欢迎来到世邦工业科技集团股份有限公司官方网站!详情请致电400-696-1899 021-58386699 !

欢迎来到世邦工业科技集团股份有限公司官方网站!

选择区域/语言

当前位置:世邦机器 > 矿石资讯 > 高岭土

高岭土资讯

高岭土物理提纯之磁选

高岭土物理提纯之磁选

由于高岭土中的铁、钛矿物大多嵌布粒度较细,一般强磁选往往脱除率不高,因此目前工业上大多采用高梯度磁选机进行高岭土的磁眩

高岭土的化学提纯及漂白

高岭土的化学提纯及漂白

该方法的实质是将黏土矿物中难溶的Fe3+还原成可溶的Fe2+,然后洗涤除去,从而达到提高黏土矿物白度的效果。

高岭土的化学提纯方法详解

高岭土的化学提纯方法详解

酸浸漂白通常采用盐酸或硫酸为浸出剂,或采用有机酸和络合剂为浸出剂,在加温的条件下将难溶的铁转化成易溶的铁离子,从而得到白度较高的黏土矿物。

高岭土的插层法

高岭土的插层法

超声波是频率在20kHz以上的波段,它具有频率高、波长短、传播方向性好、穿透能力强等特点。在制备过程中,超声波的机械特性可促进液体的乳化、凝胶的液化和固体的分散,使高岭土和插层剂混合均匀。

高岭土的插层改性

高岭土的插层改性

插层法是目前较有希望也是较有效的制备纳米级高岭土的技术。正如上面所述,高岭土的主要矿物成分为高岭石,其层间是由一层铝氧八面体的羟基和一层硅氧四面体的氧原子形成氢键而结合在一起的。

高岭土的机械力活化

高岭土的机械力活化

粉磨是原材料加工精制过程中较古老的工序之一,现已发展成为一个重要的工业分支。20世纪50年代以来,机械力化学研究的兴起和不断深入,揭示了粉磨过程不仅是传统意义上物质的细化过程,而且是伴有复杂的能量转换的机械力化学过程。

高岭土的热活化

高岭土的热活化

高岭石向莫来石的转变过程中存在结构上的连续性,可分为脱羟阶段(400〜600℃)、偏高岭石阶段(600〜800℃)、相分离阶段(800〜1100℃)和莫来石阶段(1100〜1600℃)。

高岭土的物理加工和提纯

高岭土的物理加工和提纯

根据原矿性质、产品用途及产品质量要求的不同,高岭土加工工艺也不相同。总体来说,目前的高岭土加工技术包括选矿提纯、表面改性、插层改性和剥片等。

高岭土的表面改性方法和工艺流程

高岭土的表面改性方法和工艺流程

改性的主要目的是提高其白度、亮度、表面化学活性及与聚合物的相容性等,使其满足现代新材料、新工艺和新技术的需要。

高岭土的表面改性工艺

高岭土的表面改性工艺

该工艺完全省去了脱水和干燥过程,改性工艺简单,生产能力高,极大地提高了生产效率,故在工业生产中具有极大的推广应用价值。

高岭土的酸碱改性

高岭土的酸碱改性

高岭土的碱改性是指利用Si在相变过程中化学环境的不同,将其在高温下锻烧活化其中的二氧化硅,使高岭土用途中的活化硅与碱性物质发生反应达到改性的目的。

高岭土竞争吸附的影响因素

高岭土竞争吸附的影响因素

离子强度是影响吸附的一个很重要的因素,离子强度增大,吸附量明显减校随着溶液中硝酸钠质量浓度从0.0lmol/L增至0.lmol/L,高岭土对重金属离子的吸附量减为原来的一半。

高岭土能去除饮用水中的腐殖酸

高岭土能去除饮用水中的腐殖酸

更为重要的是,在进行饮用水预氯化和消毒时,氯与水中有机物,如腐殖酸和富里酸等,发生氧化反应和亲电取代反应,产生易挥发和不易挥发的氯化有机物,如三卤甲烷(THM)和卤乙酸(HAA)等消毒副产物(DBP),这些卤化有机化合物多是致癌物或诱变剂。

高岭土能处理印染废水

高岭土能处理印染废水

实验结果表明,当CTMAB-高岭土加入量为0.6g/L、用石灰乳控制废水pH值为9.5〜10.0、聚丙烯酰胺的加入量为2.0mg/L时,废水的处理效果理想,废水色度和COD去除率分别达到98.0%和92.0%以上,出水色度和COD达到了GB4287―1992《纺织染整工业水污染物排放标准》一级排放标准。

高岭土能处理含放射性废水

高岭土能处理含放射性废水

四钛酸钾晶须是一种新型的无机离子交换剂,目前,世界上很多核废料处理方面的科学家对四钛酸钾这种离子交换能力很强的新型无机离子交换材料很感兴趣,正在或拟开展一系列相关研究。

高岭土能处理含油废水

高岭土能处理含油废水

预涂动态膜是在一定压差驱动之下,利用人工配好的预涂剂溶液在基膜表面形成具有分离性能的滤饼层,要特别注重高岭土加工,是膜分离技术中较特殊的一种,与一般非动态膜相比,其制备过程简单,膜原料丰富易得,通量高,在减缓基膜污染方面显示其独特性能。

高岭土能处理含磷废水

高岭土能处理含磷废水

要特别注重高岭土加工,翟由涛等(2012)采用盐酸和煅烧两种方法对苏州高岭土进行了改性,分析其对模拟含磷废水中磷的吸附效果。

高岭土能处理印染废水和含染料废水等有机废水

高岭土能处理印染废水和含染料废水等有机废水

而每生产1t染料,将有2%的产品随废水流失,这不仅造成了极大的经济损失,也给环境带来了严重的污染。随着环境保护力度的加大,染料废水的治理成为水处理的重要内容之一。

高岭土能处理有机废水

高岭土能处理有机废水

研究发现,弱碱性条件更有利于光催化反应的进行,因为在弱碱性条件下溶液中的・OH浓度升高,羟基自由基具有极强的催化氧化性能,因此能够极大地提高亚甲基蓝的可见光催化活性。

高岭土能处理有机废水(二)

高岭土能处理有机废水(二)

高岭土设备繁多,加工步骤繁杂,在相同的实验条件下,都分别负载几种过渡金属的情况下,La/TiO2/高岭土催化剂的光催化活性理想,而Ce/TiO2/高岭土催化剂的光催化活性较低。

高岭土表面改性时使用的试剂种类对比分析

高岭土表面改性时使用的试剂种类对比分析

高能表面改性法该法是利用等离子体、紫外线、红外线等高能射线的照射,加强和引发表面改性剂在粉体颗粒表面的反应,达到粉体表面改性的目的。

高岭土表面改性时使用的试剂

高岭土表面改性时使用的试剂

水解后的硅烷偶联剂的通式为RSi―(OH)3,其中的羟基与高岭土表面的活性基团反应,形成氢键,进而缩合成共价键,使得偶联剂与高岭土之间产生了很强的化学键力,表现为硅烷偶联剂与高岭土的稳固结合。

高岭土表面改性的影响因素

高岭土表面改性的影响因素

在选择改性剂时,不但要考虑改性剂与高岭土的黏结强度,而且还需要考虑改性剂分子与橡胶大分子之间的结合强度,只有使两者均达到出众,才是改性效果卓越的表面改性剂。

改性剂用量对高岭土改性效果的影响

改性剂用量对高岭土改性效果的影响

关于改性剂用量对高岭土改性效果的影响已有许多研究者进行了相关的研究。如林美娟等(1995)研究了DL-411-A型铝酸酯偶联剂的用量对高岭土的g表面改性效果的影响。通过改性高岭土-白油体系黏度的分析,确定了理想改性剂用量为0.6%〜0.7%。

不同助剂及其用量对涂料性能的影响

不同助剂及其用量对涂料性能的影响

涂膜的拉伸强度和断裂延伸率随着消泡剂用量的增加而增大,反映出适量的消泡剂对涂膜的改性效果是既增强又增韧,因而可以减少涂膜的缺陷,提高涂膜的整体防水效果。