高岭土矿 检测 标准
高岭 土 物 理 性 能 试 验 方 法

同一试样两次测定结果绝对误差不得大于02 . p H,
当测定结果在允许误差范围内时, 取两者算术平均值作为试验报告值 , 如测定结果超过允许误差,
应另行称样复验, 复验结果与原测定之任一结果误差不大于02 . p H时, 取其算术平均值作为试验报告
值。 43 白度的测定 . 测定白度的试样全部通过 0 16 . mm筛孔后于 8 ^9 ℃烘干( 0 0 -0 水分应小于 15 并在干燥器中冷 . %) 却至室温。 其他按 GB 0 55 规定进行。 9 44 吸附水的测定 . 44 1 方法提要 .. 试样在 15 ℃条件下烘干, 0 士2 根据吸附水挥发量的多少计算试样吸附水 百分含量。 442 仪器设备 ..
筒水平固定于振荡机上, 振荡 2 n, mi 取下量筒 , 静置 3h 读取试样沉降毫升数。 ,
464 结果计算 .. 沉降体积 , /) X ( L g按式() m 5进行计算:
c 01 n m) ( / 澳甲酚绿一. ( / 甲基红混合指示剂,三份 010 . . 0 i o 02 m m) 0 o ( . 0澳甲酚绿指示剂与一份
02 . %甲基红指示剂混合) 。 d 移液管 2 mL 5 mL :5 ,0 o . e 酸式滴定管 :0 o . 5 mL f 具塞三角瓶:5 ml, 。 20 -
d 电动搅拌器。 。
423 测定步骤 ..
称取 1. 试样, g 00 精确至 01 . , 20 g放入 5 m L烧杯中, 10 p 加 0 m H为68 . 的蒸馏水, L .-72 以电
动搅拌器搅拌 5 n将部分悬浮液移入 5 mL烧杯中, mi 0 用酸度计测定悬浮液 p H值。 所得结果表示至一位小数。 4 24 复验规则 ..
高岭土-钙、镁、钾、钠、锰、铜的测定-原子吸收分光光度法

高岭土-钙、镁、钾、钠、锰、铜的测定-原子吸收分光光度法1 范围本推荐方法适用于原子吸收分光光度法测定高岭土中的钙、镁、钾、钠、锰、铜含量。
本方法适用于高岭土中质量分数0.1%~10%钙、镁、钾、钠、锰、铜含量的测定。
2 原理试样经氢氟酸和高氯酸分解除去硅后,用稀盐酸溶解残渣,在同一份试样溶液中,原子吸收分光光度法测定钙、镁、钾、钠锰、铜六种元素,直接比较法或紧密内插法计算结果。
3 试剂3.1 硝酸,ρ约1.42g/mL3.2 氢氟酸,ρ约1.15g/mL3.3 高氯酸,ρ约1.67g/mL3.4 盐酸,1+13.5 氯化锶(SrCl2·6H20)溶液,200g/L称取200g氯化锶[SrCl1·6H2O]溶于水中,加入50mL(1+1)盐酸,冲至1L,贮存于塑料瓶中。
3.6 氧化锰标准溶液,0.500mg/mL称取电解金属锰0.3873g溶于100mL硫酸(3+97)中,冷至室温,移入1L容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。
此溶液1mL含0.500mg氧化锰。
3.7 铜标准溶液, 0.500mg/mL准确称取0.5000g金属铜(99.9%)于250mL烧杯中,加硝酸(1+1)20mL,加热溶解,冷却后移入1000mL容量瓶中,以水稀释到刻度,摇匀。
此溶液1mL含0.500mg铜。
3.8 氧化钠标准溶液,1.00mg/mL准确称取1.8859g预先经105~110℃烘干2h的氯化钠溶于水中,移入1L容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,储存于塑料瓶中。
此溶液1mL含1.00mg氧化钠。
3.9 氧化钾标准溶液1.00mg/mL:准确称取1.5830g预先经105~110℃烘干2h的氯化钾溶于水中,移入1L容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,贮存于塑料瓶中。
3.10 氧化钙标准溶液1.00mg/mL:准确称取1.7848g预先经l05~110℃烘干2h的碳酸钙溶于20mL盐酸1+1中,加热微沸、以驱尽二氧化碳,冷却,移入1L容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,贮存于塑料瓶中。
高岭土检测

高岭土检测
一:高岭土(003)
质纯的高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能;具有良好的抗酸溶性、很低的阳离子交换量、较好的耐火性等理化性质。
因此高岭土已成为造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所必需的矿物原料。
高岭土在造纸工业的应用十分广泛。
主要有两个领域,一个是在造纸(或称抄纸)过程中使用的填料,另一个是在表面涂布过程中使用的颜料。
二:主要检测项目
化学检测,物理检测,项目相同高岭土(二氧化硅、氧化铁、二氧化钛、氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、氧化锰、三氧化硫、灼烧失量、铜)(PH值、二苯胍吸着率、粒度、白度、吸附水、筛余物)GB/T 14565-1993 高岭土化学分析方法DZG 93-05 非金属矿(高岭土)化学分析方法GB/T 14564-1993 高岭土物理性能试验方法
三:部分检测标准
DZ/T 0206-2002 高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范
GB/T 14563-2008 高岭土及其试验方法
JC/T 2098-2012 高岭土术语和定义
QB/T 1635-1992 日用陶瓷高岭土
同科研究专业提供高岭土成分检测、高岭土含量检测、高岭土配方分析、高岭土性能检测等相关检测服务,可出具国家认可的权威性检测报告!(12.24)。
高岭土检测方法

高岭土检测方法物理性能测试方法引用标准:GB/T14563-2008 1、PH值的测定1.1 、方法提要:试样分散于一定量的水中,经搅拌,用酸度计测定泥浆的酸碱度,其量值以PH值表示。
1.2 、测试标准:本标准等效采用国际标准ISO787/9-1981?《颜料和体质颜料通用试验方法--第九部分:水悬浮液PH值的测定》。
1.3 、仪器设备:a. 酸度计(PHS-3C型酸度计):精度0.01PH。
b. 烧杯:50ml、250ml。
c. 天平:感量0.1g 。
d. 电动搅拌器。
e. 不含二氧化碳的水:煮沸16min 后加盖冷却的蒸馏水。
1.4 、测定步骤(非改性物料)称取10.0g 试样,精确至0.1g ,放入250ml烧杯中,加100ml PH为6.8 ~7.2 的蒸馏水(煮沸16分钟,加盖冷却至室温),以电动搅拌器1200r/min 搅拌10min,将部分悬浮液移入50ml 烧杯中,用酸度计测定悬浮液PH值。
(控制测试时间在 2 分钟左右数据不变时即可读数,测试过程中不用搅动被测溶液。
)1.5 、复验规则同一试样两次测定结果绝对误差不得大于0.2PH。
当测定结果在允许误差范围内时,取两者算术平均值作为试验报告值,如测定结果超过允许误差,应另称样复验。
复验结果与原测定之任一结果误差不大于0.2 PH时,取其算术平均值作为试验报告值。
1.6 、测定步骤(改性物料)将参比电极和测量电极与酸度计连接好,预热、调零、定位。
称取10g 试样(精确至0.01g ),置于250ml 烧杯中,加10ml乙醇润湿,加入100ml不含二氧化碳的水,以电动搅拌器搅拌10min,静置5min,将部分悬浮液移入50ml 烧杯中,用酸度计测量悬浮液的PH值。
1.7 、复检规则同一试样两次测定结果绝对误差不得大于0.2PH. 当测定结果在允许误差范围内时,取两者算术平均值作为试验报告值,如测定结果超过允许误差,应另称样复检。
复检结果与原测定之任一结果误差不大于0.2PH 时,取其算术平均值作为试验报告值。
土壤质量检测技术标

土壤质量检测技术标准包括:
1. 色谱分离技术:通过色谱法分离土壤中的有机污染物,如多环芳烃和农药残留等。
2. FS检测方法:FS(傅立叶变换光谱)技术,包括红外光谱、拉曼光谱等,可以检测土壤中的重金属、有机物等。
3. AFS检测方法:AFS(原子荧光)技术,用于检测土壤中的重金属元素,如砷、汞、铅等。
4. 高效液相色谱检测:用于检测土壤中的有机污染物,特别是农药残留。
5. TG土壤检测方法:通过热解重金属法检测土壤中的重金属,如铜、锌、镍等。
此外,土壤质量检测的国家标准包括《农用地土壤污染风险筛选与管制项目》(GB 15618-2018)、《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(GB 36600-2018)、《土壤质量总汞总砷总铅的测定原子荧光法》(GB/T22105.1)、《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T17141-1997)以及《土壤检测系列标准》(NY/T 1121-2006)等。
以上信息仅供参考,建议咨询农业专家或查阅农业类书籍。
高岭土指标及应用

高岭土指标及应用高龄土的用途质纯的高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能;具有良好的抗酸溶性、很低的阳离子交换量、较好的耐火性等理化性质。
因此高岭土已成为造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所必需的矿物原料。
有报道称,日本还有将高岭土用于代替钢铁制造切削刀具、车床钻头和内燃机外壳等方面应用。
特别是最近几年,现代科学技术飞速发展,使得高岭土的应用领域更加广泛,一些高新技术领域开始大量运用高岭土作为新材料,甚至原子反应堆、航天飞机和宇宙飞船的耐高温瓷器部件,也用高岭土制成。
目前,全球高岭土总产量约为4000万吨(该数据属于简单的国与国产量的相加,其中没有统计原矿的贸易量,包含较多的重复计算),其中精制土约为2350万吨。
造纸工业是精制高岭土最大的消费部门,约占高岭土总消费量的60%。
据加拿大Temanex咨询公司提供的数据,2000年全球纸和纸板总产量约为31900万吨,全球造纸涂料用高岭土总用量为约1360万吨。
高岭土在造纸工业的应用十分广泛。
主要有两个领域,一个是在造纸(或称抄纸)过程中使用的填料,另一个是在表面涂布过程中使用的颜料。
对于一般文化纸,填料量占纸重量的10-20%。
对于涂布纸和纸板(主要包括轻量涂布纸、铜版纸和涂布纸板),除了需要填料外,还需要颜料,填、颜料用的高岭土所占比重为纸重的20-35%。
高岭土应用于造纸,能够给予纸张良好的覆盖性能和良好的涂布光泽性能,还能增加纸张的白度、不透明度,光滑度及印刷适性,极大改善纸张的质量。
高龄土的工艺特性1.白度和亮度白度是高岭土工艺性能的主要参数之一,纯度高的高岭土为白色。
高岭土白度分自然白度和煅烧后的白度。
对陶瓷原料来说,煅烧后的白度更为重要,煅烧白度越高则质量越好。
陶瓷工艺规定烘干105℃为自然白度的分级标准,煅烧1300℃为煅烧白度的分级标准。
白度可用白度计测定。
白度计是测量对3800—7000 ?波长光的反射率的装置。
高岭土指标及应用

高岭土指标及应用高龄土的用途质纯的高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能;具有良好的抗酸溶性、很低的阳离子交换量、较好的耐火性等理化性质。
因此高岭土已成为造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所必需的矿物原料。
有报道称,日本还有将高岭土用于代替钢铁制造切削刀具、车床钻头和内燃机外壳等方面应用。
特别是最近几年,现代科学技术飞速发展,使得高岭土的应用领域更加广泛,一些高新技术领域开始大量运用高岭土作为新材料,甚至原子反应堆、航天飞机和宇宙飞船的耐高温瓷器部件,也用高岭土制成。
目前,全球高岭土总产量约为4000万吨(该数据属于简单的国与国产量的相加,其中没有统计原矿的贸易量,包含较多的重复计算),其中精制土约为2350万吨。
造纸工业是精制高岭土最大的消费部门,约占高岭土总消费量的60%。
据加拿大Temanex咨询公司提供的数据,2000年全球纸和纸板总产量约为31900万吨,全球造纸涂料用高岭土总用量为约1360万吨。
高岭土在造纸工业的应用十分广泛。
主要有两个领域,一个是在造纸(或称抄纸)过程中使用的填料,另一个是在表面涂布过程中使用的颜料。
对于一般文化纸,填料量占纸重量的10-20%。
对于涂布纸和纸板(主要包括轻量涂布纸、铜版纸和涂布纸板),除了需要填料外,还需要颜料,填、颜料用的高岭土所占比重为纸重的20-35%。
高岭土应用于造纸,能够给予纸张良好的覆盖性能和良好的涂布光泽性能,还能增加纸张的白度、不透明度,光滑度及印刷适性,极大改善纸张的质量。
高龄土的工艺特性1.白度和亮度白度是高岭土工艺性能的主要参数之一,纯度高的高岭土为白色。
高岭土白度分自然白度和煅烧后的白度。
对陶瓷原料来说,煅烧后的白度更为重要,煅烧白度越高则质量越好。
陶瓷工艺规定烘干105℃为自然白度的分级标准,煅烧1300℃为煅烧白度的分级标准。
白度可用白度计测定。
白度计是测量对3800—7000 ?波长光的反射率的装置。
高岭土的测试

涂料用煅烧高岭土性能指标及测试方法煤系高岭岩是我国特有的资源, 已探明储量16 . 7 亿。
近年来, 随着我国各相关行业对煅烧高岭土认识的加深, 在应用方面逐渐拓展, 用煤系高岭岩( 煤矸石) 生产高档煅烧高岭土已成为一个新的经济增长点。
涂料作为煅烧高岭土的一个主要应用领域, 其对煅烧高岭土各项指标的要求, 可视为煅烧高岭土产品的质量标准。
1 白度白度是煅烧高岭土的首要指标, 应越高越好。
色漆也是以白色漆为基漆加色母调制而成的。
白度至少应大于90 % , 有的厂家甚至要求要大于93 % (F457) 。
白度稳定非常重要, 如果波动太大会影响到涂料的光学性能, 造成同一配方下不同批次产品出现色差。
国内通常叫的白度其实是TAPPI 亮度, 即蓝光( 波长457nm) 在物质表面的反射率。
关于白度的概念及测试方法, 文献[ 1 ] 已作了详细的解释, 在此不再多述。
国产白度仪测定白度的步骤: ①试样制备: 取有代表性的样品, 过140 目筛, 并在恒温干燥箱中于105 ~110 ℃下烘干至含水< 1 % ; 若喷雾干燥等未研磨解聚的高岭土产品, 应研磨成粉体, 过140 目筛, 亦烘干至含水< 1 % 备用。
②校准仪器: 用标准白度板校正工作白度板, 标准白度板应每半年送专业单位校准一次, 工作白度板白度应尽量与试样白度接近; 将仪器调整至工作状态, 用标准黑筒( 反射因数R 小于0 . 5 %) 和标准工作白度板校准仪器。
③压制试样板: 将试样均匀地置于试样皿中, 使试样面超过皿表面约2mm , 用光洁的玻璃板覆盖在试样表面上, 压紧试样, 并稍加旋转移去玻璃板, 沿试样面方向观察, 表面应无凹凸不平、疵点和斑痕等异常情况。
每批产品需压制三件试样板。
④读数: 立即将试样置于仪器台上, 测定白度值, 读准至0 . 1 度; 将试样板在仪器台上旋转90 度, 测定白度值, 读准至0 . 1 度; 再次旋转90 度并读数。
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高岭土矿检测标准
高岭土矿的检测标准通常包括以下几个方面:
1.白度:这是衡量高岭土质量的重要指标之一。
一般来说,白度越高,高岭土的质量越好。
在国际
市场上,白度通常以自然白为基准,其标准是不含任何杂色,如黄、红、黑等。
国内商家通常以氟化铝为标准。
在国际市场上,自然白的价格最高,其次是氟化铝。
2.粒度分布:粒度分布是高岭土的重要特性之一。
粒度分布越宽,其应用范围越广。
此外,颗粒的
形状对应用性能也有很大的影响。
粒度测试主要是检测不同目数筛下的颗粒占比,并根据颗粒大小进行分类。
不同产地的高岭土粒度分布不同,同一产地的不同矿点粒度分布也不同。
3.杂质含量:高岭土中的杂质主要影响其应用性能。
例如,铁、钛等杂质的存在会降低高岭土的白
度和应用性能。
因此,杂质含量也是衡量高岭土质量的重要指标之一。
4.粘性和光泽度:粘性是高岭土工艺性能的主要参数之一。
粘性的大小主要取决于粒度大小和分布、
杂质的类型和含量、水分含量、环境温度和湿度等。
光泽度反映高岭土工艺性能的一个重要指标,越高越好。
总的来说,高岭土矿的检测标准主要关注其白度、粒度分布、杂质含量、粘性和光泽度等方面。
这些指标对于评估高岭土的质量和确定其应用范围具有重要意义。
1。