机械研磨 对 结构和粒度的影响

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1、机械研磨对粘土矿物结构和粒度的影响第35卷2007年第10期论文编号:1001-3954(2007)10-0033-037机械研磨对粘土*矿物结构和粒度的影响丁述理宋黑徐博会孙晨光河北工程学院河北省资源勘测研究重点实验室河北邯郸056038摘要:对高岭石、蒙脱石和伊利石粘土矿物分别进行了4h的机械研磨,利用XRD、IR和激光粒度分析等测试技术对不同时间段内粘土矿物结构和粒度的变化进行研究,结果表明:高岭石经过1h研磨后,其晶体结构发生明显变形,经过2h的研磨后,其晶体结构几乎完全被破坏;蒙脱石经过1h研磨后,其晶体结构发生明

2、显变形,在后续的3h的机械研磨过程中,其晶体结构变形不明显;伊利石在经过1h研磨后,其晶体结构发生也明显变形,当研磨到3.5h后,其晶体结构几乎完全被破坏。研磨2h后,小于2µm的颗粒含量排序为:蒙脱石>伊利石>高岭石。叙词:干法研磨超细粉体粘土矿物晶体结构随着现代科学技术的飞速发展,超细矿物粉体作为致部分矿物晶体结构的破坏而变成非晶物质[4]。关于机一种新型基础材料在涂料、橡胶、塑料等行业械研磨对粘土矿物结构的影响,自上世纪50年代以应用得越来越广泛[1~3]。目前国内主要的超细粉体制备来就受到人们的关注[5,6]。此后,

3、有的学者对机械研磨方法是机械研磨,这种方法主要是利用搅拌器搅动磨进行了更进一步的研究,其中邱晓晖、赵丽颖等人[7,8]矿介质,产生“冲击—摩擦—剪切”力或利用研磨介研究了机械研磨过程中机械力化学变化和化学改性,郝青丽等人[9]研究了研磨对粘土矿物结构的影响。然质快速振动产生的“剪切—摩擦”力使物料粉碎。但在长时间的研磨过程中,由于机械力的作用,晶体结而,有关机械研磨对粘土矿物结构和粒度影响的综合构或多或少的要受到破坏,如果控制不当,最终会导研究还很少见。本文分别对高岭石、蒙脱石和伊利石三种矿物在破*基金项目:河北省自然科学基

4、金(D2007000695、D2004000463)、河干法条件下进行了不同时间的研磨,并利用傅立叶红·北省科技厅博士基金(05547009D-2)资助项目。外光谱和X射线衍射对研磨后的样品进行分析测试,磨ababababababababababababababababababababababababababababab(上接第32页)Mn-1与Mn-2、Mn-3和Mn-4的耐由于t"

5、四种锰钢材料中Mn-1的耐腐蚀由以上三部分对比判断可知,四种锰钢材料的耐性最差。蚀性顺序由弱到强为Mn-1<Mn-2<(Mn-3、Mn-4)。依此,将Mn-2设为真值。采用上述的方法,再次求得t',t',如表5所示。123结论表5 四种锰钢静态腐蚀数据数理统计计算表(假定Mn-2为真值)通过静态浸泡腐蚀速率测定试验,发现在浸泡的-前2h,各参试样品都呈腐蚀加速趋势。四种不同锰含材料10min1h2h平均值d'标准偏差s't值量的锰钢在浸泡前后溶液及试样的变化较大,但四者差值d'6.1763.1622.5373.9581.94

6、64.9141之间的腐蚀形貌相似。对浸泡质量损失的数理统计数差值d'3.0883.6772.2433.0030.7216.126据分析表明,适量增加含锰量可以提高锰钢在热酸性2的模拟铜矿浆中的耐蚀性,其增加幅度不超过40%。由于t'>t,t'>t,因此可以判断出Mn-2与10.05,220.05,2但到一定程度(如高锰钢),则锰含量的增加不再会改Mn-3、Mn-4的耐蚀性也具有显著差别。又由表3可变锰钢的耐蚀性。在设计铜矿用衬板材料时,若要进以看出,Mn-2的质量损失率比Mn-3、Mn-4高,因一步提高材料的耐蚀性,可以考虑

7、添加除锰含量以外此,Mn-2的耐腐蚀性比Mn-3、Mn-4差。的其它合金成分。最后,对比Mn-4与Mn-3的耐蚀性,方法与上述相同,求得t",如表6所示。1参考文献表6 四种锰钢静态腐蚀数据数理统计计算表1卢书媛.湿磨衬板新材质开发及冲击腐蚀磨损机理的研究.合肥:(Mn-4与Mn-3对比)合肥工业大学出版社,2003材料10min1h2h平均值d-"标准偏差s"t值2曹楚南.腐蚀试验数据的统计分析.北京:化学工业出版社,1988□差值d"3.088-0.5150.2940.9561.8901.2041(收稿日期:2007-0

8、6-26)33Mining&ProcessingEquipment第35卷2007年第10期机械研磨对粘土矿物结构和粒度的影响阐明了研磨对其晶体结构的影响机理,并利用激光粒度仪分析了不同研磨时间的粒度变化,对工业生产具有指导意义。1试验1.1样品特征高岭岩样采自山西省平鲁矿区,属晚二叠系山

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