毕业论文高岭土的还原络合漂白工艺.doc
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1、本 科 生 毕 业 论 文题目:高岭土的还原络合漂白工艺探讨学 号:200410220220姓 名: 邱伟 院 (系): 材料科学与工程学院 专 业: 环境工程 摘 要本文以江西高安所产高岭土为研究对象。用还原和络合的方法对高岭土进行漂白,有效降低高岭土中铁的含量,并通过综合分析,采用正交实验设计方法优化选择出最佳的漂白工艺条件,为生产白度达85%的高岭土提供一种简便有效的技术方法。关键词:高岭土 络合 还原漂白 Abstract : The kaolin of gao an ,jiangxi province was studied in the paper. The Kaolin was
2、bleached with reduction and complexing ways according to its physical and chemical properties. The iron content of Kaolin was reduced effectively for increasing the whiteness. The best bleaching conditions was eslablished by using theorthogonal一mode experimentation.The experimental result provides t
3、he most convenient and e- fective way for producing kaolin with 85% whiteness.Keywords: kaolin bleach complexing 1 前 言高岭土是一种重要的非金属矿物材料,其主要矿物为高岭石,分子式为Al2O32SiO22H2O,常含有蒙脱石、伊利石、黄铁矿、褐铁矿、炭质及石英等微量矿物。因其洁白的基色,优异的工艺性能如分散性、可塑性、耐火性等而广泛应用于陶瓷、造纸、橡胶、和耐火材料等许多部门。高岭土的白度,是决定其应用价值的重要指标之一,提高高岭土的白度,具有重要意义。高岭土中各种形式的碳、铁化
4、合物是影响白度的主要致色物,碳的存在形式为单体和有机质而铁多以独立矿物和类质同像两种形式存在,通为云母、黄铁矿、赤铁矿、以及褐铁矿等。这些伴生物质在锻烧后会将高岭土染成各种不同颜色,因此,一般单纯通过缎烧来提高白度无法使之达到应用的指标。再加上目前发现的各种成因的高龄土矿床都或多或少地含有铁,精制高岭土产品对含铁量的要求极为严格,矿物的赋存状态和嵌布关系较为复杂,含铁矿物种类繁多,性质各异等,高岭土精选过程中的除铁工作,极为繁重和复杂。此外在高岭土的原矿开采过程中,地表水和地下水常常混合在一起,排放后既会给环境带来污染,又会造成水资源浪费,而地下水内富含着锌、铁、硒、镁和偏硅酸等数十种有益人体
5、健康的矿物质。而生产过程中会对水和空气造成二次污染,造成植破破坏及水土流失,严重地将造成泥石流,同时还造成高岭土等不可再生资源的过分消耗。 因此以高岭土为研究对象, 提高高岭土的白度,立足于实际生产,综合各种工艺,摸索出了一套适合本原料的除铁增白工艺。就如何用Na2S2O4除铁的各工艺环节、反应条件进行了探讨,同时对影响除铁、增白的各因素进行了分析(pH值、保险粉用量、草酸用量、新型复合络合剂的用量),并整理出来一种新的工艺方法,总结出一个新观点。通过实验找出了一种新型复合络合剂,能使高岭土的Fe2O3含量得到降低,改善保险粉在使用过程中的局限性,对高岭土的除铁增白反应能起到促进作用。本实验中
6、所用原料为江西高安所产的高岭土,寻求非传统的高土除铁新方法,使高岭土中杂质铁含量大大降低,对高岭土的还原络合漂白工艺进行探讨,体现了高岭土的深加工艺和经济价值的提高。献中对除铁工艺一般都只是单独某种方式,而实际生产中多是综合了各种除铁工艺。2 文献综述2.1世界高岭土的生产情况2.1.1分布状况目前世界上有60多个国家和地区拥有高岭土资源。国际上高岭土的使用市场分布很分散,大体上是经济越发达国家,高岭土的使用量越大。其中美国以86亿吨居第一位,主要是佐治亚州的一条绵延800km矿带,其含矿量超过7090,资源非常丰富,是全球最大的高岭土生产国。近几年来,巴西高岭土的发展势头十分迅猛。储量虽然不
7、是很大,但因矿山集中,含矿量高,矿物天然品质好,享有“21世纪的佐治亚州”之称,在国际市场上渐有取代英国成为世界第二号强国之势。其它如英国、巴西、乌克兰等资源也相对较多。亚洲如中国等也分布较多。2.1.2生产输出国和主要市场分布目前在国际造纸涂料市场上,高岭土的贸易量大约为800万吨/年,基本上是由美国、巴西、英国、澳大利亚供应,其它国家只有极少量适合用于造纸的高岭土原料进入国际市场。 美国产量的1/3约350万吨用于出口,主要销往欧洲(挪威、意大利、比利时、芬兰、瑞典)、亚洲(日本、台湾、韩国、印尼)、加拿大和墨西哥。出口中80%是造纸涂料,少量是填料级和陶瓷级。英国产量的90%用于出口,约
8、210万吨,主要销往欧洲市场。受美国和巴西冲击,目前出口量和产量逐年减少。巴西2000年出口约180万吨,全是精制土。主要出口欧洲、日本、台湾、韩国,有少量进入美国市场。澳大利亚:年产22万吨精制土,每年约80%出口到日本,其余到印尼、韩国、新西兰和芬兰。 据测算,日本的高岭土年需求量约为130万吨;加拿大本身不产高岭土,70万吨/年的需求全部由美国进口解决;亚洲的东南亚各国(含台湾地区)年需求量为85万吨。2.2我国高岭土的现状及发展趋势2.2.1我国高岭土分布中国是世界上高岭土资源丰富的国家之一,是世界最主要的高岭土生产国,其产量占世界总产量的78。目前我国高岭土矿点有700多处,对200
9、处矿点探明储量为30亿吨,矿点较为分散。其中煤系高岭土16.7亿吨,主要分布在我国东北、西北的石炭一二叠纪煤系中,以煤层中夹矸、顶底板或单独矿层形式存在。另据近期煤炭部门报道,对中国北方石炭纪侏罗纪、第三纪煤系地层中沉积型高岭土的预测其远景资源可达180亿吨,由此可见,中国高岭土的资源总量有可能超过190亿吨,仅次于美国、原苏联、英国,居世界第4位。高岭土分布广泛,遍布全国六大区21个省市区。但又相对集中,广东省是探明高岭土储量最多的省。其次为陕西、福建、江西、广西和湖南等省。2.2.2 高岭土进出口分析近年我国高岭土进出口呈现4个特征:第一,1999年之前出口量大于进口量,高岭土出口大于进口
10、并不是好兆,因为我们出口的高岭土主要是低价值的原始矿产。第二,近年出口逐年下降。由于中央多次下文要求控制滥采矿,高岭土出口量逐年下降。19982003年间,高岭土出口量年均增长为前年的11.31。第三,进口逐年上扬。1995年进口量为3.08万吨,以后逐年上升。进口的高岭土产品均为深加工后的高附加值产品,其进口量己超过国内同类产品,说明我国此类产品生产远远落后于欧美,落后于高岭土产品下游产品的需求,跟不上市场发展。第四,进口价大大高于出口价。进口的是深加工后的高附加值产品,而出口的是低价值的原始矿产。国内高岭土加工企业必须加快产品深加工、精加工步伐,提升产品附加值,扩大应用领域。2.2.3 高
11、岭土生产情况2.2.3.1 软质高岭土 目前,全国县以上高岭土生产企业有100多家,乡镇企业700多家,原矿年生产能力超过600万t,选矿能力180万t。2003年,大型生产企业的原矿生产能力:福建龙岩九州高岭土公司达68万t、苏州中国高岭土公司为22万t、茂名高岭科技有限公司26万t、潮州飞天燕瓷土矿24万t;全国高岭土年产量约为360万t,其中机选土约180万t,集中在苏州、茂名、湛江、龙岩等地区。2.2.3.2 煤系高岭土 我国以其独特且丰富的煤系高岭石资源而著称于世,但工业规模的以煤系高岭岩为原料的煅烧高岭土的生产,20世纪90年代才起步;而以所谓“双90” (即白度90%,细度-2m
12、含量90%)产品为标志的优质煅烧高岭土的规模化生产,1998年前后才开始。2000年,较上年增长33%。经过十多年努力,我国煤系煅烧高岭土工业已初具规模,并以高昂的开发代价形成独立知识产权和技术特点的生产工艺。据不完全统计,现有不同规模煅烧高岭土企业近45家,总生产能力已达30万t,多数为年产量数百吨到几千吨的小型加工厂,主要以生产中、低档产品为主。2.3高岭土的特性及研究现状2.3.1高岭土的主要成分 高岭土是一种主要由高岭石组成的粘土。长石经过完全风化之后,生成高岭土、石英和可溶性盐类;再随雨水、河川漂流转于它处并再次沉积,这时石英和可溶性盐类巳分离,即可得高岭土。高岭土在瓷坯中所占的份量
13、最大,是生产瓷器的良好原料。 地球上的矿产,主要分为能源矿产、金属矿产和非金属矿产三种类型。高岭土是一种重要的非金属矿产,与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿。 高岭土主要由小于2个微米的微小片状、管状、叠片状等高岭石簇矿物(高岭石、地开石、珍珠石、埃洛石等)组成,理想的化学式为Al2O3-2SiO2-2H2O,其主要矿物成分是高岭石和多水高岭石,除高岭石簇矿物外,还有蒙脱石、伊利石、叶腊石、石英和长石等其它矿物伴生。高岭土的化学成分中含有大量的Al2O3、SiO2和少量的Fe2O3、TiO2以及微量的K2O、Na2O、CaO和MgO等2.3.2高岭土现在的价格和规格及产地有关,差别也很大。
14、总体讲,300元左右一吨2.3.3高岭土的研究现状高岭土厂泛地应用于陶瓷工业、造纸工业,橡塑料工业、建材工业、化学工业、油漆工业等许多门。根据其用途的不用,对高岭土的白度有着不同要求。但是自然界中产出的高岭土中,往往因含有些着色杂质而影响其自然白度。采用常规的物理选方法,虽可除去部分杂色矿物,但因染色物质粒度细且共生复杂而难以奏效。因此,目前的研究现状都是寻求非传统的高土除铁新方法,使高岭土中杂质铁含量大大降低,体现了高岭土的深加工和经济价值的提高。2.4高岭土的工艺特性2.4.1 白度和亮度白度是高岭土工艺性能的主要参数之一。高岭土白度分自然白度和煅烧后的白度。纯度高的高岭土为白色。对陶瓷原
15、料来说,煅烧后的白度更为重要,煅烧白度越高则质量越好。白度可用白度计测定。白度计是测量对38007000 波长光的反射率的装置。在白度计中,将待测样与标准样(如BaSO4、MgO等)的反射率进行对比,即白度值。 亮度是与白度类似的工艺性质,相当于4570 波长光照射下的白度。2.4.2 粒度分布粒度分布是指天然高岭土中的颗粒,在给定的连续的不同粒级(以毫米或微米筛孔的网目表示)范围内所占的比例(以百分含量表示)。高岭土的粒度分布特征对矿石的可选性及工艺应用具有重要意义,其颗粒大小,对其可塑性、泥浆粘度、离子交换量、成型性能、干燥性能、烧成性能均有很大影响。各工业部门对不同用途的高岭土都有具体的
16、粒度和细度要求。如美国对用作涂料的高岭土要求小于2m的含量占9095%,造纸填料小于2m的占7880%。2.4.3 可塑性高岭土与水结合形成的泥料,在外力作用下能够变形,外力除去后,仍能保持这种形变的性质即为可塑性。可塑性是高岭土在陶瓷坯体中成型工艺的基础,也是主要的工艺技术指标。通常用可塑性指数和可塑性指标来表示可塑性的大小。可塑性指数是指高岭土泥料的液限含水率减去塑限含水率,以百分数表示,即W型性指数 =100(W液性限度-W塑性限度)。可塑性指标代表高岭土泥料的成型性能,用可塑仪直接测定泥球受压破碎时的荷重及变形大小可得,以kgcm表示,往往可塑性指标越高,其成型性能越好。2.4.4 结
17、合性结合性指高岭土与非塑性原料相结合形成可塑性泥团并具有一定干燥强度的性能。结合能力的测定,是在高岭土中加入标准石英砂(其质量组成0.250.15粒级占70%,0.150.09mm粒级占30%)。以其仍能保持可塑泥团时的最高含砂量及干燥后的抗折强度来判断其高低,掺入的砂越多,则说明这种高岭土结合能力就越强。通常凡可塑性强的高岭土结合能力也强。2.4.5 粘性和触变性粘性是指流体内部由于内摩擦作用而阻碍其相对流动的一种特征,以粘度来表示其大小(作用于1单位面积的内摩擦力),单位是Pas。粘度的测定,一般采用旋转粘度计,以在含70%固含量的高岭土泥浆中的转速来衡量。在生产工艺中,粘度具有重要意义,
18、它不仅是陶瓷工业的重要参数,对造纸工业影响也很大。据资料表明,国外用高岭土作涂料,在低速涂布时要求粘度约0.5Pas,高速涂布时要求小于1.5Pas。 触变性指已经稠化成凝胶状不再流动的泥浆受力后变为流体,静止后又逐渐稠化成原状的特性。以厚化系数表示其大小,采用流出粘度计和毛细管粘度计测定。 粘性和触变性与泥浆中矿物成分,粒度及阳离子类型有关,一般,蒙脱石含量多的,颗粒细的,交换性阳离子以钠为主的,其粘度和厚化系数高。因此工艺上常用添加可塑性强的粘土、提高细度等方法提高其粘性和触变性,用增加稀释电解质和水分等方法降低。2.4.6 干燥性能干燥性能指高岭土泥料在干燥过程中的性能。包括干燥收缩、干
19、燥强度和干燥灵敏度等。干燥收缩指高岭土泥料在失水干燥后产生的收缩。高岭土泥料一般在4060至多不超过110温度下就发生脱水而干燥,因水分排出,颗粒距离缩短,试样的长度和体积就要发生收缩。干燥收缩分线收缩和体收缩,以高岭土泥料干燥至恒重后长度及体积变化的百分数表示。高岭土的干燥线收缩一般在310%。粒度越细,比表面积越大,可塑性越好,干燥收缩越大。同一类型的高岭土,因掺合水的不同,其收缩也不同,多者,收缩大。在陶瓷工艺中,干燥收缩过大,坯体容易发生变形或开裂。干燥强度指泥为干燥至恒重后的抗折强度。干燥灵敏度指坯体干燥时,可能产生变形和开裂倾向的难易程度。灵敏度大,在干燥过程中容易变形和开裂。一般
20、干燥灵敏度高的高岭土(干燥灵敏度系数K2)容易形成缺陷;低者(干燥灵敏度系数K1)在干燥中比较安全。2.4.7 烧结性烧结性是指将成型的固体粉状高岭土坯体加热至接近其熔点(一般超过1000)时,物质自发地充填粒间隙而致密化的性能。气孔率下降到最低值,密度达到最大值的状态,称为烧结状态,相应的温度称为烧结温度。继续加热时,试样中的液相不断增加,试样开始变形,此时温度即称转化温度。烧结温度与转化温度的间隔称烧结范围。烧结温度和烧结范围在陶瓷工业中是决定坯料配方、选择窑炉类型的重要参数。试料以烧结温度低、烧结范围宽(100150)为宜,工艺上可以用掺配助熔原料及将不同类型的高岭土按比例掺配的方法控制
21、烧结温度及烧结范围。2.4.8 烧成收缩烧成收缩性是指已干燥的高岭土坯料在烧成过程中,发生一系列物理化学变化(脱水作用、分解作用、生成莫来石,易熔杂质熔化生成玻璃相充填于质点间的空隙等),而导致制品收缩的性能,也分为线收缩和体收缩两种。同干燥收缩一样,烧成收缩太大,容易导致坯体开裂。另外,焙烧时,坯料中若混有大量的石英,它将发生晶型转化(三方六方),使其体积膨胀,也会产生反收缩。2.4.9 耐火性耐火性是指高岭土抵抗高温不致熔化的能力。在高温作业下发生软化并开始熔融时温度称耐火度。其可采用标准测温锥或高温显微直接测定,也可用MA别兹别洛道夫经验公式进行计算。耐火度t()=360+Al2O3-R
22、2O/0.228式中:Al2O3为SiO2和Al2O3分析结果之和为100时其中Al2O3所占的质量百分比;R2O为SiO2和Al2O3分析结果之和为100时其它氧化物所占的质量百分比。通过此公式计算耐火度的误差在50以内。耐火度与高岭土的化学组成有关,纯的高岭土的耐火度一般在1700左右,当水云母、长石含量多,钾、钠、铁含量高时,耐火度降低,高岭土的耐火度最低不小于1500。工业部门规定耐火材料的R2O含量小于1.52%,Fe2O3小于3%。2.4.10 离子吸附性及交换性高岭土具有从周围介质中吸附各种离子及杂质的性能,并且在溶液中具较弱的离子交换性质。这些性能的优劣主要取决于高岭土的主要矿
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