不同产地高岭土的组成和结构研究
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王雪静等:不同产地高岭土的组成和结构研究
2.2 SEM观察 高岭土的形貌研究是高岭土结构研究的重要部
分,本文采用英国LEO公司435VP环境扫描电镜对不 同产地高岭土进行扫描电镜观察,结果见图1。
茂名高岭土 苏州高岭土 北京高岭土 图1 不同产地高岭土的SEM照片
0 200 400 600 800 1000 1200 温度(℃)
1 茂名高岭土;2 苏州高岭土;3 北京高岭土
图4 不同产地高岭土的DTA图
3 结论
高岭土晶体结构是由一层Si-O四面体和一层Al
(O,OH)八面体组成,其中Si是4配位,Al是6配位,
二者通过氧原子的共享交错堆积而成,其理想化学
2006年第1期 中国非金属矿工业导刊 总第52期
[试验研究]
不同产地高岭土的组成和结构研究
王雪静1,周继红2,黄 浪1,方克明1
(1.北京科技大学冶金与生态工程学院理化系,北京 100083;2.中国石化集团石油化工科学研究院,北京 100083)
本实验采用苏州、茂名、北京房山三个产地的 高岭土作为原料进行其组成和结构分析。
2 实验结果及讨论 2.1 化学成分分析
高岭土的化学组成是影响其使用的重要因素之 一,尤其是其中的杂质含量,对高岭土的使用性能 有比较大的影响。本文采用ZSX-100X-射线荧光光 谱仪分析(XRF)这三种产地高岭土的化学组成,结果 如下表所示。
Abstract: In this paper, the composition and structure of kaolin at different area has been studied by using XRF, SEM, BET, XRD, IR and DTA. The results show that the composition and structure of kaolin at different area is different.
从上表可以看出:不同产地的高岭土化学成分 总的来说变化不大,尤其A l 2O 3、S i O 2含量变化甚 小,相比较而言,茂名高岭土杂质含量稍高一些(尤 其Fe含量,对催化剂的性能有比较大的影响[8]),苏 州高岭土中的TiO2、Fe2O3含量比北京高岭土高,而 K2O、CaO含量低。从化学组成来看,这三种产地的 高岭土均满足造纸、陶瓷、塑料、橡胶、化工、电 子、涂料、耐火材料的要求,而对用作制备石油催 化剂(Y型分子筛)的原料,茂名高岭土中Fe含量稍高 一些(一般要求≤0.9,超过此值,容易生成杂晶)。
3
2
1
10 20 30 40 50 60 70 2θ(°)
1 茂名高岭土;2 苏州高岭土;3 北京高岭土 图2 不同产地高岭土XRD图
2.5 IR光谱分析 在高岭土亚族矿物结构研究中,红外光谱也是
一种很重要的表征手段,高岭土有自己的特征峰, 而且其结构有序性越高,峰形越尖锐[9]。图3是不同
1 茂名高岭土;2 苏州高岭土;3 北京高岭土 图3 不同产地高岭土的IR图
产地高岭土的IR光谱图。其中3 694、3 621、1 100、 1 032、1 008、913、694、539、471cm-1处的峰都是 高岭土的特征峰[9]。这三种高岭土的IR曲线相似,只 是北京高岭土在1 032cm-1的峰更尖锐,此峰是Si-O 伸缩振动引起的,说明北京高岭土中Si-O伸缩振动 更强烈一些。 2.6 差热分析
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2006年第1期 中国非金属矿工业导刊 总第52期
温度和煅烧时间也不同,所以在使用时应根据其热
3
转变温度来选择合适的煅烧温度和煅烧时间。
3
2 2
1
1
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 波数(cm-1)
从图1可以看出:茂名高岭土形貌全部呈片状, 有单片,也有叠片,颗粒之间堆积比较紧密,晶形 为假六边形,有的晶角已变钝,呈不规则形状,颗 粒大小在0 . 8~1. 5μm 之间。苏州高岭土形貌呈片 状、棒状混杂,片状形貌多一些,多数为不规则的 单片,也有少数假六边形,颗粒大小在0.6~1.0μm 之 间 , 棒 状 直 径 在 0.2μm 左 右 , 棒 长 0. 8~ 2. 0μm 。 北京房山高岭土形貌也是呈片状、棒状混杂,只不 过 棒 状 比 例 更 多 一 些 , 棒 状 直 径 在 0. 2μm 左 右 , 棒 长 1.0~ 1. 4μm, 片 状 颗 粒 较 少 , 颗 粒 大 小 在0.5 ~ 0. 9μm 之 间 。 2.3 BET分析
高岭土常用作石油催化剂的载体,而作为载 体,其比表面积对催化剂的性能有一定影响,所以 本文采用Quantachrome公司AS-3自动吸附仪测定了 高岭土的比表面积,所得BET(m2/kg)数据为:茂名 17 000;苏州25 000;北京23 000。
从BET 数据可以看出:苏州高岭土比表面积最 大,其次是北京高岭土,这两者差别不大,茂名高岭 土比表面积明显比苏州高岭土和北京高岭土小。从扫 描电镜照片来看,苏州高岭土和北京高岭土分散得较 好,茂名高岭土全部是片状晶体,颗粒之间堆积比较 紧密,还有叠片现象,所以比表面积小。对用作石油 催化剂的载体来说,苏州和北京高岭土优于茂名高岭 土,这两种产地的高岭土可以提供大的比表面积,同 样重量的高岭土可以担载更多的催化剂。 2.4 XRD衍射分析
Study on the Composition and Structure of Kaolin in Different Area
Wang Xuejing1, Zhou Jihong2, Lang1, Fang Keming1
(1.Metallurgy and Ecological School, Universtiy of Science and Technology Beijing, Beijing, 100083; 2.The Research Institute of Petrochemical and Processing, SINOPEC, Beijing, 100083)
组成为Al 2O 3·2SiO2·2H 2O 。从以上XRF 、S E M 、 BET 、X R D 、I R 、D T A 分析可以得出结论:不同产
地的高岭土因其成因不同,它们的化学组成和结构
都有所差异,所以我们在选用原料时一定要根据使
用要求来选用合适产地的高岭土。 [参考文献]
[1]罗在明,韦灵敦.广西优质高岭土的开发与展望[J].广西地 质,2002,15(1):11.
摘要:本文采用XRF、SEM、BET、XRD、IR 、DTA等测试手段对不同产地高岭土的组成和结构进行了研究。实验 结果表明:不同产地的高岭土其组成和结构有所差异。
关键词:高岭土;不同产地;组成和结构
中图分类号:P578.965;P575 文献标识码:A 文章编号:1007-9386(2006)01-0027-03
Z S X - 1 0 0 X - 射线荧光光谱仪,英国L E O 公司 435VP环境扫描电镜,Quantachrome公司AS-3自动 吸附仪,SIMENS D5005X-射线衍射仪,Nicolet公 司560傅立叶变换红外光谱仪, Universal V2.6D TA Instruments热分析仪。 1.2 实验原料
[5]张永明,唐荣荣,郑叔琴,等.高岭土晶体结构与裂化催化剂 性能关系研究[J].石油炼制与化工,1997,28(5):51.
Key words: kaolin; different area; composition and structure
高岭土是一种天然矿产,在我国有丰富的储 藏,现已探明地质储量约30亿t,主要分布在粤、 桂、赣、闽、苏等地[1]。高岭土除了广泛应用于造 纸、陶瓷、塑料、橡胶、化工、电子、涂料、耐火 材料等领域外[2-4],还可以作为石油催化剂的载体以 及制备FCC催化剂的原料[5-8]。由于地质形成原因不 同,不同产地的高岭土其组成、结构也有所差异。 茂名、苏州、北京房山这三个产地高岭土产量大, 虽然研究高岭土的文章不少,但多是对高岭土的开 发、应用及某一方面结构和性能的研究报道,对这 三个产地高岭土的组成和结构进行系统研究(尤其是 北京高岭土)的报道还没发现,所以本文选取茂名、 苏州、北京房山三个产地的高岭土作为研究对象进 行研究对比,对指导高岭土的使用具有一定意义。 1 实验部分 1.1 实验设备及分析仪器
[2]吴自强,吴昱.高岭土晶体的结构、性质及其在涂料工业中 的应用[J].中国涂料,1995,(6):45.
[3 ]代新祥,文梓芸.土聚水泥的应用及研究现状[J].水泥,2001, (10):32.
[4]汤 焕 毅. 高 岭 土 法 合 成 沸 石 的 概 况 及 前 景[ J ] . 广 州 化 工 , 1990,(4):35.
高岭土在加热过程中,发生一系列相变,300℃ 以前主要是吸附水缓慢脱去,550~600℃左右主要 是高岭土脱羟基转变成偏高岭土,950~1 050℃放热 转变成尖晶石。在DTA研究中(图4),高岭土有序性 好,则脱水和相变温度高。茂名高岭土脱羟基温度 范围宽,从500℃开始脱羟基,峰尖温度在601.55 ℃,在1 005.26℃放热转变成尖晶石,苏州高岭土 从490℃开始脱羟基,峰尖温度在583.17℃,在 1 006.34℃放热转变成尖晶石,北京高岭土脱羟基温 度范围比较窄,从560℃开始脱羟基,峰尖温度在 601.55℃,在1 005.36℃放热转变成尖晶石。苏州高 岭土脱羟基峰尖温度明显比茂名高岭土和北京高岭 土脱羟基峰尖温度低,说明苏州高岭土有序性比茂 名高岭土和北京高岭土有序性低,这一点也可以从 X-射线衍射图中看出。在一些应用领域,需要使用 煅烧高岭土,如制备沸石分子筛(A型、Y型等)、土 聚水泥等,高岭土的热转变温度不同,需要的煅烧
浅析景德镇地区高岭土成矿构造环境及地质特征
图 1 高 岭 土 矿 产 资 源 实 物 图
2 景德镇地Ⅸ高岭 I : 成矿构造环境
2 . 1 浮 梁县鹅 湖风 化璎 高岭 I : 矿 床成矿 构造环 境
鹅 湖 高岭 土 矿床 是 典 型 的 风 化 型 高 领 土 产地 , 是受母岩 、 断 裂 构 造 以 及地 形 务 件控 制 的控 制 ,在 风化 的 作 用 下形 成 的 高岭 土 矿 床 浮 梁 县 鹅 湖 高岭 土 矿 床 形 成 于 燕 山 晚期 侵 入 鹅
细腻 且 具 有 高强 的 可 塑 性 与 良好 的 耐 火性 。在 日程 生 活 与 工 业 生产 中. 如陶瓷 、 建材 、 造纸、 日用 化 妆 品 、 医药、 国防、 化 工 等 领域 中具 有 广泛 的 应 用 、 因此 , 勘 查并 开 发 高岭 土 矿 体 具 有
重要 现 实 意 义 而 景 德 镇地 区作 为 高岭 土 矿 田 主 要 聚 集地 , 是
l o 碡C 4 R H f ) N wO R L D 2 0 1 7 / 9
低 碳 技 术
浅析景德镇地区高岭土成矿构造环境及地质特征
毛 卫东 ( 江艏有也地顾勘台 队
【 摘 要】 景德镇一 祁门深断裂 带内的鹅湖高岭土矿 田是风 化残积 型花岗细晶岩化高岭土 的重要 产区, 是周边 建筑陶瓷原材 料与 日用陶瓷原 材
E ・ 蔓 ・ _ .气 “ 巴 ・ 气 ・ 气 ・ ^ ! ・电 E ・ 蔓 ・ 蔓 ・ 蔓 芒 法
供 销 差 的 差 异 有 时 表 现在 供 应 不足 上 .对 于供 应 不足 的 研究分析 , 不 能 够局 限 于单 一 的 因 素 , 我 们 要 综 合 起 来 多 角度
分 析 考 量 .尤 其 是 对 于 大 型 燃 气 计 量 数 据 的 分 析 需要 我 们 重 点注意考察 . 以 最快 的速 度 找 到供 应 不足 的 原 因 . 提 高 效率 和
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
高岭土(KAOLIN)资料收集一、什么是高岭土高岭土是一种主要由高岭石组成的粘土。
长石经过完全风化之后,生成高岭土、石英和可溶性盐类;再随雨水、河川漂流转于它处并再次沉积,这时石英和可溶性盐类巳分离,即可得高岭土。
高岭土是一种质量的石头, 高岭土粘土矿物组成与小铁组成。
高岭土是由铝硅酸盐水合物(Al2O3 2SiO2 2H2O) 除了一些矿物质(nacrite, dicrite, haloisite)。
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、化工、医药和国防等几十个行业所必需的原料。
二、应用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,另一个是在表面涂布过程中使用的。
高岭土(中国粘土)是用来在许多行业中,无论是作为主要原料,或作为辅助材料。
这是因为,高岭土(中国粘土)的属性,如柔软性,强度,颜色,低的电气和热传导性,和许多其他属性。
在许多行业,高岭土(中国粘土),可以作为涂料,填料,防火货物和隔离。
我们的高岭土(中国粘土)产品的规格为这些应用程序是可以接受的。
高岭土(中国粘土)主要用于对这些行业(在右侧): 纸、陶瓷、油漆、橡胶、轮胎、-塑料、-水泥、农药、化肥、吸水、化妆品、牙膏、洗涤剂- 布- 等等三、高岭土物理和化学性质(某一家印尼生产商)高岭土使用的几个行业,如陶瓷行业的原料之一(地砖,卫生等)和白水泥行业。
作为领先的高岭土在印尼制造商之一,公司主要经营高品质的高岭土,以及高岭粉末。
我们有最好的高岭土,印度尼西亚勿里洞岛一直被称为最佳的黏土。
除了本地市场外,还出口高岭土,日本和印度。
高岭土(Cake) 物理性质:湿度: 25% - 35 %光泽度: 82% - 86%残渣: 0.04%高岭土(Cake) 化学性质高岭粉高岭土(粉)被广泛应用在许多行业,如油漆,造纸,陶瓷,橡胶,塑料,农药,制药,肥皂,化妆品,铅笔,等等作为支撑材料。
2023年我国高岭土矿产资源分布概况及特点分析模板
PART 04
用途多样化
Diversified use
我国高岭土资源丰富
2.中国高岭土矿产资源区域分布与地质条件的关系此外,我国高岭土矿产资源的区域分布也与地理地质条件密切相关。南方地区多为红土型高岭土,其特点是含硅量较高,铝、铁等元素含量较低;而北方地区的高岭土则多为沉积型高岭土,其特点是含铝、铁等元素较高。这种差异也导致了不同地区高岭土的物理化学性质和用途有所不同。
1. 高岭土还含有较低的杂质含量,如铁、镁、钠、钾、钙等。据实测数据显示,我国高岭土矿床的平均杂质含量低于2%,远低于国际平均水平。高岭土矿质优良的分布特点:
1. 我国高岭土矿产资源分布广泛,主要集中在东部地区。根据研究数据显示,江苏、浙江、福建、广东等地是我国高岭土矿产资源最丰富的地区,其中江苏和浙江地区分布着我国50%以上的高岭土矿床。
地区分布广泛
高岭土矿产资源
江苏
安徽
广东
国内高岭土矿产资源分布情况
高岭土
矿床
沉积环境
地质环境对高岭土分布的影响
利用方式
矿产资源
高岭土
高岭土矿产资源利用的地方特征
高岭土矿产资源
广东
江西
福建
我国高岭土矿产资源分布广泛,主要集中在广东、江西、福建、贵州、江苏等地区
储量丰富
1.我国地域广阔,高岭土矿产资源广泛分布,其中主要分布在江西、福建、广东、湖南、贵州、四川等地;
区域分布差异
高岭土矿产资源特点
内蒙古清水河地区高岭土矿床地质特征及成矿条件分析
16【矿产资源】内蒙古清水河地区高岭土矿床地质特征及成矿条件分析赵佳佳,张云学,刘明君,郑建勋,田 璐(中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队,内蒙古 呼和浩特 010010)【摘 要】内蒙古清水河地区分布的沉积高岭土矿赋存在上石炭统太原组地层中,矿石类型为硬质高岭土和软质高岭土,具有地区资源优势。
本文在已有地质资料和研究成果基础上结合地质找矿实践,经过对典型高岭土矿床的对比分析,进一步梳理并总结该地区高岭土资源地质特征,分析成矿条件,为今后高岭土找矿勘查工作提供参考。
【关键词】高岭土;地质特征;矿石类型;成矿条件【中图分类号】P619.232 【文献标识码】A 【文章编号】1007-9386(2022)02-0016-04【作者简介】赵佳佳(1985-),男,工程师,主要从事资源地质勘查,E-mail:*****************。
【引文格式】赵佳佳,张云学,刘明君,等.内蒙古清水河地区高岭土矿床地质特征及成矿条件分析[J].中国非金属矿工业导刊,2022(2):16-19,48.目前,高岭土用途除涵盖陶瓷、造纸、涂料、耐火材料等多个领域外,还用于建筑相变储热材料、太阳能储能材料、生物医药、吸附材料、分子筛原料,对支撑战略性新兴产业发展具有重要的作用[1-5]。
近年来,内蒙古清水河地区的高岭土进行不同程度、不同规模的开发利用,主要生产煅烧高岭土产品,用于陶瓷、耐火材料、造纸、涂料及玻钎等工业生产[6-7]。
本文通过在该地区开展高岭土矿的地质找矿工作,全面搜集区内地质资料和研究成果,经过对典型高岭土矿床的对比研究,进一步梳理并总结地区高岭土资源地质特征,分析成矿条件,为今后高岭土找矿勘查工作提供参考。
1 成矿地质背景按板块划分,区内一级构造单元为华北陆块区(II),二级构造单元为晋冀陆块(II-2),三级构造单元为吕梁碳酸盐岩台地台(II-2-5)。
成矿区带位于山西(断隆)Fe-铝土矿-石膏-煤-煤层气成矿带(Ⅲ-61)[9]。
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。
不同产地煤系高岭土的结晶度及有序度研究
摘
要
不 同产地 的高岭土因其形成条件 不同, 高岭土晶体的形态、 结晶程度和有序度也有很 大的差异。产地 不同、 有序度不 同、 结晶形 态
各异的高岭 土的各种工业指标是 不同的。从山西浑源、 山西河曲、 山西朔 州和湖北宜都选取 了4种不同产地的 高岭土 , 采用 XR D、S M、 学全 E 化
S u z o .S a x r vn ea dYiuHu e r vn e ti mp ra tt ov o rs o dn r be nte d e rc siga duiiain o o l h o h u h n iP o ic n d b iP o ic .I si o tn o s lec re p n igp o lmsi h e p p o e sn n tl t fc a・ z o
W u Ho g a ndn Yu Js u Zh n i h a ・ Gu n Jmf n ih n a g Jn u a t a g
( F c l f tr l ce c dCh mia E gn e n , hn ies yo Ge s i c s Wu a 4 0 7 ; S t yL b rtr f o 1 a ut o Mae a S in e n e c l n ie r g C i Unv ri f o ce e, h n 3 0 4 2 y i a i a t n te a Ke a o aoyo Ge ・ lgc l rc se dMi ea Reo re . h 4 0 7 ; S h o f e o r e&E vr n n a E gn e n , h ies f e h oo y o ia P o e ss n n rl s u c s Wu a a n 3 0 4 3 c o l s uc oR n i me t n ie r g Wu a Unv ri o T c n lg , o l i n y t
几种不同产地高岭土的漫反射傅里叶红外光谱分析
e i 1 o g 18 13 cr - l i n T 7@ 6 .o ma . h n
第 1 期
光谱学 与光谱分 析
15 1
T be M iea cmpst nadH ai l K oi( ) al1 nrl o oio n i vr be al % i f o a n
为 更 好 与 压 片 法 比 较 , 文 采 用 溴 化 钾 稀 释 法 , 品 与 本 样
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2 1 x射 线 衍 射 分 析 结 果 .
通过 图 2 一 7 几种 高岭 的矿 物组成 , ,得知这 — 2 3 吼 并参照文 献[ 3 7 唐 2 山 8 4 一 中所 述方 法 , 算 1 ̄ 3 。2 ) 间 的 ( 2 ) 1 0 和 ( 1 ) 计 8 0 ( 区 0 0 ,( 1 ) 1 1
我国高岭土矿资源矿床分布与类型
中国高岭土矿资源矿床分布及类型一、矿床时空分布及成矿规律中国高岭土矿床类型多,其中风化淋积亚型、热泉蚀变亚型、高岭石粘土岩亚型都能形成规模大而质地优良的高岭土矿,这在世界上是比较少见的,是中国高岭土矿床的特点。
各类型高岭土矿床时空分布及成矿规律如下。
(一) 风化残积亚型高岭土矿床该类型矿床与大面积中生代(燕山期)花岗岩及有关脉岩分布区相吻合,在中国南方广泛分布。
中国南方大部分地区属于热带和亚热带气候区,年平均温度为15~25℃,年平均降雨量为1 000~2 000mm,干湿气候为母岩的风化淋滤带来良好的条件。
从地形上看,风化残积矿床往往保存在丘陵、台地或山间盆地的残丘上,风化深度一般为50m左右,深者可达100m以上。
热带和亚热带气候虽然是酸性、中酸性岩强烈风化的非常重要条件,但当仔细研究高岭土矿和岩体的关系时,往往会发现只在岩体边部或在断裂带发育的地区,特别是经过花岗岩自身后期的气化-热液作用下所产生的自变质,或受后期伟晶岩脉及其他脉岩穿插的部位;或发现有绢云母化、纳长石化、硅化或其他热液蚀变作用影响的地带,加上有利风化的气候、雨量、构造、地形等条件,才是寻找该类矿床最有利的地带,也就是说,先期的蚀变作用叠加了后期的风化作用才是最有利的成矿条件。
(二) 风化淋积亚型高岭土矿床在川、黔、滇交界处该类型的高岭土矿俗称“叙永石”,产于二叠系乐平统龙潭煤系和早二叠世阳新统茅口灰岩的岩溶侵蚀面间。
山西阳泉高岭土矿产于上石炭统本溪组和中奥陶统马家沟灰岩的岩溶发育面之间。
苏州阳东淋滤型高岭土矿产于下二叠统栖霞组大理岩化灰岩的岩溶溶洞内。
就现有资料看,中国西南各省,特别是川、黔、滇交界处,二叠纪煤系发育地区有广泛分布,也是寻找该矿床的有利地带。
该类矿床的上部都有遭受风化的富含黄铁矿的高岭石粘土岩的层位存在,由于地表水及地下水的淋滤活动,以及黄铁矿氧化所形成的酸性水溶液作用于铝硅酸盐矿物(母岩)生成硅和铝的氧化物溶胶。
高岭土_精品文档
高岭土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(LePered’Entrecolle)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(chinaciayand!chin/tone)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(refractoryciay)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(ballclay)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(flintclay)该术语于1886年由库克(Cook)命名,流行于西方。
系指一种隐晶质结构致密块状,具贝壳状断口,在水中不崩解,没有天然塑性,几乎全由高岭石单矿物组成的坚硬岩石,它主要分布在煤系地层中。
