2 高岭石

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高岭土在釉料中的应用和作用

高岭土在釉料中的应用和作用

高岭土在釉料中的应用和作用高岭土是一种极为重要的陶瓷原料,也是一种常见的矿物,在釉料制作和应用中起着至关重要的作用。

本文将详细介绍高岭土在釉料中的应用和作用,并探讨其其他的一些应用方面。

一、高岭土的简介高岭土是一种细白色、膨胀性强的天然粘土,因其主要由高岭石组成而得名。

高岭石是一种硅酸盐矿物,化学式为Al2Si2O5(OH)4。

它的化学成分主要包括氧化铝、二氧化硅、氧化镁、氧化钙等物质,其中氧化铝的含量较高。

高岭土具有良好的黏土性和粘结性,不易膨胀,烧后密度小、强度高,是一种优良的陶瓷原料。

二、高岭土在釉料中的应用和作用高岭土在釉料中广泛应用,它的主要作用是增加釉料的黏度和粘结性,改善釉料的附着力和涂覆性,提高釉层的硬度和耐磨性。

高岭土在釉料配方中的使用量通常在15%~20%左右,并根据具体的需要进行调整。

1.增加釉料的黏度和粘结性高岭土可以与其他各种氧化物形成各种矿物晶体,增强釉料的黏度和粘结性,从而提高釉层的附着力和涂覆性。

同时,高岭土还能吸收釉料中的水分,增加釉料的流动性,使之更加易于涂覆于器皿表面。

2.改善釉料的附着力和涂覆性高岭土具有松散而多孔的结构,易于吸附釉料成分,同时高岭土中的大量石英、长石等矿物粒子可以为釉层提供细颗粒大小的嵌入物,使之更加平滑、坚韧、美观,并且提高了陶瓷佩戴的舒适度。

3.提高釉层的硬度和耐磨性高岭土中含有相当数量的氧化铝,这些氧化铝能够与釉层中的石英、长石等成分相结合,形成一定的化合物,增强釉层的硬度和耐磨性。

同时,高岭土还可以吸收釉层中不稳定的气态化合物,并防止氧化物和水分进入釉层中,从而增强釉层的坚硬度和耐用度。

三、高岭土的其他应用除釉料制作外,高岭土还有以下的其他应用:1.吸附剂高岭土具有很好的吸附性能,高岭土可作为吸附剂广泛应用于化工、环保等领域中,如废水处理、液态产品干燥等。

2.催化剂高岭土还可以作为催化剂应用于化工、食品等领域中,如制造各种酸类、酸度调节剂、膨松剂、蛋白酶等。

高岭石成分

高岭石成分

高岭石成分
高岭石是一种常见的矿物,其主要成分是硅酸铝,化学式为Al2Si2O5(OH)4。

它是一种白色或灰色的粉末,具有良好的吸附性和稳定性,因此被广泛应用于各种领域。

高岭石在陶瓷工业中有着重要的应用。

由于其高温稳定性和良好的塑性,高岭石可以用于制造陶瓷制品,如瓷器、陶器等。

此外,高岭石还可以用于制造陶瓷瓷砖、卫生洁具等建筑材料。

高岭石在化工工业中也有着广泛的应用。

高岭石可以用于制造各种化学品,如氧化铝、铝盐、铝粉等。

此外,高岭石还可以用于制造各种塑料、橡胶、涂料等化工产品。

高岭石还可以用于制造电子产品。

高岭石可以用于制造电容器、电阻器等电子元件,同时还可以用于制造半导体材料。

高岭石还可以用于环保领域。

高岭石具有良好的吸附性能,可以用于处理废水、废气等污染物,从而达到净化环境的目的。

高岭石作为一种重要的矿物,具有广泛的应用前景。

随着科技的不断发展,高岭石的应用领域也将不断扩大,为人类的生产和生活带来更多的便利和效益。

高岭石ppt

高岭石ppt

3. 经过650℃到950 ℃煅烧后,在 400~1 350 cm −1 范围内只留下了表 征Si—O 伸缩振动的1 085 cm −1 、 Al—O—Si 振动的800 cm -1 和Si—O 弯曲振动的470 cm −1 3 条谱带,并 变成了几个宽带,这些吸收带均为偏 高岭石形成的特征吸收带;而高岭石 934 cm −1 表面羟基振动和912cm −1 内部羟基振动消失。
高岭石亚类
高岭石、迪开石、埃洛石等
1.概述
高岭石-蛇纹石矿物
1:1层型的层状硅酸盐矿物,层单胞电荷数约为0.该类矿物分为高 岭石(二八面体)和蛇纹石(三八面体)两个亚类。 高岭石亚类中,八面体中心位置由Al3+占据,同形置换极少见;在蛇 纹石亚类中,八面体中心位置由二价阳离子占据,化学成分变化很 大,同形置换亦很普遍,在某些情况下,四面体中的部分Si4+可被 Al3+和Fe3+置换。
4.加工利用现状
1.高岭石(土)有机插层纳米材料——高岭石插层纳米材料的制备及
其应用研究是提高高岭石产品档次的重要途径,可以大幅度提高产品的附加 值,有着十分重要的现实意义和理论意义。
高岭石有机插层复合物的发展历程 第一阶段,1961 年~1987 年为强极性有机小分子插层复合物制备阶段。 1961 年~1968 年,和田光史制备出了高岭石—醋酸钾插层复合物,其层间距膨胀 到1.4nm,这一阶段,研究进展缓慢,制备的高岭石有机插层复合物的种类较少,表 征手段一般为X 射线衍射。1969 年~1987 年,已制备出Kao-Urea、Kao-DMSO、 高岭石-甲酰胺、高岭石-乙酸钾、高岭石-肼,埃洛石-甲酰胺、埃洛石-乙酸钾、埃 洛石-肼、高岭石-氧化吡啶等插层复合物。该阶段以强极性有机小分子插入高岭石层 间形成复合物为特征,偶尔以极性小分子作挟带剂制备出如高岭石-氧化吡啶等复合 物。

土中粘土矿物质

土中粘土矿物质

土中粘土矿物质一、土中粘土矿物质的基本概念土中的粘土矿物质可是超级有趣的呢!粘土矿物质是组成粘土岩和土壤的主要矿物成分。

它们的颗粒那是相当细小的,通常是一些片状或者纤维状的晶体。

这些小颗粒就像一个个小小的精灵,在土里面起着各种各样重要的作用。

比如说,它们对土壤的肥力有着很大的影响,就像土壤的小管家一样,管理着土壤里的养分,让植物能更好地吸收呢。

二、土中粘土矿物质的种类1. 高岭石族高岭石可是粘土矿物质里的明星成员呢。

它的晶体结构很特别,是由硅氧四面体和铝氧八面体组成的。

这种结构让高岭石有着自己独特的性质,比如它的吸水性就不是特别强,看起来就比较干爽。

而且高岭石在陶瓷制作里可是大明星哦,很多精美的陶瓷制品都离不开高岭石的贡献呢。

2. 蒙脱石族蒙脱石就像个吸水小能手。

它的晶体结构中间有很多层间水,这就使得它的吸水性超强。

在一些土壤里,如果蒙脱石含量比较高,那这个土壤在下雨的时候就很容易变得泥泞,因为它能吸收大量的水分,就像个小海绵一样。

而且蒙脱石在医药领域也有应用,比如用来做止泻药的成分,是不是很神奇呀?3. 伊利石族伊利石也是土中常见的粘土矿物质。

它的性质介于高岭石和蒙脱石之间。

伊利石在土壤里的存在,对土壤的质地和保水保肥能力也有着独特的影响。

它就像是个低调的小助手,默默地在土壤里发挥着自己的作用,虽然没有高岭石和蒙脱石那么出名,但也是不可或缺的呢。

三、土中粘土矿物质的重要性土中的粘土矿物质对土壤的物理性质有着很大的影响。

它们能够影响土壤的颗粒大小分布,让土壤有不同的质地,像砂土、壤土和粘土的质地区别就和粘土矿物质的种类和含量有很大关系。

而且它们还影响土壤的孔隙度,孔隙度合适的土壤,空气和水分才能更好地在里面流动,就像我们的房子要有合适的门窗一样,这样植物的根系才能在土壤里畅快地呼吸和吸收水分、养分。

粘土矿物质对土壤的化学性质也非常重要。

它们带有电荷,能够吸附和交换土壤里的离子,就像一个个小小的离子交换站。

三种主要黏土矿物(高岭石、水云母、蒙脱石)的性质。

三种主要黏土矿物(高岭石、水云母、蒙脱石)的性质。

1、试比较三种主要黏土矿物(高岭石、水云母、蒙脱石)的性质。

(1) 高岭石(1:1型铝硅酸盐矿物)由一个硅氧片和一个水铝片,通过共用硅氧顶端的氧原子连接起来的片状晶格构造。

每个晶层的一面是OH离子组(水铝片上的),另一面是O离子(硅氧片上的),因而叠加时晶层间可形成氢键,使各晶层之间紧密相连从而形成大颗粒,晶粒多呈六角形片状。

其分子结构外形特征为OHOHOH .......OH顶层─────────────底层─────────────OOO ........O许多晶片相互重叠形成高岭矿物特点:晶层与晶层间距离稳定,连接紧密,内部空隙小,电荷量少,单位个体小,分散度低。

多出现于酸性土壤。

如高岭石类。

高岭石的性质特点:晶格内的水铝片和硅氧片很少发生同晶替代,因此无永久性电荷。

但水铝片上的--OH在一定条件下解离出氢离子,使高岭石带负电。

晶片与晶片之间形成氢键而结合牢固,水分子及其他离子难以进入层间,并且形成较大的颗粒。

因此其吸湿性、粘结性和可塑性较弱,富含高岭石的土壤保肥性差。

(2)蒙脱石类(2:1型铝硅酸盐矿物)由两片硅氧片和一片水铝片结合成的一个晶片(层)单元,再相互叠加而成的。

每个晶层的两面均由O离子组(硅氧片上的),因而叠加时晶层间不能形成氢键,而是通过“氧桥”联结,这种联结力弱,晶层易碎裂,其晶粒比高岭石小。

特点:胀缩性大,吸湿性强,易在两边硅氧片中以Al3+代Si4+,有时可在硅铝片中,一般以Mg2+代Al3+→带负电→吸附负离子。

如蒙脱石,这类矿物多出现于北方土壤。

如东北、华北的栗钙土、黑钙土和褐土等。

(3)水云母类(2:1型粘土矿物)结构与蒙脱石相类似,只是同晶替代产生的负电荷主要被钾离子中和,而少量被钙镁离子中和.特点:a、永久性电荷数量少于蒙脱石。

b、层与层之间由钾离子中和,使得各层相互紧密结合。

形成的颗粒相对比蒙脱石粗而比高岭石细。

其粘结性、可塑、胀缩性居中。

c、钾离子被固定在硅氧片的六角形网孔中,当晶层破裂时,可将被固定的钾重新释放出来,供植物利用。

高岭石

高岭石

高岭石百科名片高岭石是长石和其他硅酸盐矿物天然蚀变的产物,是一种含水的铝硅酸盐。

它还包括地开石、珍珠石和埃洛石及成分类似但非晶质的水铝英石,因此叫作一它们属于粘土矿物。

目录展开编辑本段导读高岭石粘土又称“高岭土”,俗称“瓷土”。

由含量90%以上的高岭石组成。

高岭土是一种重要的非金属矿产,与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿。

高岭土,一种以高岭石或多水高岭石为主要成分,质地纯净的细粒粘土,系首先发现于中国景德镇附近的高岭村而得名。

主要由小于2个微米的微小片状、管状、叠片状等高岭石簇矿物(高岭石、地开石、珍珠石、埃洛石等)组成,理想的化学式为AL2O3-2SiO2-2H2O,其主要矿物成分是高岭石和多水高岭石,除高岭石簇矿物外,还有蒙脱石、伊利石、叶腊石、石英和长石等其它矿物伴生。

高岭土的化学成分中含有大量的AL2O3、SiO2和少量的Fe2O3、TiO2以及微量高岭石结构示意图的K2O、Na2O、CaO和MgO等。

历史据历史文献记载,景德镇高岭村一带的粘土在清初开采极盛,至光绪年间始渐衰落,并以洁白、细腻而闻名开世,为制坯不可缺少的原料。

于是当镇上瓷工遂沿用村名"高岭"名之,以便与他处所产瓷土区别。

后又引伸之,凡与高岭地方所产的高岭土有相同产状和用途者,皆称高岭,如星子高岭、抚州高岭等。

高岭英文读作"Kaoling",后德国学者李希霍芬(Richthofen)按音译成"Kao-lin",介绍于欧美矿物学界,经一百多年广泛采用,遂成世界通用之名称。

法国传教士昂特柯莱,在1712年一份著名的书简中向欧洲专门介绍过高岭山上瓷土的特点,该文对全世界的瓷器制造业产生过深远的影响,于是高岭土在欧洲逐渐得名,并成为该类瓷土在国际上的通用名词。

中国是世界上最早发现和利用高岭土的国家。

远在3000年前的商代所出现的刻纹白陶,就是以高岭土制成。

江西景德镇生产的瓷器名扬中外,历来有"白如玉、明如镜、薄如纸、声如罄"的美誉。

高岭石成分

高岭石成分

高岭石成分
高岭石成分
高岭石是一种重要的天然矿物,具有广泛的应用价值。

它的成分非常
丰富,主要包括硅、铝、镁、钙、钠等物质。

按照其成分的不同类别,高岭石可以分为铝硅酸盐类、镁铝硅酸盐类、铁镁硅酸盐类等多种类型。

铝硅酸盐类高岭石是最常见的一种类型。

它的成分主要含有二氧化硅(SiO2)和氧化铝(Al2O3),通常还会含有少量的氧化钠、氧化钙和氧化
钾等物质。

铝硅酸盐类高岭石的颜色和透明度各不相同,通常呈现出
白色、灰色、黄色等不同的颜色,其中透明度较高的白色高岭石被广
泛应用于制造陶瓷、玻璃等材料。

镁铝硅酸盐类高岭石相对来说比较稀有,其中含有的主要成分为二氧
化硅(SiO2)、氧化铝(Al2O3)和氧化镁(MgO)等物质。

由于其含有的氧
化镁成分较高,所以它的物理性质与铝硅酸盐类高岭石有所不同,通
常呈现出棕色、红色、褐色等不同的颜色,也被广泛应用于陶瓷、玻
璃等材料的生产过程中。

铁镁硅酸盐类高岭石中含有的成分为二氧化硅(SiO2)、氧化铁(Fe2O3)
和氧化镁(MgO)等物质。

由于其含有的氧化镁和氧化铁成分较高,通常呈现出黑色、棕色等暗色系的颜色,被广泛应用于制造陶瓷、玻璃等
颜色较深的产品中。

总之,高岭石作为一种重要的矿物资源,其成分十分丰富,不同类型的高岭石含有的成分也有所不同。

通过对不同类型的高岭石成分的分析,我们不仅可以深入了解高岭石的物理性质,也可以更好地利用它在陶瓷、玻璃等领域的广泛应用价值。

高岭土矿物成分

高岭土矿物成分

高岭土矿物成分高岭土(Kaolin)是一种由细粒状的矿物组成的矿石,其主要成分是硅酸铝。

具体而言,高岭土主要由以下矿物组成:1. 硅酸铝矿物(Aluminosilicates):这是高岭土最主要的成分,包括高岭石(Kaolinite)、伊利石(Illite)、莫来石(Montmorillonite)等。

高岭石是最常见的硅酸铝矿物,占高岭土中的主要成分。

2. 少量的铁、钙、镁等杂质矿物:高岭土中可能含有少量的氧化铁、碳酸钙、石英、长石等杂质矿物。

高岭土的成分可因产地和形成过程而有所不同。

一般而言,高岭土的主要成分是硅酸铝矿物,尤其是高岭石。

其特点是颗粒细小、白色或灰白色、柔软质地、吸水性强,并且具有优良的化学稳定性和耐热性。

高岭土在工业中广泛应用于陶瓷、造纸、涂料、橡胶、塑料等行业。

除了硅酸铝矿物,高岭土中还可能含有以下少量的矿物成分:1. 石英(Quartz):石英是一种常见的硅酸盐矿物,其化学组成为SiO2。

在高岭土中,石英可能以微小的颗粒形式存在。

2. 长石(Feldspar):长石是一种硅酸盐矿物,主要成分是硅酸铝钠钾。

在高岭土中,长石的含量较少,但可能存在一定比例的钠长石或钾长石。

3. 氧化铁(Iron Oxides):高岭土中的氧化铁包括赤铁矿(hematite)和磁铁矿(magnetite),它们呈现红色或黑色的颜色。

4. 石膏(Gypsum):高岭土中可能含有少量的石膏(CaSO4·2H2O),它在高温下会分解释放水分。

5. 碳酸钙(Calcite):高岭土中的碳酸钙主要以方解石(calcite)的形式存在,它是一种含有钙元素的碳酸盐矿物。

高岭土的化学式

高岭土的化学式

高岭土的化学式
高岭土是一种由主要成分为硅酸铝的矿石,其化学式可以表示为Al2Si2O5(OH)4。

它是一种由伊利石和高岭石等矿物组成的黏土矿物。

高岭土的化学式表示了其化学组成。

其中,Al代表铝原子,Si代表硅原子,O代表氧原子,OH代表羟基。

高岭土的化学式可以告诉我们,每个高岭土分子中有两个铝原子、两个硅原子、五个氧原子和四个羟基。

高岭土通常呈白色或浅黄色,在自然界中广泛存在,并被广泛用于陶瓷、建筑材料、橡胶、化妆品、塑料等工业领域。

高岭土具有良好的吸附性能和离子交换能力,可以吸附和固定有害物质,如重金属离子和有机污染物。

因此,它被广泛应用于环境保护和废水处理中。

此外,高岭土还具有优异的物理性能,如高温稳定性、抗腐蚀性和耐磨性。

这使得高岭土在陶瓷工业中被广泛用作陶瓷原料,能够提高陶瓷制品的质量和强度。

总的来说,高岭土的化学式为Al2Si2O5(OH)4,它的存在和特性使其
在多个领域有着广泛的应用价值。

姬塬地区上三叠统长2油层组高岭石胶结与储层评价

姬塬地区上三叠统长2油层组高岭石胶结与储层评价

结物 , 都以偏 于上 部小层 ( 2 、 2 ) 长 长 的含量相对
较高。这在一定程度上与印支期暴露时间间隔中大 气淡水溶解作用为上部小层胶结物提供更多的物质
来 源有关 。
表 1 姬塬地 区上 三叠统延长 组地层简表
摘要 : 姬塬地 区长 2 油层组 次生孔 隙在储层砂岩 的孔隙构成 中比值偏大 , 岩作 用对储集 空间的发育 具有 明显的控 成
制优势 。同时 , 区长 2油层组高岭石分布是鄂尔多斯 盆地 中南 部较为集 中且相对偏 高 的地 区 , 该 显示 出姬塬 地区长 2油层 组在大气水作用 、 次生孔隙发育等方面具有特殊性 。通 过对该 区高岭石 胶结 物含量 和分布 特征 的研究 , 综合 考虑储层物性 的平 面变 化特征 、 沉积相带 、 构造高点等影响 阏素 , 对有利的储层 区块提 出了建议 。 关 键 词: 姬塬地 区; 三叠统 ; 2油层组 ; 长 高岭石胶结 ; 储层评价 ; 尔多斯 盆地 鄂
1 地层简介
姬塬地区位 于鄂尔多斯 地西部 , 地处陕西 、 甘 肃和宁夏的交界地带( 1。该地区上三叠统延 长 图 )
组 与下侏 罗统 延安 组 、 富县 组为 不整 合接 触 , 长组 延
分为长 2 ~长 l油层组 , 中长 2 0 其 油层组又分为长 2 、 2 、 2 三个小层 , 2 长 长 0 0 长 油层组沉积物粒度较
文献标识码 : A
中 图分 类号 : E 2 . T l2 2
至少有 13的砂岩油气储集空间是在成岩过程 / 中形成 的【 。2 世 纪 8—9 0 0 0年代 , 们普遍认为 人 有机 酸 在地 下 岩石 孔 隙形 成 过程 中具 有 巨大 作 用【 。9 年代以来 , 2 0 j 人们认为许多次生孔隙的产生 和铝的迁移可能发生在大气水作用带 , 以后 的继 在 续深埋藏过程中, 这些孔隙可以被保持下来l4。 3] , 姬塬地区长 2 油层组储层砂岩靠近印支期不整 合面( 上三叠统延长组与上覆侏罗系延安 组或富县 组界面) 同时远离延长组下部烃源层 , 其沉积之 , 在 后经历了较长时间的表生大气淡水作用 , 造成 了长 石等铝硅酸岩矿物的广泛溶解和次生孔隙的形成以 及高岭石胶结物含量的增加 。 笔者通过镜下观察及在对近千个薄片鉴定数据 统计 分析 的基础 上 , 总结 了姬 塬 地 区长 2油层 组 孑 L 隙及胶结矿物的构成特征 , 并利用次生孔 隙在储层 砂岩的孑 隙构成 中 比例较大( L 与整个鄂尔多斯盆地 相比) 这一特性 , 以及次生孔 隙在成因及含量上与高 岭石胶结物的相关关 系, 突出高岭石在 该区储层 来 评价中的重要作用 。同时综合考虑了其它的影响因 素, 对该 区储层进行了评价 。

高岭石

高岭石

高岭石(kaolinite)
高岭石(kaolinite)化学组成为Al4〔Si4O10〕(OH )8的层状结构的硅酸盐矿物。

因最早发现于中国景德镇高岭林而得名。

晶体属1∶1型单元层的二八面体型结构。

由于堆叠中结构单元层间的相对位移,便构成了与地 ...
高岭石(kaolinite)
化学组成为Al4〔Si4O10〕(OH )8的层状结构的硅酸盐矿物。

因最早发现于中国景德镇高岭林而得名。

晶体属1∶1型单元层的二八面体型结构。

由于堆叠中结构单元层间的相对位移,便构成了与地开石、珍珠石不同的多型。

三斜晶系,结晶度良好的高岭石成有序结构,一般呈假六方片状晶体;结晶度差的多呈椭圆形或不规则状,通常呈致密或疏松块状集合体产出。

一般为白色,含杂质时呈米色。

底面解理完全。

解理面显珍珠光泽,块状的光泽暗淡。

莫氏硬度2~2.5 。

比重2.60~2.63 。

高岭石是组成高岭土的主要矿物成分,可以通过风化作用、沉积作用和热液蚀变作用形成。

高岭土多呈白色,细粒具分散性、可塑性、高粘结力和高耐火度,是陶瓷和电瓷工业中的重要原材料;还可在造纸、橡胶、油漆等工业中做填充料等。

中国是高岭石的主要出产国,产地有江西景德镇、江苏苏州、河北唐山、湖南醴陵等。

高岭石化学式

高岭石化学式

高岭石化学式高岭石化学式为CaAlSi2,晶体属单斜晶系。

常呈板状或柱状。

在野外常作为薄片状,呈不规则的块状产出。

蓝绿色。

玻璃光泽,硬度2-2.5。

解理面上呈珍珠光泽,摩氏硬度2.0-2.5。

比重2.9-3.1。

高岭石晶体在氧化条件下也会转变为其它的矿物,如:α-高岭石,β-高岭石和γ-高岭石等。

这些物质的区别在于它们结构中相邻四个Al和Si离子的配位数之差。

通常高岭石含Al3+和Si4+的个数比为4:6,即二价Al和四价Si的离子半径比为1: 2,这种形态是不稳定的,经热处理或受强酸碱侵蚀就会变为它的各种同质异像体,但一般不会导致晶型转化。

高岭石在空气中不会自燃。

石性软,故可以将其粉碎,与黏土混合后制得含水率低的人工高岭土。

它的名字由来是因为它主要用途为粘合剂、造纸添加剂等。

在石油化工方面用途广泛,可作为各种气体净化催化剂,载体材料,粘结剂及磨矿、干燥、固硫、聚丙烯腈纤维等的原料;在冶金方面,高岭石是许多金属的重要浸出剂,例如铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿、闪锌矿、粗锌、方铅矿等金属的浸出均可用它作浸出剂;在国防尖端技术方面,高岭石是硅单晶的重要原料,是生产电子管的关键材料。

还用于陶瓷、橡胶、涂料、造纸、纺织、印染、医药、农药、化肥、颜料、涂料、橡胶、塑料、农药、化肥、颜料、涂料、合成树脂、香料、印刷油墨、感光材料等工业。

目前已经开发出的高岭石新产品大多都用在造纸行业中。

这个原因很简单,造纸工业中使用到的粘合剂最好是天然无毒的物质,而人工高岭石恰好符合了这样的标准。

另外,高岭石的水合硅酸根离子,能够与木浆纤维牢固结合,因此它可以用作造纸的填料和脱墨剂,它在这里的用途有二:一是增加纸张的白度和强度;二是减少纸浆用量,降低生产成本。

因此,人工高岭石产品是非常理想的助留剂。

具体的应用有下列几点:一、可以降低造纸过程中各种成分的用量,从而降低生产成本;二、能改善纸张的物理机械性能,如提高挺度、耐折度等。

高岭石结构特点

高岭石结构特点

高岭石结构特点高岭石是一种常见的矿物,其化学成分为白云石和高岭土的混合物。

高岭石的结构特点主要体现在其晶体结构和物理性质上。

高岭石的晶体结构是属于层状结构的硅酸盐矿物。

其晶胞结构由硅酸盐层和水化层组成。

硅酸盐层由硅氧四面体和氧化铝八面体交替排列而成,硅氧四面体的顶点与氧化铝八面体的顶点相连,形成了一个稳定的层状结构。

硅氧四面体和氧化铝八面体之间通过共价键连接。

水化层则是由水分子和层之间的离子组成,水分子可以被吸附在硅酸盐层和氧化铝层之间的空隙中。

高岭石的结构特点可以从以下几个方面来解释:1. 层状结构:高岭石的晶体结构呈现出层状排列的特点。

这种层状结构使高岭石具有一定的可剥离性,可以将其分成薄片。

这也是高岭石在工业上广泛应用的原因之一,因为薄片的高岭石可以用于制备陶瓷、涂料、橡胶等材料。

2. 硅氧四面体和氧化铝八面体的交替排列:高岭石的硅氧四面体和氧化铝八面体的交替排列形成了稳定的晶体结构。

硅氧四面体的顶点与氧化铝八面体的顶点相连,通过共价键连接,形成了硅氧四面体和氧化铝八面体之间的网络结构。

这种网络结构不仅增强了高岭石的稳定性,还使高岭石具有一定的机械强度和耐高温性能。

3. 水化层的存在:高岭石的晶体结构中存在水化层,水分子可以被吸附在硅酸盐层和氧化铝层之间的空隙中。

这种水化层的存在使高岭石具有一定的吸附性能,可以吸附和释放水分子和其他物质。

这也是高岭石在吸附剂、催化剂和填料等方面的应用。

4. 离子交换性能:高岭石中的离子可以与溶液中的其他离子发生交换反应,表现出一定的离子交换性能。

这种离子交换性能使高岭石在水处理、土壤修复和离子交换树脂等方面具有应用前景。

高岭石的结构特点主要体现在其层状结构、硅氧四面体和氧化铝八面体的交替排列、水化层的存在和离子交换性能等方面。

这些结构特点使高岭石具有一定的物理性质和应用价值,在陶瓷、涂料、橡胶、吸附剂、催化剂和填料等方面有广泛的应用前景。

1分钟了解高岭土

1分钟了解高岭土

【干货】1分钟了解高岭土2016-12-27 17:55高岭土是一种以高岭石族矿物为主的粘土或粘土岩。

主要成分高岭土得名于中国江西省景德镇高岭村出产的瓷白色粘土。

又名:白云土、观音土、阁土粉、陶土。

高岭土的矿物成分主要由高岭石(Al4[Si4O10](OH)8)、埃洛石(Al4 [Si4O10](OH)8·4H2O)、水云母、伊利石、蒙脱石(NaX(H2O)4{(Al2[Alx Si4-xO10](OH)2})以及石英、长石等矿物组成;主要矿物成分是高岭石,含量达90%以上。

物理性质高岭土的颜色为白色,或接近于白色,最高白度能达到95%以上,高岭土的颜色随着金属含量或者有机质含量的不同略有变化,含Fe2o3时呈玫瑰红色,褐黄色;含Fe2+时呈淡蓝色,淡绿色;含Mno2呈淡褐色;含有机质时则呈淡黄色、青色、灰色、黑色等。

高岭土多为隐晶质致密状或土状集合体。

硬度2.0~3.5,比重2.60~2.63,熔点1780℃,绝缘性好,可塑性较低。

开发与应用高岭土主要用来制作日用陶瓷、工业陶瓷、建筑卫生陶瓷和耐火材料,也作为造纸、建筑、涂料、橡胶、塑料、纺织品等的充填料或白色颜料。

随着工农业和科学技术的发展,高岭土已经成为医药和国防等行业的必需品高岭土作为纸张填料造纸工业,高岭土的国际市场比较繁荣,其销量超过陶瓷、橡胶、油漆、塑料、耐火材料等行业。

在纸浆中,高岭土通常少与其配料发生反应,有较强的稳定性,能够完好地保留在纸张纤维中。

同时,高岭土粒度细,流动性强,机械化生产中可确保纸张涂层厚度均匀,高岭土可填补纸张纤维间的空隙,提高纸张密度,降低纸张透明度,改善纸张平整度,增强纸张吸收油墨的能力。

————高岭土作为陶瓷的填料陶瓷工业,高岭土的应用比其他行业早,用量也非常大,通常可以占到配方的20%~30%。

高岭土可以使陶瓷中Al2O3的含量增加,莫来石的生成过程更容易进行,从而提高了陶瓷的稳定性和烧结强度。

高岭石、蒙脱石和伊利石特性

高岭石、蒙脱石和伊利石特性

颜色光泽硬度相对密度其它高岭石Al4[Si4O10]·(OH)8晶体属三斜晶系的层状结构硅酸盐矿物。

多呈隐晶质、分散粉末状、疏松块状集合体。

白或浅灰、浅绿、浅黄、浅红等颜色土状光泽2-2.52.60~2.63①折射率:α 1.553 -1.565, β 1.559 - 1.569,γ 1.569 - 1.570。

②透明性:透明至半透明。

③吸水性强,和水具有可塑性,粘舌,干土块具粗糙感。

纳米高岭石可以做成涂料。

另外,还可以制成不同用途的特种纳米涂料,如抗紫外线涂料、隐身涂料等。

纳米高岭石还可用于造纸、环保、纺织、高档化妆品、高温耐火材料的制造。

蒙脱石Ex(H2O)4{(Al2-x,Mgx)2[(Si,Al)4O10](OH)2}E为层间可交换阳离子,主要为Na+、Ca2+,其次有K+、Li+等单斜晶系;C32h-C2/m;a0=0.523nm,b0=0.906nm,c0=0.96~2.05nm之间变化。

白色,有时为浅灰、粉红、浅绿色土状光泽或蜡块光泽2~2.52~2.7①甚柔软,有滑感。

②加水膨胀,体积能增加几倍,并变成糊状物。

③具有很强的吸附力及阳离子交换性能。

利用其阳离子交换性能制成蒙脱石有机复合体,广泛用于高温润脂、橡胶、塑料、油漆;利用其吸附性能,用于食油精制脱色除毒、净化石油、核废料处理、污水处理;利用其粘结性可作铸造型砂粘结剂等;利用其分散悬浮性用于钻井泥浆。

蒙脱石在医药、畜类(猪,兔)养殖中应用广泛。

伊利石K0.75(Al1.75R)[Si3.5Al0.5O10](OH)2晶体主要属单斜晶系的含水层状结构硅酸盐矿物。

属于2﹕1型结构单元层的二八面体型纯者洁白,因含杂质而呈浅绿、浅黄或褐色块状者油脂光泽1~2 2.5~2.8伊利石是介于云母和高岭石及蒙脱石间的中间矿物可用于制作钾肥、高级涂料及填料、陶瓷配件、高级化妆品、土壤调整剂、家禽饲料添加剂、高层建筑的骨架配料和水泥配料、核工业的污染净化和环境保护。

高岭石加热反应式

高岭石加热反应式

高岭石加热反应式
高岭石,又称为矿云母,是一种常见的矿物,由硅酸铝和水组成。

当高岭石加热时,会发生一系列的反应,从而产生不同的产物。

当高岭石受热至400℃时,其结构中的水分子会逐渐脱除,形成高岭石的脱水产物。

这一过程可用如下反应式表示:
2Al2O3·3SiO2·2H2O → 2Al2O3·3SiO2 + 4H2O
随着温度的继续升高,高岭石的结构会发生进一步变化。

当温度达到约1100℃时,高岭石中的硅酸铝结构开始分解,并生成新的矿物,如莫来石、长石等。

这一过程可用如下反应式表示:
6Al2O3·3SiO2 → 2Al2O3·3SiO2 + 9SiO2 + 3Al2SiO5
高岭石加热还会引起结构的破坏和重组,导致晶格的变化。

这一过程中,高岭石的颜色也会发生变化,由原先的白色逐渐转变为黄色、棕色甚至红色。

高岭石加热反应式的研究不仅对于理解高岭石的物理性质和化学结构具有重要意义,还有助于开发高岭石的应用价值。

例如,高岭石的脱水产物具有较高的比表面积和吸附能力,可用于催化剂、吸附剂等领域。

而高温下产生的新矿物则可能具有更优越的物理和化学性质,有望应用于材料科学和地质学等领域。

高岭石加热反应式是一个复杂而有趣的过程,通过加热高岭石,我
们可以观察到不同温度下发生的反应及其产物的变化。

这些研究有助于我们更好地理解高岭石的特性,并为其应用开发提供了新的思路和可能性。

高岭石

高岭石

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟高岭石高岭石Al4[Si4O10](OH)8 该矿物名称来自我国江西高龄而得名,因该地所产的高岭石质地优良而著名中外[化学组成] Al2O3 39.5%, SiO2 46.5%, H2O 14%,较纯,有时也含有一些杂质。

[形态]三斜晶系。

也有呈单斜晶系。

一般为致密块状,土状,疏松鳞片状。

晶体微小,从零点几毫米到数十毫米,在电子显微镜下,可见到假六方板状晶体,也有时呈弯曲柱状晶体。

[物理性质]白色,常因含有杂质而染成红色、浅褐、浅黄、蓝等色调。

土状快体者一般为土状光泽。

硬度1-3。

解理平行{001}极完全,但由于晶体细小故用肉眼不易见到。

比重2.58-2.6。

此外,高岭石还具土臭味及粗糙感。

用手易搓成粉末,干燥时吸水,以舌尖试之粘舌,掺水后具塑性。

[成因及产状] 高岭石主要由铝硅酸盐矿物(长石、云母等),在风化条件下受H2O 和CO2 的作用而形成。

例如:4K[AlSi3O8]+4H2O+2CO2→Al4[Si4O10](OH)8+8SiO2+2K[CO3]钾长石高岭石此外,高岭石有时为铝硅酸盐矿物低温蚀变的产物,一般在低温低压及酸性介质中生成,即通常所说的高岭土化作用。

在变质过程中高龄土可转变成云母、长石或红柱石、蓝晶石。

[鉴定特征] 以常呈白色,土状块体,手捏之易成粉末,粘舌,用水湿润后具可塑性等为特征,灼烧后与硝酸钴作用呈铝的反应(蓝色)。

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高岭土的介绍(二)

高岭土的介绍(二)

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟高岭土的介绍(二)高岭土是一种层状的黏土矿物,其结构是由一层Si-O 四面体和一层Al-O 八面体相互堆叠而成,层与层之间容易被剥离或被其他小分子插入,形成黏土插层复合物,使层状黏土具有很好的催化活性。

1、塑料、橡胶、尼龙用高岭土:经不同条件的改性处理,可应用不同的高分子材料中提高其整体性能,用于塑料制品,可提高抗冲击强度,耐老化易加工等特点;用于橡胶制品中具有明显的补强作用并使橡胶制品弹性模量,耐磨性等有明显改善;用尼龙制品,可增加硬度,抗折强度和抗冲击强度,并可改善其尺寸稳定性。

2、电缆用精细高岭土:经精细选矿,特殊工艺煅烧和除杂,采用复合改性剂特殊改性处理,是优良的电性能改良剂,可提高电缆复合料体积电阻率6 倍以上。

全国各地的情况:在宁夏有培烧高岭土,产品广泛用于造纸,橡胶,油漆,涂料,电子元件等行业,还可深加工生产其它系列产品. 在江苏有中国高岭土塑料厂,所产塑料包装制品广泛应用于农业覆膜、非金属矿物、粮食、食品、化工等行业,可包装25kg-50kg-75kg 物品,在苏州周边地区已形成销售市场。

我县境内虽有高岭土资源,但开发利用情况落后,急需学习外地经验,投入人力、物力、财力把资源利用起来。

高岭土的矿物组成分普通高岭石和多水高岭石(埃洛石),普通高岭石是片状矿物,多水高岭石是管状矿物。

不同的矿物组成,形成不同的矿石物理性质,也就赋予了矿石不同的工业用途和经济价值。

一般地讲:片状高岭石有相对较好的结晶度,可有较高的粘浓度,适合开发造纸涂料等产品;管状的多水高岭石,比表面积大,粘结强度高,适合用于催化剂、陶瓷等产品。

然而,自然界产出的高岭土有不少是混合型的,这就要通过各种分析测试来开发相关产品或寻找适销的应用领域。

可以简单地说:国内企业如能开发粘浓度大于68%,白度大于88%,粒度、磨耗符合要求的高岭土产品,。

典型晶体结构示意图

典型晶体结构示意图

3R 1+2+3层
1层
1+2层
9. 绿柱石、电气石
绿柱石常见晶形
c
cp s
m
ma
六方柱:m{10-10}, a{11-20} 平行双面:c{0001} 六方双锥:s{11-21}, p{10-11}
电气石常见晶形
ro
am
d
三方柱:m{01-10} 六方柱:a{11-20} 三方单锥:r{10-11}, o{02-21} 单面:d{000-1}
白云石晶形
r m
c
菱面体:r{10-13}, c{40-41} 六方柱:m{11-20}
6. 闪锌矿、纤维锌矿
闪锌矿晶体结构
2H
6H
8H
纤维锌矿晶体结构
7. C60、C70
8. 石墨2H、石墨3R
Graphite 2H, P63/mmc(194)
A=2.47, c=6.80, Z=4
C1 2b 0 0 0.25
(1) 高岭石
(2) 蛇纹石
4. 透闪石
r
b m
斜方柱:(m) {110}, (r) {011} 平行双面:b {010}
5. 方解石、白云石
方解石
白云石
方解石晶形
e
v
r
m
f
菱面体:r{10-11}, f{02-21}, e{01-14} 六方柱:m{10-10} 复三方偏三角面体:v{21-332. 白云母、金云母 3. 高岭石、蛇纹石 4. 透闪石 5. 方解石、白云石 6. 闪锌矿、纤维锌矿 7. C60、C70 8. 石墨2H、石墨3R 9. 绿柱石、电气石 10. 沸石
11. Al(OH)3, Mg(OH)2 12. 滑石、叶腊石 13. 钙钛矿结构BaTiO3 14. 刚玉
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其中,疏松者被称作粘土; 固结的称为泥岩、页岩。
(2)高岭土:以细粒板状高岭石为主要矿 物(含量通常>90%)的白色软质粘土。因最早 在我国江西景德镇附近的高岭村发现而得名。
(3)瓷土或瓷石:是高岭土的商品名称, 在陶瓷界使用较广。 (4) 球土:在英国、美国、印度和南非 等国使用的名称,是与高岭土成分和性质相近、 呈球状的粘土(ball clay)。 球土中高岭石的含量一般>70%,其煅烧白 度比煅烧高岭土略低,但塑性较高岭土好。 (5)埃洛石粘土:又称多水高岭石粘土, 是高岭土的一个变种,主要由多水高岭石 (Al4Si4(OH)12 ·2~4H2O )组成,外观呈致密状, 瓷状断口,质地坚硬,塑性差。
高岭石粘土中铁和钛的氧化物能使陶瓷制品 染色或产生色斑,同时降低耐火度、白度和电绝 缘性。 不同陶瓷制品,对高岭石粘土的Fe2O3和 TiO2含量有不同要求: 骨瓷和细瓷要求Fe2O3含量低于0.9 wB%; 电瓷要求Fe2O3和TiO2含量都低于1 wB%; 卫生陶瓷用高岭土的分级: 一级高岭土的Fe2O3+TiO2含量应低于 1 wB%;
2.颜色和白度
高质量的高岭石粘土通常为白色,含杂质较 多时可呈现黄色、红色、褐色、蓝色,甚至黑色。 工业应用领域通常以白度定量评价高岭石粘 土的质量。
白度主要影响制品的颜色,不同制品对原料 白度的要求不尽相同: (1)纸张、油漆、橡胶等的填料,一般要 求白度大于80,最好大于85。 (2)白色陶瓷制品要求其原料煅烧白度大 于85。 (3)一般陶瓷、建筑陶瓷、耐火制品等, 对高岭石粘土的白度要求不高。
(3)高岭石粘土从开始烧结到熔化,约有 350-450℃的温度间隔。这一特点大大放宽了陶 瓷的烧成温度范围,有利于烧成过程的温度控制。 (4)含杂质较少的高岭石粘土,煅烧后呈白 色,可以保证陶瓷的白度。 陶瓷粘土按其小于0.5微米颗粒的多少划分为: 粗粒粘土(小于0.5微米颗粒的含量在<39%), 多用于生产卫生瓷; 中粒粘土(40~49%),主要用于生产陶瓷器; 细粒粘土(>(1)概念 可塑性——粘土与适量水混合后揉和成泥团, 泥团在外力作用下产生变形但不破裂,并且去掉 外力后,仍能保持其形状不变。 可塑性通常用塑性指数(IP)或塑性指标 (S)定量描述。 其中:IP=WL-WP ; S=(a - b)·P。
式中:WL表示液相界限,是指使风干粘土变成能 缓慢流动的粘稠液体所需水的重量与风干粘土重量的比 值(百分数);
T—耐火度(℃); A— Al2O3含量(wB%); F—Fe2O3含量(wB%); ΣM—TiO2、MgO、CaO和R2O的总量 (wB%)。 该公式适用于Al2O3含量在15~50wB%的粘 土。 计算时,各组分的百分含量需换算为灼烧 量为零的百分含量。
C. 耐火度的测量 耐火度还可由标准测温锥进行标定,具体 方法为: 将待测粘土按照规定标准做成一定规格的截 头三角锥,使其在规定的条件下与标准测温锥同 时加热,对比其软化弯倒情况。 当三角锥靠自重变形作用而逐渐弯倒,顶 点与底盘接触时的温度就是它的耐火度。
4. 高岭石的形态
5. 高岭石的热稳定性及高温相变
加热过程中有两个主要的热效应: 600℃左右出现明显的吸热谷,是由于脱去 羟基并伴随晶格破所引起的。脱羟温度随高岭石 结晶有序度的增高而升高。 980℃左右的放热峰,是脱羟后的非晶质进 一步生成γ-Al2O3、方石英和莫来石新物相引起 的。 高岭石之所以可作为耐火材料,就是因为 相变产物γ-Al2O3和莫来石等具有很高的熔点。
WP 表示塑性界限,是指逐渐减少可塑性泥 团的水量,直至其不能产生塑性变形(变脆而破 裂)时,减少的水量与风干粘土重量的比值; a 表示正常稠度泥团的直径(通常为45cm ); b 表示受压后出现裂纹时泥球的高度(cm); P 表示受压出现裂纹时的负荷(N)。
(2)可塑性类型 按塑性指标(S),可将高岭石粘土划分为: 低可塑性粘土(S<2.5) 中可塑性粘土(S=2.5~3.6) 高可塑性粘土(S >3.6)。 当高岭石粘土加热到400~700℃时,其可塑 性消失。
5. 吸附性和电绝缘性 由于粘土颗粒具有较大的表面积与表面能, 因而对水溶液中的酸、碱、色素离子等具有较强 的吸附性,是良好的吸附剂和脱色剂。
6. 高岭石粘土具有良好的电绝缘性,可用做 高频瓷、电绝缘瓷的原料。 7.化学性质 化学性质 高岭石粘土具有较强的化学稳定性和一定的 耐碱能力。 耐碱能力。
(2)高岭石矿物的化学成分以SiO2和Al2O3为 主,在煅烧过程中发生如下变化: 高岭石 550 ℃ 变高岭石 1000℃ 尖晶石+ SiO2 1100℃ 假莫来石 1400℃ 莫来石 + 方石 英。 莫来石具有较高的熔融温度(>1850℃), 在陶瓷坯体中呈交生的针状形态,可以防止烧成 过程中坯体的变形,并保证坯体烧成后具有高的 强度。
三、 工业应用与技术要求 1.陶瓷原料
高岭石粘土是陶瓷工业重要的可塑性原料, 主要性能和作用有: (1)具有层状结构的高岭石、埃洛石等粘土矿 物,研磨后将分离为细小板片状颗粒。 与水混合时,这些矿物表面将形成均匀的水 膜。 水膜产生的表面张力将迫使粘土颗粒聚集在 一起,从而表现出良好的结合性、可塑性和流变 性。 这是陶瓷坯体成型并具有较高强度的基础。
可采用机械法和化学法对高岭石进行剥片 处理: 机械法是利用球磨机、高速搅拌机、高压挤 出机、高压气流对撞机等,借助于摩擦、碰撞、 剪切等机械力,使晶体沿解理破裂成很薄的晶片。 化学法是利用化学物质(如乙酰胺、肼、尿 素等)离子或分子的作用力,挤进高岭石结构层 之间,使结构层张开且分离。
高岭石的形态对其应用十分重要:生产铜板 纸所需的涂层级高岭石必须是片状高岭石。 高岭石粘土矿物颗粒细小——具有较大的外 比表面积。造纸级高岭石,其外比表面积通常在 12~22 m2/g之间。
2. 高岭石——矿物 化学式:Al4[SiO4O10](OH)8 理论组成(wB%):Al2O3 41.2,SiO2 48.0, H2O 10.8 Al、Fe代替Si数量通常很低。 有时有少量Mg、Fe、Cr、Cu等代替八面 体中的Al。 碱金属和碱土金属元素多是杂质元素。
3. 高岭石的晶体结构 (1) 结构单元层由硅氧四面体片与“氢氧铝 石”八面体片连结形成的结构层沿c轴堆垛而成。 c0=0.737nm (2)层间没有阳离子或水分子存在,强的 氢键(O-OH=0.289nm)加强了结构层之间的连 结。 (3)如果在层间域内充填一层水分子,则 形成埃洛石(Al4[Si4O10](OH)8•2~4H2O)——埃 洛石的结构可视为被水分子层隔开的高岭石结构; c0=1.01nm
(3)影响高岭石粘土可塑性的因素 ①高岭石的粒度越细,分散程度越大,比 表面积越大,可塑性也就越好; ②高岭石的阳离子交换容量越大,可塑性 越好; ③薄片状高岭石易于结合和滑动,比柱状、 板状等其它形状的高岭石具有更大的可塑性; ④粘土中含石英、长石等碎屑矿物杂质时, 将降低可塑性;含蒙脱石、水铝英石或有机质时 可提高可塑性。一种胶体物质——mAl2O3·nSiO2·pH2O
(4) 粘结性 粘结性是指粘土与非塑性物质和水混合后, 不仅可以形成良好的可塑性泥团,而且泥团干燥 后具有一定的抗折强度的性质。
粘结性的好坏可以由保持泥团可塑性条件下 加入标准砂的最高含量来衡量,类型如下: (1)粘结粘土——加入50%标准砂后,泥团 仍具有良好的可塑性; (2)可塑粘土——允许加入20~50%标准砂; (3)非可塑粘土——允许加入20%标准砂; (4)石状粘土——即使不加入标准砂,也不 能形成可塑泥团。 允许加入的标准砂数量越多,说明粘土的可 塑性越好。一般来说,粘土颗粒越细,分散程 度越大,粘结性就越好。
6. 理化性质 纯净者呈白色,因含杂质可染成其它颜色。 集合体光泽暗淡或呈蜡状。 具{001}极完全解理,硬度2.0~3.5,相对密 度2.60~2.63。 致密块体具粗糙感,干燥时具吸水性,湿态 具可塑性,但加水不膨胀。 阳离子交换性能差,只能在颗粒边缘产生由 于破键而引起的少量交换。阳离子交换容量为 1~10mmol/100g。
第十一章 高岭石和高岭土
(kaolinite) (kaolin, china clay)
一、概述
1. 概念 (1)粘土岩(clay rock):是一种主要由粒 径<3.9微米的矿物颗粒组成、含有大量高岭石、 埃洛石、蒙脱石、水云母等粘土矿物的沉积岩。
云母族向蒙脱石转变的过渡产物
又称多水高岭石——相当于含层间水的高岭石。 高岭石不含层间水,而多水高岭石含2~4H2O。
4. 烧结性及耐火度
(1)烧结性 是指粘土被加热到一定温度时,由于易熔物 质的熔融而开始出现液相。液相填充在未熔颗粒 之间,靠其表面张力产生的收缩力,使粘土颗粒 间的气孔率下降,密度提高,体积收缩。 在气孔率下降到最低值,密度达到最大值 时的状态,称为烧结态。 烧结时对应的温度称为烧结温度。 烧结温度通常与粘土的矿物组成及性质有关。
润滑水 孔隙水 边界水 颗
塑性粘土 半干燥粘土
粒 孔

干燥粘土
完全干燥粘土
1. 随着润滑水的逐渐排除,颗粒开始互相接触; 随着润滑水的逐渐排除,颗粒开始互相接触; 2. 孔隙水被排除之后,颗粒共用边界水; 孔隙水被排除之后,颗粒共用边界水; 3. 干燥收缩主要发生在前两个阶段。 干燥收缩主要发生在前两个阶段。
二、工艺技术特性
1. 粒度大小、分布及表面积 高岭石粘土的粒度分布通常在0.2~5µm之间。 粒度对高岭石粘土的可塑性、粘度、成型性、 涂敷性、干燥性、烧结性及离子交换性能等都有 很大影响。 ——粒度越细,可塑性越好,干燥强度越高, 易于烧结,且烧结后气孔率小,机械强度高。
不同应用领域对其有不同的粒度要求。 (1)陶瓷级高岭土的粒度分布为: >10µm者占2~20% <2µm者占35~70% (2)作为纸张涂层、高光泽油漆、油 墨、橡胶以及技术陶瓷用高岭土,其粒度: 小于2µm者应不低于80% 大于10µm者最高不超过8%。
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