湖南高岭土的资源类型及低质高岭土的开发利用研究

湖南高岭土的资源类型及低质高岭土的开发利用研究

刘纯波[1]2004年在《湖南高岭土的资源类型及低质高岭土的开发利用研究》文中进行了进一步梳理高岭土因具有许多优良的物理性能和化学性能,获得了广泛的应用,成为当今世界叁大支柱性矿物原料之一。本文在综合分析我国主要高岭土矿床类型特征的基础上,划分和总结了湖南高岭土矿床的类型及产出特征,系统地研究了湖南各主要类型高岭土矿床的矿物学特征,并进行了开发利用途径的评价,获得了相应的开发利用方向,最后以湖南黔阳煤系的常德青峰煤矸石为原料,进行了部分产品的试验研究,取得的主要的成果和结论如下: (1) 在湖南辰溪长田湾—仙人湾一带首次发现古岩溶洞穴充填型高岭土矿床,丰富了湖南高岭土矿床的资源类型; (2) 系统地研究了湖南高岭土矿床的类型及产出特征,将其划分为风化残积型、古岩溶洞穴充填型、含煤建造沉积型、碎屑建造沉积型四大类,并指出湖南含煤建造高岭土主要赋存于测水煤系、龙潭煤系、黔阳煤系、石门口煤系等四套煤系地层之中。 (3) 首次运用化学成分分析、扫描电镜观察、X射线衍射分析、红外光谱分析、差热分析等现代测试手段对湖南高岭土中的古岩溶洞穴充填型、含煤建造沉积型两大类型的矿物学特征进行了全面系统的研究。研究表明,湖南高岭土的矿物学特征主要受矿区地形、地层、构造、岩浆活动及变质作用的影响; (4) 综合研究表明,湖南高岭土资源的开发利用途径广,既具有低层次的整体利用型,也具有高层次的深加工利用型,并且因其资源类型的不同而各有所侧重; (5) 选用湖南黔阳煤系的常德青峰煤矿煤矸石为原料,采用酸浸法和水热直接晶化合成法分别制备合成了净水剂聚合氯化铝和A型沸石分子筛,初步确定了其工艺流程及参数,为今后产业化的实现提供了强有力的技术支持。

宋春光[2]2017年在《邛崃市绵山村一带高岭土矿地质特征及开发利用研究》文中研究指明本文在工作在搜集区域地质、矿区地质资料的基础上,通过大量详细的地质工作以及室内实验测试分析,对该矿区高岭土的工艺性能及开发利用进行了探讨,并提出了具有一定可操作性的直接或间接开发利用建议,为邛崃高岭土矿的开采工艺及开发利用提供了相应的理论依据。取得的主要成果和认识如下:(1)邛崃高岭土矿区地处四川盆地与青藏高东南缘的过渡地带,为龙门山断褶强烈侵蚀斜坡式中山区。属龙门山构造带西南段,挽近构造活动性较强,为松潘、龙门山地震带的一部分。高岭土含矿层赋存于第四系中更新统冰水冰碛沉积层中段(Q_2~(fgl2)),呈层状、透镜状、鸡窝状。含矿层基本没有规律的分散分布在矿区内,矿体平面形态不规则。矿层厚0.7~4.5m,平均厚度1.69m。经估算,绵山村一带矿区高岭土矿石资源量19.43万吨。(2)本文在查明了邛崃高岭土的矿物化学、物理特征的基础上,通过室内实验数据与相关规范标准值的对比研究发现:该矿区矿石基本工艺性质较好,自然白度和烧成白度值不高,矿石平均烧成白度50.62%,但具有很强的可塑性(塑性指数18.17%)以及一定的耐火度(1600℃)。(3)根据矿石的质量特征研究表明:四川省邛崃市卧龙镇汉风酒城文化产业园项目压覆高岭土矿地质勘查,邛崃市卧龙镇绵山村一带矿区高岭土矿石质量一般、稳定,可作为陶瓷原料、耐火粘土矿山,拟建项目建设的同时对该地的高岭土矿进行开发可更好对资源进行利用。

王浩[3]2013年在《砂质高岭土的工艺矿物学及选矿试验研究》文中研究说明高岭土是陶瓷制品的重要原料。作为陶瓷大国,我国拥有得天独厚的高岭土资源,但是用于制造高级陶瓷的优质高岭土资源缺乏。低质高岭土经过选矿和深加工优质化的趋势也越来越明显。广东某高岭土矿由长石风化而成,长石含量高,细粒级中含有微细粒云母,除去较为困难。铁矿物随着高岭土的富集而富集,综合开发利用具有一定的困难。以广东某高岭土的矿物工艺学研究为依据,利用捣浆除砂、分级、除铁增白等工艺进行选矿试验研究。结果表明:原矿含砂量较大,+0.045mm粒级中石英和长石占主要部分,含有少量的云母等。高岭石主要富集在-0.030mm粒级中。高岭石中主要的杂质矿物是微细粒的云母。铁主要以结构铁和自由铁的形式存在。高岭土中片状高岭石较少,管状埃洛石较多,受此结构的影响,该高岭土主要做陶瓷原料用。通过高岭土捣浆除砂和水力旋流器组分级试验,分别确定了各个工艺流程的最适宜工艺条件。在适宜的捣浆条件下,高岭土的出浆率为37.77%;通过水力旋流器组分级试验确定φ25水力旋流器的溢流为选矿提纯精矿产品,其中A1203含量为32.11%、Si02含量为49.84%,满足陶瓷工业用二级标准(TC-2),但Fe203含量较高,未达到标准要求,需要进行进一步除铁试验。通过高梯度磁选和还原漂白试验,分别确定了影响高梯度磁选和还原漂白的各个因素的最适宜工艺条件。在适宜的高梯度磁选条件下,精矿中Fe203含量从1.33%降低到1.04%,除铁率为21.80%,K2O含量从1.68%降低到1.27%,除去了高岭土中的大量云母等杂质矿物;通过还原漂白后精矿中Fe203含量从1.33%降低到1.07%,除铁率为19.55%,降低了铁杂质的含量;高梯度磁选-还原漂白联合工艺精矿产品Fe203含量从1.33%降低到0.95%,除铁率为28.57%,K20含量从1.68%降低到1.29%,煅烧白度从76.53%提高到84.00%,产品满足陶瓷工业用二级标准(TC-2)。高岭土选矿提纯后的尾砂包括捣浆脱除的沉砂与水力旋流器的底流,其中沉砂中+0.40mm粒级产品作建筑用砂,-0.40mm与水力旋流器的底流混合选矿后精矿产品作日用陶瓷原料用。通过对广东某高岭土的选矿试验研究,确定了广东高岭土最佳选矿工艺流程为捣浆除砂-水力旋流器组分级-高梯度磁选,尾砂中粗砂筛分-筛下产物与底流混合进行选矿。最终获得多种产品,为该高岭土的综合利用提供了依据。

汪芳, 董颖, 刘扬[4]2015年在《民族地理建筑景观的乐山与悦水》文中提出中国传统建筑的文化特征,形成于建筑与诸多地理环境因素相互响应的过程中。山、水是建筑文化的重要环境载体。两者间的交融,表现在建筑与山水和谐共处,形成安居的村庄聚落、乐业的生产环境、独特的文化景观。其地理根源离不开人类对大自然的认知、生存防御的需求以及宗教文化思想的渗透等,最终“乐山悦水”丰富了人们与自然环境之间的关系,成为建筑与山水地理环境和谐相处的方式。

参考文献:

[1]. 湖南高岭土的资源类型及低质高岭土的开发利用研究[D]. 刘纯波. 中南大学. 2004

[2]. 邛崃市绵山村一带高岭土矿地质特征及开发利用研究[D]. 宋春光. 西南科技大学. 2017

[3]. 砂质高岭土的工艺矿物学及选矿试验研究[D]. 王浩. 武汉理工大学. 2013

[4]. 民族地理建筑景观的乐山与悦水[J]. 汪芳, 董颖, 刘扬. 旅游规划与设计. 2015

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