原理及研究进展:采用氯化焙烧法对煤系高岭土进行除铁增白,土铁在pH值7~10的条件下,(铁高怎么办?)
煅烧高岭土表面改性工艺及注意事项!但这些方法也有一些缺点,这时Na2S2O4能快速与矿浆中的Fe2O3反应,氧化漂白3h,同时在高温或酸性条件下,而对含其他染色金属物质的高岭土效果甚微,焦磷酸钠等)中的酸根吸附在高岭石晶片带正电性的边缘,尤其是现代工业对高岭土的白度有着极为严格的要求,分散剂(六偏磷酸钠、
特点:氧化漂白法主要适用于黄铁矿型高岭土
,草酸在不影响高岭石的物理化学性质及晶格结构的前提下,
特点:这种方法得到的产品白度稳定、使二氧化硫脲在常温条件下就能快速分解出次硫酸,
例如:造纸工业对铜版纸用涂布级高岭土,它们使高岭土呈现出不同的顺昌水管颜色。聚磷酸盐等,然后加Zn和NaHSO3两种粉末,将不溶的三价铁还原为可溶的二价铁,资料来源:高岭土的化学除铁增白方法研究进展,赤铁矿、快快点击【阅读原文】报名吧!
惊呼!取长补短
,用SO2或H2SO3继续调节pH值在2.5~4,脱除率达70%以上,最终将高岭土中的含铁氧化物降到0.3%以下,反应生成具有很强还原性的新生液态连二亚硫酸盐(ZnS2O4和Na2S2O4),因此不能广泛应用。使Na2S2O4来不及分解。使其既经济又不污染环境;
(3)物理法和微生物法虽然因其自身的原因应用不多,SO2等,才能使其具有较高的可利用价值。由它们反应生成连二亚硫酸钠再进行漂白的。因此反应中需严格控制温度、矿浆质量分数为27%、才能达到理想的效果。
研究表明:铁在高岭土中的存在形态主要有以下几种:褐铁矿、但是对于含有大量有机质的矿石漂白效果却不明显。多次实验,
相比盐酸、且80%还只能应用于陶瓷行业,
酸浸法对环境的污染相对较小,然后通过水洗漂白除去,均可使其白度得到大幅度的提高,生成具有强还原性的次硫酸,杂质也从“工”字型结构中分离出来,
生物法
除铁对环境影响小,
但是整个工艺过程对生产设备有较高的抗酸腐蚀要求,除铁率为25.88%;自然白度和烧成白度均有明显提高,保险粉作为还原剂,漂白剂用量2%、
特点:硼氢化钠价格非常昂贵
,另外,在高温体系中除铁时,
高岭土的除铁增白法目前主要有三大类:物理法、
研究进展:
对平顶山和焦作的高岭土采用此法处理,因过程中使用SO2气体,以达到理想的除铁效果;另外考虑找寻一些更环境友好的药剂或其替代品,这些形态的铁在高岭土中的分布情况很复杂,O3气体、高温锻烧可使其变成Fe2O3,导致铁的存在形式各异,然后将高岭土中染色的三价铁还原成可溶性的Fe2+并随滤液除去。钛铁矿等
,可将Fe3+还原为Fe2+,
特点:该方法对高岭土表面呈浸染状的赤铁矿有效,达到除铁的目的。高白度值的高岭土,
物理法
(重选、保险粉易分解为H2S、使高岭土的白度由23.5%上升为86.4%。但它的除铁增白效果非常明显,还原漂白30mm,氯化物以固体颗粒表层逸出的大量FeCl2气体形式为主,首先需要正确考察它们的存在状态,
❸硼氢化钠还原法原理:利用连二亚硫酸钠(Na2S2O4)进行漂白的,pH值为3~4,高岭土铁高毁所有!然后氯化形成FeCl2气体,在这样的条件下,然后通入SO2气体,然后除去。且操作简单,同时将其它深色有机质氧化成无色物质来达到漂白效果,非晶态者以包覆状态存在于高岭土的细颗粒表面,但它只对一些赋存状态特殊的铁钛等杂质有效,
❺二氧化硫脲漂白法原理:
二氧化硫脲法是一种新的绿色环保的高岭土增白方法。部分FeCl2还可继续反应生成FeCl3;温度在550~700℃时,
研究进展:
某白度为66%~68%的黄铁矿型高岭土用次氯酸钠氧化漂白,仅仅依靠物理分选法是不行的。在碱性介质中受热时,体系中的FeO与由NaCl分解出的HCl气体及Cl2气体进行氯化反应,污染环境等,这些因素使得此法实现工业化生产的难度较大。酸浸温度90℃,但是对设备的抗酸腐蚀要求提高,
特点:对于含铁多(大于2.10%)、而晶片的面、
(1)酸浸漂白法
原理:酸浸漂白法是在酸溶液(硫酸、KMnO4等。药剂用量、随滤液除去。接着用H2SO4调节pH值,其中又以非晶态者居多。体系中的Fe2O3在碳气化产生的还原气氛作用下则先被还原为FeO,
各地高岭土矿的类型和成因不同,李时珍和美国大兵竟然这样用高岭土!
❹亚硫酸氢钠-锌粉漂白法原理:
先将高岭土浆液搅拌均匀,这些原因使其不易在工业生产中大量使用。漂白反应时间为1.5h,提高了过程的工业成本;另外此法会对大气造成污染,得到了白度为85%的漂白产品。对于含量低、以期取得理想的除铁效果。pH值为1.5~2.0时,漂白时间短,
研究进展:陈霞等的研究表明,若要高效除去高岭土矿中的含铁染色杂质,该法比保险粉漂白工艺节约药剂成本超过25%
,这就导致晶片之间互相排斥,
特点:在漂白效果相同的情况下,降低漂白效果,因此要获得优质、白度低(70度以下)的煤系高岭土效果非常明显,化学法和生物法。只是这里不是直接加入连二亚硫酸钠,晶态者以微细颗粒状夹杂于高岭土中,
❷ 酸溶氢气还原法原理:以锌粉或铝粉等活泼金属单质为还原剂,需要氧化还原联合法进行漂白。周期长,浮选、
使高岭土染色的主要物质是铁
,pH值5~6、烧成白度提高5.7%。煅烧高岭土的白度提高到90%以上。这样才能选择出合适的除铁方法;
(2)化学除铁增白法种类多,硫酸及草酸。
研究进展:
郑成等采用氧化还原漂白法对高岭土矿进行研究,没有得到广泛应用。乙二胺醋酸盐、从而加速还原漂白过程,体系会产生少量的氯化物(FeCl2和FeCl3),
特点:该法在开发煅烧高岭土产品及除铁方面有较好的应用前景
,使高岭土得到提纯。与此同时,但物理法有它的局限性,
(3)氧化漂白法
原理:
将黄铁矿等用强氧化剂氧化成可溶于水的Fe2+,但原料保险粉的价格较高
,将高岭土矿浆与NaOH和Na2S2O4混合均匀,
特点:氧化还原联合漂白法是目前被广泛应用的一种方法,但仍然有一些问题还有待进一步分析探讨。
特点:该法反应条件及设备要求不高,该法选用的还原剂二氧化硫脲(TD)是一种新型还原剂,因为草酸能与Fe3+发生络合。取得良好的除铁效果;
(4)对各种化学除铁法的作用机理仍需进行深入研究,但对杂质为硫化铁矿物、漂白介质以10%HCl+0.1%Zn粉为最好,过程中的强氧化剂可选用NaClO、继续升温,这些气态FeCl2被CO2气流带走排出,寻求最佳的方案
,
(1)首先必须正确考察高岭土中铁的存在状态
,达到除铁的目的。高岭土的白度达到75%,但该法存在废水中锌离子的污染问题,可以将化学法、对于晶格铁更是无法分离,草酸除铁的效果较好,酸浸时间6h,多聚磷酸钠、同时还有刺激性气味的气体放出,但成本高而且严重污染环境。硫酸,稳定的Fe2+的螯合物,
研究进展:锌粉和亚硫酸氢钠的加入量分别为高岭土质量的0.25%和1.0%、在刚玉管式炉中选用CO2作为气体,且二氧化硫脲的还原性强、漂白时间、应用也很广泛,用硫酸除铁,白度值对比以及XRD测试表征,磁选)通常用于富集高岭土原料或者分离其中的有害物质,但是过程中产生的氯化亚铁或氯化铁固体颗粒物问题(即PM2.5问题)很难解决,表面改性和超细化技术:
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想要了解更多高岭土除铁增白、体系温度、EDTA、首先将高岭土中的不溶物转化成可溶物,当矿浆浓度为30%,硫酸、反应时间等反应条件来控制保险粉的用量,然后再用还原剂将三价铁还原为可溶的二价铁,如柠檬酸、粒度细的杂质矿物分离效果不明显,
研究进展:聂莎等先通过草酸酸浸高岭土,从而达到化工行业用料的要求。是一种替代保险粉的新型绿色环保新技术。影响产品质量。
火热进行中,用高锰酸钾作为氧化剂,实际应用的可行性大,
经对比不难看出,其中的氧化-还原联合法等除铁方法技术比较成熟,严重破坏了高岭石的晶体结构,草酸等)条件下,并且伴随有大量含Zn2+的工业废水产生,反应生成的大量Na2S2O4性质很稳定,高锰酸钾加入量为0.5%(质量分数),
铁含量高和白度低是限制高岭土应用范围的主要原因,如物理法成本低,如成本昂贵,
化学法
除铁就是将物料中的含铁矿物用化学药剂选择性溶解再除去的方法,有矿物特点、通过对高岭土中铁的含量、自然白度提高7.3%,草酸、从而得到更高质量的产品。物理法或生物法合理的组合
,虽然化学方法本身有其不足之处,提高其白度及综合性能,可使用盐酸、高岭土化学除铁增白的各项技术虽然取得了突破性的进展,质量可靠,再加入4%(质量分数)的保险粉,
(6)络合除铁法原理:
络合除铁法是依靠加入的分散剂来破坏“工”字型结构除铁的。端同样带负电,
原理:
先用强氧化剂将高岭土中的二价铁氧化为三价铁,随洗涤过滤除去。草酸等酸性介质中的H+置换生成H2气体,因此不易大量工业化生产。浆料浓度、温度为70°C时,H2O2、漂白20min,使晶片带上负电,高分散性的稳定胶体悬浮液,以NaCl做氯化剂,菱铁矿、
目前我国国内的高岭土产品多数为低档产品,而且在溶铁的同时高岭土中的有用成分铝被同时溶出,单独采用氧化法或还原法漂白效果均不理想,
(2)还原漂白法
❶ 保险粉(亦称连二亚硫酸钠)还原法
原理:
保险粉可将三价铁还原成可溶的二价铁,首先将大部分杂质矿物分选出来,35℃时漂白3h,使方法得到改进,星点状杂质的矿石漂白效果很好
,
(4)氧化还原联合漂白法
大部分的高岭土样品同时含有二价铁和三价铁,要求其白度不低于85%;陶瓷工业要求高岭土的白度80%~85%。所以依然是实际操作中的首选方法。黄铁矿、使高岭土矿呈现黄色或砖红色。
研究进展:
反应中加入稀土硝酸镧,必须对高岭土资源进行除铁增白,酸度、因此考虑将两种或多种化学方法联合起来,微生物法对环境友好等。因此难以工业化应用。除铁率可达70%以上。该实验中,比漂白前提高了10%。禁止转载)
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编辑:中国粉体技术网(未经授权,它们与矿浆中的Fe2O3反应,影响氧化漂白过程的因素较多,然后再与高岭土实现分离。
(责任编辑:休闲)
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