高活性偏高岭土制备最佳工艺参数的研究

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技术一文了解高岭土选矿加工技术及其研究进展!

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技术一文了解高岭土选矿加工技术及其研究进展!除铁增白是提高高岭土附加值和应用效果的重要手段,为了去除高岭土原矿中的铁、钛矿物及有机质等着色物,提高其白度,必须要对其进行选矿提纯。

1、高岭土选矿加工工艺近年来由于用户对产品质量要求越来越高,大大推动了高岭土选矿工艺和相关技术的发展。

工业上高岭土的选矿加工工艺主要分为干法和湿法。

(1)干法工艺干法工艺主要采用风选,是一种简单、经济的加工工艺。

采出的原矿经过锤式破碎机碎至25mm后,给入笼式破碎机,使粒度减小到6.35mm,笼式破碎机内的热空气将高岭土的水分由采出的20%降至10%左右。

碎后的矿石则经配有离心分离机和旋风除尘器的吹气式雷蒙磨进一步磨细。

该工艺可将大部分砂石除去,用于造纸工业时,该产品可作为填料层灰分含量小于10%或12%处的填料,此时产品的亮度要求不高。

通常硬质高岭土采用干法生产,可省掉产品脱水和干燥过程,减少微粉流失,工艺流程短,生产成本低,适宜于干旱和缺水地区。

(2)湿法工艺湿法工艺包括矿石准备、选矿加工和产品处理三个阶段。

准备阶段包括配料、破碎和捣浆等作业。

选矿阶段包括水力分级、浮选、选择性絮凝、磁选、化学处理(漂白)等作业,以除去不同的杂质。

漂白的粘土用高速离心机、旋转式真空过滤机或压滤机脱水。

滤饼经再分散成55%-65%固体的矿浆,然后喷雾干燥制成松散的干品。

部分干品被混入到分散的矿浆中制成70%固体,再运至造纸厂。

软质高岭土用湿法生产。

造纸涂布用高岭土,对物质组成、白度、粒度组成、粘浓度和含砂量等方面都有较高的要求,一般采用湿法工艺。

2、高岭土选矿提纯技术研究进展(1)分散剂降粘分散剂可以改善高岭土悬浮液的分散状况和流变性,能明显地改善洗选、水力旋流器分级、高梯度磁选等分选效果,显著提高生产能力,且易于控制和操作。

加入分散剂改善高岭土粘度特性是目前最常用的一种有效方法,应用最广的是加入聚丙烯酸盐、聚磷酸盐等负电性分散剂来调节料浆的粘度。

g_C_3N_4_高岭土复合材料的制备及其光催化性能研究_姚光远

g_C_3N_4_高岭土复合材料的制备及其光催化性能研究_姚光远

第31卷 第9期 无 机 材 料 学 报Vol. 31No. 92016年9月Journal of Inorganic Materials Sep., 2016收稿日期: 2016-01-04; 收到修改稿日期: 2016-04-11基金项目: 国家自然科学基金 (51504263) National Natural Science Foudation of China (51504263) 作者简介: 姚光远(1990–), 男, 博士研究生. E-mail: guangyuanyao1990@. 文章编号: 1000-324X(2016)09-0929-06 DOI: 10.15541/jim20160004g-C 3N 4/高岭土复合材料的制备及其光催化性能研究姚光远, 黄伟欣, 李春全, 孙志明, 郑水林(中国矿业大学(北京) 化学与环境工程学院, 北京 100083)摘 要: 以水洗高岭土为载体, 采用盐酸对g-C 3N 4进行质子化处理, 通过浸渍法制备了g-C 3N 4/高岭土复合光催化材料。

采用X 射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)和紫外–可见吸收光谱(UV-Vis)等手段对复合材料的晶体结构、微观形貌和光学性能进行了表征, 并以罗丹明B 为目标降解物, 研究了复合材料在可见光下的光催化性能。

结果表明: 当高岭土和g-C 3N 4的质量配比为6︰3时, g-C 3N 4/高岭土具有较优的光催化性能, 其光催化速率是纯g-C 3N 4的8.62倍; 高岭土和g-C 3N 4通过静电吸引力紧密结合在一起, 该复合结构能够有效地降低光生电子和空穴的复合几率, 改善了纯g-C 3N 4光催化材料的吸附性能, 进而有效提高了其光催化性能。

关 键 词: 高岭土; g-C 3N 4; 可见光光催化; 浸渍法 中图分类号: TB33 文献标识码: APreparation and Photocatalytic Performance of g-C 3N 4/Kaolinite CompositeYAO Guang-Yuan, HUANG Wei-Xin, LI Chun-Quan, SUN Zhi-Ming, ZHENG Shui-Lin(School of Chemical and Environmental Engineering, China University of Mining and Technology (Beijing), Beijing 100083, China)Abstract: g-C 3N 4/kaolinite composite photocatalysts were prepared via impregnation method. The microstructure,optical and interface properties of the obtained composites were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM) and UV-visible diffused reflectance spectroscope (UV-Vis DRS), respectively. The as-synthesized KA/g-C 3N 4(H +)-6︰3 sample exhibits significantly enhanced photocatalytic activity under visible-light irradiation towards degradation of rhodamine B, which is 8.62 times that of the pure g-C 3N 4. The g-C 3N 4 and kaolinite are firmly combined together via electrostatic force. The enhanced photocatalytic activity of the g-C 3N 4/ kaolinite composite is attributed to the improved adsorption capacity and the synergistic effect of the g-C 3N 4 and kaolinite, which restrains the recombination of electron-hole pairs.Key words: kaolinite; g-C 3N 4; visible-light photocatalysis; impregnation method半导体光催化技术因其能够有效利用丰富的太阳能资源, 降解水或空气中的污染物, 已经引起广泛关注。

高岭土加工工艺技术方法

高岭土加工工艺技术方法

高岭土加工工艺技术方法分散在高岭土湿选工艺中首先将原矿制成泥浆,使矿物以颗粒状单体形态在水中解离,颗粒大小以微米为单位,甚至于更小。

为了使高岭石族矿物与杂质矿物(如石英、长石、云母、黄铁矿、钛铁矿等)分离,就必须使粘土颗粒分成细、中、粗三个粒级。

为了使分散效果更好有时需添加适当的分散剂,矿浆中的矿物颗粒只有达到充分分散,才能有效地进行分级和选别。

除砂除砂主要去掉石英、长石、云母等碎屑矿物和岩屑等较粗粒的杂质,同时也可除去部分铁钛矿物。

常用耙式浮槽式分级机、螺旋式分级机、水力旋流器和振动筛等进行.分级分级就是利用矿物颗粒的大小或密度的差别来分离矿物,若组成矿浆的矿物粒度相差大,则一般用筛网分级;若相近,则据其密度差别进行选别。

常用的分级设备有水簸、水力旋流器、离心机等。

磁选除铁几乎所有的高岭土原矿都含有少量的铁矿物,主要有铁的氧化物、钛铁矿、菱铁矿、黄铁矿、云母、电气石等。

这些着色杂质通常具有弱磁性,这样即可用磁选方法除去这些有害杂质。

磁选是利用矿物的磁性差别而在磁场中分离矿物颗粒的一种方法,对除去磁铁矿和钛铁矿等高磁性矿物或加工过程中混入的铁屑等较为有效。

浮选浮选法提纯高岭土应用十分广泛,目前工艺和设备也在不断改进、更新,使得高岭土精矿获得更高的白度,而满足工业需要.漂白用作颜料、填料和涂料的高岭土,其白度和亮度的高低直接影响其价值的高低。

所谓的漂白即是采用不同手段使高岭土的白度增高。

具体方法有磁选漂白、浮选漂白、化学漂白等。

超细磨矿为了满足造纸、塑料和橡胶制品等工业对高岭土有较高细度的要求,就必须增加高岭土的细度,从而提高产品的质量。

超细磨矿工艺主要有磨剥法、高压挤出法、气流粉碎法。

煅烧加工煅烧是改善高岭土性能的特殊加工方法。

造纸涂料工业使用煅烧高岭土可以增加散射力和遮盖率,提高油墨吸咐速度。

用于电缆填料可增加电阻率,在合成4A沸石、生产氯化铝、冰晶石工业中,煅烧可以增加高岭土的化学活性。

高温煅烧能增加白度,可部分代替价昂的钛白粉.煅烧可生产莫来石。

偏高岭土的活性指数与胶砂流动性的检测方法探讨

偏高岭土的活性指数与胶砂流动性的检测方法探讨

采用需水量比和胶砂流动度比来评价偏高岭土的胶砂流动
性 ,两 种 方 法 的 胶 砂 配 比 见 表 5 。胶 砂 流 动 度 的 测 定 按 GB/T 2419 — 2 0 0 5 水 泥 胶 砂 流 动 度 测 定 方 法 规 定 的 方 法 进 行 试 验 。采
流 动 度 法 两 种 方 法 ,胶 砂 流 动 性 的 检 测 评 价 方 法 主 要 有 需 水 量 比 和流动度比两种方法。
2 (xm 筛
佘/ %
D/x5m0
平均
粒[x径m
49.95 26.337 2.657 0.615 0.9 0.571 69.01 1.28 5.86
标 准 ,而我国在偏高岭土的作用机理以及偏高岭土作为掺合料配 制混凝土方面也开展了大量研究并取得了一些较好的研究成果, 但 尚 未 出 台 相 应 标 准 ,限 制 了 偏 高 岭 土 在 高 性 能 混 凝 土 中 的 推 广 应用。
化 学 成 分 见 表 1 ,物理性能及粒径指标见表2 。
照 JG/T 486—2015混凝土用复合掺合料进行。偏高岭土分别按
2)
水泥:选取云南省质量较为稳定的宜良红狮、拉法基开远10、% 和 15% 的 掺 量 等 量 取 代 P. 042. 5 水 泥 ,胶 砂 比 为 1 : 3 ,水胶
•134 .
第43卷 第 4 期 2 0 17 年 2 月
S山HANX西I AR建CHITE筑CTURE
FVeobl..43
No.4
2017
文章编号:1009-6825 (2017) 04-0134-03
偏高岭土的活性指数与胶砂流动性的检测方法探讨+
马敏超U 2 李世华I 2# 李章建U 2 李 翔 U2

偏高岭土在水泥中的最佳掺量-概述说明以及解释

偏高岭土在水泥中的最佳掺量-概述说明以及解释

偏高岭土在水泥中的最佳掺量-概述说明以及解释1.引言1.1概述高岭土是一种常见的岩石矿物,具有吸附性能和高强度等特点,广泛应用于许多工程领域中。

近年来,随着建筑行业对环保、节能等要求的提高,研究人员开始探索将高岭土应用于水泥混凝土中以提升其性能。

本文旨在研究高岭土在水泥中的最佳掺量,以期为实际工程应用提供参考。

1.2文章结构本文分为引言、文献综述、实验方法、实验结果与分析、结论等几个部分。

首先,在文献综述中,将介绍高岭土的特性及其在水泥混凝土中的应用现状。

其次,通过实验方法一节,详细说明本研究所采用的高岭土掺量、水泥配比、试件制备方法等。

接下来,在实验结果与分析一节中,将对不同掺量的高岭土对水泥混凝土性能的影响进行实验测试与数据分析,并进行详细讨论。

最后,在结论一节中,将总结研究结果,提出高岭土在水泥中的最佳掺量,并对未来研究方向进行展望。

1.3目的本研究的主要目的是探索高岭土在水泥混凝土中的最佳掺量,以优化混凝土的性能。

具体来说,主要包括以下几点目标:首先,通过实验测试,计算不同掺量的高岭土对水泥混凝土的强度、抗渗性能和耐久性等方面的影响;其次,研究高岭土与水泥的物化反应机理,探究其对混凝土微观结构的影响;最后,建立高岭土在水泥混凝土中的最佳掺量模型,为实际工程应用提供科学参考。

通过本研究的开展,可以进一步促进水泥混凝土材料的发展,提升其性能和可持续性。

2.正文2.1 高岭土的优点和性质高岭土,也被称为高岭土白泥,是一种常见的矿物质材料,其主要成分为硅酸铝和水合硅酸铝。

高岭土的特点是颗粒细腻、结构疏松、吸水性强,并且具有较高的韧性和可塑性。

首先,高岭土具有极佳的保水性。

由于高岭土颗粒细小且表面积大,其在水泥中的添加能够有效吸附和储存水分,使得混凝土在早期和干燥环境下保持更长时间的湿润状态。

这种保水性有助于混凝土的早期强度发展,并能有效减少干缩裂缝的发生。

其次,高岭土具有良好的黏结性。

高岭土与水泥中的水发生反应,产生胶体物质,能够形成流动性好且具有较高粘性的胶浆,有助于混凝土的凝结和硬化过程。

利用偏高岭土和粉煤灰制备土聚水泥的实验研究

利用偏高岭土和粉煤灰制备土聚水泥的实验研究
质量 比 ( 粉煤灰 含量 )、水玻 璃模数 、固液质 量 比作为 影响 因 素 ,探 讨 制 备 土 聚 水 泥 的 最 优 配 方 。
【 摘 要 】以偏 高岭 土和粉 煤灰为主要 固体原料 ,以硅 酸钠 水玻 璃为碱 性激发剂 ,制备 了土聚水 泥。通过 正交试验 ,确 定 了制备土聚水 泥的最优 配方。结果表 明 :在粉 煤灰 含量为 3 %,硅酸钠水玻璃模数 为 1 ,固液比为 2 5 . 6 . 2时样 品具有较高的抗 压 强度 ;同时研 究了样品 的耐高温性能和抗硫酸盐侵蚀性 能,实验表 明土聚水泥比普通硅 酸盐水泥具有 更好 的耐高温性 和耐硫 酸
不 仅 具 有 有 机 高 聚 物 、水 泥 和 陶 瓷 的优 良性 能 , 而 且 具 有 原
材料丰富、 价格低廉 、 工艺 简单 、 生产能耗低 、早期强度 高 、 体 积 稳 定 性 好 、 耐 水 热 作 用 、能 有 效 固 定 重 金 属 离 子 、
耐 久 性 优 良等优 点 , 是 一 种 环 保 型 “ 色 建 筑 材 料 ” 。 绿
表 1 偏 高岭 土和粉煤灰 的化学组成
墨 整
偏 高岭 土 糟煤灰 5 4 6 6 5 2 O 1 4 5 34 3 3 12


0 5 .3 — 一 23 2
! 鲤
09 3 22 6

06 5 12 3
! 些
09 6 38 5
将按照最佳配方制备 的土聚水泥养护 2 天后进行耐高温 8 性 实 验 。将 样 品 分 别 在 10 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 5℃ 5℃ 5℃ 5℃ 5 ℃,6 0 5 ℃,70 5 ℃,8 0 以及 9 0 5℃ 5 ℃下加热 2小时,然后冷 却至室温 ,分别测其抗压强度 。以对 照样 品的强度 为 10 , 0 % 计算通过高温处理后样 品的抗压 强度 的剩 余率。

偏高岭土-粉煤灰基地质聚合物的制备与性能研究

偏高岭土-粉煤灰基地质聚合物的制备与性能研究
地聚合物材料具有类似有机高聚物的链接结构,其基本结构单元为无机的Si-O四面体和Al-O四面体,其终产物以离子键及共价键连结为主,范德瓦尔斯键以及氢键连结为辅。Davidovits J以硅铝比为依据对地聚合物进行了系统的划分如下图,将地聚合物的长链结构分为3种类型:硅铝长链,即PS(Si/Al=l),双硅铝长链,即PSS(Si /Al=2)和三硅铝长链,即PSDS(Si/Al=3),如图l.l所示。
关键词:地质聚合物;偏高岭土;粉煤灰;工作性能;凝结时间
Abstract
Geopolymer is a new gelledmaterial which attracted lots of attentions, both at home and abroad in recent years, for its excellent properties.In this thesis,geopolymer has been synthesizedfrom raw materials what are metakaoliniteand fly ashunder activation of NaOH solution andsodium silicate solution.We discuss that how fineness of the metakaolinete, content of fly ash and modulus of sodium silicate affect themechanical propertiesof Flyash-Metakaolinite based geopolymer by using orthogonal experimental design.Meanwhile,theworking performance and setting time of geoploymer are studied.Research shows: (1)Flyash-Metakaolinite based geopolymer has been synthesized at room temperature from metakaolinite under activation of NaOH solution and sodium silicate solution.We get metakaolinite with high activity from kaolinite which has been calcined at 850℃,and holds 2 hours.(2)Metakaolinite-based geoploymer has good performance in the development of the early strength.The reaction process is regulated by mixing the flyash and hence the workability is improved.The content of flyash in the total raw materials increased,the flowability of the slurry of Flyash-Metakaolinite based geopolymer is getiing better.(3)We know thatfineness of the metakaolinete, content of fly ash and modulusof sodium silicateare threinfluencing factors. The best formulaisthe finenest metakaolinite,flyash accounted for 25% of the total raw materials and modulus of modified water glass was 1.3.(4)When the raw materials with the same content of flyash getted activated by sodium silicate with different modulus,the setting time getting longer along with the increase of the modulusof thesodium silicate.

偏高岭土的结构特点及其应用研究综述

偏高岭土的结构特点及其应用研究综述

偏高岭土的结构特点及其应用研究综述徐小彬【摘要】文章以湛江高岭土为例,分析了高岭土经脱水煅烧为偏高岭土后的结构形貌变化以及结构变化后形成的特色性能,简要介绍了偏高岭土在水泥混凝土工业、固化金属尾矿及制备催化剂、分子筛等中的应用。

% Taking Zhanjiang kaolin for example, this paper analyzed the calcination for partial dehydration clay kaolin after the morphology change and structural changes of the characteristic properties were introduced briefly, and partial kaolinite in cement concrete industry, curing metal tailing and preparation of molecular sieve catalyst, such application.【期刊名称】《大众科技》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】3页(P129-130,119)【关键词】偏高岭土;结构;应用;火山灰活性【作者】徐小彬【作者单位】广西城市建设学校,广西桂林 541003【正文语种】中文【中图分类】TD873.2偏高岭土(metakaolin,简称MK)是以高岭土(Al2O3·2SiO2·2H2O,AS2H2)为原料,在适当温度下(600~900℃) 经脱水形成的无水硅酸铝(Al2O3 ·2SiO2 ,AS2)。

高岭土属于层状硅酸盐结构,层与层之间由范德华键结合,OH- 离子在其中结合得较牢固。

高岭土在空气中受热时,会发生几次结构变化,加热到大约600 ℃时,高岭土的层状结构因脱水而破坏,形成结晶度很差的过渡相—偏高岭土。

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