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铝土矿特征(铝土矿形成)

铝土矿特征(铝土矿形成) 铝土矿的化学分析:& nbsp;& nbsp(1)方法概述:& nbsp& nbsp根据我国铝土矿多为一水硬铝石-高岭石型矿石的特点,通常采用铝土矿的化学物相分析方法测定三水铝石、高岭石和一水硬铝石的含量。 & nbsp& nbsp& nbsp三水铝石的分离:& nbsp& nbsp三水铝石的分离可以通过碱法或酸法进行。碱法是利用三水铝石在NaOH溶液中的溶解性,将其与高岭石和一水硬铝石分离。加入EDTA与溶解的Al3+络合,使三水铝石浸出率大于99%,高岭石浸出率为9%-10%,一水硬铝石浸出率为0.5%。 浸出后,溶液用稀HCl中和至微酸性,然后过滤,因为碱性溶液容易滤出。 酸法是利用三水铝石在HBr中的溶解性,将其与高岭石和一水硬铝石分离,在20mLHBr沸水浴中浸泡30min,其中三水铝石浸出率为95%,高岭石为4%,一水硬铝石为0.5%。 & nbsp& nbsp& nbsp高岭石的分离:& nbsp& nbsp在浸取和分离三水铝石之后,可以使用任何方法如HF法、HCl-HF法和H2SO4进行分离。 HF法利用含硅铝酸盐在HF中的溶解性,用HF浸出高岭石,在残渣中留下一水硬铝石。 在特定条件下,高岭石被完全浸出,一水硬铝石的浸出率为0.5%。 HCl-HF法使用含有少量HF的HCl来浸出高岭石。 浸出率为0.5%。 三水铝石残渣与滤纸一起在500℃下焚烧,然后加入几滴HF和20mLHCl,在沸水浴中浸提30分钟。高岭矿浸出率为99%,一水硬铝石浸出率为4.5%。 该方法对一水硬铝石矿石造成的误差较大,需要对结果进行修正。 H2SO4法使用70%H2SO4作为高岭石的浸出溶剂。 沸水浸泡时,高岭石溶解,一水硬铝石不溶。 & nbsp& nbsp& nbsp一水硬铝石的分离:& nbsp& nbsp水硬性铝土矿不溶于(或仅微溶于)上述两相的浸出剂,并保留在最终的残渣中。 需要注意的是,由于残渣和滤纸在焚烧时容易烧结成块状,并转化为不溶性的α-al2o 3,因此在碱熔前必须将块状物捣碎,否则一水硬铝石的测定结果会较低。 对于含有一水硬铝石的铝土矿样品,如果需要测定一水硬铝石,先用68%/LKOH溶液分离一水硬铝石石英钟,再用3%H2SO4沸水浴浸泡一水硬铝石,残渣中留下高岭石和一水硬铝石。 如果铝土矿的水分中含有刚玉,可用浓H2SO4加热至SO3放出,用水稀释,过滤,残渣中可测定刚玉中的铝含量。 叶蜡石的存在也会使测定结果偏高,因为蜡石英钟在浓H2SO4中没有完全溶解。 & nbsp& nbsp& nbsp此外,在矿床评价和物质成分研究中,有时需要详细考察铝在铝土矿中的存在形态或赋存状态,尤其是褐铁矿或针铁矿含量较高的样品(即红土)。请参见下面的分析流程。 图片& nbsp& nbsp& nbsp铝土矿化学分析流程:& nbsp;& nbsp& nbsp在上述分析过程中,各种含铝矿物在不同浸出剂中的浸出率也不同:& nbsp& nbsp(1)在HCl 4中的浸出率;三水铝石为98%,褐铁矿、绿泥石、白云母、高岭石和一水硬铝石分别为6.75%、22.4%、1.98%、2.09%和0.65%。 & nbsp& nbsp& nbsp(2)在2)HCl-SnCl2溶液中的浸出率:褐铁矿为99.5%,绿泥石和白云母分别为1.45%和0.22%,高岭石和一水硬铝石不溶。& nbsp& nbsp(3)盐酸(1+5)浸出率:绿泥石为98%,白云母、高岭石和一水硬铝石分别为1.12%、2.5%和0.36%。 & nbsp& nbsp& nbsp(4)HCl(1+4)-HF(2+3)浸出率:高岭石和白云母为99%,一水硬铝石为4.5%。 & nbsp& nbsp& nbsp(二)分析步骤:& nbsp& nbsp三水铝石的测定:& nbsp& nbsp称取0.1000-0.20000g样品于塑料杯中,加入50m L 10g/L NaOH-5g/LED TA溶液,沸水浴中浸泡20min,冷却,加入1-2滴1g/L甲基橙指示剂,用HCl(1+1)中和至微酸性。 过滤并用1%HCl溶液洗涤 滤液中三氧化二铝的测定 & nbsp& nbsp& nbsp高岭石的测定:& nbsp& nbsp向残渣中加入30mL5%HF 5% HF,在沸水浴中浸泡15分钟,冷却,将滤液放入塑料漏斗烧杯中并清洗。 向滤液中加入1-2mLHClO4,烟熏干燥,然后测量Al2O3。 因为高岭石的测定结果需要通过样品计算。 高岭石在NaOH-EDTA溶液中的浸出率需要用所分析矿区的高岭石来验证。 & nbsp& nbsp& nbsp一水硬铝石的测定:& nbsp& nbsp将残渣放入镍或银坩埚中,焚烧,并捣碎块状物。 碱熔后Al2O3的测定 关键词:标签:有色金属 
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