长石除铁试验研究

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1、长石除铁试验研究生产与应用文章编号:1001—9642(2006)04—0046—03高惠民,袁继祖,张凌燕,王国志(武汉理工大学资环学院,摘要:由长石粉高梯度磁选及磁选长石粉成瓷试验结果可见,高梯度磁选对长石粉的铁含量降低得并不多,但其对长石粉质量的提高却起着重要作用。未经过高梯度磁选除铁的长石粉作釉料时,烧成的陶瓷釉面有黑色铁斑点•而经过高梯度磁选除铁后的长石粉作釉料时,烧成的陶瓷釉面没有黑色铁斑点,提高了瓷器的等级,并分析了产生这种现象的原因。关键词:长石,磨矿,磁选武汉450070)增加坯体的致密度,提高瓷件的机械强

2、度和制品的透明度。同时长石又是一种非塑性原料,在坯体中起瘠化作用,减少生坯收缩和干燥吋间。由于长石可作为釉料使用,其含铁量高低对陶瓷的质量影响极大。但长石本身含铁量很低,除铁较为困难。本文采用高梯度磁选机除铁,取得了良好的结果。2原矿性质试样采口湖南某地,一种为石碾机蘑矿粉料,另长石是由钾、钠、钙、锁的铝酸盐组成的一族矿一种为块状长石。块状长石经粉碎、混均、缩分成测试样和试验样。原矿呈板块状,颜色呈白色、灰白色。物,晶体结构属架状结构。在陶瓷原料中,长石既可作为坯料的熔剂使用,同时又是釉料的主耍成分,在陶瓷坯体配方中的用量一

3、般为20~30%,主要功能是形成玻璃相,充填于石英、莫来石品粒之间的空隙中,表12.1原矿化学分析原矿化学分析结果见表1。由表1可见,原矿铁含量较高,Fe,0,为0.35%,试样的化学分析结果篮歪1鲤:!垒1!垒:箜1旦:沐IQ:2璽1旦:丝1!:堑1!!:!§1Q:丝1Q:Q!兰IQ:!§Fe,0,+Ti0,=0.39%,与优质长石Fe,0,含量V0・2%有较大的差距,须进行除铁处理。铁矿。2)长石粒度较粗,右英成细脉状穿插于长石中,云母类、褐铁矿、磁铁矿等粒度微细。因而长石与石英很难分离,除去铁杂质矿物也比较困难,必须采

4、用有效的除铁工艺。2)各个粒级中Si0,、Al,0,、Fe,0,、Na,0、K,0含量变化不大,因此不能用简单的分级方法,使长石中石英与长石或与杂质Fe,O,有效分离。32.2原矿粒度分析试样为轮碾后粉体,再经振动磨细磨后进行粒度分析和化学分析。粒度分级级别为(mm):十0.045、一0.048+0.020、一0.020+0.010、一0.010+0・005、一0.005,各级别化学组成变化不大。2・3原矿矿物成分分析矿物成分分析采用日本理学公司,D/MAX-3ABX射线衍射仪2807D1测定。矿物成分分析结果见表2。除铁工

5、艺试验长石中含铁杂质矿物主要是磁铁矿、黑云母、褐铁矿。磁铁矿具有磁性,黑云母、褐铁矿具有弱磁性,故用高梯度磁选可以分离出部分磁铁矿、黑云母和褐铁矿。在磨矿过程中,在不同细度时检查筛析,没有2.4原矿特性表2x衍射矿物成分分析结果(%)筛分出黑云母片,与岩矿鉴定结论黑云母嵌布粒度较细吻合。因而不能用筛分或分级等方法将黑云母与长石分离,只能用高梯度磁选分离出含铁矿物。根据原矿化学成分分析、粒度分析、矿物成分分析、岩矿鉴定等试样具有以下几个特性:1)主要矿物为长石(约70%左右),其次为石英,还有少量伊利石、云母类矿物、黑云母、褐

6、铁矿、磁3・1长石干磨粉料高梯度磁选长石经振动磨干磨粉料,加水、分散剂(2kg/t)搅拌,浆料浓度25%。试验条件:冲程10mm,冲次200r/min,流速1・2cm/s,5#钢毛,场强1.0T,1.2T,1.4T。不同场强,长石高梯度磁选分选结果列于表3。收稿日期:2005—02—2826万方数据2006年第4期中国陶瓷从试验结果可知,随磁场强度的提高,精矿(非表3长石干磨粉料高梯度磁选结果试验号产品名称产率/%F色0〃%隙粹,%选矿效率/%试验条件精矿85.930・17GM—1尾矿14・070・9547・7833・71场

7、强1.时进料18.000.28精矿91・050・18GM——2尾矿8.050・8832・4624・411•开进料I®.000.24精矿84.810・16GM一3尾矿15.910・碑39.0823・171。4T进料100・000・23磁性产物)Fe:0,含量变化不大,但受精矿产率影响,长石经瓷衬球磨机湿磨(60min,—325目含量精矿产率高,Fe,0,含量高。由兼顾尾矿产率和尾矿铁61%),进行磁选。的回收率的选矿效率可见,场强I・0T时除铁效果最试验条件:浓度17.1%,分散剂用量2kg/t,冲好。程10mm,冲次400r

8、/min,流速2cm/s,介质5#钢毛3.2长石湿磨粉料高梯度磁选(粗钢毛),场强为1・0T,1.2T,1.4T。不同场强高梯度磁选分选结果列于表4。表4长石湿磨粉料高梯度磁选精矿87・300.SM—1尾矿12.进料100・80・精矿91.870.试验号产品名称产率泓)F日03(%)除铁率

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