膨润土的提纯及应用研究

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各种膨润土的性能及其综合利用现状

各种膨润土的性能及其综合利用现状

各种膨润土的性能及其综合利用现状(膨润土)又名膨土岩、斑脱石,是以蒙脱石为重要成分的粘土矿物,其化学成分相当稳定,被誉为“万能石”。

蒙脱土(Montmorillonite)是属于蒙脱土族的矿物,蒙脱土是典型的层状硅酸盐矿物之一,但是与其他层状硅酸盐矿物不同之点是层与层之间空隙特别大,这样就可在层与层中含有不定数量的水分子及交换性阳离子。

蒙脱石是由二层共顶联接的硅氧四周体片夹一层共棱联接的铝(镁)氧(氢氧)八面体片,构成2:1型含结品水的硅酸盐矿物。

是粘土类矿物大家庭中品体结构变异最强的矿物之一。

通过衍射仪慢速扫描的试验结果表明蒙脱土的粒度己接近纳米级,是天然纳米材料。

1重要类型及用途我国的膨润土资源极为丰富,遍布26个省市,储量世界第一。

目前我国膨润十进展较快,应用已达24个领域。

2000年我国膨润十年产量为250万吨,2023年我国膨润土年产量已超过290万吨,其中铸造业占38%;钻井泥浆占24%;铁矿球团占16%;活性白土占15%;剩余7%重要消费在轻工、农业、建筑等领域,尽管这部份领域用量小,但价值高,经济效益好。

天然膨润十一般多为钙基膨润土,其物化性质不甚理想,如将其加工成钠基膨润土、提纯膨润土、颗粒膨润土、有机膨润土、活性白土(颗粒白土)、白炭黑等膨润土深加工产品,可广泛用于石油化工、油脂、医药、建筑、日化、纺织、涂料、冶金、环保等各领域中。

1.1钠基膨润土自然界产出的膨润土,绝大为钙基膨润土。

钙基膨润土较钠基膨润土性能差,所以生产厂常用人工钠化的方法将钙基膨润土改型为钠基膨润土。

钠基膨润土在铸造行业、钻井泥浆、铁矿球团、干燥剂、污水处理、建筑工程防水材料、涂料等7种行业需求用量较大。

铸造用膨润土是钠基膨润土最大的用户,每年用量不少于110万吨。

钠基膨润土以其复用性好和湿压强度高而受铸造行业所欢迎。

因具有良好的可塑性,可防止铸件夹砂、结疤、掉块、砂型塌方等现象,加之成型性强、型腔强度高,便于金属行业浇铸湿态或干态型模,是精密铸件首选的型砂粘结剂。

膨润土调研报告

膨润土调研报告

膨润土调研报告膨润土是一种由于其特殊的物理和化学性质而被广泛应用于工程领域的土壤材料。

为了深入了解膨润土的应用和市场需求情况,我进行了一次膨润土的调研。

首先,我了解到膨润土常用于工程建设中的土壤改良和加固,尤其在公路、铁路和桥梁等基础设施建设中扮演着重要角色。

膨润土因其具有较强的吸湿性和膨胀性,可以用来填充土层中的空隙和裂缝,从而提高土壤的稳定性和承载能力。

此外,膨润土还常用于土壤湿润性和抗渗性的改良,以提供更好的工程条件。

其次,我发现膨润土在建筑材料领域也有广泛应用。

作为一种天然材料,膨润土具有优异的隔热性能和防火性能,因此可以用于墙体、屋顶和地板等建筑部件的保温和隔音。

膨润土还可以用于制备涂料、胶黏剂和填充料等建筑材料,以满足人们对环保和健康居住环境的需求。

此外,膨润土在农业领域也有应用潜力。

由于膨润土具有较高的保水保肥能力和优越的土壤保护性能,可以用于改良土壤结构、提高土壤肥力和保持农田水分。

膨润土还可以用作土壤调节剂,调节土壤酸碱度和养分供应,有助于提高农作物的产量和质量。

然而,膨润土市场也面临一些挑战。

首先,膨润土资源的限制可能会导致供需失衡和价格上涨。

其次,膨润土的研发和生产技术还需要进一步提高,以满足不断发展的工程和建筑领域对高性能材料的需求。

另外,环保要求的增加也对膨润土的生产和应用提出了更高的要求,需要解决材料的可持续性和再利用性等问题。

综上所述,膨润土作为一种重要的土壤材料,在工程、建筑和农业领域都具有广泛的应用前景。

然而,市场潜力和技术研发仍然是需要进一步开发和改进的方面。

希望通过这次调研可以对膨润土的应用和市场发展有更深入的了解。

锂基膨润土的研制及其应用

锂基膨润土的研制及其应用

锂基膨润土的研制及其应用
锂基膨润土是一种新型的减震材料,它具有良好的力学性能、耐热性能和耐腐蚀性能,可以用于减震技术的应用。

锂基膨润土的主要成分是膨润土和锂元素。

膨润土是一种类似于矿物质的复合物,具有优异的耐热性能和耐腐蚀性能,可以抵御温度的变化,同时具有较强的吸震性能。

而锂元素具有较高的熔点和较强的化学稳定性,能够提高膨润土的力学性能和耐腐蚀性能。

锂基膨润土的制备方法一般有物理法、化学法和物理-化学相结合法。

物理法利用粉体锂盐和膨润土的交联作用,可以改善膨润土的力学性能和耐腐蚀性能;化学法利用锂的氧化还原反应,可以提高膨润土的抗压强度和耐热性能;物理-化学相结合法是将物理法和化学法结合起来,可以提高膨润土的力学和耐腐蚀性能。

锂基膨润土的应用可以分为工程减震、汽车减震和家用减震等几大类。

工程减震主要应用于建筑物、设备、道路、桥梁等工程领域,可以有效减少因振动及活动引起的结构损坏;汽车减震则主要应用于汽车的底盘、悬架等部位,可以改善汽车的振动和行驶的舒适性;家用减震则应用于家用电器等可移动的设备,可以有效减少所产生的噪声和振动。

总之,锂基膨润土是一种新型的减震材料,它具有良好的力学性能、耐热性能和耐腐蚀性能,可以用于减震技术的应用,为工程减震、汽车减震和家用减震等几大领域提供了多种选择。

膨润土提纯技术研究进展

膨润土提纯技术研究进展
用量都 会影响提纯效果 。 张娜等 考察 了六偏磷酸钠 、水玻璃分散剂对新 疆 巴里坤钠基膨润土提纯的影响。仅加入 六偏磷酸钠
制成泥浆 ,在重力作用下,大颗粒物质沉降,粒度小于 2 m的部分颗粒被分 离出来 。这部分分离 出来 的颗粒 “ 即为纯化 的蒙脱 石 ,其 阳离子 交换量为7 .mmo/ 15 l
纯度 比较高 的膨 润土 。
Ln i 等 用高速离心法 对 台湾 台东 县的膨润土 ( 蒙 脱石3 %~4 %,含绿泥石 、高岭石 、伊利石等杂质) 0 0
进行 了提 纯。将 l g k 原矿物 溶解在4 g k 蒸馏 水 中 ,室
02 .%~0 5 .%时 ,有 利于广 丰膨润 土的提纯 。
的浆液 ,以0 5 . %的六偏磷酸 钠为分散 剂 ,提 纯制备
的膨润土 中土蒙脱石含量为9 %,产品 中石英 、方石 5 英 、长石显著 降低 ,提 纯效果 明显 。 罗 太 安 等 认 为 六 偏 磷 酸 钠 分 散 剂 的用 量 在 列
悬浊液 ,再进一步通过旋流 、离心 来强化分选 ,得到
颗粒充分分散 ;之后进行预沉 降分选 ,以滤去泥沙等
粗颗粒和重矿物 。然后根据斯托克 定律 ,通过 电子显微镜观察 ,其 平均粒径为2 p ~5 m。
N a n 利 用 自然沉 降法对美 国怀俄 明州 的Na e ma 等 / C 膨润土进行 了提纯。膨润土 中除了蒙脱石之外 ,还 a 含 有石 英3 %、钾 长石 2 %、斜 长石 9 %、碳 酸盐 3 %、 云母2 %以及其他 矿物 1 %。大块 样 品中8 .%的颗粒 61 粒度小于2 m,8 8 p .%的颗粒大小 在2 0 m之 间, ~5 p 粒度大 于5 m的颗粒 占5 1 0 .%。将样 品溶解在水 中,

膨润土—水泥浆材的试验研究及应用

膨润土—水泥浆材的试验研究及应用

膨润土—水泥浆材的试验研究及应用膨润土是一种重要的地质材料,在现代建筑工程和地质工程中有着广泛的应用。

膨润土与水泥混合后形成的水泥浆材料因其优异的特性被广泛应用于土木工程、地质勘探等领域。

本文将围绕膨润土-水泥浆材的研究及应用展开,从基础的性质与特点分析到实验研究和工程应用,为读者详细介绍膨润土-水泥浆材料在工程领域的重要性和应用前景。

一、膨润土与水泥的基本性质及特点1. 膨润土的特性膨润土是一种含水层状矿物,其层间可以容纳大量水分和外来分子,因而在外加水分的作用下可以膨胀,体积会大大增加。

膨润土具有较强的吸附性能,可以吸附有机物、重金属离子等物质,对环境污染具有一定的净化作用。

膨润土的性能稳定,耐高温、绝缘性好等特点,使其在工程领域得到广泛应用。

2. 水泥的特性水泥是一种常用的建筑材料,是由石灰石、黏土、煤矸石等矿石熟料磨粉后与适量的石膏混合而成。

水泥具有较高的抗压强度和耐久性,因其成本低、易加工等特点,在建筑领域得到广泛应用。

水泥浆料是由水泥和适量的水混合而成,是一种常见的建筑工程材料。

3. 膨润土-水泥浆材料的基本特性膨润土与水泥混合后形成的水泥浆材料具有较好的工程性能,具体表现在以下几个方面:(1) 抗渗性能好:水泥浆料可以充分填充土壤中的空隙,形成一个坚实的基础,提高土壤的抗渗能力。

(2) 抗压抗弯能力强:经过水泥浆料固化的土壤具有较好的抗压抗弯性能,可以承受一定的荷载和变形。

(3) 耐久性优良:水泥浆料对外界环境的侵蚀和影响能力较强,具有较好的耐久性。

二、膨润土-水泥浆材料的试验研究1. 实验目的通过试验研究,了解膨润土-水泥浆材料在不同条件下的性能变化,为工程实际应用提供科学的依据。

2. 实验方法(1) 试验材料:选取不同类型和含量的膨润土、水泥和水制备试验样品。

(2) 试验内容:包括密实度、抗压强度、抗渗性等性能指标的测定。

(3) 试验步骤:制备试验样品,进行试验测定,分析数据。

膨润土在化学分析和研究中的应用

膨润土在化学分析和研究中的应用

膨润土在化学分析和研究中的应用膨润土是一种重要的粘土矿物,在许多行业中得到广泛应用,包括化工、建筑、制陶等。

在化学分析和研究领域中,膨润土也发挥着重要的作用,具有很高的实用价值。

本文将从膨润土的性质、制备方法和具体应用等方面探讨膨润土在化学分析和研究中的应用。

一、膨润土的性质膨润土又称膨胀土,是一种含水主义的粘土矿物。

其结构由硅酸层和氢氧化层交替排列组成,具有极高的表面积和孔隙率,因此具有很高的吸附和交换能力,是粘土矿物中最具吸附交换性能的一种。

膨润土的交换性能主要表现为离子交换和分子吸附两种机制。

离子交换是指膨润土表面的电荷与环境中的离子相互作用产生电荷中和的过程,通常意义下指阳离子与膨润土表面交换过程。

分子吸附是指膨润土表面吸附溶液中的有机分子或气体分子的过程。

膨润土的吸附和交换性能是其在化学分析和研究中应用的基础。

基于这种特殊性质,膨润土可以为化学分析和研究提供各种各样的服务。

下面将详细介绍膨润土在化学分析和研究中的应用。

二、膨润土的制备方法膨润土的制备方法多种多样,其中最为常见的是干法和湿法制备方法。

干法制备是指将膨润土矿石直接加热到800-1200°C以上,使之产生物理膨胀后,经过干燥、分离、筛分等处理形成的膨润土颗粒。

湿法制备法是指将膨润土矿石在加入一定数量的水后,通过吸附和离子交换反应使之膨胀,然后经过过滤、洗涤等处理方式分离出纯净的膨润土。

不同的制备方法会对膨润土的性质产生一定影响,影响主要体现在其比表面积、交换容量、吸附性能等方面。

根据实际需要,选择合适的制备方法可以使膨润土产生出更符合实际应用要求的性质。

三、1. 膨润土的吸附性能膨润土的吸附性能主要体现为其对几乎所有含阳离子的溶液或混合物具有吸附作用,可以在宽泛的环境下吸附多种有机分子和无机分子,膨润土吸附固定分子的活性与表面性质密切相关。

膨润土的吸附性能可以用于分离和富集化学分子,或者用于有效堵塞油井等领域。

在化学分析和研究中,典型的应用之一是在毒理评估中用于去除有毒物质和纯化样品。

膨润土—水泥浆材的试验研究及应用

膨润土—水泥浆材的试验研究及应用

膨润土—水泥浆材的试验研究及应用膨润土是一种具有优良吸水膨胀性能和韧性的天然矿物材料,广泛应用于土壤改良、土工防护、隧道工程等领域。

而膨润土与水泥的结合可以形成一种具有优异性能的浆材,该浆材具有较高的抗压强度、抗渗性能和耐久性,被广泛应用于地下工程、基础工程和防水工程等领域。

本文将就膨润土-水泥浆材的制备方法、性能优化和工程应用展开具体的研究。

一、膨润土-水泥浆材的制备方法1. 原料准备膨润土-水泥浆材的制备首先需要准备原料,主要包括膨润土、水泥和辅助材料。

膨润土一般采用天然膨润土或人工合成膨润土,水泥一般采用普通硅酸盐水泥或者特种水泥,辅助材料可以选择外加剂或者混凝土添加剂,用于调整浆材的流变性能和工程用途。

2. 配比设计根据工程要求和原材料性能,设计出合理的配比方案,确定膨润土、水泥和水的掺量比例。

在配比设计过程中,需要考虑到浆材的强度、流动性和施工性能等关键指标,以保证浆材能够满足工程要求。

3. 制备工艺将膨润土、水泥和水按照设计配比加入搅拌设备中,进行均匀的混合和搅拌,直至形成均匀的膨润土-水泥浆料。

在搅拌过程中,可以适量添加外加剂或者混凝土添加剂,用于调节浆材的性能。

4. 质量控制制备好的膨润土-水泥浆材需要进行质量控制,包括测定浆材的流变性能、强度指标和耐久性能指标等。

通过质量控制,可以确保浆材的性能稳定和符合工程要求。

1. 流变性能优化膨润土-水泥浆材的流变性能直接影响着其施工性能和工程应用效果。

通过添加外加剂或者混凝土添加剂,可以调节浆材的流动性和稳定性,改善其坍落度和保水性能,提高施工效率和工程质量。

2. 抗压强度优化膨润土-水泥浆材的抗压强度是衡量其工程性能的重要指标。

通过优化配比设计、调节水灰比和控制养护条件,可以提高浆材的抗压强度和耐久性,确保其在工程中具有良好的承载能力和长期稳定性。

膨润土-水泥浆材的抗渗性能受到多种因素的影响,如水泥的水化程度、膨润土的胀水性能和浆材的微观结构等。

膨润土的研究进展

膨润土的研究进展

膨润土的研究进展膨润土是一种具有特殊物理化学性质的土壤类型,广泛应用于土木工程、环境保护、石油勘探等领域。

在过去的几十年中,膨润土的研究进展取得了许多重要的突破和发展。

本文将从膨润土的性质、应用以及研究方法等方面,对其研究进展进行详细介绍。

首先,膨润土的性质是研究的基础。

膨润土是由正交硅酸层和填充层组成的双层结构,具有高度吸水膨胀性、容重低、黏塑性、可塑性等特点。

膨润土的膨胀特性使其具有卓越的吸附能力,可以吸附有机污染物、重金属离子等有害物质,因此在环境污染治理中起到了重要作用。

此外,膨润土的可塑性和黏塑性使其成为土木工程中不可或缺的填料材料。

其次,膨润土的应用领域十分广泛。

在土木工程中,膨润土被广泛应用于土工合成材料、土壤改良剂等方面。

土工合成材料是由膨润土和纤维增强材料组成的复合材料,具有高抗渗性、抗冲刷性、抗拉剪性等优良性能。

土壤改良剂则是通过添加适量的膨润土来改善土壤性质,提高土壤的持水能力和肥力。

在环境保护领域,膨润土被广泛应用于土壤重金属污染治理。

膨润土通过吸附重金属离子将其固定在土壤中,防止其进一步迁移和污染地下水。

此外,膨润土还被用于废水处理、地下水修复等方面,起到了重要的净化作用。

在石油勘探领域,膨润土在钻井液中被广泛应用。

膨润土可以使钻井液具有良好的流变性能和封堵性能,保证钻井的顺利进行和油气的安全开采。

在膨润土的研究方法方面,随着科技的发展,各种先进的研究方法被广泛应用于膨润土的研究中。

例如,X射线衍射(XRD)技术可以用于确定膨润土的组分和结构;扫描电子显微镜(SEM)技术可以观察膨润土的形态和微观结构;同步辐射X射线技术可以研究膨润土的界面性质等。

总之,膨润土的研究在过去的几十年中取得了许多重要的进展。

从膨润土的性质、应用以及研究方法等方面来看,膨润土的研究将继续深入发展,为土木工程、环境保护、石油勘探等领域的发展做出更大的贡献。

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第22卷第3期非金属矿Vol122No13 1999年5月Non2Metallic Mines May,1999
膨润土的提纯及应用研究
王泽民 周凤岐 马小凡 邱立民
(吉林大学,长春 130023)
摘 要 报导了水选法提纯膨润土及应用研究工作。

结果表明:经三级提纯,蒙脱石含量从65%左右提高到90%左右。

提纯后精土的吸附性、膨胀性、粘结性等明显提高,用作某些医药载体、油田钻井液用土效果良好,还可用作其它精细化工、轻工日化产品原料或添加剂。

关键词 膨润土 蒙脱石 提纯
膨润土的特征性质,是由所含的蒙脱石决定的,即主要由蒙脱石的结构决定的,如其膨胀性、吸附性等诸多性质,都与膨润土的种类(钠基土或钙基土等)和其中蒙脱石含量多少有关。

我国膨润土资源丰富,但多为钙基土,钠基土相对较少,而且蒙脱石含量多在60%~80%,中低品位矿较多,不宜直接用于生产精细化工、轻工日化产品。

随着科学技术和社会生产的发展,市场对高品位膨润土的需求趋势已明显可见。

对低品位膨润土的提纯及精制土的应用研究,进行了初步试验并取得较好的效果。

1 实验部分
111 提纯 膨润土的提纯方法,分干法和湿法两类。

干法是目前国内外的主要选矿方法,该法适用于蒙脱石含量在80%以上的膨润土的选矿,工艺流程简便,处理量大,但产品质量不易控制。

湿法选矿是七十年代发展起来的,该法适用于蒙脱石含量30%~80%的中低品位膨润土的提纯,产品质量稳定。

试验结果表明,蒙脱石含量65%左右的钠基膨润土,经三级提纯,蒙脱石含量提高到90%左右。

湿法提纯过程无粉尘飞扬,但用水量较大(处理水可回收利用),生产周期较长,费用较高,目前尚不适用于大规模生产。

但其提纯精土用于生产精细化工、轻工日化等高附加值产品,可获得较好的经济效益和社会效益。

水选法提纯膨润土的试验流程:200目原矿粉→加水浸泡制浆→1级提纯(除砂,砂可另行处理)→2级提纯(选出粗土另行处理)→3级提纯(选出中土另行处理)→脱水→干燥→粉碎→精土。

原料为吉林省某矿钠基膨润土。

工艺参数:①浸泡制浆,量取615L自来水放入容积为1214L圆型塑料桶内,在搅拌下分次缓慢加入1000g膨润土粉(含水~10%),搅拌成泥浆状后浸泡24h,再搅拌粉碎15min加水315L,继续打浆5min后静置沉降约4h除杂质;②抽提出沉淀杂质的上部悬浮泥浆,搅拌粉碎15min后静置沉降8h分离粗土;③将抽提出粗土后的上部悬浮泥浆搅拌粉碎15min后静止沉降约12h,分离中土;④抽提出中土后的上部悬浮泥浆(精土)进行过滤脱水(自制圆筒型抽滤设备,选用精密滤布),滤土在电烘箱内于105℃下烘干至含水5%左右,然后粉碎至≤200目,即得精制膨润土产品。

试验结果表明,经上述三级提纯,精土收率在45%左右,中土、粗土回收率及去除杂质量分别为12%、20%和23%左右。

如在浸泡打浆时加适量的碳酸钠,使原料土中少量钙基土钠化,精土收率可提高到55%左右,而粗土、中土等回收率相应减少。

112 应用试验 主要用提纯精土作油田钻井液用土和医药载体试验。

2 结果与讨论
表1 膨润土的化学成份分析结果土 样
成 份/%
SiO2Al2O3Fe2O3CaO MgO 原矿粉1
提纯精土1
72
62171
15119
19183
2135
2175
1105
0182
1181
2111原矿粉2
提纯精土2
69135
61154
15113
20102
2167
2196
1157
1137
2121
3108表2 X射线矿物定量衍射分析结果土 样
矿物成份/%
蒙脱石石英碱性长石斜长石方英石原矿粉1
提纯精土1
65
89
25
7
417
2
513
2
原矿粉2
提纯精土2
66
92
26
5
2
3
2
3
1 211 提纯 试验结果表明,吉林省某矿钠基土经三级提纯,蒙脱石含量从65%左右提高到90%左右,精土收率在45%左右(原料钠化,精土收率可提高到55%左右)。

提纯结果,见表1和2。

从上测试结果可看出,提纯后的精土SiO2含量,比原土降低,而Al2O3含量提高,即均更接近膨润土的理论值。

表2结果表明,蒙脱石含量从65%左右已提高到90%左右。

以上结果均表明,提纯效果明显;性能测试结果,更能具体说明提纯精土物理性能得到明显改善(表3)。

表3 膨润土某些物性测试结果
项目土样吸蓝量
mg/g
p H值
阳离子总
交换容量
mgeq/100g
膨胀
倍数
膨胀力
mg/g
比粘度
原矿土粉2299115110437201120
提纯精土2419137212083422144
表3测试结果表明,与原土相比,精土的吸附性、粘度、膨胀倍数和阳离子交换容量等均有明显提高,即为扩大应用领域和提高应用效果创造了条件。

212 应用试验 主要进行了利用提纯精土作油田钻井液用土和医药载体的试验,结果见表4和表5。

表4 提纯精土做钻井液用土测试结果
指标项目
SY/T5060293试验结果
一级二级三级原土精土1°精土1′
600读值≥3010≥3010≥23102213343518滤失量/ml≤1510≤1710≤2210141512
动切力/MPa≤115×PV值≤3×PV值412517610湿度/%≤1010≤1210918513513湿筛分01074
mm筛余/%
≤410≤4102115112112造浆率
/m3/t
≥16(据SY5060285)12141612016174 表4结果表明,精土的各项指标均达到SY/ T5060293标准,其中除滤失量与原土相近外,其它各项指标均优于原土。

造浆率达到SY5060285一级土指标(16m3/t)。

精土1′为加016%钠纤维素的,滤失量降低。

213 提纯精土作医药载体试验 吸药值试验为国内某医科大学药学院所做,认为吸附性能良好,杂质含量低,可用作某些医药载体(表5)。

表5 提纯精土作医药载体吸药值测试结果
土样原土
精 土
脱水方式123
吸药值308过滤458475467
mg/g絮凝255259263
表5测试结果表明:过滤脱水的精土吸药值明显提高,比原土提高50%左右;而经絮凝法脱水的精土,吸药值不仅没有提高,反而比原土降低16%左右。

絮凝法的特点是脱水快,但由于絮凝脱水过程蒙脱石颗粒迅速聚集紧缩,比表面积变小,颗粒部分表面被絮凝剂覆盖,从而使其固有的膨胀性、吸附性、粘结性等特性降低,因此影响了它在一些产品中的应用。

为扩大精土的应用范围和效果,工业生产时,可选用合适的板框过滤机(注意滤布的选择)脱水或离心机脱水。

喷雾干燥也是脱水方法之一,但成本高。

可见湿法提纯膨润土,精土的脱水是关键的工序,在提高脱水效率的同时,应保证精土具有良好的性能,以利应用。

如采用絮凝法脱水,应用水洗涤絮凝沉淀物,即洗出所引入的化学物质,洗涤后的沉淀物加适量的反絮凝剂进行反絮凝处理[5],但此法费时、费事,大量处理有困难。

3 结语
研究表明,蒙脱石含量65%左右的某矿钠基膨润土,经三级水选法提纯,蒙脱石含量提高到90%左右,精土收率45%左右。

如在原土浸泡制浆时,加适量碱钠化其中少量钙基土,精土收率可提高到55%左右。

精土适用于钻井液和某些医药载体。

三级水选法提纯,工艺简便,精土产品质量稳定,总回收率(包括可用作冶金球团、铸造型砂粘结剂之中、粗土)可达75%左右。

该法用水量较大(处理水可回收利用),生产周期较长,费用较高,但所产精土用作附加值高的精细化工、轻工日化和医药等原料或功能填料,经济效益和社会效益明显。

提纯精土的吸附等性能与其脱水法有关,既要考虑脱水效率又要保证精土有良好性能。

参考文献
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级土制备 膨润土湿法选矿方法1非金属矿深加工中国专利汇编,1993
5 胡茂焱等1膨润土的提纯及凝胶的制备1非金属矿,1990,(1)
收稿日期:1999202202
(上接第16页)产硫酸。

31加强各地矿石的基础研究,吸收相关学科的经验和技术,可确定更加合理的矿石加工工艺。

主要参考文献
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3 黄伯龄1矿物差热分析鉴定手册1北京:科学出版社,1987
4 П・H格里戈利耶夫等1水玻璃1北京:中工出版社,1965
收稿日期:1999201223。

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