导读:高岭土的加工技术及工艺流程 高岭土超细加工的方法主要有:机械粉碎法、分级法、插层-剥片法及化学合成法。
1958年国家决定开发黔中铝土矿,在鸡场建立贵州铝厂,兴建修文铝矿、电解铝厂和机修厂,60年代初缓建,“三线建设”期间恢复建设。
铝土矿开发的另一个重要方面是生产高级磨料。
铝土矿是炼铝的主要矿石,也是制取、高级磨料(刚玉)、水泥、陶瓷及、医药的重要原料。
黔中铝土矿的发现具有重要意义,使人们认识到这种具有多方面开发价值的矿产资源。
我国高岭土应用领域为陶瓷、造纸、涂料、耐火材料、橡塑等,其中,陶瓷、造纸和涂料是高岭土主要下游需求产业。
从发展趋势来看,在高岭土资源方面,近年来经过政府的严格监管、关停整并,行业集中度有所提升,部分龙头企业开始尝试通过兼并、收购、合资等方式实现跨区域经营和规模化发展。
根据中国非金属矿工业协会粘土矿物专委会的统计和测算,我国不同应用范围高岭土的需求量如下: 我国高岭土行业市场化程度较高,不同的应用领域对高岭土理化指标要求差别较大,应用于陶瓷、造纸、涂料、催化剂等不同领域的高岭土之间的竞争关系较小。
从需求来看,下游产业对高岭土加工产品的需求量总体将保持增长趋势。
偏高岭土在水泥基材料内部发挥火山灰活性的过程实际上是高岭土经过高温煅烧后,内部玻璃体中SiO2,Al2 O3 等氧化物与水泥水化产物 Ca( OH) 2 反应的过程,故偏高岭土的火山灰活性与高岭土的煅烧温度和时间有密切关系。
由此可见,偏高岭土的火山灰活性与高岭土的组成,结晶程度,煅烧的时间和温度有密切联系,判定标准也有所差异,若获得最佳火山灰活性的偏高岭土矿物掺合料,应充分考虑上述因素。
高岭土经过高温煅烧后内部晶体结构遭到破坏,形成无序结构,从而获得了火山灰活 性,故煅烧工艺对偏高岭土火山灰活性有显著影响。
自 1962 年偏高岭土作为矿物掺合料应用于巴西朱瑟皮大坝的工程后,其在水泥基材料中的应用引起了业界的广泛关注。
高岭土超细加工的方法主要有:机械粉碎法、分级法、插层-剥片法及化学合成法。
煤系(硬质)高岭土是我国特有的高岭土资源,目前生产上基本采用先超细后煅烧或先煅烧后超细加工工艺。
目前对超细高岭土的研究主要集中在插层-剥片法,刘钦甫等以高纯度软质高岭土为原料,采用插层—剥片法的制备工艺,制得的纳米级高岭石晶片平均直径为300~500nm,平均厚度达到20~50nm,适用于做各种橡胶制品的增强剂。
选矿工艺流程:高岭土原矿→破碎→制浆→旋流分级→浓缩→压滤→自然干燥→块状高岭土,若要生产含水量低、高品位的粉末状高岭土则要经过磨粉、烘干工艺流程。
7月17日,记者走进位于山西朔州的山西晋坤矿产品有限责任公司。
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【解说】2015年7月,该公司自行研发的“煤矸石增氧高效煅烧制备优质高岭土的工业化技术”被山西省科技厅鉴定为中国国内领先科技成果。
【解说】煤矸石经过深加工,晶体受热产生物理变化,结构重新排列,最终变成超细煅烧高岭土。
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偏高岭土的火山灰活性及煅烧工艺 偏高岭土在水泥基材料内部发挥火山灰活性的过程实际上是高岭土经过高温煅烧后,内部玻璃体中SiO2,Al2 O3 等氧化物与水泥水化产物 Ca( OH) 2 反应
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