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蒙脱石钠化提纯技术二

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发表于 2017-4-28 11:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、浆液比
  
  选择将100g原土加入一定量水中使浆液质量分数为5%、10%、15%、20%、25%,分散剂0.5%、钠化剂5%、钠化温度80℃、钠化时间3h, 按上述方法制得提纯精土后,测其吸蓝量、 XRD和产率,结果见表1。由表1可知,随浆液质量分数的增大,d(001)值逐渐增大,吸蓝量逐渐减小;而产率先是随浆液质量分数的增大而增大,到一定 量时基本不变。这是因为降低浆液的固液比,有利于膨润土在水中充分分散及使杂质颗粒分离沉降。但生产中,浆液质量分数的降低,意味着用水量的增加、液固分 离困难和耗费大量能源,因此在保证膨润土充分分散的情况下,固液比大一些比较合理。本实验浆液质量分数取为20%。

  3.2    分散剂用量选择
  
  浆液质量分数为20%,分别加入0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%的分散剂固体,钠化剂5%、钠化温度80℃、钠化时间3h, 按上述方法制得提纯精土后测其吸蓝量、 XRD和产率,结果见表2。由表2可知,加入一定质量分数的焦磷酸钠对提纯有利。因为不加分散剂时,由于膨润土形成的网状结构较强,一些杂质被包裹而难以 除去。随分散剂加入量的增加,d(001)值减小,吸蓝量增加,到一定量时两者基本不变,产率稍有降低。因此,分散剂用量应控制在0.4%0.5%。

  3.3钠化剂用量选择
  
  浆液质量分数为20%,分散剂0.5%,分别加入1%、2%、3%、4%、5%、6%的钠化剂,钠化温度80℃、钠化时间3h,按上述方法制得提纯精土后 测其吸蓝量、XRD和产率,结果见表3。由表3可知,随钠化剂用量的增加,d(001)值减小,吸蓝量、产率均增加,到一定量时三者变化趋于平衡。因为钠 化过程实际上是离子交换过程,当碳酸钠加入到一定量时,溶液里的钠离子浓度与膨润土层间的钙及其他离子浓度,已达离子交换平衡,继续增加钠盐的浓度意义不 大。所以,钠化剂用量以控制在5%为宜。

  3.4    钠化温度选择
  
  矿浆质量分数为20%,分散剂0.5%、钠化剂5%、钠化时间3h,钠化温度分别为60℃、70℃、80℃、90℃,按上述方法制得提纯精土后测其吸蓝量 和XRD,结果见表4。由表4可见,温度越高,钠化剂在钙基膨润土中分散越充分,离子交换反应越完全。但湿法生产过程中制浆需大量的水,靠升温提纯钠化是 不适宜的,故在保证钠化效果的前提下,确定80℃为钠化温度。

  2、钠化时间选择
  
  将100g矿样分散为质量分数为20%的矿浆,按上述方法分别搅拌1h、2h、3h、4h、5h、6h,制得提纯精土后测其吸蓝量和XRD,结果见表5。 从表5可知,钠化时间的延长有利于改性钠化、产率提高,在一定程度上也有利于吸蓝量的提高,但超过一定时间反而使吸蓝量下降。这是因为随钠化时间的延长, 矿物将充分分散,故对提纯有利;而时间过长则增加了某些杂质成分的分散机会,故产率略有增加,而吸蓝量则下降。因此,钠化时间以选在3~4h为宜。在实际 生产中,为提高产率和节约成本,钠化时间3h即可。

  3.6    最佳工艺参数下的XRD和物化性能
  
  根据上述实验,确定提纯钠化的优化工艺条件为:矿浆质量分数为20%,分散剂用量0.5%,钠化剂用量5%,钠化处理时间为3h。由此制得的精制土的基本 物化性能,见图3和表6,同时与原土进行比较。从图3可看出,钙基膨润土的特征已消失,钠基土的特征十分明显,表明钠化改型充分;表6显示,经提纯钠化的 膨润土的胶质价、膨胀容、吸蓝量和 CEC都有一定程度的提高,确定了湿法提纯的效果。


   
  3、结论
  
  本钙基膨润土提纯钠化的工艺过程,既克服了干法所带来的粉尘污染等不利因素,又对湿法中除水难的问题提供了解决措施:高达20%的矿浆固含量(传统湿法提 纯的矿浆固含量在5%~10%),节约了水,而离心分离又为水资源的循环利用开辟道路,从而也为干燥过程节约了大量能源。本次实验改型并优化了原土的物化 性能,为该矿区膨润土的开发和应用提供了实验依据。
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