无机分散剂在高岭土选矿中应用探讨
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4.4-无机分散剂4.4.1 一般介绍粉末状无机分散剂主要用于甲基丙烯酸甲酯,苯乙烯等单体的珠状悬浮聚合的场合。
聚合结束后,吸附在聚合物珠粒表面的无机分散剂可以用稀酸洗去,保持聚合物制品的透明性,聚乙烯悬浮聚合很少选用无机分散剂。
在悬浮聚合方法的发展早期,就开始采用无机分散剂,长期来专利文献报道的无机分散剂种类很多,但经逐步淘汰,目前工业上使用的却只留几种。
天然无机矿物粉末性能不稳定,首先被淘汰,氢氧化铝,磷酸钙占无机分散剂的主要地位。
无机分散剂单独使用时,要使悬浮液稳定,用量较多,效果也较差,如与少量表面活性剂复合使用,则可显著提高分散稳定效果,并减少用量。
无机分散剂/高分子分散剂,/表面活性剂三者复合的当,也能取得良好效果。
无机分散剂是微细粉末,粒子愈细,则一定用量的覆盖面积愈大,悬浮液愈稳定。
目前无机分散剂多由相应化学品经复分解沉淀反应就地配制,少量表面活性剂也可在配制时加入。
在工艺上,可以用半沉降周期t1/2(min)来评价分散剂的细度或分散液的稳定性。
所谓半沉降周期是将分散液倒入100ml量筒内,使其体积恰好到100m l刻度,然后静置,观察清液-浑浊液界面下移情况,当清液界面降到50ml刻度的时间即为t1/2。
t1/2愈长,表明分散液愈稳定。
做深入研究时还可以测定单体液滴-固体粉末分散剂的接触角和液滴表面的吸附量,评价悬浮聚合体系的稳定性。
所谓吸附量,是吸附前后分散液的浓度差除以吸附前的浓度,以百分比(%)表示。
曾有报道,8种无机粉末对苯乙烯悬浮聚合稳定性的影响因素时发现,接触角θ>80。
CaCO3,CoO,NiO等,稳定效果良好;50。
<θ<80。
,如Al2O3,Al(OH)3,ZnS等,也有稳定作用,但要使稳定的最小用量却是前一类的2倍;如θ<50。
【试验研究】膨润土的改性及吸湿性能研究苏成政(国能蒙西煤化工股份有限公司棋盘井选煤厂,内蒙古 鄂尔多斯 016100)【摘 要】本文总结了潍坊、莱西、寿光三地的钙基膨润土吸湿性能的研究结果,并分析了三者分别进行钠化、酸化改性后,在不同相对湿度下吸湿率的变化情况,最终得出钠化改性会降低膨润土的吸湿率,并在低湿度条件下作用明显,而酸化改性会提高其吸湿率,并在高湿度条件下作用明显,且最佳改性酸度为15%。
【关键词】膨润土;干燥剂;吸湿率;钠化改性;酸化改性【中图分类号】P619.255;TQ330.38 【文献标识码】A 【文章编号】1007-9386(2023)03-0055-03Modification and Humidity Adsorption Property of BentoniteSU Cheng-zheng(Qipanjing Coal Preparation Plant, Guoneng Mengxi Coal Chemical Co., Ltd., Eerduosi 016100, China)Abstract: The results of humidity adsorption of calcium basis bentonite from Weifang, Laixi and Shouguang were summarized and the variation of humidity adsorption rate at different relative humidity after sodium and acid modification were analyzed. It is found that sodium modification would reduce the humidity adsorption rate of bentonite especially at low relative humidity, whereas acid modification could improve humidity adsorption rate of bentonite and the improvement was more significant at high humidity. Additionally, the optimum acid concentration for acid modification was 15%.Key words: bentonite; desiccant; moisture adsorption rate; sodium modification; acid modification膨润土是一种重要的非金属矿产资源,具有良好的吸水、吸湿性能[1-3],其主要成分为蒙脱石,蒙脱石属于层状硅酸盐矿物,理想化学式为(Na, Ca)0.33(Al, Mg)2[(Si, Al)4O 10](OH)2•n H 2O ,其晶体结构是由两层硅氧四面体夹一层铝氧八面体所构成的2∶1型层状结构。
【试验研究】高岭土除铁增白酸水处理工艺优化研究王晶晶,王志国,代雷孟,陈帝龙,李炳华,梁锡治(中非高岭茂名新材料有限公司,广东 茂名 525000)【摘 要】以茂名高岭土生产过程中产生的除铁增白酸水为研究对象,在现有水处理工艺分析及试验研究基础上,提出“重力沉降—石灰中和—氧化曝气—絮凝沉淀”处理的优化工艺。
结果表明,经重力沉降高岭土回收率可达到90%,质量达到GB/T14563-2020《高岭土及其试验方法》中涂料行业用水洗高岭土指标要求,后续处理过程中絮凝剂PAC 用量可减少70%。
并探讨处理水回用对分散剂六偏磷酸钠用量的影响。
【关键词】高岭土;酸水;水处理工艺;重力沉降;絮凝剂【中图分类号】TD973.2 【文献标识码】A 【文章编号】1007-9386(2024)02-0065-04Optimization of Acid Water Treatment Process for Iron Removal and Whiteningof KaolinWANG Jing-jing, WANG Zhi-guo, DAI Lei-meng, CHEN Di-long, LI Bing-hua, LIANG Xi-zhi(Zhongfei Kaolin Maoming New Materials Co.,Ltd., Maoming 525000, China)Abstract: Based on the analysis and experimental research of the existing water treatment process, an optimal process of "gravity sedimentation - lime neutralization - oxidation aeration - flocculation precipitation" was proposed for the removal of iron and whitening acid from the production of Maoming kaolin. The results show that the recovery rate of kaolin by gravity sedimentation can reach 90%, and the quality can meet the index requirements of the coating industry to wash kaolin with water in GB/T14563-2020 "Kaolin and its test methods", and the dosage of flocculant PAC in the subsequent treatment process can be reduced by 70%. The influence of treatment water reuse on the amount of sodium hexametaphosphate dispersant was also discussed.Key words: kaolin; acid water; water treatment technology; gravity settlement; flocculant高岭土是一种具有很高经济价值的非金属矿产资源[1-2],主要成分为 Al 2O 3·2SiO 2·2H 2O [3],高质量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,高岭土用途广泛,主要用于造纸、陶瓷和耐火材料等[4-8],其中造纸用高岭土对白度、粘度和粒度有明确指标要求,需要有较高白度和粒度,有良好的分散流动性能,茂名高岭土属沉积岩风化残积亚型矿床,为砂质高岭土矿,形貌以六边形单片状为主,粒度细,是良好的高档涂布级造纸原料[9-13]。
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。
高岭土制备絮凝剂的研究与应用
劳旺梅;马淑兰;刘辉
【期刊名称】《工业技术与职业教育》
【年(卷),期】2009(007)003
【摘要】本文介绍一种以廉价的高岭土为原料来制备高效聚合絮凝剂的方法,并利用该新型无机高分子絮凝剂--聚合硅酸铝对废水进行混凝处理,来研究絮凝剂在水处理方面的应用.该絮凝剂具有吸附架桥作用,制备工艺简单,絮凝效果好.价格便宜,处理后水中残余的铝含量低,能生成高密度的絮凝物,沉降迅速,对设备腐蚀性小.经过实验研究,优选出了合理工艺条件,确定了絮凝剂制备过程中的主要影响因素和絮凝剂处理废水过程中的主要影响因素.
【总页数】4页(P20-22,37)
【作者】劳旺梅;马淑兰;刘辉
【作者单位】唐山工业职业技术学院,河北唐山,063020;唐山工业职业技术学院,河北唐山,063020;唐山工业职业技术学院,河北唐山,063020
【正文语种】中文
【中图分类】TQ174
【相关文献】
1.利用高岭土尾矿制备复合型无机高分子絮凝剂PAFC的研究 [J], 曾小君;刘琰;苏志宪;许赟
2.高岭土复合絮凝剂的制备及应用 [J], 杨久义;崔敏;郭子成
3.高岭土制备复合絮凝剂聚合氯化铝铁的研究 [J], 于行周;张雄飞;乐新波;王淑玲
4.用高岭土制备聚氯化铝铁-淀粉复合絮凝剂及性能研究 [J], 陈国斌;唐课文;黄凯明
5.高岭土尾矿制备聚合氯化铝铁絮凝剂及性能研究 [J], 孙国华;任鑫;陆猛;仲向东;钱斌;刘勇健
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高岭土选矿工艺流程高岭土是一种重要的工业矿产资源,具有广泛的应用价值。
高岭土的选矿工艺流程是指通过一系列的物理和化学方法,将原矿中的杂质和有用矿物分离出来,以获得高纯度的高岭土产品。
下面将介绍高岭土的选矿工艺流程。
高岭土的选矿工艺流程通常包括矿石破碎、矿石磨矿和矿石浮选三个步骤。
矿石破碎是将原矿进行初步破碎,以提高后续工艺的效果。
常用的破碎设备有颚式破碎机和圆锥破碎机。
矿石磨矿是将破碎后的矿石进行细化处理,以获得适合浮选的矿浆。
常用的磨矿设备有球磨机和矿浆磨机。
高岭土的选矿工艺流程中的关键步骤是矿石浮选。
浮选是利用物理或化学方法将有用矿物与杂质进行分离的过程。
高岭土的浮选一般采用湿法浮选,即将矿浆中的高岭土颗粒与水中的气泡相互作用,使高岭土颗粒上浮到液面,形成浮选泡沫,然后通过刮板将泡沫收集起来。
常用的浮选设备有浮选机和浮选槽。
在高岭土的浮选过程中,常用的药剂有捕收剂、发泡剂和调整剂。
捕收剂可以吸附在高岭土颗粒表面,增加颗粒与气泡的接触机会;发泡剂可以产生大量的气泡,促进高岭土颗粒上浮;调整剂可以调节矿浆的pH值,影响浮选过程的效果。
此外,还可以通过调整浮选机的操作参数,如搅拌速度、浮选时间和药剂用量等来控制浮选过程。
经过浮选后得到的高岭土泡沫浓缩液需要经过脱水和干燥处理,以获得高岭土产品。
脱水是通过离心机、压滤机等设备将泡沫浓缩液中的水分去除,使其达到一定的固体含量。
干燥是将脱水后的高岭土进行烘干,以去除剩余的水分,使其达到所需的含水率。
常用的干燥设备有回转烘干机和流化床干燥机。
高岭土的选矿工艺流程包括矿石破碎、矿石磨矿和矿石浮选三个步骤。
其中矿石浮选是关键步骤,通过湿法浮选将有用矿物与杂质分离。
浮选过程中需要使用捕收剂、发泡剂和调整剂等药剂,并通过调整操作参数控制浮选效果。
最后,通过脱水和干燥处理,获得高纯度的高岭土产品。
高岭土的选矿工艺流程旨在提高高岭土的品位和回收率,以满足工业生产的需要。
高岭土的分散与沉降工艺研究高岭土是一种重要的矿物质材料,广泛应用于陶瓷、橡胶、塑料等领域。
在高岭土的制备过程中,其分散和沉降是非常重要的工艺。
本文将对高岭土的分散与沉降工艺进行研究。
1. 高岭土的分散高岭土的分散指的是将高岭土中的颗粒分散到液体中,以获得更好的分散效果,使高岭土的性质得到优化。
高岭土的分散方式有很多种,常用的有机械分散和化学分散。
1.1 机械分散机械分散是通过机械力来实现高岭土的分散。
主要有以下四种方式:1)球磨法高岭土和球磨介质在球磨罐中进行摩擦、碰撞,使高岭土颗粒逐渐分散到介质中,能够获得较好的分散效果。
2)超声波分散法在液体中添加高岭土,利用超声波震荡来对高岭土进行分散。
能够得到较好的分散效果,且操作简单。
3)高剪切法利用高速旋转的转子,对高岭土进行高速剪切,将其拆散并分散到液体中。
适用于处理较小的颗粒。
4)振荡分散法通过利用机械振荡器对高岭土进行振荡,使其分散到液体中。
能够得到较好的分散效果。
1.2 化学分散化学分散是利用表面活性剂等化学物质来对高岭土进行分散。
主要有以下两种方式:1)阴离子表面活性剂法在高岭土中加入阴离子表面活性剂,通过表面活性剂的吸附和包覆作用,将高岭土颗粒进行分散。
可在较短时间内得到彻底的分散。
2)阳离子表面活性剂法与阴离子表面活性剂法相似,不同的是加入的是阳离子表面活性剂。
2. 高岭土的沉降高岭土的沉降是指在分散后,高岭土颗粒在液体中的沉降速度。
沉降速度影响了高岭土在液体中的分布均匀性。
一般来说,高岭土颗粒的沉降速度与其粒径成反比,而与液体粘度有关。
为了解决高岭土沉降的问题,可以采用以下措施:1)避免过度分散过度分散会使高岭土颗粒与液体分子结合过紧,导致颗粒间距过小而发生聚集,从而影响颗粒的沉降速度。
2)调节液体粘度通过在液体中加入一定量的氢氧化钠、氯化钾等化学物质,可以改变液体粘度,降低高岭土颗粒的沉降速度,使其在液体中分布更均匀。
3)使用界面活性剂在液体中加入一定量的界面活性剂,可以降低高岭土粘度,并提高其稳定性,从而达到更好的沉降效果。
中国煤系高岭土加工利用现状与发展(2013-01-30 05:11:29)分类:多段炉应用技术类中国煤系高岭土加工利用现状与发展唐靖炎,蔡建,张韬(苏州中材非金属矿工业设计研究院,江苏苏州215004)(中图分类号P619.232,TD985 文献标识码:A 文章编号1007-9386(2006)增刊-0009-05)(原载于“中国非金属矿工业导刊”2006年增刊,总第54期:第9-13页)摘要:本文综述了中国煤系高岭土资源状况、生产消费现状、主要应用领域、深加工技术与装备的现状,分析展望了煤系高岭土未来技术、产品的发展方向与目标市场的需求。
关键词:煤系高岭土;煅烧高岭土;加工利用现状;发展前景中国以独特而丰富的煤系高岭土资源著称于世,以煤系高岭土为原料经过煅烧等深加工工艺处理的煅烧高岭土产品以其散射力强、油墨吸附性能好、活性和白度高、电绝缘性能和热稳定性能好、孔隙率和遮盖率高、容重小等优点而在造纸、建筑涂料、陶瓷和日用化工等行业广泛应用,近年随着我国经济和工业的高速发展,对高岭土产品的需求越来越大,我国煤系高岭土的开发利用技术和生产应用的规模也随之迅速发展起来。
1. 资源现状中国是世界煤炭资源大国,在分布广、厚度大的含煤岩系中,蕴藏有大量可供顺便开采、综合利用的共伴生矿产——煤系高岭土,煤系高岭土是中国特有、独具特色、有广阔利用前景的重要的非金属矿产资源。
我国煤系高岭土在地质时代上从晚古生代到新生代各主要聚煤期的煤系中均有煤系高岭土的分布,而以晚古生代石炭-二叠系煤系中分布最广、厚度大、质量好、储量可观、开发应用价值大。
目前,在我国东北、西北、西南一些较大的矿区已经在对该地区的煤系高岭土资源进行开发利用,如:大同、朔州、内蒙、淮北、秀山等地,有的矿区已形成可观的开发规模和经济效益。
我国优质高岭土资源储量4.6亿吨,居世界储量的3.9%,位于世界第9位,但上述的高岭土资源储量主要以水洗高岭土为主。