土(refractory ciay) 是冶金业使用的术语,也是一种商业名称,指耐火度大于1580℃的粘土。

它主要包括高岭土,但也包括部分非高岭土质的铝钒土等。

它们按成型时掺砂量的多少被划分为软质(掺砂量>50%)、半软质(掺砂量20—50%)、硬质(不成型)耐火粘土三种。

(3)陶土是陶瓷业使用的术语,指一些富含铁质而带黄褐、红紫等色调,具良好可塑性,可用以烧制陶瓷的粘土。

矿物成分较杂,以高岭石为最主要。

(4)球土(ball clay) 此术语源于英国,指一种沉积成因的,含有机质的细粒高可塑性粘土,主要由高岭石组成。

相传,最早开采时为便于运输把粘土滚成球形,因而得名。

属软质粘土类。

(5)燧石粘土(flint clay) 该术语于1886年由库克(Cook)命名,流行于西方。

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书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
高岭石(Kaolinite)
Al4[Si4O10](OH)8 高岭石名称来自我国江西景德镇的高岭(山名),因该
地所产的高岭石质地优良,在国内外久享盛名。

【化学组成】常有少量的Mg、Fe、Cr、Cu 等代替八面体配位中的Al。

Al、
Fe3+代Si 的数量通常很低。

碱及碱土金属元素多为机械混入物。

【晶体结构】常见多型为1Tc 型,三斜晶系;
a0=0.154nm,b0=0.893nm,c0=0.737nm;&alpha;=91&deg;48&prime;,&beta;=104&de g;42&prime;,&gamma;=90&deg;;Z=1。

结构属TO 型,二八面体型。

层间域没有
阳离子或水分子存在,氢键(OOH=0.289nm)加强了结构层之间的联结。

在实际
的高岭石结构中,由于八面体片(a0=0.506nm,b0=0.862nm)与[SiO4]四面体片(a0=0.514nm,b0=0.893nm)的大小不完全相同,因此,四面片中的四面体必须经
过轻度的相对转动和翘曲才能与八面体片相适应。

【形态】多为隐晶质致密块状或土状集合体。

电镜下呈平行于(001)的假六方
板状、半自形或他形片状晶体,集合体为鳞片状,通常鳞片大小为0.2~
5&mu;m,厚度为0.05~2&mu;m。

结晶有序度高的2M1 型高岭石鳞片可达
0.1~0.5&mu;m,结晶有序度高的2M2 型鳞片可达5mm。

【物理性质】纯者白色,因含杂质可染成深浅不同的黄、褐、红、绿、蓝等
各种颜色;致密块体呈土状光泽或蜡状光泽。

{001}极完全解理。

硬度2.0~
3.5。

相对密度2.60~263。

土状块体具粗糙感,干燥时具吸水性(粘舌),湿态具
可塑性,但不膨胀。

阳离子交换性能差,只能由颗粒边缘的破键而引起微量交
换。

【成因及产状】高岭石是粘土矿物中分布最广、最主要的组成之一。

主要是
由富含铝硅酸盐的火成岩和变质岩,在酸性介质的环境里,经受风化作用或低。

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