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重晶石矿物材料的讨论进展重晶石属于硫酸盐类矿物,化学式为BaS04,构成为
65.7%的BaO和
34.3%的S03重晶石属于斜方晶系,硬度
33.5,密度
4.5g/cm3矿物〜晶体透亮至半透亮,以板状或棱柱体产出,并呈现出玻璃、松脂光泽;某些重晶石在底轴面上会呈现珍珠光泽重晶石的晶型成板状放射晶簇、粗叶理状、粒状、土状等纯重晶石显白色、有光泽,由于杂质及混入物的影响也常呈灰色、浅红色、浅黄色等,结晶情况相当好的重晶石还可呈透亮晶体显现重晶石是一种紧要的含钢矿物,是制取领和钢化合物最紧要的工业矿物原材料,具有密度大、难溶于水和酸、无毒、无磁性,能汲取一射线、一射线及一射线、热学性质稳定等特点世界范围内重晶石资源特别丰富,我国重晶石居世界第一,美国和印度分别居第二和第三我国重晶石矿资源丰富,储量和产量均居世界第一,也是世界上最大的重晶石出口国,在国际市场上占有紧要地位我国重晶石重要分布在21个省,以贵州省重晶石最多,保有储量占全国的34%,其次是湖南、广西、湖北、陕西、福建等省总的来说,我国重晶石矿产资源丰富,质量优异,分布较广,现保有储量和生产本领完全可以保证国家经济建设进展和对外出口的需要,开发前景特别广阔
1.高纯重晶石的制备技术
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1.理提纯任何一种非金属矿都有它特定的矿物构成和化学构成,自然界的单矿物很少,所以需要一个物理提纯的过程重晶石物理提纯的重要方法有手选、重选和磁选其中手选重要是依据重晶石与伴生矿物的颜色、密度等差异,选出块状的重晶石一些矿山,由于地质品位高、质量稳定,经手选就可以充足外贸出口要求如广西象州潘村矿,用手选法选富矿,粒度为15301nll1,BaS04含量可大于95%该方法简单易行,无需设备,但〜0生产率低,资源挥霍大重选是依据重晶石与伴生矿物的密度差别,把原矿经洗矿筛分、碎裂、分级脱泥、跳汰、摇床等工艺,可获得品位大于88%的产品重晶石嵌布粒度大于2nlln,通常用重介质分选、跳汰分选进行选别,重介质分选的最大粒度为50nm1,湿式、干式跳汰分选的最大粒度约为20mll1;嵌布粒度小于2mm,可用摇床或螺旋分级机进行分选,精选前须用水力旋流器除去泥料以提高选别效果而磁选常用来除掉一些氧化铁类磁性矿物如菱铁矿,以作为要求含铁很低的钢基药品的重晶石原材料其中干式强磁选机和湿式高梯度强磁选机在处理非金属矿物中尺寸较细和磁性弱的杂质时有不少成功应用的实例L2化学提纯与增白
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2.1浮选提纯增白对于沉积型重晶石矿以及与萤石、硫化矿等伴生的热液型重晶石矿,其嵌布粒度很小,采纳物理除杂效果不佳,常采纳浮选浮选药剂可分为两种一种是以烷基磺酸盐、脂肪酸基硫酸盐为主的阴离子捕收剂;另一种是以高级胺盐为主的阳离子捕收剂在重晶石浮选过程,由于伴生矿的多样性,采纳单一的浮选药剂往往达不到预想目标,因此常采纳组合药剂,使药剂之间相互促进,达到更好的浮选效果萤石、方解石与重晶石同属钙离子型化合物,三者晶格能都在417519之间,可浮性相近,这决议〜了复合型重晶石矿较难选别王玉婷等采纳混合捕收剂十二烷基硫酸钠+油酸钠96g/t+24g/t混合抑制剂硅酸钠+氟硅酸钠800g/t+200g/t浮选平水铜矿的尾矿回收重晶石,比采纳单一捕收剂、抑制剂取得了更好的指标精矿品位
95.2%,提高了
3.52%;回收率
83.2%,提高了
2.67%王德强等将重晶石细磨,使其与石英单体解离,采纳油酸加氧化石蜡皂或十二烷基磺酸钠加氧化石蜡皂作捕收剂,水玻璃和碳酸钠作为调整剂和脉石抑制剂,浮选效果较好精矿品位BaS04大于98%,位02小于1%,达到了预想指标
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3.2般烧提纯增白重晶石在成长过程中,不可避开地会混入一些有色有机物,这些有机物使重晶石发灰、发绿、发青和发黑,从而降低了重晶石的白度,影响重晶石在白色涂料等中的应用热液型重晶石在高温下由于吸热会发生爆破,使分布在重晶石晶体或间隙的致色有机质挥发雷绍民等将用硫酸酸洗后的重晶石矿粉85CTC煨烧2h,白度可由
88.19%提高到
90.64%;在950℃煨烧2h,白度可达
93.5%浸出提纯增白纯重晶石显白色、有光泽,由于混入物的特性和数量不同,会呈现浅灰色、淡蓝色、黄色、粉红色、褐色、淡棕色等浸出提纯利用重晶石与伴生矿物的表面化学性质的不同,通过酸(或碱)浸出、氧化还原除去矿石中的炭及铁、镒、镁、锲等杂质酸(碱)浸出处理是利用硫酸、盐酸等(碱)与重晶石伴生的金属化合物(或SiO2)进行反应,生成可溶于稀酸(硅酸盐)的化合物,再经洗涤和过滤,与可溶物分别氧化还原法首先用过氧化氢、次氯酸钠或浓硫酸等氧化剂将把矿物中伴生的金属化合物溶解,并氧化重晶石中的致色有机物,再加入还原剂将Fe3+还原成Fe2+,在较短时间内将铁浸出,达到提纯增白、提高矿物品位的目的李雪琴等采纳酸碱综合浸出,使重晶石矿物含量由提纯前的
95.6%提高至
97.29%,重要致色物Fe3+全部去除刘理根将低品位的重晶石矿进行浮选后,在硫酸的酸洗条件下,以铝粉作为还原剂,获得了BaS04的质量分数为
96.12%、白度为89%的重晶石粉产品
2.微细重晶石的制备技术现代高新技术产业及传统产业的技术进步要求非金属矿物原材料向超细化、功能化、复合化和系列化进展小于lOum的颗粒集合体称为超细粉体,它是一些天然矿物和人造矿物的重要利用形式高纯度、高白度超细重晶石的突出特点是优越的光学性能、良好的分散性、较好的吸附性重晶石粉碎后仍保持矿物的晶体结构,即可代替钛白粉用于油漆涂料、橡胶、塑料、造纸、陶瓷等行业
3.1干法工艺重晶石莫氏硬度较低、密度大、脆性好,简单粉碎目前重晶石的超细粉碎大多采纳干法工艺,常用的设备有气流磨、机械冲击磨、振动磨等其中采纳气流粉碎机可将重晶石粉碎到d975m
2.2湿法工艺在湿式选矿提纯后接着进行超细粉碎加工,可以采纳湿法超细粉碎工艺,设备可选用搅拌磨、振动磨、球磨机等江苏宜兴某厂生产的高效超细磨剥机综合研磨、擦洗、砂磨、塔磨等设备特点,具有湿法连续作业、效率高、磨耗低等特点,当给料粒度为200300目时,经磨剥颗粒小于2um〜含量可达90%98%(平均粒径为
0.5um以下)满瑞林等将品位为
92.5%〜的重晶石矿经雷蒙磨初级粉碎、五级湿法剥片等处理,获得了超细产品,其粒度构成为dl0=
0.lum,d50=
0.45um,d90=l.45um,粒径小于2um的达96%粉料经酸洗处理,可提高其白度及耐候性等性能;在剥片中加入活化剂,可在超细粉碎的同时进行活化处理;将该产品加入到油漆中使用和检测,产品具有分散性好、稳定等优点,是沉淀硫酸专贝的理想代用品,且生产过程简单、经济
3.超细活性重晶石的制备技术活性重晶石的制备重要是利用各类材料或助剂,采纳物理化学方法对矿物表面经行处理,进而改善或完全更改矿物的表面物理化学性质重晶石矿粉表面改性是依据高分子材料应用的需要,利用物理、化学等方法对重晶石矿粉的表面进行处理,有目的地更改粉体原来表面的物理化学性质,提高其与高分子材料分散性、亲和性重晶石矿粉改性中,改性剂的选择会直接影响重晶石的改性效果,以及作为填料在高分子材料中的应用效果,因此改性剂的选择对制备活性重晶石起着关键作用在无机粉体改性中,改性剂可分为表面活性剂、偶联剂、有机聚合物、不饱和有机酸、金属氧化物及其盐、超分散剂等目前,在活性重晶石的制备中,常用的改性剂是表面活性剂、偶联剂、金属氧化物及其盐等
3.1表面活性剂改性依据表面活性剂活性基团的带电性可以分为阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和非离子表面活性剂重晶石矿粉表面电性由粉体表面的荷电离子,在不同pH值下,重晶石矿粉会带不同电荷,当pH小于等电点时,重晶石矿粉表面带正电;当pH大于其等电点时,表面带负电BaS04+2H+=Ba2++H2S04,BaS04+20H=S042+Ba OH2在等电点时Ba2+二[S042]改性后的重晶石矿粉,其表面因连接亲油基,加添了颗粒与颗粒之间的空间位阻,防止颗粒之间的相互接近,避开颗粒因碰撞聚沉,提高了在高分子材料中的分散性
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1.1阴离子表面活性剂改性在水中电离后起表面活性作用的是带负电荷的表面活性剂称为阴离子表面活性剂硬脂酸是应用广泛的阴离子表面活性剂,其分子的一端为长链烷基R,结构与聚合物结构相近,因此与聚合物基料有着良好的相容性;分子的另一端为COOH,可与无机矿粉发生物理、化学吸附未经改性的重晶石矿粉,由于其与橡胶界面的亲和性差限制了其在橡胶中的应用,将改性后的重晶石矿粉填充到橡胶中,不仅能提高重晶石的附加值,降低橡胶材料的生产成本,又能为制备耐磨性、耐老化性及具有特别硬度的新型橡胶材料供给技术参考张德等将未改性和用硬脂酸改性的重晶石矿粉分别填充到丁苯橡胶中,发觉其伸长率由150%加添到230%,其扯断强度从
1.58MPa提高到
2.17MPa;当填充量为50%时,用硬脂酸改性的重晶石矿粉比用金属酸脂改性的韧性要好,而扯断强度相当;同时,重晶石粒度越细,加强效果越好施利毅等在橡胶混炼过程中,在保持橡胶原有生产流程和配方不变的基础上,添加1%5%表面改性过的纳米重晶〜石粉体,发觉橡胶的耐磨性提高了
1.6倍左右陈有双等在高速搅拌机搅拌粉体时以滴加的方式加入硬脂酸,制成活性重晶石,用于补强橡胶通过拉伸性能、硬度、耐磨性能的分析,活化重晶石用量在为30%时,其拉伸强度为25MPa,断裂伸长率达到900%,橡胶复合材料的耐磨性能也有肯定程度的提高重晶石通过改性可以作为一种新型的橡胶补强材料,具有优异的补强效果及理想的加工特性作为油漆填料,改性后的重晶石矿粉必需与有机质油漆有良好的亲和性,均匀分散在基体中;同时能加添油漆的光泽度、附着力等,并具有良好的抗酸、抗碱性能王威等利用硬脂酸对重晶石矿粉表面进行改性,改性重晶石超细粉在F03—1红酚醛调和漆中的应用试验表明,其性能均能符合指标,与有机质油漆有良好的相容性,遮盖力得到改善,可以代替价格昂贵的沉淀硫酸钢,降低生产成本改性后的重晶石矿粉作为油漆填料,不仅可以降低成本,还可以加添油漆的厚度、强度和耐久性
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1.2阳离子表面活性剂改性当重晶石粉体表面带负电荷时,需采纳阳离子表面改性剂,如甲基油酸氯化铁、双十八烷基二甲基氯化铁、十二烷基三甲基溟化锭、十二烷基二甲基芾基氯化锭等带正电的活性基团与重晶石表面的负电荷反应,使矿粉表面连上长链烷基,加添颗粒之间的空间位阻,避开颗粒在碰撞过程中发生团聚,从而使重晶石粉体之间分散更好,同时长链烷基与高分子材料结构相像,两者有很好的亲和性李琳琳讨论了阳离子表面活性剂十二烷基三甲基溟化锭DTAB亲油化改性纳米重晶石的工艺及改性效果讨论结果表明,纳米重晶石的表面吸附了大的DTAB,制备的活性的重晶石表面自由能降低,由亲水性变化为疏水性,并且在肯定程度上提高了纳米重晶石与液体石蜡油的相容性
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1.3非离子表面活性剂改性非离子表面活性剂中的亲水基团和亲油基团能分别与填料和高分子材料发生作用,加强二者联系,从而提高体系的分散性和亲和性在制备活性重晶石时,单独使用非离子表面活性剂,得到的效果并不佳张凤仙等采纳非离子表面改性的重晶石应用于油漆时,重晶石矿粉沉淀结块非离子表面活性剂作为辅佑襄助剂,与阴离子表面活性剂或阳离子表面活性剂搭配使用,能达到更好的改性效果
3.2偶联剂改性重晶石
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2.1硅烷偶联剂改性硅烷偶联剂是一类分子中同时含有两种不同化学性质基团的有机硅化合物,能在有机高分子材料与无机材料之间架起一座“桥梁”,使两种性质差异较大的材料产生一种良好的界面,坚固的结合在一起由硅烷偶联剂进行表面改性的重晶石超细粉体作为高分子材料的填料,与高分子材料有良好的相容性和亲和力,均匀分布在基体中欧阳兆辉等讨论发觉,硅烷偶联剂(WD—60)可以显著改善重晶石矿粉的疏水性;改性重晶石矿粉具有良好的流动性和分散性陈有双等将利用硅烷偶联剂改性的重晶石矿粉添加到橡胶中,当改性重晶石矿粉用量为20%~30%时,重晶石/橡胶复合材料的拉伸强度最高达到25MPa,断裂伸长率达到700%,且材料的耐磨性强改性后重晶石矿粉具有优异的补强效果及理想的加工特性,可在橡胶中替代炭黑
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2.2钛酸酯改性钛酸酯偶联剂是美国Kenrich石油化学公司于20世纪70时代中期开发的新型偶联剂,它对很多无机颗粒有良好的改性效果,按其化学结构可分为单烷氧基型、螯合型和配位型胡春艳用单烷氧基型钛酸酯L—4改性的重晶石矿粉疏水性能提高,依照GB521L15—88测定表明,改性后重晶石矿粉吸油量下降了15%将改性后的重晶石矿粉添加到粉末涂料时,粉末o涂料外观平滑,光泽度高,可以提高粉末涂料的流平性、光泽度、机械性能等
4.3金属氧化物及其盐改性重晶石表面电势的高处与低处不仅与表面吸附的H+、0H有关,存在特性吸附时,还与吸附的金属离子有关存在特性吸附金属阳离子时,正的表面电荷加添;存在特性吸附阴离子时,表面电荷变得更负杭建中等讨论用氧化铝水合物包覆层改性重晶石,并用硬脂酸对改性重晶石矿粉进行外层包覆,使粒子间的距离最短,有效的提高了纳米重晶石粒子的分散性以及与聚合物的相容性将制备的活性重晶石应用于卷涂层材料中,发觉添加量为
1.0%时,其在改善涂层T弯和应变性能的同时,并不影响涂层硬度;同时,涂层的耐盐雾时间由720h延长到1096h,比空白涂层提高了20%以上,由此得到重晶石起到改善涂层T弯和提高涂层耐腐蚀的作用重晶石矿粉表面通过化学共沉淀等方法,并经过相应的物理化学处理,将廉价的重晶石矿粉制成复合导电粉末杨华明等以高纯超微细重晶石粉作为基体,采纳化学共沉淀技术,利用半导体掺杂原理,以镯掺杂氧化锡水解对重晶石进行包覆,再经焙烧制得睇掺杂SnO2包覆重晶石的导电粉末Sb2SnO2/Barite,其电阻率可达13cm,平均粒径
3.6um;将丙・烯酸树脂与适量导电粉末及助剂混合制成导电涂料,按国家标准检测涂料的各项性能,发觉导电粉末用量为20%45%时,所制得的丙烯酸导电涂料〜电阻率小于IS cm,而纯的丙烯酸涂料电阻率大于105-cm;该粉末用于导电涂料对频率小于100MHz的电磁波还有显著的屏蔽效果(3540dB)将〜重晶石矿粉制成复合导电粉末,不仅可以降低导电粉末的制备成本,还可以拓宽重晶石的应用范围,提高其经济效益
5.结语重晶石是我国的优势资源,产量丰富,传统的重晶石矿物重要应用在石油化工等低附加值领域,产品重要有重晶石加重剂、含钢的化工产品和锌钢白等,而不涉及把矿物直接加工成材料产品利用率低,价值不高无机粉体将向超细化、活性化及晶体结构多而杂化方向进展,将重晶石除杂增白表面改性一体化,不仅可提高重晶石利用率,而且可提高重晶石性能、使用价值和拓宽应用领域,并对相关应用领域如高分子材料的进展有紧要的实际意义开发简便的改性工艺,讨论价格相对低廉、无毒的表面改性剂,有利于促进重晶石加工的进展,有利于重晶石的综合利用及提高我国重晶石矿粉在国际上的竞争力。