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我國高嶺土剝片技術(shù)研究現狀及進(jìn)展 |
來(lái)源:中國粉體技術(shù)網(wǎng) 更新時(shí)間:2015-09-16 11:07:59 瀏覽次數: |
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高嶺土的深加技術(shù)主要包含選礦提純、超細粉碎及表面改性等,而剝片屬超細粉碎使其納米化的一種技術(shù),同屬生產(chǎn)納米高嶺一的超細粉碎范疇,但較之超細粉碎又有不同的要求。
剝片的定義是通過(guò)機械或化學(xué)的方法,使疊層狀或冊狀的高嶺土剝離成單片,使其粒度減小并達到納米級,高嶺石單元層與單元層之間是以較弱的氫鍵結合,氫鍵一破裂,高嶺有即沿層與層之間的軸方向破裂,形成單一的薄片品體。剝片與超細粉碎的差別在于通過(guò)選擇合適的作用力及不同力的組合,以保證剝片過(guò)程中高嶺土單品片不受破壞,但是兩者使用的設備和工藝是相同的。
高壓擠出法
高壓擠出法的原理是利用活塞泵給容器中的漿料一定的壓力,使高壓漿料在勻漿器的噴口表面通過(guò)經(jīng)過(guò)處理的很狹窄的縫隙,以一定的速度磨擠噴出,高速?lài)姵龅牧蠞{射到常壓區的葉輪上,突然改變運動(dòng)方向,則產(chǎn)生很強的穴蝕效應。高壓料漿由噴嘴噴出時(shí),由于壓力急劇降低,從而使料漿中的高嶺石堆積體沿層與層間破裂,形成較薄的高嶺石片層。
化學(xué)浸泡法
化學(xué)浸泡法是將高嶺土浸泡于化學(xué)試劑中,通過(guò)化學(xué)試劑與高嶺土的化學(xué)作用,浸泡劑插入到高嶺石的層間,使得高嶺石的層間距增大。高嶺石層間距擴大后,層間存在的氫鍵結合力變弱,使得高嶺石的片層剝開(kāi)。
磨剝法
利用磨剝法超細化高嶺土的原理是借助研磨介質(zhì)在水中的相對運動(dòng),相互間產(chǎn)生剪切、擠壓、沖擊與磨剝等作用,使得大顆粒高嶺土的疊層剝開(kāi),并趨向于片層單個(gè)分離。磨剝法主要使用的設備有介質(zhì)攪拌磨、球磨機和砂磨機。
磨剝法是目前國內、外普遍使用的高嶺土剝片方法,其使用的主要設備包括介質(zhì)攪拌磨機、球磨機和砂磨機。將磨剝設備與計算機連接后,使磨剝設備的作用得到了充分的發(fā)揮,同時(shí)還降低了工人的勞動(dòng)強度,提高了機械信息自動(dòng)化程度此外,還提高了生產(chǎn)的安全性,保證了產(chǎn)品加工產(chǎn)量和質(zhì)量的穩定性。
梁宗剛等仍將BMP-500型磨剝機以及自動(dòng)控制系統應用于煤系高嶺土的超細粉碎中,其結構簡(jiǎn)單,需要的配套設備較少,耗能低,產(chǎn)量大,粒度分布合理,可以大規模生產(chǎn)。
目前為止,磨剝機的類(lèi)型較多,生產(chǎn)能力范圍較單一,但是一般需要磨礦時(shí)間較長(cháng),磨剝運轉能耗高的缺點(diǎn)。同時(shí)其磨剝時(shí)需要大量的特制磨剝介質(zhì),而且磨剝過(guò)程中會(huì )給高嶺土帶來(lái)一些雜質(zhì),所以這種方法的生產(chǎn)成本較高,最終產(chǎn)品的質(zhì)量不是很高。
高嶺土的磨剝設備最典型的有球磨機和介質(zhì)式攪拌磨機,這兩種設備的原理相同,都是利用高嶺土的結構特性,通過(guò)剪切力使高嶺石片層剝離,從而使高嶺土的粒度減小,達到超細化的目的。近年來(lái),磨剝設備沒(méi)有較大的發(fā)展,除了粉碎機械外,開(kāi)發(fā)商和生產(chǎn)者更多關(guān)注的是分級、過(guò)濾、干燥和造粒等方面的設備的研發(fā),以使高嶺土進(jìn)一步納米化。
邵亞平等介紹了拉桿式磨粉機在高嶺土細化方面的應用,首先將高嶺土在GDL?;憻隣t中進(jìn)行鍛燒,再利用該設備對其進(jìn)行打散,可以得到1250目以上的超細高嶺土。這種高嶺土生產(chǎn)加一過(guò)程簡(jiǎn)單、高效、可靠。
李三華等“對煤系高嶺土利用立式攪拌磨進(jìn)行濕法超細研磨,在研磨過(guò)程中利用六偏磷酸鈉作為研磨助劑,一次性制得粒徑小于2μm的超細高嶺土粉體。利用分級技術(shù)也可以得到超細化的高嶺土,李啟成等利用離心分級機對高嶺土進(jìn)行了超細化實(shí)驗,分析了漿料濃度以及分離因數的影響,通過(guò)優(yōu)化得到了粒度2μm級含量在85%左右的超細化高嶺土產(chǎn)品。
化學(xué)浸泡一磨剝法
化學(xué)浸泡一磨剝法是將上述兩種技術(shù)聯(lián)合后對高嶺土進(jìn)行超細化的一種技術(shù),即是用化學(xué)藥劑對高嶺土進(jìn)行浸泡,使這些浸泡劑浸入到高嶺土疊層中,使得高嶺土層間距變大,隨之層間氫鍵的結合力變弱,層間的結合力也就變弱,從而使高嶺土疊層分開(kāi)。
插層一超聲法
高嶺土中土要礦一物成分為高嶺石呈六角形鱗片狀、單晶呈六方板狀,其集合體常呈書(shū)冊狀結構,因此高嶺石易于沿與層面平行的方向裂開(kāi)。將高嶺石堆垛的晶體沿層間解離,便實(shí)現其在納米尺度上應用,將會(huì )使現有的用途產(chǎn)生質(zhì)的改善,使高嶺土原礦的價(jià)值倍增。
在當前高嶺石的開(kāi)發(fā)利用中,用作紙張的填料和涂布料、陶瓷原料、橡膠填充劑、油漆和涂料的添加劑等,粒度一般為2μm左右。眾所周知,0.1μm是日前機械超細粉碎技術(shù)所能達到的底線(xiàn)。 高嶺石一些特征參數包括比表面積、白度、粒度和形狀直接決定其在技術(shù)上的應用性。若能在較短時(shí)間內,成功使高嶺石剝片從而達到納米級別,將會(huì )帶來(lái)工業(yè)上的革新,產(chǎn)生良好的效益。
由于插層作用可使高嶺石層間作用力減弱,有利于剝片的進(jìn)行而超聲技術(shù)有助于插層反應的進(jìn)行。因此,采用超聲處理和化學(xué)插層相結合的方法,不僅有望在短時(shí)間內取得較好的剝片效果,而且可在最大限度上保持高嶺石的晶體結構。
閻琳琳等將插層法和超聲法相結合對高嶺土進(jìn)行剝片。選用三種不同的插層劑尿素、醋酸鉀和二甲基亞礬對高嶺土首先進(jìn)行插層。分別采用飽和溶液浸泡法、吸潮法和微波插層法,首先制備出高嶺土的插層復合物,再對其進(jìn)行超聲處理。運用超聲法嘗試將高嶺石插層復合物剝片,研究其插層及剝片效果,探討超聲剝片的可行性。經(jīng)其試驗研究,采用醋酸鉀作插層劑時(shí),效果顯著(zhù),有望用于業(yè)生產(chǎn),并對該方法的可行性進(jìn)行了分析。
Valaskova等首先用尿素對高嶺石進(jìn)行插層,然后利用機械設備分時(shí)間段進(jìn)行碾磨,并利用XRD、FT-IR等手段對最終產(chǎn)品進(jìn)行了表征。結果表明經(jīng)過(guò)插層一超聲聯(lián)合的方法處理后的高嶺土其比表面積和中位徑都增大了約一倍左右。
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