高岭土
- 格式:doc
- 大小:207.00 KB
- 文档页数:6
高岭土在釉料中的应用和作用高岭土是一种极为重要的陶瓷原料,也是一种常见的矿物,在釉料制作和应用中起着至关重要的作用。
本文将详细介绍高岭土在釉料中的应用和作用,并探讨其其他的一些应用方面。
一、高岭土的简介高岭土是一种细白色、膨胀性强的天然粘土,因其主要由高岭石组成而得名。
高岭石是一种硅酸盐矿物,化学式为Al2Si2O5(OH)4。
它的化学成分主要包括氧化铝、二氧化硅、氧化镁、氧化钙等物质,其中氧化铝的含量较高。
高岭土具有良好的黏土性和粘结性,不易膨胀,烧后密度小、强度高,是一种优良的陶瓷原料。
二、高岭土在釉料中的应用和作用高岭土在釉料中广泛应用,它的主要作用是增加釉料的黏度和粘结性,改善釉料的附着力和涂覆性,提高釉层的硬度和耐磨性。
高岭土在釉料配方中的使用量通常在15%~20%左右,并根据具体的需要进行调整。
1.增加釉料的黏度和粘结性高岭土可以与其他各种氧化物形成各种矿物晶体,增强釉料的黏度和粘结性,从而提高釉层的附着力和涂覆性。
同时,高岭土还能吸收釉料中的水分,增加釉料的流动性,使之更加易于涂覆于器皿表面。
2.改善釉料的附着力和涂覆性高岭土具有松散而多孔的结构,易于吸附釉料成分,同时高岭土中的大量石英、长石等矿物粒子可以为釉层提供细颗粒大小的嵌入物,使之更加平滑、坚韧、美观,并且提高了陶瓷佩戴的舒适度。
3.提高釉层的硬度和耐磨性高岭土中含有相当数量的氧化铝,这些氧化铝能够与釉层中的石英、长石等成分相结合,形成一定的化合物,增强釉层的硬度和耐磨性。
同时,高岭土还可以吸收釉层中不稳定的气态化合物,并防止氧化物和水分进入釉层中,从而增强釉层的坚硬度和耐用度。
三、高岭土的其他应用除釉料制作外,高岭土还有以下的其他应用:1.吸附剂高岭土具有很好的吸附性能,高岭土可作为吸附剂广泛应用于化工、环保等领域中,如废水处理、液态产品干燥等。
2.催化剂高岭土还可以作为催化剂应用于化工、食品等领域中,如制造各种酸类、酸度调节剂、膨松剂、蛋白酶等。
高岭土的土壤团聚和抗侵蚀效果高岭土是一种常见的土壤改良剂,广泛应用于农业、园艺和土壤修复领域。
它具有良好的土壤团聚和抗侵蚀效果,对于改善土壤结构、保护水土资源、提高农作物产量具有重要意义。
首先,高岭土具有优异的土壤团聚效果。
土壤团聚是指土壤颗粒间的粘结作用,使土壤成块,形成良好的结构。
高岭土中的黏土矿物质含量高,具有较强的吸附水分能力,可与砂粒和粉粒进行结合,形成块状结构。
这些块状结构能够增加土壤的保水性能,提高土壤的通气性和保肥性,有利于根系伸展和作物生长。
其次,高岭土对土壤的抗侵蚀能力非常出色。
侵蚀是指水流、风力等自然力量对土壤的破坏和运移。
土壤侵蚀是全球性的环境问题,严重影响农田和生态环境的可持续发展。
高岭土具有较强的凝聚作用和坚实的结构,能够增加土壤抵御水流冲刷和风力侵蚀的能力。
这是因为高岭土中的黏土颗粒能够吸附水分形成胶体状,形成坚实的土壤结构,阻碍水流和风力的侵蚀。
此外,高岭土的应用还能够增加土壤表面的粗糙度,减缓水流速度,改善水流形态,减少水土流失的可能性。
高岭土除了具备良好的土壤团聚和抗侵蚀效果外,还有其他许多优点。
首先,高岭土是天然材料,不含任何化学添加剂,对环境无污染。
其次,高岭土具有一定的肥力修复作用。
高岭土中的微量元素和有机物质能够改良贫瘠土壤,促进植物生长,提高农作物产量。
此外,高岭土还具有调节土壤pH值的能力,能够提供适宜的环境条件,优化土壤酸碱度,提高肥料的利用率。
然而,高岭土在应用过程中也存在一些问题。
首先,由于高岭土具有较高的吸水性和保水性,容易造成农田排水不畅,影响作物生长。
其次,过量使用高岭土可能导致土壤过于肥沃,使作物长势过于繁茂,容易引发病虫害。
因此,在使用高岭土时应注意适量施用,结合具体土壤条件和作物需求进行调整。
综上所述,高岭土具有出色的土壤团聚和抗侵蚀效果,对于改善土壤结构、保护水土资源具有重要意义。
其应用可以增加土壤的保水性能,提高通气性和保肥性,促进根系伸展和作物生长。
高岭土品位高低的标准如下:1.粒度分布:高岭土的粒度直接影响其使用效果,通常要求细度指标(过筛率)高于90%。
同时,不同用途的高岭土对粒度分布要求也不同,比如陶瓷原料的高岭土需要细度高、颗粒均匀,而造纸用的高岭土需要颗粒粗糙。
2.化学成分:高岭土主要成分为硅酸铝,化学成分与其性质密切相关。
其中,SiO2和Al2O3的含量越高,高岭土的质量越好。
同时,钠盐、钙盐等杂质的含量要越低越好。
3.矿物组成:高岭土通常由高岭石矿物组成,同时会有少量的伊利石、滑石等矿物。
高岭石的含量越高,高岭土的质量越好。
同时,其他无用矿物的含量越低越好。
4.白度:高岭土通常要求白度高于85,白度越高表示杂质含量越低、纯度越高。
但是不同用途的高岭土对白度要求也不同,比如陶瓷用的高岭土要求白度高,而涂料用的高岭土可以适当降低白度。
影响高岭土质量的因素高岭土的质量不仅受到其本身的指标要求影响,也受到其所在地质环境的影响。
主要影响因素如下:1.矿床类型:高岭土分为沉积型和岩浆型两种。
沉积型矿床通常为古生代海相沉积岩层,矿物组成复杂,含杂质多,质量较低;而岩浆型矿床通常为火山岩侵入产生,矿物含量较高,质量较好。
2.地质条件:不同地质条件下高岭土的质量也有所不同,一般而言,绿片岩、花岗岩等爆发岩的地区产的高岭土质量较好,主要原因是这些地区在火山活动过程中形成充分的高岭土矿化条件。
3.开采条件:高岭土在开采、加工过程中会受到不同程度的污染,而对高岭土的影响主要是杂质含量的增加和纯度的降低。
因此,开采、加工过程中的污染控制非常重要。
综上,高岭土质量评价标准和影响因素的了解,对于正确选择和使用高岭土有非常重要的意义。
0762---31110001 高领土简介高岭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。
在日本高岭土可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。
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。
高龄土的工艺特性1.白度和亮度1)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。
2)亮度是与白度类似的工艺性质,相当于4570波长光照射下的白度。
高岭土的颜色主要与其所含的金属氧化物或有机质有关。
2.粒度分布高岭土的粒度分布特征对矿石的可选性及工艺应用具有重要意义,其颗粒大小,对其可塑性、泥浆粘度、离子交换量、成型性能、干燥性能、烧成性能均有很大影响。
3.可塑性高岭土与水结合形成的泥料,在外力作用下能够变形,外力除去后,仍能保持这种形变的性质即为可塑性。
高岭土的可塑性可分为四级。
可塑性强度可塑性指数可塑性指标 强可塑性>153.6 中可塑性7—152.5—3.6 弱可塑性1—7<2.5 非可塑性<14.结合性结合性指高岭土与非塑性原料相结合形成可塑性泥团并具有一定干燥强度的性能。
5.粘性和触变性粘性是指流体内部由于内摩擦作用而阻碍其相对流动的一种特征,以粘度来表示其大小(作用于1单位面积的内摩擦力),单位是Pa ·s 。
粘性和触变性与泥浆中矿物成分,粒度及阳离子类型有关。
6.干燥性能干燥性能指高岭土泥料在干燥过程中的性能。
包括干燥收缩、干燥强度和干燥灵敏度等。
7.烧结性烧结性是指将成型的固体粉状高岭土坯体加热至接近其熔点(一般超过1000℃)时,物质自发地充填粒间隙而致密化的性能。
8.烧成收缩烧成收缩性是指已干燥的高岭土坯料在烧成过程中,发生一系列物理化学变化(脱水作用、分解作用、生成莫来石,易熔杂质熔化生成玻璃相充填于质点间的空隙等),而导致制品收缩的性能,也分为线收缩和体收缩两种。
高岭土白度等级划分
摘要:
1.高岭土的概念和特点
2.高岭土的白度等级划分标准
3.高岭土白度等级对价格的影响
4.高岭土的应用领域
正文:
高岭土,又称瓷土,是一种以高岭石为主要成分的粘土矿物,具有良好的可塑性、耐火性和高白度,被广泛应用于陶瓷、瓷器、玻璃等行业。
高岭土的白度等级划分是根据其含铁量和白度值来判断的。
一般来说,高岭土的白度等级可以分为以下几个等级:
1.高白:白度值在75 以上,含铁量较低,主要用于生产高档日用陶瓷、卫生洁具等。
2.脂白:白度值在60-75 之间,含铁量适中,主要用于生产中档日用陶瓷、瓷砖等。
3.一级白:白度值在50-60 之间,含铁量较高,主要用于生产低档日用陶瓷、砖瓦等。
4.二级白:白度值在30-50 之间,含铁量较高,主要用于生产建筑陶瓷、砖瓦等。
高岭土的白度等级对其价格影响较大。
一般来说,白度等级越高,价格也越高。
因为高白度的高岭土不仅含铁量低,而且具有良好的可塑性和耐火性,
可以生产出质量更好的陶瓷产品。
相反,白度等级较低的高岭土,由于含铁量较高,生产出的陶瓷产品质量相对较差,价格也较低。
高岭土广泛应用于陶瓷、瓷器、玻璃等行业。
在陶瓷行业,高岭土被用作坯料和釉料,可以提高陶瓷产品的白度和透明度。
在瓷器行业,高岭土被用作胎料,可以提高瓷器产品的质量和美观度。
高岭土白度等级划分高岭土是一种常见的天然矿物材料,具有广泛的应用价值。
在工业生产中,高岭土的白度等级是一个重要的指标,它反映了高岭土的纯度和质量。
根据白度等级的不同,高岭土可以分为多个等级,下面将对各个等级进行详细介绍。
一、一级高岭土一级高岭土是最高纯度的高岭土,白度等级通常在90%以上。
其主要成分是高岭石,含量超过90%。
一级高岭土质地细腻,颗粒均匀,白度高,无杂质。
由于其优良的物理和化学性质,一级高岭土在陶瓷、搪瓷、化妆品等领域有着广泛的应用。
二、二级高岭土二级高岭土的白度等级通常在80%~90%之间。
与一级高岭土相比,二级高岭土的高岭石含量稍低,但仍然在80%以上。
二级高岭土的颗粒较一级高岭土稍大,但仍然细腻均匀。
二级高岭土广泛应用于陶瓷、涂料、塑料等行业,具有较好的增白、增稠和增强材料性能的效果。
三、三级高岭土三级高岭土的白度等级通常在70%~80%之间。
与前两级相比,三级高岭土的高岭石含量较低,但仍在70%以上。
三级高岭土的颗粒较二级高岭土稍大,但仍具有一定的细腻性。
三级高岭土的应用领域较广,包括陶瓷、建材、涂料等行业。
四、四级高岭土四级高岭土的白度等级通常在60%~70%之间。
与前三级相比,四级高岭土的高岭石含量较低,但仍在60%以上。
四级高岭土的颗粒较三级高岭土稍大,但仍具有一定的细腻性。
四级高岭土广泛应用于建材、涂料、塑料等行业,具有一定的增白和增稠效果。
五、五级高岭土五级高岭土的白度等级通常在50%~60%之间。
与前四级相比,五级高岭土的高岭石含量较低,但仍在50%以上。
五级高岭土的颗粒较四级高岭土稍大,但仍具有一定的细腻性。
五级高岭土主要用于建材、涂料等行业,具有一定的增白和增稠效果。
高岭土的白度等级对其应用领域和性能有着重要影响。
不同白度等级的高岭土在不同行业有着不同的应用价值,其选择应根据具体需求进行合理搭配。
在实际应用中,通过合理控制高岭土的白度等级,可以达到更好的效果,提高产品质量和市场竞争力。
高岭土白度等级划分摘要:一、高岭土的概述二、高岭土白度等级的划分标准三、高岭土白度等级的应用领域四、如何选择合适的高岭土白度等级五、我国高岭土产业的发展现状与展望正文:一、高岭土的概述高岭土(Kaolin)是一种自然界中常见的黏土矿物,主要由高岭石和少量杂质组成。
其特点是具有良好的可塑性、耐火性、吸附性、绝缘性等性能。
高岭土在我国的应用历史悠久,自古以来就被广泛用于陶瓷、涂料、造纸、化工等领域。
二、高岭土白度等级的划分标准根据我国相关标准,高岭土的白度等级主要分为四个等级:特级、一级、二级和三级。
特级高岭土要求白度不低于95%,一级高岭土要求白度在90%-95%之间,二级高岭土要求白度在80%-90%之间,三级高岭土要求白度在80%以下。
三、高岭土白度等级的应用领域高岭土白度等级的不同,其在各个应用领域的性能和效果也有所差异。
特级和一级高岭土因其高白度和优质性能,广泛应用于高档陶瓷、电子陶瓷、化工陶瓷等领域。
二级和三级高岭土则主要用于建筑涂料、塑料、橡胶等领域。
四、如何选择合适的高岭土白度等级选择高岭土白度等级时,需根据实际应用需求和产品性能要求进行综合考虑。
例如,在陶瓷领域,高岭土的白度直接影响到陶瓷产品的品质,因此选用特级或一级高岭土为佳。
而在涂料、塑料等领域,白度要求相对较低,可选用二级或三级高岭土。
五、我国高岭土产业的发展现状与展望近年来,我国高岭土产业呈现出快速发展的态势,产能和产量均居世界首位。
但随着市场竞争的加剧,我国高岭土产业也面临着资源过度开采、产品同质化严重等问题。
未来,我国高岭土产业将朝着规模化、绿色化、差异化方向发展,以提高产品附加值和市场竞争力。
综上所述,高岭土白度等级的划分及其应用领域对于行业从业者具有很高的指导意义。
了解高岭土白度等级的特点和选用原则,有助于发挥高岭土的最佳性能,提高产品质量和竞争力。
高岭土的成分、用途、分类高岭土是一种非金属矿产,是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩,因江西省景德镇高岭村而得名。
质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状,具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。
其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。
高岭土用途十分广泛,主要用于造纸、陶瓷和耐火材料,其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料,少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。
01高岭土基本概况1.高岭土物化性质物化性质:多无光泽,质纯时颜白细腻,如含杂质时可带有灰、黄、褐等色。
外观依成因不同可呈松散的土块状及致密状态岩块状。
密度2.54-2.60 g/cm3,熔点约1785℃,具有可塑性,湿土能塑成各种形状而不致破碎,并能长期保持不变。
2.高岭土矿床成因类型以高岭土矿床成因为基础,根据不同成矿作用所体现的成矿地质、地理条件、矿床规模、矿体形态和赋存特征、矿石物质组分等方面的差异,《高岭土矿地质勘探规范》将中国高岭土矿床划分为三种类型、六种亚类型。
①风化型:又分为风化残积亚型和风化淋积亚型;②热液蚀变型:又分为热液蚀变亚型和现代热泉蚀变亚型;③沉积型:又分为沉积和沉积-风化亚型及含煤地层中高岭石粘土岩亚型。
3.高岭土矿石工业类型根据其质地、可塑性和砂质的质量分数分为三种类型:①硬质高岭土:质硬,无可塑性,粉碎细磨后具可塑性。
②软质高岭土:质软,可塑性较强,砂质质量分数<50%;③砂质高岭土:质松软,可塑性较弱,砂质质量分数>50%。
02我国高岭土矿资源概况我国高岭土矿产资源排名世界前列,已探明267处矿产地,探明储量29.10亿吨,其中:我国非煤建造高岭土,资源储量居世界第五位,已探明储量14.68亿吨,主要集中分布在广东、陕西、福建、江西、湖南和江苏六省,占全国总储量的84.55%;含煤建造高岭土(高岭岩)储量占世界首位, 探明储量为14.42亿吨,主要分布在山西大同、怀仁、朔州、内蒙古准格尔、乌达、安徽淮北、陕西韩城等地,其中以内蒙古准格尔煤田的资源最多。
高岭土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—7000Å(即埃,1埃=0.1纳米)波长光的反射率的装置。
在白度计中,将待测样与标准样(如BaSO4、MgO等)的反射率进行对比,即白度值(如白度90即表示相当于标准样反射率的90%)。
亮度是与白度类似的工艺性质,相当于4570Å(埃)波长光照射下的白度。
高岭土的颜色主要与其所含的金属氧化物或有机质有关。
一般含Fe2O3呈玫瑰红、褐黄色;含Fe2+呈淡蓝、淡绿色;含MnO2呈淡褐色;含有机质则呈淡黄、灰、青、黑等色。
这些杂质存在,降低了高岭土的自然白度,其中铁、钛矿物还会影响煅烧白度,使瓷器出现色斑或熔疤。
2.粒度分布粒度分布是指天然高岭土中的颗粒,在给定的连续的不同粒级(以毫米或微米筛孔的网目表示)范围内所占的比例(以百分含量表示)。
高岭土的粒度分布特征对矿石的可选性及工艺应用具有重要意义,其颗粒大小,对其可塑性、泥浆粘度、离子交换量、成型性能、干燥性能、烧成性能均有很大影响。
高岭土矿都需要进行技术加工处理,是否易于加工到工艺所要求的细度,已成为评价矿石质量的标准之一。
各工业部门对不同用途的高岭土都有具体的粒度和细度要求。
如美国对用作涂料的高岭土要求小于2μm的含量占90—95%,造纸填料小于2μm的占78—80%。
3.可塑性高岭土与水结合形成的泥料,在外力作用下能够变形,外力除去后,仍能保持这种形变的性质即为可塑性。
可塑性是高岭土在陶瓷坯体中成型工艺的基础,也是主要的工艺技术指标。
通常用可塑性指数和可塑性指标来表示可塑性的大小。
可塑性指数是指高岭土泥料的液限含水率减去塑限含水率,以百分数表示,即W塑性指数=100(W液性限度-W塑性限度)。
可塑性指标代表高岭土泥料的成型性能,用可塑仪直接测定泥球受压破碎时的荷重及变形大小可得,以kg·cm表示,往往可塑性指标越高,其成型性能越好。
高岭土的可塑性可分为四级。
可塑性强度可塑性指数可塑性指标强可塑性>153.6中可塑性7—152.5—3.6弱可塑性1—7<2.5非可塑性<14. 化学式Al2O3-2SiO2-2H2O5.结合性结合性指高岭土与非塑性原料相结合形成可塑性泥团并具有一定干燥强度的性能。
结合能力的测定,是在高岭土中加入标准石英砂(其质量组成0.25—0.15粒级占70%,0.15—0.09mm粒级占30%)。
以其仍能保持可塑泥团时的最高含砂量及干燥后的抗折强度来判断其高低,掺入的砂越多,则说明这种高岭土结合能力就越强。
通常凡可塑性强的高岭土结合能力也强。
6.粘性和触变性粘性是指流体内部由于内摩擦作用而阻碍其相对流动的一种特征,以粘度来表示其大小(作用于1单位面积的内摩擦力),单位是Pa·s。
粘度的测定,一般采用旋转粘度计,以在含70%固含量的高岭土泥浆中的转速来衡量。
在生产工艺中,粘度具有重要意义,它不仅是陶瓷工业的重要参数,对造纸工业影响也很大。
据资料表明,国外用高岭土作涂料,在低速涂布时要求粘度约0. 5Pa·s,高速涂布时要求小于1.5Pa·s。
触变性指已经稠化成凝胶状不再流动的泥浆受力后变为流体,静止后又逐渐稠化成原状的特性。
以厚化系数表示其大小,采用流出粘度计和毛细管粘度计测定。
粘性和触变性与泥浆中矿物成分,粒度及阳离子类型有关,一般,蒙脱石含量多的,颗粒细的,交换性阳离子以钠为主的,其粘度和厚化系数高。
因此工艺上常用添加可塑性强的粘土、提高细度等方法提高其粘性和触变性,用增加稀释电解质和水分等方法降低之。
7.干燥性能干燥性能指高岭土泥料在干燥过程中的性能。
包括干燥收缩、干燥强度和干燥灵敏度等。
干燥收缩指高岭土泥料在失水干燥后产生的收缩。
高岭土泥料一般在40—60℃至多不超过1 10℃温度下就发生脱水而干燥,因水分排出,颗粒距离缩短,试样的长度和体积就要发生收缩。
干燥收缩分线收缩和体收缩,以高岭土泥料干燥至恒重后长度及体积变化的百分数表示。
高岭土的干燥线收缩一般在3—10%。
粒度越细,比表面积越大,可塑性越好,干燥收缩越大。
同一类型的高岭土,因掺合水的不同,其收缩也不同,多者,收缩大。
在陶瓷工艺中,干燥收缩过大,坯体容易发生变形或开裂。
干燥强度指泥为干燥至恒重后的抗折强度。
干燥灵敏度指坯体干燥时,可能产生变形和开裂倾向的难易程度。
灵敏度大,在干燥过程中容易变形和开裂。
一般干燥灵敏度高的高岭土(干燥灵敏度系数K>2)容易形成缺陷;低者(干燥灵敏度系数K<1)在干燥中比较安全。
8.烧结性烧结性是指将成型的固体粉状高岭土坯体加热至接近其熔点(一般超过1000℃)时,物质自发地充填粒间隙而致密化的性能。
气孔率下降到最低值,密度达到最大值的状态,称为烧结状态,相应的温度称为烧结温度。
继续加热时,试样中的液相不断增加,试样开始变形,此时温度即称转化温度。
烧结温度与转化温度的间隔称烧结范围。
烧结温度和烧结范围在陶瓷工业中是决定坯料配方、选择窑炉类型的重要参数。
试料以烧结温度低、烧结范围宽(100—150℃)为宜,工艺上可以用掺配助熔原料及将不同类型的高岭土按比例掺配的方法控制烧结温度及烧结范围。
9.烧成收缩烧成收缩性是指已干燥的高岭土坯料在烧成过程中,发生一系列物理化学变化(脱水作用、分解作用、生成莫来石,易熔杂质熔化生成玻璃相充填于质点间的空隙等),而导致制品收缩的性能,也分为线收缩和体收缩两种。
同干燥收缩一样,烧成收缩太大,容易导致坯体开裂。
另外,焙烧时,坯料中若混有大量的石英,它将发生晶型转化(三方→六方),使其体积膨胀,也会产生反收缩。
10.耐火性耐火性是指高岭土抵抗高温不致熔化的能力。
在高温作业下发生软化并开始熔融时温度称耐火度。
其可采用标准测温锥或高温显微直接测定,也可用M.A.别兹别洛道夫经验公式进行计算。
耐火度t(℃)=[360+Al2O3-R2O]/0.228式中:Al2O3为SiO2和Al2O3分析结果之和为100时其中Al2O3所占的质量百分比;R2 O为SiO2和Al2O3分析结果之和为100时其它氧化物所占的质量百分比。
通过此公式计算耐火度的误差在50℃以内。
耐火度与高岭土的化学组成有关,纯的高岭土的耐火度一般在1700℃左右,当水云母、长石含量多,钾、钠、铁含量高时,耐火度降低,高岭土的耐火度最低不小于1500℃。
工业部门规定耐火材料的R2O含量小于1.5—2%,Fe2O3小于3%。
11.悬浮性和分散性悬浮性和分散性指高岭土分散于水中难于沉淀的性能。
又称反絮凝性。
一般粒度越细小,悬浮性就越好。
用于搪瓷工业的高岭土要求有良好的悬浮性。
一般据分散于水中的样品经一定时间的沉降速度来确定其悬浮性能的好坏。
12.可选性可选性是指高岭土矿石经手工挑选,机械加工和化学处理,以除去有害杂质,使质量达到工业要求的性能。
高岭土的可选性取决于有害杂质的矿物成分、赋存状态、颗粒大小等。
石英、长石、云母、铁、钛矿物等均属有害杂质。
高岭土选矿主要包括除砂、除铁、除硫等项目。
13.离子吸附性及交换性高岭土具有从周围介质中吸附各种离子及杂质的性能,并且在溶液中具较弱的离子交换性质。
这些性能的优劣主要取决于高岭土的主要矿物成分,见表8。
表8 不同类型高岭土的阳离子交换容量矿物成份特点阳离子交换容量高岭石为主2—5mg/100g埃洛石为主13mg/100g含有机质(球土)10—120mg/100g14.化学稳定性高岭土具有强的耐酸性能,但其耐碱性能差。
利用这一性质可用它合成分子筛。
15.电绝缘性优质高岭土具有良好的电绝缘性,利用这一性质可用之制作高频瓷、无线电瓷。
电绝缘性能的高低可以用它的抗电击穿能力来衡量。
高岭土的应用结果表明,与未煅烧高岭土相比,低温煅烧高岭土的结合水含量减少,二氧化硅和三氧化铝含量均增大,活性点增加,结构发生变化,粒径较小且均匀,与未煅烧高岭土填充NR胶料相比,低温煅烧高岭土填充NR胶料的硫化特性曲线基本一致,绍尔A型硬度不变,拉伸强度提高,两者的物理性能均达到运动鞋非透明鞋底行业标准的要求。
[1]日前陶瓷,橡胶,塑料,人造革,自水泥,耐火材料,化学等工业以及农业毋有广泛应用.随着对高蛉土选矿工艺的进一步提高,高岭土的应用范围将日趋广泛.煤田地质系统备单位,可以从实际情况出发,立足于煤系地层中高蛉土资源及市场需求。
高岭土是自然界中普遍存在的一种非金属矿,过去一般用于生产陶瓷,耐火材科以及少量掺入塑料,橡胶中怍填料.随着国民经济各领域的日益发展,人们越来越重视高蛉土的深度加工,因为这样不仅可以获取新的具有特殊性能的材料,而且还可提高经济效益.对高岭土进行深加工舳方法之一,即将巳淘洗和韧步烘干磨耪的高岭土进一步加热,焙烧,脱水,使其变成偏高岭土,用作塑料电缆科的填料,以提高电缆包皮的绝缘性能。
常用的鞋类橡胶填充剂主要有有机填充剂和无机填充剂两种,前者包括再生胶和回收料等,后者包括白炭黑、碳酸钙、钛白粉、碳酸镁、氧化镁、炭黑和锌氧粉等。
高岭土是近几年开发的一种新型橡胶制品填充剂。
但是在高岭土的所有应用都必须的经过加工成为细粉,才能加入到其他材料中,完全融合。
工业化学品:精细化学品:非金属矿产:非金属矿产的形成非金属矿产主要品种为金刚石、石墨、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、蓝晶石、夕线石、红柱石、硅灰石、钠硝石、滑石、石棉、蓝石棉、云母、长石、石榴子石、叶蜡石、透辉石、透闪石、蛭石、沸石、明矾石、芒硝、石膏、重晶石、毒重石、天然碱、方解石、冰洲石、菱镁矿、萤石、宝石、玉石、玛瑙、石灰岩、白垩、白云岩、石英岩、砂岩、天然石英砂、脉石英、硅藻土、页岩、高岭土、陶瓷土、耐火粘土、凹凸棒石、海泡石、伊利石、累托石、膨润土、辉长岩、大理岩、花岗岩、盐矿、钾盐、镁盐、碘、溴、砷、硼矿、磷矿等。
非金属矿产用途非金属矿产根据其用途可分为7类:机械加工工业非金属矿产,仪器仪表工业非金属矿产,电气工业非金属矿产,化学工业非金属矿产,硅酸盐工业非金属矿产,天然石材工业非金属矿产,美术工艺矿产。