河北某石英矿工艺矿物学与提纯研究

来源 :非金属矿 | 被引量 : 0次 | 上传用户:puweiaipk1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用X射线荧光光谱、偏光显微镜对河北某石英矿进行工艺矿物学研究.结果表明,该石英矿SiO2质量分数为95.49%,主要矿物为石英,主要脉石矿物为绢云母、玉髓、长石、白云母及少量蛇纹石、黑云母、褐铁矿和榍石.在工艺矿物学研究的基础上,对该矿石试样采用“筛分-磨矿-分级-磁选-两次浮选”工艺提纯,精矿SiO2质量分数99.21%,满足超白玻璃及医药玻璃用石英砂产品指标要求.玻璃砂制备工艺中产生的分级溢流及浮选尾矿经“中磁-强磁-脱泥-擦洗-两次浮选”工艺提纯后,SiO2质量分数99.33%,满足硅微粉指标要求.
其他文献
本试验研究了膨润土对玄武岩纤维水泥基材料流动性、强度和收缩性的影响,并对水泥基材料的微观结构进行了分析.结果表明,膨润土具有吸水膨胀性,使得掺加了膨润土的玄武岩纤维水泥基材料流动性下降;膨润土参与水泥的二次水化反应,使得Ca(OH)2含量减少,水化硅酸钙(C-S-H)凝胶增多,提高了水泥基材料强度,掺6%膨润土和0.4%纤维的水泥基材料28 d抗折强度和抗压强度分别提高39.2%和15.8%;膨润土改善了水泥基材料的孔隙,使得结构更加密实,增强了纤维与水泥基体的黏结作用,有效抑制水泥基材料裂缝的发展.
为研究纤维与脱硫石膏的协同作用特性,在泡沫脱硫石膏中单掺或混掺玄武岩纤维、玻璃纤维,研究泡沫脱硫石膏硬化体的物理与力学性能,同时结合扫描电子显微镜(SEM)进行协同作用机理分析.结果表明,单掺与混掺纤维均可降低基体孔隙率,提高泡沫脱硫石膏硬化体抗压、抗折强度及耐水性.在0.6%~1.4%掺量范围内,单掺1.0%玄武岩纤维或1.4%玻璃纤维时,泡沫脱硫石膏性能较佳;在1:1、1:2及2:1三种混掺比例中,玄武岩纤维和玻璃纤维混合比例在1:2时,泡沫脱硫石膏各项性能较佳,相比空白试样与单掺纤维时性能均有明显提
以α-高强石膏为原料,制备超耐水石膏基自流平砂浆.研究火山灰材料种类、配比、缓凝剂种类及掺量对石膏基自流平砂浆标准稠度、30 min流动度损失、凝结时间、绝干抗压强度、绝干拉伸黏结强度、收缩率、耐水性和软化系数的影响.结果表明,火山灰材料A、火山灰材料B、缓凝剂A和缓凝剂B的最佳配比为37.5:12.5:4:0.12时,石膏基自流平砂浆的标准稠度为53%,初凝时间为61 min,终凝时间为126 min,30 min流动损失为3 mm,抗压强度为20.21 MPa,绝干拉伸黏结强度为1.169 MPa,收
以氢氧化钙(Ca(OH)2)和普通硅酸盐水泥(OPC)作为碱性剂对磷建筑石膏进行中和改性,复掺蛋白类缓凝剂,对比研究Ca(OH)2和OPC对磷建筑石膏pH值、凝结时间、硬化强度和微观结构的影响.结果表明,随着Ca(OH)2和OPC掺量的增加,磷建筑石膏的凝结时间呈现先延长后缩短的趋势,强度则先降低后升高;OPC较Ca(OH)2缓凝作用强,OPC掺量为3%时,初凝时间由5.5 min延长至119 min.微观分析表明,当Ca(OH)2掺量超过0.4%后,酸性磷杂质被中和后生成的磷酸钙沉淀会显著延缓磷建筑石膏
将废弃风电叶片纤维添加到磷建筑石膏中制成复合材料,探讨废弃风电叶片纤维对磷建筑石膏性能的影响.结果表明,当废弃风电叶片处理成直径约为10μm,长度为0.5~5 cm的纤维时,在固定水膏比为0.65条件下,添加2%废弃纤维到磷建筑石膏中,其抗折强度和抗压强度分别达到5.21 MPa、11.21 MPa,较未添加废弃纤维磷建筑石膏材料抗折强度和抗压强度分别提高21%、17%.添加废弃纤维降低了磷建筑石膏的软化系数和吸水率,添加1.5%废弃纤维,水膏比为0.71时,软化系数降低最少,吸水率降幅最大,软化系数和吸
以70%半水磷石膏和30%原状磷石膏为基材,掺入泡沫、生石灰、水泥和硅灰进行单因素试验,研究各因素对泡沫磷石膏墙体材料(FPWM)绝干强度、干密度和软化系数的影响.结果表明,随着泡沫掺量的增加,试样的绝干强度、干密度及软化系数均显著下降.生石灰、水泥、硅灰能够显著增强FPWM的绝干强度及软化系数,干密度随着生石灰和硅灰掺量的增大不断降低,受水泥掺量影响较小.当掺入7%泡沫、5%硅灰、4%生石灰和15%水泥时,硬化体的综合性能较优,此时干密度达到834.0 kg/m3,绝干抗压、抗折强度分别为3.31 MP
以NaOH为碱激发剂激发铝土矿尾矿和粉煤灰的活性,采用蒸汽养护方式,制备加气混凝土.研究NaOH添加量和溶液温度对加气混凝土力学性能、干表观密度和导热系数的影响,分析了NaOH添加量和溶液温度对加气混凝土水化特性和微观结构的影响.结果表明,随着NaOH添加量和溶液温度增加,加气混凝土抗压强度均呈先增大后减小趋势;硬化后主要水化产物为CaCO3和托贝莫来石;在NaOH溶液温度为50℃、质量分数为1.0%时,加气混凝土性能达到最佳,抗压强度达到(4.17±0.38)MPa,干表观密度为618 kg/m3,干态
研究碳纤维、玻璃纤维、聚乙烯醇纤维增强水泥基复合材料的宏观性能,采用X射线衍射(XRD)仪、扫描电镜(SEM)对砂浆微观水化机理进行分析.结果表明,纤维改性可提高砂浆的抗压性能、抗折性能、抗渗性能、耐久性能,其中碳纤维改性砂浆试块抗压性能最好,28 d强度为44.6 MPa,较空白试样提高12.7 MPa;玻璃纤维改性砂浆试块抗折性能最好,28 d强度为8.7 MPa,较空白样提高2.7 MPa;聚乙烯醇纤维改性砂浆抗渗性能最好,抗渗压力值达1.3 MPa,较空白试样提高0.5 MPa.砂浆试块导热系数较
将石灰石粉与粉煤灰复掺,以不同质量分数(0、10%、20%和30%)取代水泥,制备水泥砂浆,对其力学与吸水性能进行研究,同时分析砂浆的微观结构.结果表明,复掺石灰石粉与粉煤灰降低了水泥砂浆在各龄期的力学性能,且降低程度随着复掺量的增加而增大.养护7 d时,砂浆吸水性能随石灰石粉与粉煤灰复掺量的增加而提高;养护28 d时,复掺少量石灰石粉与粉煤灰(10%或20%)降低了砂浆吸水性能;但复掺量较高(30%)时,砂浆吸水性能高于纯水泥砂浆.复掺石灰石粉与粉煤灰使胶凝体系的水化产物数量减少,砂浆内有效水灰比增大,
采用多壁碳纳米管材料对磷建筑石膏进行改性,研究了多壁碳纳米管在不同掺量、分散方式下对磷建筑石膏力学性能影响,并采用扫描电镜、孔隙度分析仪对多壁碳纳米管改性磷建筑石膏的微观形貌、累计孔隙体积进行分析,对多壁碳纳米管的改性机理进行初步探究.结果表明,在超声-分散剂分散方式下,多壁碳纳米管掺量为0.03%时,改性磷建筑石膏的绝干抗折强度、绝干抗压强度达到最优值,分别为4.94 MPa、17.46 MPa,较空白组分别增加34.6%、38.02%.掺入适量多壁碳纳米管,磷建筑石膏累计孔隙体积范围减小至0~0.00