高新区造纸工业专用高岭土制造商

时间:2021年01月12日 来源:

高岭土的烧结性是制造陶瓷产品所必须具备的重要工艺性质之一。所谓烧结性是指当物体被加热到一定温度后,由于易熔物产生的液相充填在未熔颗粒之间的空隙中,靠其表面张力使气孔率下降、密度提高、体积收缩,从而变得致密、坚硬的性能。当气孔率下降到比较低值、密度达到最大值时的状态称为烧结状态,此时,对应的温度称为烧结温度。

影响高岭土烧结的因素很多,主要与陶瓷制作过程以及泥坯中其他矿物的含量有关:从矿物成分看,伊利石、蒙脱石比高岭土易于烧结;从化学成分上看,碱性氧化物多、游离SiO2少的泥坯易于烧结;从陶瓷生产的角度看,希望烧结温度低、烧结范围宽,这样一方面节能,另一方面便于操作控制。

通常对高岭土的烧结温度范围为1000-1500℃,在工艺上可以掺配助熔剂或采用白土类型的高岭土按比例掺配的办法来控制烧结温度和烧结范围。


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白度是衡量高岭土产品的主要指标之一,不仅决定了其价格,也决定了其应用范围,故降低高岭土中铁、钛杂质含量,增加白度,是提高高岭土产品质量的主要途径。目前,高岭土除铁增白的方法主要有以下几种:

几乎所有的高岭土原矿都含有少量(一般为0.5-3%)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,必须采用强磁选机进行处理。国佐治亚中部地区的一些高岭土公司已将高梯度磁选作为标准的处理工艺。超导磁选机的出现,可将高岭土中几个微米下的弱顺磁性矿物分离出来。

磁选工艺解决了因含铁量高而不具备商业开采价值的低品质高岭土资源的开发利用问题,超导磁选机更是可以直接处理含杂质较多的高岭土。但单一的磁选作业也难以获得***的高岭土产品,目前还需要配合化学漂白等其他工艺来进一步降低高岭土产品的含铁量。



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粒度和白度是衡量高岭土产品质量的两个重要指标,高新技术领域的应用一般要求高岭土颗粒的粒度特别小甚至达到纳米级范围。随着高岭土颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质的质变,对高岭土颗粒而言,粒度变小,同时其比表面积亦明显增加,从而产生一系列新奇的性质,这便有可能产生所谓的“纳米效应”。目前,超细高岭土的制备方法有机械粉碎法、插层法、化学合成法等,其中以机械粉碎法较为普遍。机械粉碎法制备超细高岭土工艺简单,效率高,是比较常用的方法之一,制备的超细高岭土已经在很多的行业得到了应用,根据加工方式可分为干法和湿法。

高岭土酸溶法漂白

酸溶法就是用酸溶液(盐酸、硫酸、草酸等)处理高岭土,使其中不溶化合物转变为可溶化合物,而与高岭土分离。

酸溶漂白的效果与铁矿物的赋存状态,酸的用量、反应温度等有关,呈浸染状赋存于高岭土表面的赤铁矿易溶于盐酸而被除去,含钛矿物的高岭土很难用此法除去杂物而提高白度。

高岭土焙烧增白

焙烧也是提高高岭土白度的一种重要提纯工艺。高岭土可通过焙烧工艺去除其中的含碳杂质,如通过磁化焙烧加磁选去除磁性杂质,通过氯化焙烧去除某些金属杂质。

磁化焙烧将高岭土中含铁杂质转化为较强磁性或强磁性的含铁矿物,进而通过磁选进行杂质的去除。

造纸工业专用高岭土加热方式可根据使用单位的生产条件而定。

氯化焙烧是在高岭土焙烧过程中添加氯化剂,使某些金属氧化物和硫化物杂质转化为可挥发的氯化物以达到去除该金属元素的目的。

焙烧提纯工艺可以使高岭土白度大幅提升而获得***的高岭土产品,实现对低品级高岭土资源的利用,可获得较***的高岭土产品。但该方法能耗大,生产过程中会对环境造成污染。因此,今后的发展思路是通过优化焙烧流程和设备,不断降低生产成本及污染,其对促进焙烧提纯高岭土及资源综合利用具有重要意义。

我国各地区高岭土矿的类型和成因不同,导致铁、钛等着色杂质的存在形式各异,实际生产中要根据各自的情况正确合理地选择除铁增白方法,多次实验,寻求比较好的方案,以期取得理想的除铁增白效果和经济效益。


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造纸工业专用高岭土是自然界常见的、非常重要的一种粘土矿物。高新区造纸工业专用高岭土制造商

与有机质相互作用

高岭土可与许多极性有机分子,如甲酰胺(HCONH2)、乙酰胺(CH3CONH2)、尿素(NH2CONH2)等相互作用产生高岭土-极性有机分子嵌合复合体。有机分子可进人层间域,并与结构层两表面以氢键相联结。其结果一是使高岭土的结构单元层厚度增大;二是改变了高岭土的表面性质,如亲水性等。

耐火度

高岭土的化学成分为Al2O3和SiO2,所以具有优良的耐火性能,耐火度为1770-1790℃。当高岭土中含有水云母、长石等矿物时,会降低其耐火度。一般随Al2O3含量的增加,耐火度增高;随碱性氧化物、铁的氧化物的含量增加,耐火度降低。



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