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微沸法合成纳米莫来石及活化能的研究

中正 , 姚亚刚 , WONG C P , 陆跃军

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2015.06.005

以硝酸铝和硅溶胶为原料,采用微沸法对合成纳米莫来石及其活化能进行研究,并用热重差示扫描热量计(TGDSC)、X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对合成莫来石的粒度、相组成和形貌进行分析.结果表明:在原料中的铝硅摩尔比为3∶1的条件下,温度为854℃时莫来石开始形成,温度为920℃时Al Si尖晶石开始转变为莫来石,温度为1200℃时莫来石化完成,合成莫来石的活化能为(634.52±28.90)kJ·mol-1.经过1200℃煅烧后,莫来石含Al2O3的摩尔分数为59.8%,平均粒度约为31.7nm,形状为针状,并由这些针状莫来石构成连续的网络结构.随着铝硅摩尔比的增加,合成莫来石的温度降低,活化能降低.当铝硅摩尔比增加至6∶1,合成莫来石的活化能降至(514.73±14.40)kJ·mol-1.

关键词: 微沸法 , 纳米莫来石 , 活化能

高铝矾土和煤矸石合成矾土基莫来石料的研究

中正 , 赵顺波 , 邢振贤 , 李志成 , 张越

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2010.05.012

按照莫来石料的化学组成要求,以高铝矾土和煤矸石为基料,需要时加入少量的活性Al2O3微调成分,配成多组混合料,将混合料分别经磨细、过滤、烘干、成型、干燥、煅烧工艺后,测定合成料的性能.结果表明:采用此工艺方法可制备出莫来石料,加与不加烧结助剂试样的烧结温度分别为1600℃和1700℃,莫来石料的显气孔率分别为1.0%和2.5%以下,体积密度分别为2.75g·cm-3和2.87g·cm-3以上,并具有较高的荷重软化温度,分别为1590℃和1600℃.

关键词: 高铝矾土 , 煤矸石 , 烧结助剂 , 莫来石料

助磨剂GJ-108在某金矿的应用试验研究及经济效益分析

宋翔宇 , 中正 , 徐会存 , 元双锁 , 刘逸超

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2002.11.008

介绍了助磨剂GJ-108在某金矿的应用情况.工业试验表明:应用助磨剂GJ-108,不但可使磨矿机的处理能力提高13.6%,而且对原工艺流程没有任何不良影响,可给矿山带来显著的经济效益.

关键词: 助磨剂 , 磨矿 , 经济效益

高铝矾土制备莫来石加热过程的相变研究

中正 , 道媛 , 赵顺波 , 邢振贤 , 盖占方

材料导报

以高铝矾土为原料,采用差热(DTA)-热重(TG)和高温X射线衍射(HXRD)动态在线研究高铝矾土合成矾土基莫来石过程中的相变化.结果表明,加热过程变化分为3个阶段:脱水阶段(400~900℃),包括水铝石脱水(400~580℃)、高岭石脱水(400~700℃)和叶蜡石脱水(700~900℃);一次莫来石阶段(980~1200℃),包括偏高岭石(>980℃)和偏叶蜡石(>1080℃)形成一次莫来石;二次莫来石阶段(>1200℃),即Al2O3与SiO2反应生成莫来石阶段.

关键词: 高铝矾土 , 莫来石 , 动态 , 相变

以矾土和煤矸石烧结合成刚玉和莫来石

中正 , 叶方保 , 钟香崇

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2006.04.009

为了提高高铝矾土资源的综合利用率,并促使矾土熟料在质量、品种和价格上升级,以高铝矾土和煤矸石为原料,配制成w(Al2O3)分别为90%、80%、70%和60%的试样,通过均化(细磨、混练)、成型、烘干后,分别在1450 ℃、1500 ℃、1550 ℃、1600 ℃、1650 ℃和1700 ℃保温3 h煅烧,测定煅烧后试样的显气孔率、体积密度和烧后线变化率,以此确定各试样的烧结温度;还测定了烧结试样的荷重软化开始温度,并采用XRD和SEM分析了烧结试样的相组成和显微结构.结果表明:w(Al2O3)为90%、80%、70%和60%的试样的烧结温度分别为1550 ℃、1550 ℃、1700 ℃和1650 ℃,各烧结试样的荷重软化开始温度分别为1450 ℃、1500 ℃、1600 ℃和1550 ℃,并且烧结试样的纯度和密度均很高(w(Al2O3+SiO2)>93.5%,显气孔率<3%).由于w(Al2O3)为70%和60%的试样在煅烧过程中二次莫来石化较多,玻璃相含量较少,因此其烧结温度相对较高;同时,由于这两个试样烧结后有发育良好的棱柱状莫来石构成的连续的网络结构,因此其荷重软化开始温度相对较高.

关键词: 高铝矾土 , 煤矸石 , 烧结 , 莫来石 , 刚玉

矾土基莫来石料的工业生产实践

中正 , 徐恩霞 , 葛铁柱

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2007.05.010

以Ⅱ等高铝矾土碎矿(≤3 mm)和煤矸石碎矿(≤3 mm)为原料,按照矾土基莫来石熟料w(Al2O3)=68%~72%的要求,将它们按一定比例混合配制成混合料,接着将混合料湿磨至0.044 mm以均化化学成分,经湿法挤泥成型、烘干后分别在1 550℃、1 600℃和1 700℃煅烧6 h,冷却后测定其显气孔率和体积密度以确定烧结温度.工业生产实践表明:制备矾土基莫来石料适宜的烧成温度约为1 600℃,所得莫来石料的成分均匀、结构均匀、性能稳定.它们的显气孔率≤1.5%、体积密度≥2.81 g·cm-3、荷重软化开始温度为1 610~1 650℃.与实验室结果相比,其烧成温度降低约100℃,且体积密度提高0.06 g·cm-3以上(实验室≥2.75 g·cm-3).这初步验证了采用本工艺制备矾土基莫来石料的工业可行性.

关键词: 矾土 , 煤矸石 , 莫来石 , 工业实践

CeO2 和MgO助烧剂对矾土基莫来石合成料烧结的影响

中正 , 叶方保 , 钟香崇

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2006.05.004

以高铝矾土碎矿(w(Al2O3)为75%~84%)和煤矸石(w(Al2O3)约45%)为原料,按矾土基莫来石合成料的设计成分要求(w(Al2O3)为68%~72%)进行配比,于1500~1700 ℃分别保温3 h煅烧合成了矾土基莫来石,并分别研究了助烧剂CeO2和MgO单独加入,CeO2+MgO复合加入,复合加入时CeO2与MgO的比例以及复合加入量对矾土基莫来石合成料烧结性能的影响.结果表明:加入CeO2+MgO复合助烧剂比单独加入CeO2或MgO的促烧结效果要好,当CeO2+MgO外加量为0.75%,CeO2与MgO质量比为1/1时,可使试样的烧结温度降至1600 ℃(不加助烧剂的为1700 ℃),得到显气孔率0.9%,体积密度为2.84 g·cm-3,荷重软化开始温度为1570 ℃的合成莫来石;显微结构分析表明,此合成料荷重软化温度较高的原因是发育良好的柱状莫来石构成了交错连锁的网络结构,同时TiO2大部分固溶在莫来石晶体中.

关键词: 助烧剂 , 氧化铈 , 氧化镁 , 烧结 , 矾土基莫来石

以矾土碎矿和煤矸石合成莫来石均质料

中正 , 叶方保 , 钟香崇

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2006.02.001

采用Ⅰ等高铝矾土碎矿、Ⅱ等高铝矾土碎矿分别与煤矸石配合,并加入活性Al2O3调整m(Al2O3)/m(SiO2),按照矾土基莫来石均质熟料w(Al2O3)=68%~72%的要求,共配成6个混合料,将混合料湿磨至粒度≤0.044 mm以均化化学成分,经成型、干燥后分别在1550 ℃、1600 ℃、1650 ℃和1700 ℃煅烧3 h,冷却后测定其显气孔率和体积密度,以确定它们的烧结温度.结果表明:均质料的烧结温度为1700 ℃;在1700 ℃烧结制成的矾土基莫来石均质熟料的Al2O3含量为68%~72%,显气孔率<2.5%,体积密度≥2.75 g·cm-3,其莫来石晶体发育良好,构成网络结构.同时,还将部分试样分别在800 ℃、1000 ℃、1200 ℃、1300 ℃、1400 ℃、1500 ℃、1600 ℃、1650 ℃和1700 ℃保温3 h,测量其烧后线收缩率和显气孔率,并用XRD分析其相组成,据此分析试样在不同温度下所发生的反应.结果表明,试样在1000~1700 ℃加热过程中的变化可分为3个阶段:1000~1200 ℃的一次莫来石形成阶段, 1200~ 1500 ℃的二次莫来石化阶段,以及1500~1700 ℃的液相烧结阶段.

关键词: 高铝矾土 , 煤矸石 , 莫来石熟料

立铭方法估算大于126的幻数

李先卉 , 周治宁 , 钟毓澍 , 泽森

原子核物理评论 doi:10.3969/j.issn.1007-4627.2000.01.009

采用Woods-Saxon形成的密度函数,按照立铭方法以及稍微修改的方法进行估算都得出,紧接126的幻数应该接近于184.

关键词: 超重核幻数 , 立铭方法 , Thomas-Fermi近似

甘肃坪金矿床控矿特征及找矿方向

张银斗

黄金

坪金矿床赋存于下古生界丹凤群大草坝组变火山—沉积建造中,金矿化严格受层间挤压破碎(片理化)带控制,赋矿岩性为蚀变的二云石英片岩、绢云母石英片岩、绿泥石英片岩等变质岩及黄铁矿化石英脉,金矿化受变质、构造及次生氧化三重作用控制.对坪金矿床的地质特征及控矿特征进行了系统的研究,总结了找矿标志,并指出了找矿方向.

关键词: 地质特征 , 控矿特征 , 找矿标志 , 找矿方向 , 坪金矿床

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