胡廷海,高惠民,管俊芳,張凌燕,劉國(guó)舉,趙成明
(武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,湖北 武漢 430070)
越南同林高嶺土工藝礦物學(xué)及初步增白研究
胡廷海,高惠民,管俊芳,張凌燕,劉國(guó)舉,趙成明
(武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,湖北 武漢 430070)
對(duì)越南同林高嶺土進(jìn)行了系統(tǒng)的工藝礦物學(xué)研究,結(jié)果表明,試樣中-0.045mm粒級(jí)產(chǎn)率為44.87%,淘洗率較高,說明該礦物粒度較細(xì);煅燒試驗(yàn)結(jié)果表明,-0.002mm產(chǎn)品在900℃條件下白度較未煅燒白度低,不適合生產(chǎn)煅燒高嶺土,但在1 250℃下煅燒后白度提高,適合作為陶瓷土使用;高梯度磁選試驗(yàn)研究結(jié)果表明,磁選精礦的自然白度可從磁選入料試樣白度的76.28%提高到81.23%,效果不是很明顯,還有待進(jìn)一步研究其增白方法。
高嶺土;工藝礦物學(xué);磁選;越南
高嶺土具有可塑性、粘結(jié)性、燒結(jié)性及耐火性等優(yōu)良的工藝特性,所以被廣泛應(yīng)用于陶瓷、造紙、橡膠、塑料和耐火材料等工業(yè)[1]。長(zhǎng)期以來,世界一些發(fā)達(dá)國(guó)家高嶺土的消費(fèi)在穩(wěn)定增長(zhǎng),由于高嶺土資源的不可再生以及應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展,目前世界范圍內(nèi)造紙涂料用高嶺土資源十分緊缺[2-3]。
越南高嶺土礦床主要為風(fēng)化型,其次為熱液型。據(jù)估算,越南高嶺土資源量可達(dá)5 000萬t至1億t[4]。有研究者[4-5]對(duì)越南JOTON集團(tuán)擁有的高嶺土礦進(jìn)行了工藝礦物學(xué)研究,考察了磁選[5-6]主要工藝條件對(duì)磁選效果的影響,研究了磁介質(zhì)、磁場(chǎng)強(qiáng)度和礦漿流速對(duì)磁選效果的影響,探索了其增白方法,以期對(duì)越南高嶺土的開發(fā)提供依據(jù)。
試驗(yàn)用高嶺土礦取自越南JOTON集團(tuán)的同林高嶺土礦。
試驗(yàn)儀器主要有:XDT-30L搗漿桶,天津礦山儀器廠;YQ-Z-48A白度儀,杭州輕通儀器開發(fā)公司;GSL-101B激光粒度儀,丹東儀表研究所;SLon-100高梯度磁選機(jī),贛州金環(huán)磁選設(shè)備有限公司; Leica DMLP透/反兩用偏光顯微鏡,德國(guó)萊卡公司;立體顯微鏡,德國(guó)萊卡公司;JCXA-733電子探針X-射線顯微分析儀,日本電子(JEOL)公司;D/Max-IIIA X射線衍射儀,日本Rigaku(理學(xué))公司;X-射線衍射儀,荷蘭帕納科公司;Nexus付里葉變換紅外光譜儀,美國(guó)熱電尼高力公司(Thermo Nicolet);STA499C綜合熱分析儀,德國(guó)耐馳公司。
化學(xué)試劑主要為:10%濃度硫酸,分析純,信陽淮河化學(xué)試劑有限責(zé)任公司;六偏磷酸鈉,分析純,天津縱橫興工貿(mào)有限公司。
試樣烘干后,肉眼觀察的特征為白色,粒度較粗,手搓有砂感。粗粒礦物肉眼觀察主要為高嶺石和石英,試樣白度經(jīng)測(cè)試為73.91%。
由試樣的XRD圖譜可知,該高嶺土礦中主要礦物組成為高嶺石、石英。礦石的化學(xué)成分見表1。
表1 試樣化學(xué)成分分析
化學(xué)分析結(jié)果表明,試樣全鐵含量較低,為0.50%,但SiO2和TiO2含量較高,提純中要排除SiO2和TiO2。
綜合肉眼觀察、顯微鏡觀察、化學(xué)成分分析和XRD物相分析,試樣的礦物組成和含量(%)為:高嶺石 40~45、石英53~50、云母(白云母+黑云母)<1、正長(zhǎng)石<1、赤(褐)鐵礦<1、其他<1。
試樣分級(jí)工藝流程詳見圖1。
試樣經(jīng)搗漿后,+0.045mm粒級(jí)采用濕式篩析法,-0.045mm粒級(jí)采用沉降分級(jí)法進(jìn)行粒度分析。
綜合顯微鏡觀察、XRD分析和化學(xué)成分分析,各粒級(jí)礦物組成和含量見表2。由于高嶺石主要富集在-0.045mm的級(jí)別,因此僅對(duì)-0.045mm沉降分級(jí)樣品進(jìn)行了白度測(cè)定。
圖1 試樣分級(jí)流程
試樣各粒級(jí)元素分析見表3。
表2 各粒級(jí)礦物組成和含量
表3 -0.045mm粒級(jí)以下高嶺土的化學(xué)成分(%)
由表2和表3可以看出:
(1) 隨粒度的減小:高嶺石含量隨之提高,并得到富集,且主要富集在-0.005+0.002mm粒級(jí)和-0.002mm粒級(jí),兩個(gè)粒級(jí)產(chǎn)率共35.06%;Al2O3含量在-0.002mm粒級(jí)中最高,為37.40%;TFe含量逐漸增加,在-0.002mm粒級(jí)中最高,為1.05%,這表明鐵雜質(zhì)在細(xì)粒級(jí)中得到富集,嵌布粒度較細(xì);分級(jí)產(chǎn)品中,SiO2、K2O含量逐漸降低,Al2O3含量、燒失量逐漸升高。
(2) +0.045mm以上產(chǎn)率為55.13%,說明該高嶺土礦中脈石礦物粒度較粗,采取分級(jí)提純工藝,脈石礦物基本上可以去除。
(3) 白度測(cè)試結(jié)果表明,-0.002mm級(jí)別的白度最高,為77.09%;-0.02+0.002mm之間,三個(gè)分級(jí)產(chǎn)物白度較低,為66.35%~73.63%;-0.045+0.020mm之間分級(jí)產(chǎn)物白度更低,為60.05%~62.42%。說明分級(jí)的粒度越細(xì)白度越高,而粗級(jí)別白度低,與脈石礦物含量高,高嶺石含量低有關(guān)。
-0.002mm粒級(jí)煅燒高嶺土特征見表4。
表4 -0.002mm粒級(jí)高嶺土煅燒特征
由表4結(jié)果可知,-0.002mm粒級(jí)產(chǎn)品在900℃條件下,與未煅燒產(chǎn)品白度77.09%相比,煅燒白度不僅沒有提高,反而有所降低,說明該粒級(jí)產(chǎn)品不適合在900℃條件下生產(chǎn)煅燒高嶺土;在1 250℃條件下,白度可達(dá)到84.28%以上,與未煅燒產(chǎn)品白度相比,有了較大提高,適合作為陶瓷土使用。
將高嶺土原礦與水按照一定比例配成礦漿在搗漿桶中攪拌一段時(shí)間,使高嶺土與大顆粒砂石充分解離。搗漿試驗(yàn)效果以通過-0.045mm(-325目)產(chǎn)率來評(píng)價(jià),-0.045mm產(chǎn)率越高,搗漿效果越好。
(1) 搗漿濃度試驗(yàn)。
搗漿濃度分別為45%,55%及65%,分散劑為六偏磷酸鈉,用量為干礦質(zhì)量的0.3%,搗漿時(shí)間為10min,試驗(yàn)結(jié)果如表5所示。
表5 搗漿濃度試驗(yàn)結(jié)果
由表5可知,在一定范圍內(nèi)濃度對(duì)搗漿-0.045mm的產(chǎn)率影響不大,由于搗漿濃度增大相應(yīng)處理能力也隨之增大,結(jié)合工業(yè)上的實(shí)際應(yīng)用,選擇適宜的搗漿濃度為55%。
(2) 搗漿時(shí)間試驗(yàn)。
搗漿時(shí)間分別為5、10、15min,分散劑為六偏磷酸鈉,用量為干礦質(zhì)量的0.3%,搗漿濃度為55%,試驗(yàn)結(jié)果如表6所示。
表6 搗漿時(shí)間試驗(yàn)結(jié)果
從表6中可看出,搗漿時(shí)間對(duì)搗漿效果的影響較有限,而且隨著時(shí)間延長(zhǎng),單位時(shí)間處理量就會(huì)降低,能耗增加,綜合考慮選擇適宜的搗漿時(shí)間為10min。
(3) 分散劑用量試驗(yàn)。
試驗(yàn)用分散劑為六偏磷酸鈉,用量(按干礦計(jì))分別為0.1%、0.3%、0.5%,搗漿時(shí)間為10min,搗漿濃度為55%,試驗(yàn)結(jié)果如表7所示。
表7 分散劑用量試驗(yàn)結(jié)果
由表7試驗(yàn)結(jié)果可知,分散劑用量對(duì)-0.045mm的淘洗率有較大的影響,分散劑用量增大,-0.045mm產(chǎn)率也隨之增大,但藥劑成本也會(huì)大幅增加,綜合考慮各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),選擇適宜的分散劑用量為0.3%。
由此得到適宜的搗漿條件:搗漿濃度為55%、搗漿時(shí)間為10min、分散劑用量為0.3%,在此條件下,-0.045mm(-325目)產(chǎn)率可達(dá)51.24%。
由于高嶺土原礦及各級(jí)別產(chǎn)品的自然白度未能達(dá)到相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自然白度的要求,因此,需對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步的除雜試驗(yàn)研究。工藝礦物學(xué)研究表明,影響高嶺土各產(chǎn)品自然白度的物質(zhì)主要為含鐵、鈦等的雜質(zhì)礦物。采用磁選進(jìn)行除鐵增白。
磁選工藝中,磁場(chǎng)強(qiáng)度(背景場(chǎng)強(qiáng))及礦漿流速是影響高嶺土磁選效果很重要的因素。為考察磁選主要工藝條件對(duì)磁選效果的影響,磁選試驗(yàn)分別研究了磁介質(zhì)、磁場(chǎng)強(qiáng)度和礦漿流速對(duì)磁選效果的影響,以磁選精礦自然白度和精礦作業(yè)產(chǎn)率作為磁選的評(píng)價(jià)指標(biāo)。
磁選礦樣為試樣搗漿后-0.045mm粒級(jí)產(chǎn)品,其白度為76.28%。磁選脈動(dòng)定為400r/min,分散劑六偏磷酸鈉再加0.2%(按干礦記),以利于磁選時(shí)候的分散。
(1) 磁介質(zhì)試驗(yàn)。
試驗(yàn)分別采用細(xì)鋼網(wǎng)、粗鋼毛和細(xì)鋼毛作為磁介質(zhì),考察不同磁介質(zhì)對(duì)磁選效果的影響。固定磁場(chǎng)強(qiáng)度為1.4T,礦漿流速為1.0cm/s,脈動(dòng)為400r/min。試驗(yàn)結(jié)果見圖2。
從圖2結(jié)果中可看出,磁選精礦產(chǎn)率隨磁介質(zhì)的變細(xì)而減小,而自然白度則隨之逐漸增大。綜合考慮產(chǎn)品要求及工藝條件,選擇適宜磁介質(zhì)為細(xì)鋼毛,此時(shí)精礦作業(yè)產(chǎn)率為90.41%、自然白度為81.23%。
圖2 磁介質(zhì)對(duì)精礦產(chǎn)率和白度的影響
(2) 磁場(chǎng)強(qiáng)度試驗(yàn)。
磁場(chǎng)強(qiáng)度分別為0.8、1.0、1.2、1.4和1.6T,磁介質(zhì)為細(xì)鋼毛,礦漿流速為1.0cm/s,脈動(dòng)400r/min。以磁選精礦自然白度和精礦作業(yè)產(chǎn)率作為磁選的評(píng)價(jià)指標(biāo)。試驗(yàn)結(jié)果見圖3。
圖3 磁場(chǎng)強(qiáng)度對(duì)精礦產(chǎn)率和白度的影響
從圖3中可看出,隨著磁場(chǎng)強(qiáng)度增大,精礦產(chǎn)率逐漸降低,精礦自然白度相應(yīng)提高,有效的磁選強(qiáng)度應(yīng)大于等于1.4T;當(dāng)磁場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到1.6T時(shí)精礦自然白度較1.4T時(shí)提高不明顯。綜合各指標(biāo),在磁場(chǎng)強(qiáng)度為1.4T時(shí),磁選效果較好,此時(shí)精礦作業(yè)產(chǎn)率為90.41%、自然白度為81.23%。
(3) 礦漿流速試驗(yàn)。
礦漿流速是影響高嶺土磁選效果一個(gè)重要的因素,一般而言,流速越小,除鐵效果越好,但單位時(shí)間內(nèi)處理量也越小。磁場(chǎng)強(qiáng)度定為1.4T,磁介質(zhì)為細(xì)鋼毛,脈動(dòng)400r/min。以磁選精礦自然白度和精礦作業(yè)產(chǎn)率作為磁選的評(píng)價(jià)指標(biāo)。磁選試驗(yàn)結(jié)果見圖4。
圖4 礦漿流速對(duì)精礦產(chǎn)率和白度的影響
從圖4中可看出,隨著礦漿流速增大,精礦產(chǎn)率先增大后減小,自然白度則逐漸減小,綜合各指標(biāo)當(dāng)?shù)V漿流速為1.0cm/s時(shí)精礦指標(biāo)最好,此時(shí)精礦作業(yè)產(chǎn)率為90.41%、自然白度為81.23%。
通過對(duì)磁選各因素的試驗(yàn)研究可知,在磁介質(zhì)為細(xì)鋼毛、磁場(chǎng)強(qiáng)度為1.4T、礦漿流速為1.0cm/s的條件下,精礦的自然白度可從磁選入料試樣白度的76.28%提高到81.23%。
(1) 試樣中Al2O3含量為17.44%,SiO2含量較高,為73.63%,全鐵含量較低為0.50%,TiO2含量較高為0.28%。
(2) 隨粒度的減?。孩俑邘X石含量隨之提高,并得到富集;②TFe含量逐漸增加,這表明鐵雜質(zhì)在細(xì)粒級(jí)中得到富集,其嵌布粒度較細(xì);③分級(jí)產(chǎn)品中,SiO2、K2O含量逐漸降低,Al2O3含量、燒失量逐漸升高。
(3) +0.045mm產(chǎn)率為55.13%,說明該高嶺土礦中脈石礦物粒度較粗,采取分級(jí)提純工藝,脈石礦物基本上可以去除。
(4) 煅燒試驗(yàn)結(jié)果表明,-0.002mm產(chǎn)品在900℃條件下白度較未煅燒的白度低,不適合生產(chǎn)煅燒高嶺土,但在1 250℃下煅燒后白度提高,適合作為陶瓷土使用。
(5) 搗漿試驗(yàn)結(jié)果表明,適宜的搗漿濃度為55%,搗漿時(shí)間為10min,分散劑六偏磷酸鈉用量為干礦重量的0.3%,-0.045mm(-325目)產(chǎn)率可達(dá)51.24%。
(6) 高梯度磁選試驗(yàn)結(jié)果表明,在磁介質(zhì)為細(xì)鋼毛、磁場(chǎng)強(qiáng)度為1.4T、礦漿流速為1.0cm/s的條件下,磁選精礦的自然白度可從磁選入料試樣白度的76.28%提高到81.23%,效果不是很明顯,還有待進(jìn)一步研究其增白方法。
[1]戴長(zhǎng)祿,鐘洪祥,潘節(jié)文,等.高嶺土[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1983:1-4.
[2]李微微,嚴(yán)春杰,雷新榮.高嶺土產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)查[J].化工礦物與加工,2006(2):4-5.
[3]王懷宇,張仲利.世界高嶺土市場(chǎng)研究[J].中國(guó)非金屬礦工業(yè)導(dǎo)刊,2008(2):59-60.
[4]吳良士.越南社會(huì)主義共和國(guó)礦產(chǎn)資源及其地質(zhì)特征[J].礦床地質(zhì),2009,28(6):858-859.
[5]張凌燕,袁繼祖,高惠民,等.湖南富鉀鈉高嶺土的選礦提純?cè)囼?yàn)研究[J].中國(guó)陶瓷,2003,39(3):10-11.
[6]孫仲元.非金屬礦高梯度磁選提純[J].中國(guó)非金屬礦工業(yè)導(dǎo)刊,2003(35):33-36.
Study on Process Mineralogy and Preliminary Whitening of Vietnam Kaolin in Lam Dong
HU Ting-hai, GAO Hui-min, GUAN Jun-fang, ZHANG Ling-yan, LIU Guo-ju, ZHAO Cheng-ming
(College of Resources and Environmental Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)
The process mineralogy of Vietnam kaolin in Lam Dong was studied systematically, the results show that -0.045mm was 44.87% level, elutriation rate is higher,indicating that the mineral fineness is smaller; the experimental results of calcinating shows that the -0.002mm products in 900℃ is lower than the kaolin which is not calcined in brightness, it is not suitable for the production of calcined kaolin, but calcined at 1 250℃, brightness is improved, and is suitable for use as a ceramic soil; high gradient magnetic separation experiment results show that the natural whiteness of magnetic concentrates from the crude ore nas increased form 76.28%to 81.23%, the effect is not very clear, whitening methods need to be studied further.
kaolin; process mineralogy; magnetic concentration; Vietnam
TD924.1;P619.232
A
1007-9386(2012)04-0014-04
2012-03-30