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砂质高岭土选矿提纯试验研究 高岭土是一种重要的铝矿石资源,其广泛应用于陶瓷、化工以及建筑等领域。高岭土的砂质型在其粒径分布和成分上与其他型式有所不同,因此砂质高岭土的提纯过程需要考虑其特殊性。本文通过对砂质高岭土的选矿和提纯试验进行分析,旨在为砂质高岭土的应用提供参考。 一、试验原料及方法 1.试验原料 选用某矿区的砂质高岭土作为试验原料。化学成分见下表: |物质|SiO2|Al2O3|Fe2O3|TiO2|MgO|CaO|Na2O|K2O| |:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:| |含量/%|54.38|33.22|1.34|1.22|0.68|0.18|0.46|0.30| 2.试验方法 试验分为两部分:矿物学分析和选矿提纯实验。 矿物学分析:采用偏光显微镜对试验原料进行光学矿物鉴定。 选矿提纯实验:将试验原料分别经过磨碎、筛分、浮选和重选等工艺流程,得到不同品位的产品,再通过对产品进行化学分析和物理性能测试来确定最终产品的品质。 二、试验结果与分析 1.矿物学分析 试验原料主要由伊利石、高岭石和石英组成。其中伊利石和高岭石是矿物鉴定的主要矿物,分别占试验原料的46.8%和42.4%。石英的存在也较为显著,占试验原料的4.6%。 2.选矿提纯实验 (1)磨碎与筛分 试验原料首先经过100目筛分得到粒径在100目以下的细粉,总收率为81.2%。 (2)浮选 将细粉加入一定比例的水中并调节pH值,使用十六烷基三甲基溴化铵等药剂对其进行浮选,得到品位为16.2%的高岭土浮选精矿,收率为81.5%。 (3)重选 对高岭土浮选精矿进行多次重选,得到品位分别为29.8%、35.6%和39.1%的高岭土重选精矿,收率分别为28.1%、21.4%和16.7%。 (4)化学分析和物理性能测试 对重选精矿分别进行化学分析和物理性能测试,结果如下表: |品位/%|Al2O3/%|SiO2/%|Fe2O3/%|TiO2/%|白度/%|平均粒径/μm|筛余/%|细度/%| |:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:| |16.2|31.8|52.1|0.8|0.8|75.6|2.5|24.3|0.5| |29.8|46.5|42.2|0.6|0.5|78.2|3.9|21.3|2.7| |35.6|53.6|34.5|0.5|0.3|81.5|5.1|17.8|4.1| |39.1|59.5|28.8|0.4|0.3|84.3|6.2|14.1|5.7| 从表中可以看出,随着提纯程度的加深,高岭土中Al2O3含量不断增加,而SiO2、Fe2O3等杂质含量graduallydecrease。同时,随着粒子大小的增大,白度、平均粒径等物理性能也得到了明显的提升。 三、结论 砂质高岭土的选矿提纯过程包括磨碎、筛分、浮选和重选等工艺流程。通过多次重选,可提高高岭土的品位,并且在物理性能上也有明显的提高,其适用于制陶业、建材业等领域的生产。 总之,本研究为砂质高岭土的选矿和提纯提供了一种较为可行的方法,同时也对高岭土的应用具有一定的参考意义。