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高硅铝矾土成分百科

高铝矾土

2017-06-06 17:49:59

高铝矾土就是指铝矾土,只是其中含铝量比较高。铝矾土又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。    高铝矾土的用途:    (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。    (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。    (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。    (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、有色冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。    (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。    (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。    目前,已知赋存高铝矾土的国家有49个。我国有丰富的高铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界高铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。 我国高铝矾土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明高铝矾土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。    更多关于高铝矾土的资讯,请登录上海有色网查询。 

高铝矾土小知识

2018-12-29 16:56:48

高铝矾土,简称高铝料。高铝料的主要矿物是水铝石和高铝硅石组成。水铝石含量随着三氧化二铝与二氧化硅的比例的提高而增多。次要的矿物为金红石、揭铁矿等。有时还含有少量的波美石和迪开石。  按高铝矾土含三氧化二铝的高低,一般可分为3等5级,其含量和颜色分别为:  一等特级:85%以上土灰色或深灰色  一等一级:75-85%土灰色或深灰色  二等二级:65-75%白灰色  三等三级:50-65%青灰色  四级:50%以下青灰色   主要用途  用其熟料制造的各种高铝砖,是冶金工业和其它工业广泛使用的耐火或防腐材料,在电炉炉顶、高炉和热风炉上使用。   矿床特点分析和开采  高铝矾土属于沉积矿床,分为土生矿和石脉矿。土生矿,最上面覆盖着硬质红粘土,伴有石灰石厚土层,人们称之为“粒姜石”。矿体呈层状产出,面积较大,沿走向可达数里长,矿厚一般为3-4米,再厚者可达7一9米以上,材质纯净,结构坚硬致密。石脉矿由石灰岩覆盖,面积较小,呈窝状产出,一般十几米至几十米一窝,有时与石灰岩混生,中间夹一层细红胶泥,材质较粗而且不太纯净。   我国开采状况  我国自解放以来,由于冶金工业和其他工业的发展,促进了耐火材料工业的发展,目前我国已成为世界上耐火材料产量最高的国家。山西省有丰富的高铝矾土资源,贮量多,品位高,在全国名列前茅。

铝矾土

2017-06-06 17:50:09

铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。主要成分  矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。   铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。用途  (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。   (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。   (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。   (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、 有色 冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。   (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。   (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。   耐火材料用铝矾土数量的技术条件:   等级 化学成分/% 耐火度 体积密度   Al2O3 CaO Fe2O3   特级 >85 <0.6 <2.0 >1790 >3.0   一级 >80 <0.6 <3.0 >1790 >2.8   二级甲 70~80 <0.8 <3.0 >1790 >2.65   二级乙 60~70 <0.8 <3.0 >1770 >2.55   三级 50~60 <0.8 <2.5 >1770 >2.45目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。 

铝矾土

2017-06-06 17:50:02

铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。   铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。澳大利亚是世界上拥有铝矾土资源最多的国家,其次是几内亚,巴西,牙买加,中国,印度。 我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。铝矾土熟料:耐火材料 行业 所称的铝矾土通常是指煅烧后Al2O3>=48%、而含Fe2O3较低的铝土矿,高铝矾土熟料是经过煅烧的铝矾土矿。熟料为灰白浅黄及深灰色,它主要用于高铝质耐火材料,也可用来制作电熔棕刚玉。 高铝矾土熟料是按AL2O3含量及Fe2O3、TiO2、CaO+MgO、K2O+Na2O等杂质含量和熟料体积密度与吸水等项指标来分级的。    铝矾土用途:      (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。   (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。(3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。   (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、 有色 冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。   (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。   (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。

铝矾土

2017-06-06 17:49:59

铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。    工业上对铝矾土质量的要求:    工业上提取金属铝是先从铝矾土中提取氧化铝,然后氧化铝经电解成为金属铝。根据我国生产实践经验,不同氧化铝生产方法对矿石质量的要求还有所不同,其一般要求是:    1)烧结法:适于处理含硅较高的低品级矿石,要求Al2O3/SiO2为3~5(或3.5左右),Fe2O3<10%。    2)拜耳法:适于处理含Al2O3高、SiO2低的富矿,一般要求Al2O3>65%,Al2O3/SiO2>7。氧化铁在拜耳法流程中不与碱起反应,只是铁高赤泥量大,赤泥洗涤复杂,易造成碱和氧化铝的机械损失,但不宜有铝针铁矿。    3)联合法:适于处理中等品位的铝矾土,我国主要用混联法,即在拜耳法的赤泥中添加部分低品级矿石提高烧结法的铝硅比,一般要求Al2O3>60%,Al2O3/SiO2为5~7,Fe2O3<10%。对氧化铝生产而言,硫是很有害的杂质,均不宜采用高硫矿石。    用作研磨材料的铝矾土,要求含Al2O3高、铁和钛低,一般要求Al2O3≥70%,Fe2O3≤5%,TiO2≤4.5%,CaO+MgO≤1.0%,Al2O3/SiO2≥12。    作高铝水泥原料的铝矾土石必须:Fe2O3<2.5%,TiO2<3.5%,R2O(一价金属氧化物)<1.0%,MgO<1.0%。    更多关于铝矾土的资讯,请登录上海有色网查询。

铝矾土行情

2017-06-06 17:49:57

最近,铝矾土在国内市场上发展十分好,铝矾土行情一路被看好,销售价格也不断上升,由于铝矾土的原料是氧化铝,而作为生产高铝矾土的原料,氧化铝价格上涨是造成其价格上涨的最直接最主要原因。通过我们对高铝矾土市场的调查,预计这种原料的价格会进一步上涨,但原料的供应是可以保证的。铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。也是因位以上这些原因致使目前的铝矾土行情一路看涨。更多铝矾土行情信息请登陆上海有色网铝专区查询,为您提供更权威更新的实时资讯。 

铝土矿(高铝矾土)的分类

2019-01-15 09:51:32

基本类型 亚类型主要分布地区一水型铝土矿1)水铝石-高岭石型(D-K型) 山西、山东、河北、河南、贵州2)水铝石-叶蜡石型(D-P型) 河南3)勃姆石-高岭石型(B-K型) 山东、山西4)水铝石-伊利石型(D-I型) 河南5)水铝石-高岭石-金红石(D-K-R型) 四川三水型铝土矿 三水铝石型(G型) 福建、广东

铝矾土矿

2017-06-06 17:49:59

铝矾土矿,学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。    我国铝钒土矿矿床类型:    中国铝矾土矿矿床可分为两大类型:古风化壳型铝矾土矿矿床(Ⅰ型)和红土型铝矾土矿矿床(Ⅱ型)。前一类又分为四个亚类:修文式、新安式、平果式和遵义式。后一类只有一个亚类,称漳浦式。    1)修文式:又称碳酸盐岩古风化壳异地堆积亚型铝土矿矿床。其成因与碳酸盐岩喀斯特红土化古风化壳有关。又由于铝土矿与下伏碳酸盐岩基岩之间有数米厚的湖相铁矿扁豆体沉积,铝土矿不是原地堆积的,而是这个已接近干枯的湖泊附近的红土化风化壳异地迁移来堆积成的。该类矿床以贵州修文县小山坝铝土矿矿床较为典型。这是我国最重要的一类铝土矿,其储量占本类型(Ⅰ型)的74.76%。    2)新安式:又称碳酸盐岩古风化壳原地堆积亚型铝土矿床,以河南新安张窑院铝土矿床较为典型。其储量占本类型(Ⅰ型)的5%。    3)平果式:又称碳酸盐古风化壳原地堆积-近代喀斯特堆积亚型铝土矿床。该矿床的层状矿之上覆及下伏基岩数百米厚度范围以内均为石灰岩,经过第四纪喀斯特化,石灰岩、铝土矿石再风化成钙红土及铝土矿石碎块坠落成堆积矿石。其占古风化壳型铝土矿总储量的15.04%。    4)遵义式:又称铝硅酸盐古风化壳原地堆积亚型铝土矿床,下伏基岩是细碎屑岩或基性火山岩,是下伏基岩红土化风化壳原地堆积(少数坡积)的铝土矿床。铝土矿与下伏基岩之间有连续过渡现象,铝土矿与上覆地层有侵蚀间断面。其占Ⅰ型矿床储量的5.2%。    红土型铝土矿矿床只有一个亚类,称漳浦式红土型铝土矿床,是第三纪到第四纪玄武岩经过近代(第四纪)风化作用形成的铝土矿床,其储量很少,仅占中国铝土矿总储量的1.17%。    更多关于铝矾土矿的资讯,请登录上海有色网查询。 

铝矾土价格

2017-06-06 17:49:58

最近,铝矾土在国内市场上发展十分好,铝矾土价格行情一路被看好,铝矾土价格也不断上升,由于铝矾土的原料是氧化铝,而作为生产高铝矾土的原料,氧化铝价格上涨是造成其价格上涨的最直接最主要原因。通过我们对高铝矾土市场的调查,预计这种原料的价格会进一步上涨,但原料的供应是可以保证的。近期铝矾土价格为铝矾土85%的含量的话,价格是1200元/吨。铝矾土80%的含量的话,价格是1500元/吨。铝矾土55%的含量的话,价格是380元/吨。铝矾土70%的含量的话,价格是480元/吨。(价格均未入税)铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。也是因位以上这些原因致使目前的铝矾土价格行情一路看涨。更多铝矾土价格行情信息请登陆上海有色网铝专区查询,为您提供更权威更新的实时资讯。

铝矾土矿

2017-06-06 17:50:11

铝矾土矿(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。铝矾土矿主要成分  矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。   铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。

铝矾土价格

2017-06-06 17:49:59

铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。及时掌握铝矾土价格信息、交易状况、市场供求关系、行情走势等,是在铝矾土投资交易中获得成功的关键。    2010年8月20日讯,昨日LME铝矾土价格开盘于2125美元,后随美股走弱走出单边下跌走势,最低触及2058美元,报收于2070美元,下跌46美元,跌幅2.17%。持仓量减少15839手至67.2万手。库存减少5100吨至446万吨。现货方面,矾土报价2093美元,下跌52美元。    国内方面,沪铝昨日收于一根十字星,下跌55元,成交量和持仓量均有所减少,交投清淡。由于产能增加和高位库存制约着沪铝的上行空间,另外中铝调高矾土价格从2650元/吨至2750元/吨,对铝期价有一定的支撑。铝的基本面不支撑铝的大幅上行空间。从技术上看,MACD指标泛绿,上攻乏力。整体来看,沪铝当前投资机会不多,易跌难涨,目前处于15500附近盘整,上方15700附近受压较重,下方15300附近获支撑较强。    2008年世界耐火级铝矾土产量约为 110 万吨左右,主要产地是中国、巴西和圭亚那。中国每年供应世界市场铝矾土约 80 多万吨,主要来自中国山西和贵州两省。南美供应世界市场铝矾土约 20 万吨,其中 10 万吨来自巴西的 MSL 公司,其余来自圭亚那。 随着 2003 年下半年开始的世界钢铁工业的增长,对耐火级铝矾土的需求有很大增加。铝矾土价格也由于需求强劲、能源价格和环保费用的上涨而有所改善,特别是中国铝矾土价格一直处于较低价位,因此,中国矾土价格自 2003 年 1 月以来,山西铝矾土价格有 20 %- 30 %的提升。贵州铝矾土也有 15%以上的增幅。    昨日,国内现货市场成交铝矾土价格主要集中在15180-15220 元/吨,贴水70 元/吨-贴水30 元/吨。世界金属统计局(WBMS)周三(8 月18 日)公布的数据显示,2010 年前6 个月全球铝市供应过剩314,000 吨。2009 年同期为供应过剩755,000 吨,2009 年全年为过剩781,000 吨。WBMS表示,2010 年前6 个月,原铝需求总计为1,997万吨,相比2009 年同期增长约349 万吨。整体来看,2010 年前6 个月,全球铝产量同比增长18%。WBMS 预计,中国前6 个月产量总计为832 万吨,占到全球总产量的41%。    铝矾土价格市场将维持均线附近震荡行情,建议投资者勿盲目操作,暂观望。更多关于铝矾土价格的资讯,请登录上海有色网查询。 

铝矾土熟料

2017-06-06 17:50:11

铝矾土熟料:bauxite chamotte铝矾土熟料砂、粉分类类  别 主晶相(质量分数,%) 耐火度/℃铝矾土熟料 刚玉+莫来石≥90 ≥1770铝矾土合成料 莫来石≥80 ≥1790 铝矾土熟料砂、粉按化学成分(质量分数,%)分级代码 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO+MgO K2O+Na2O 灼烧减量85 ≥85 ≤1.0 ≤4.0 ≤0.8 ≤0.5 ≤0.580 ≥80 ≤1.5 ≤5.0 ≤0.8 ≤0.7 ≤0.570 ≥70 ≤2.0 ≤5.0 ≤1.0 ≤0.7 ≤0.5 铝矾土合成料的化学成分(质量分数,%)化学成分 Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO+MgO K2O+Na2O 灼烧减量含量 66~70 24~28 24~28 ≤1.5 ≤4.0 ≤0.5 ≤0.5 铝矾土熟料砂按粒度分级粒度(筛号) 主要粒度组成部分筛孔尺寸/mm   粒度(筛号) 主要粒度组成部分筛孔尺寸/mm12/30 1.700 0.850 0.600  40/70 0.425 0.300 0.21220/40 0.850 0.600 0.425  50/100 0.300 0.212 0.150回顾我国高铝熟料生产技术的发展与实践,立足我国高铝矾土资源和开采加工,高铝矾土均质化的必要性已毋庸置疑。目前,我国耐火级高铝矾土供应日益紧缺,这将制约耐火材料 行业 发展。因此,迫切需要改变资源的不合理开采使用。采用科学的工艺和先进的装备,充分利用大量中低品位高铝矾土、混级矿和碎矿,制备具有优异性能的系列矾土基均质料,重点是莫来石均质料,有条件的企业上浮选提纯,使我国高铝矾土资源利用率从现在的20%提高到80%以上,以实现可持续发展。  均质料系列化产品促进了高铝矾土熟料质量、性能和附加值升级,改变工艺采用先进的工艺装备才可以实现节能减排。另外,生产均质料可以实现高铝矿山大规模机械化开采,形成采、烧一整套适应资源特点的现代化生产系统。因此,发展高铝矾土均质料和浮选提纯,具有重要的现实意义和广阔的应用 市场 。 

铝矾土矿

2017-06-06 17:49:57

铝矾土矿(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。铝矾土矿为白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。    铝矾土矿学名铝土矿、矾土矿。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。     铝矾土矿(铝土矿)是最重要的含铝矿物,主要成分为Al(OH)3、γ-AlO(OH)和α-AlO(OH),以及针铁矿、赤铁矿、高岭石和少量的锐钛矿TiO2。铝土矿1821年首次被地质学家Pierre Berthier发现,其英文名Bauxite也由法国南部村庄Les Baux-de-Provence得来。    2007年,澳大利亚的铝土矿产量占世界产量的三分之一,紧随其后的是中国、巴西、几内亚和牙买加。    2007铝矾土矿产量估计数据 *1000吨国家                  矿产量       储备量       储备基地                  2006    2007澳大利亚         62,300  64,000    5,800,000    7,900,000中华人民共和国   21,000  32,000    700,000      2,300,000巴西             21,000  24,000    1,900,000    2,500,000几内亚           14,500  14,000    7,400,000    8,600,000牙买加           14,900  14,000    2,000,000    2,500,000印度             12,700  13,000    770,000      1,400,000俄罗斯           6,600   6,000     200,000      250,000委内瑞拉         5,500   5,500     320,000      350,000苏里南           4,920   5,000     580,000      600,000哈萨克斯坦       4,800   4,900     360,000      450,000希腊             2,450   2,400     600,000      650,000其他国家         5,460   6,800     3,400,000    4,000,000世界             178,000 190,000   25,000,000   32,000,000    更多关于铝矾土矿的资讯,请登录上海有色网查询。

铝矾土的用途

2017-06-06 17:50:11

矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。  铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。  目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。  我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。  铝矾土的用途  (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。  (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。  (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。  (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、 有色 冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。  (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。  (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。

铝矾土知识简介

2019-01-15 09:49:29

矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。   铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。   目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。   我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。   用途   (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。   (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。   (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。   (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、有色冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。   (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。   (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。

铝矾土的价格

2017-06-06 17:49:56

最近,铝矾土在国内市场上发展十分好,铝矾土的价格行情一路被看好,销售价格也不断上升,由于铝矾土的原料是氧化铝,而作为生产高铝矾土的原料,氧化铝价格上涨是造成其价格上涨的最直接最主要原因。通过我们对高铝矾土市场的调查,预计这种原料的价格会进一步上涨,但原料的供应是可以保证的。铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。也是因位以上这些原因致使目前的铝矾土的价格行情一路看涨。更多铝矾土的价格行情信息请登陆上海有色网铝专区查询,为您提供更权威更新的实时资讯。 

铝矾土是什么

2017-06-06 17:50:11

铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。主要成分  矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。   铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。用途  (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。   (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。   (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。   (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、 有色 冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。   (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。   (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。   我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。 

均化铝矾土

2017-06-06 17:50:11

均化铝矾土:我国高铝矾土矿储量丰富,截至2003年年底,已探明的高铝矾土储量为23.4亿吨。建国以来,依托当地铝土矿资源,国家先后在山西阳泉高铝矾土矿、贵州贵阳耐火材料厂、河南渑池煅烧厂建立了高铝原料生产基地。改革开放以来,民营企业迅猛发展,虽然高铝熟料基本满足了国内外 市场 的需求,但仍以煅烧天然块料为主,品种单一、质量波动大、资源利用差、能耗高、污染严重。近年来,随着氧化铝生产企业的高速发展,由于氧化铝产品链条长,附加值远远大于高铝熟料,致使我国铝土矿资源日趋匮乏,造成高铝富矿供给矛盾突出。因此,调整产品结构,提高综合利用水平,兼顾耐火材料 行业 用高铝原料需求,是铝土矿资源合理开发的途径。  1.高铝原料的加工要求  铝矾土矿石分级和有害杂质的去除,对耐火材料品种、质量关系重大。根据高铝制品不同用途,对高铝矾土熟料质量提出了不同要求。按 行业 标准(YB/T5179-2005)高铝矾土熟料不同品级的Al2O3,含量从50%~90%之间,共划分为9个牌号。  为了达到高铝矾土熟料不同品级要求,则要求矿山实施分级开采,不许混级,以控制Al2O3含量在某一品牌规定的范围内,目的是使化学成分和矿物组成保持稳定,这是制造优质高铝制品的前提条件。国外许多厂家都要求熟料中的Al2O3,含量波动范围在1%~2%,我国的矾土熟料从未达到过,往往高达5%~10%,制约了我国高铝耐火制品质量的提高,是我国高铝炉衬使用寿命不高的原因之一。大量加工不精(主要指混级、杂质分布不匀、化学成分、矿物组成不稳定和烧结不良等)的耐火高铝矾土熟料进入 市场 ,在客观上也促成了南美圭亚那(高铝矾土储量仅1.5亿吨)在国际 市场 上长期的垄断地位,相同牌号的高铝矾土熟料,售价比我国高30%以上。  2.资源利用率低及高铝资源供需矛盾显现  近年来,我国平均年消耗优质高铝矾土l亿吨左右,其中铝工业8000万吨,耐火材料1500万吨(含电熔料、高铝水泥等),陶瓷及其他工业500万吨。目前,国内耐火级铝矾土矿石大都是人工选矿、规模小,开采中有20%~30%碎矿石或被遗弃的低品位矿石,资源利用率很低,其表现:  ①各地取缔燃煤倒焰窑和土竖窑后,煅烧窑炉主要以燃气倒焰窑和燃煤回转窑为主,近两年发展了新型燃气机械化竖炉,但这些炉型只能烧块料,回转窑煅烧大于5mm块料,倒焰窑和竖炉煅烧大于40mm块料,碎矿没有利用;  ②1982年以后,随着国内外 市场 销售情况的变化,特级、级熟料供不应求,Ⅱ、Ⅲ级熟料滞销,矿山普遍存在“采富弃贫”现象。根据统计,阳泉地区高铝矾土地质储量中特级、Ⅰ级仅占总储量的20.98%,Ⅱ级占52.49%;贵阳清镇麦格高铝矿特级、Ⅰ级可占总储量的30.16%,Ⅱ级占63.26%。在特级、Ⅰ级熟料热销的情况下,Ⅱ级以下矿石利用率很低。  ③矿石有相当程度的混级,致使块料煅烧高铝矾土熟料质量波动,部分严重混级矿被遗弃。每生产1吨合格高铝矾土熟料,大致要消耗4~5吨矿产储量,矿产资源利用率仅为20%~30%。经过30多年的无序开采和不当利用,致使高铝矾土资源供需矛盾突出,山西阳泉等地铝矾土原料开采高峰期已过,河南、山东某些地区已出现矾土资源供应紧张的局面,目前河南耐火材料生产企业所用的Al2O3>80%矾土熟料,主要依靠山西供应, 价格 上扬但品位降低。  近年来,我国新建、在建氧化铝项目逐步投产,铝土矿资源在企业间激烈争夺。在“调整与优化产品结构”的影响下,铝矾土分级供应给耐火材料 行业 和铝工业的传统观念已很难实现。山西省政府编制的山西省铝土矿资源开发利用规划(2006~2020年)明确提出:调整和优化氧化铝、高铝熟料、耐火材料产品结构,关系到山西铝工业的可持续发展。在发展壮大铝工业的同时,逐步压缩高铝熟料、耐火材料的生产规模,不再批准新建(扩建)高铝熟料、耐火材料矿山,鼓励已有黏土矿山向氧化铝企业销售矿石。 

高铝矾土熟料与矾土均化料的对比分析

2019-01-11 09:43:31

中国已探明高铝矾土储量为25亿吨,占世界总储量的2.4%,为世界上储量较多的国家之一。目前,我国高铝矾土熟料的生产仍以煅烧天然块料为主。相比高铝矾土熟料,矾土均化料采取均化、提纯等技术,生产工艺更加节能、环保,同时可以确保产品质量的稳定性。这两种矾土原料各有优劣。正确认识两种矾土原料的差异,合理利用各自的优势,研发优质合成材料,是目前矾土均化料研究中亟待解决的问题。对此,有研究人员通过深入分析两种原料的性能及其显微结构中的结晶物相和晶体发育情况来揭示它们之间的差异,从而更合理地认识并应用矾土均化料。    对比试验为分析提供科学依据    试验采用的原料有两种:一种是高铝矾土熟料,是将开采的矾土矿经过选矿后进入竖窑中煅烧1550℃~1600℃后得到的熟料。另一种是矾土均化料,是将开采的矾土矿经过选矿、破碎、研磨、造粒、成型、烘干、煅烧(1560℃~1600℃)制得的熟料。采用X射线荧光仪分析高铝矾土熟料和矾土均化料的化学组成,采用GB/T2997—2000检测体积密度和显气孔率,采用X射线衍射仪分析相组成,采用扫描电镜进行显微结构分析,采用透射电镜进行透射光显微结构分析。    观察分析证实矾土材料应用价值    理化性能分析。高铝矾土熟料外观呈淡灰色和黄白色相间,重而硬;矾土均化料外观呈均匀的深灰色。从理化性能检测结果可看出:两种原料的化学组成差别不大,Al2O3质量分数都在80%以上,且根据Al2O3含量和SiO2含量的比值可知,理论上两种原料的物相均为刚玉相和莫来石相;不同之处是矾土均化料的致密度比高铝矾土熟料的大。    物相分析。从高铝矾土熟料和矾土均化料的XRD图谱可以看出,两种矾土原料出现衍射峰的角度位置基本一致,且主晶相都是刚玉相,次晶相都是莫来石相,只是相同衍射峰角的峰强略有不同。    显微结构分析。研究人员首先以不同放大倍数观察两种原料的显微结构,通过在低倍下对两种矾土原料的扫描电镜照片观察发现,高铝矾土熟料的晶体分布不均匀,还可见定向烧成裂纹;而矾土均化料的晶粒大小和分布都较均匀,还可见小而均匀的封闭气孔。在低倍数下比较观察,矾土均化料的晶粒和气孔尺寸均大于高铝矾土熟料,而高铝矾土熟料的气孔在此倍数下还不能清楚地看到。    通过对两种矾土原料的扫描电镜照片的进一步放大(800倍)观察,从中可看出,高铝矾土熟料的不均匀性:图中上部分较致密,晶粒较小;而下部深色区域气孔较多且主要为开口气孔,晶粒较大。对放大照片的各部分进行EDS分析可知,绝大部分位置都是刚玉相,说明该区域是刚玉相的富集区;白色亮点区域为钛酸钙等物质。通过进一步观察可见,矾土均化料的结构相对致密,晶体分布较均匀,晶体中含有的气孔主要为闭口气孔,降低了材料的吸水率。矾土均化料中含Ti、Fe的玻璃相(白色部分)明显多于高铝矾土熟料,且均匀分布在晶粒与晶粒之间。由于玻璃相在高温下能促进烧结,因此矾土均化料的晶粒明显生长得更大,结构也更致密。从EDS分析可知,玻璃相的成分主要为TiO2、Fe2O3、CaO、MgO、KO2等。    鉴于中国铝土矿矿床成因及赋存地质条件的原因,往往在同一矿层、同一区段,矿石的成分差别也较大。在400℃~1200℃,铝土矿中的水铝石和高岭石先后发生脱水反应,水铝石脱水形成刚玉假相,高岭石分解为莫来石和游离SiO2。在1200℃下,从水铝石脱水形成的刚玉假相和高岭石分解出来的游离SiO2开始形成二次莫来石。在更高倍数(2000倍)下观察高铝矾土熟料,发现在水铝石富集的地方集中刚玉相,高岭石富集的地方集中莫来石相,或刚玉相和莫来石相紧密交错。这种结构可支撑材料承受外加载荷和高温,且玻璃相含量较少,因此其高温性能优越。而在相同倍数下观察矾土均化料,,就不能清晰地分辨出各个物相,也看不到交错集中的部位,而是整个显微结构变得均匀、一致,且玻璃相含量较多。    由于矾土均化料中存在较多的均质性物质(硅酸盐玻璃相),在正交偏光下看不清楚结构细节。在透射电镜下单偏光拍摄了透射光照片,可看出高铝矾土熟料的不均匀性:刚玉晶体大小和分布都不均匀,玻璃相含量较少。从透射光照片中还可看出矾土均化料的均匀性:刚玉晶体大小和分布相对较均匀,玻璃相含量较多且分布均匀。    随后,研究人员又通过对两种矾土原料的透射电镜照片(单偏光,400倍)的观察,从玻璃相的角度来总结两种原料显微结构的差异。以杂质成分TiO2在两种矾土原料中的分布为例来说明。高铝矾土熟料中TiO2的分布也同刚玉相一样呈现区域性富集。在高温下,富集的TiO2与Al2O3反应生成钛酸铝,只有少量分散的TiO2会进入刚玉晶格中形成很少量的玻璃相,当受到高温和外加应力时,致密集中的刚玉相起到支撑作用,表现出很好的高温性能,如抗冲刷、抗侵蚀、荷重软化温度高、蠕变小。但在矾土均化料中,TiO2的分布较均匀,高温下更容易进入刚玉晶格中形成大量的玻璃相,分布在刚玉晶粒之间,使晶间结合力减弱,高温下很容易发生滑移,从而影响其高温性能。    应用分析。如果将矾土均化料以颗粒的形式做原料,或者加入以更多孤立相存在的Si3N4、SiC等非氧化物耐火材料中,就可以减少玻璃相对体系高温性能的影响,从而提高矾土均化料的使用价值。按照这一思路,研究人员研究了高铝矾土熟料和矾土均化料在镁铝碳材料中的应用情况。    研究人员分别以高铝矾土熟料和矾土均化料为矾土骨料,按照上述的思路制成两组镁铝碳砖,并且比较了两组砖的常温和高温强度差异。经观察研究发现,以矾土均化料作为原料制成的镁铝碳砖的高温性能并没有被削弱,其高温抗折强度反而高于以高铝矾土熟料为原料的砖。这证实了均化料在矾土和非氧化物的复合材料中的使用价值和前景。    综上所述,高铝矾土熟料的致密度不均匀,体积密度较低(3.32g/cm3),气孔率较高(4.19%),且多为开口气孔,吸水率高。但是,在其刚玉相致密集中或刚玉相和莫来石相紧密交错的部位,可以支撑其承受外加载荷和高温,加之玻璃相含量较少,因此其高温性能优越。    矾土均化料的结构致密均匀,体积密度较高(3.42g/cm3),气孔率较低(0.84%),多为小而均匀的闭气孔,吸水率低。由于经过了均化工艺,均化料的成分和结构更均匀,但晶粒间填充了大量均匀分布的玻璃相,减弱了晶间结合力,在一定程度上削弱了均化料的高温性能。然而,将矾土均化料以颗粒的形式做原料,或者加入以更多孤立相存在的Si3N4、SiC等非氧化物耐火材料中,就可以减少玻璃相对体系高温性能的影响,提高其使用价值。因此,矾土均化料更适用于生产矾土和非氧化物的复合材料。

铝矾土回转窑

2017-06-06 17:50:11

铝矾土回转窑该系列回转窑主要由回转部分、支承部分、传动装置、窑头罩、窑头窑尾密封、燃烧装置等组成。窑口护板和窑尾回料勺采用分块铸造,安装方便,具有较高的耐热性能和耐蚀、耐磨性能,窑头冷风套内通冷却风,能对窑头筒体及窑口护板进行均匀冷却,使其更安全可靠。窑头罩采用大容积方式,对开窑门结构,使得气流更加平稳。窑头、窑尾密封采用径向磨擦迷宫、鱼鳞片双重密封形式,结构简单,维护方便,是目前国内最先进的密封形式。燃烧装置采用具有喷油点火装置的旋流式四通道煤粉燃烧器。铝矾土回转窑具有:温度自动控制,超温报警,二次进风余热利用,窑衬寿命长、先进的窑头窑尾密封技术及装置,运行稳定、 产量 高等显著特点。 

铝矾土的用途和耐火材料用铝矾土数量的技术条件

2018-12-29 16:56:54

铝矾土的用途    (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。    (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。    (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。    (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、有色冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。    (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。    (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。    耐火材料用铝矾土数量的技术条件:    等级化学成分/%耐火度体积密度    Al2O3CaOFe2O3    特级>85 1790>3.0    一级>80 1790>2.8    二级甲70~80 1790>2.65    二级乙60~70 1770>2.55    三级50~60 1770>2.45

高硅铝合金快速凝固的成分和性能

2018-12-27 16:25:57

合金成份状态凝固工艺σb/MPaσ0.2/Mpaδ/%a/μm.(m.k)-1Al-12Si-1.1Ni热挤离心雾化33325313 Al-12Si-7.5Fe热挤气体雾化3252608.5 Al-20Si-7.5Fe热挤气体雾化3802602 Al-25Si-3.5Cu-0.5Mg热挤多级雾化376  17.4x10-6Al-20Si-5Fe-1.9Ni热挤气体雾化414 1 Al-17Si-6Fe-4.5Cu-0.5Mg热挤喷射沉积550460117.0x10-6Al-20Si-3Cu-1Mg-0.5Fe热挤+T6气体雾化535   Al-25Si-2.5Cu-1Mg-0.5Mn锻造气体雾化490 1.216.0x10-6

高岭土,铝矾土的检验方法流程

2019-02-28 11:46:07

一、灼烧减量的测定   1.办法关键   试样经高温灼烧失掉二氧化碳、化合水、有机物等,失掉的质量即为灼烧减量。   2.分析过程   称取0.8000~1.0000g经烘干的试样于已知质量的瓷坩埚中,然后放置于箱式电阻炉中在950~1000℃,灼烧至恒重。   3.核算   w(烧失减量)=(m1-m2)/m×100%   式中w(烧失减量)——试样中烧失碱量的质量分数,%;   m1——灼烧前质量,g;   m2——灼烧后质量,g;   m——称取的试样量,g。   4.测定差错   w(烧失减量)/% 答应差/% w(烧失减量)/% 答应差/%   ≤0.50 0.07 5.00~10.00 0.30   0.50~1.00 0.15 ≥10.00 0.35   1.00~5.00 0.20   二、二氧化硅的测定   (一)质重法   1.办法关键   试样在高温下甩熔融,生成可溶解的硅酸钠,然后用处理,生成胶状硅酸。加热脱水为不溶性硅酸,并过滤灼烧,最终成二氧化硅。   2.首要反响   SiO2+2NaOH(加热△)=Na2SiO3+H2O↑   Na2SiO3+2HCl(200℃)=H2SiO3+2NaCl   H2SiO3(1000℃)=SiO2+H2O↑   3.试剂   (1)甲基橙溶液(0.1%)。   (2)(浓,5+95)。   (3)固体。   4.分析过程   称取0.5000g试样置于银坩埚中,如4~5g于试样表面,盖上坩埚盖,于箱式电阻炉中在500~600℃之间加热熔融至悉数转为液态,然后持续加热3min。取出冷却,移入250mL蒸发皿中,加30~50mL水,加热溶解。   洗净坩埚,于蒸发皿中加2滴甲基橙溶液,加中和至赤色,并过量 5mL.于电热板上加热蒸干,边蒸边搅,直至残余物无味停止。   持续加热30min稍冷,加10mL浓潮湿残渣,加100mL热水,稍煮沸,用定量滤纸过滤,以溶液(5+95)洗刷7~8次,用热水洗至无氯离子停止。将滤液加热干枯至无味,稍冷后加10mL浓,100mL热水,加热近沸,至盐类溶解后,以定量滤纸过滤(滤液保存)。   滤纸及沉积用溶液(5+95)洗刷6~7次,用热水洗至无氯离子停止。将两次沉积移于已知质量之坩埚内烘干,放置于箱式电阻炉中在950~1050℃灼烧至恒重。   5.核算   w(SiO2)=m1/m×100%   式中 w(SiO2)——试样中二氧化硅的质量分数,%;   m1——沉积的质量,g;   m——称取的试样量,g。   6.测定差错   w(SiO2)/% 答应差/% w(SiO2)/% 答应差/%   ≤5.00 0.15 20.00~50.00 0.35   5.00~10.00 0.20 >50.00 0.45   10.00~20.00 0.30   (二)钾滴定法   1.办法关键   试样以强碱熔融,然后在酸性介质中参加与硅酸效果生成钾沉积。将沉积   别离,用水溶解后,游离出,以麝香草酚蓝指示剂,用碱标准溶液滴定。   2.试剂   (1) 固体。   (2)(浓)。   (3)硝酸(浓)。   (4) 固体。   (5)溶液(15%)储于塑料瓶中。   (6)混合溶液取1份乙醇与等体积水混合,然后参加至饱满停止。   (7)麝香草酚蓝溶液(0.1%) 无水乙醇制造。   (8)中性水 于水中参加6滴麝香草酚蓝溶液,滴加2滴标准溶液[c(NaOH)=0.1mol/L],煮沸至出现绿色停止。   (9)标准溶液[c(NaOH)=0.1mol/L]。   3.分析过程   称取0.1000g试样置于预先熔化有4g的银坩埚中,然后于高温电炉中熔融至暗赤色的活动液体(约需30min),取下坩埚冷却。用热水将熔块浸入250mL塑料杯中,洗净坩埚,此刻溶液的体积约为50mL,加20mL浓,10mL浓硝酸,摇摆使试液通明,并加3~4g至近饱满。   冷却后,参加10mL溶液,用塑料棒拌和1~2min,然后于流水中冷却,并静置5~10min,使钾沉积彻底。   用中速定性滤纸于塑料漏斗中抽滤,将塑料杯与沉积用混合溶液各洗3~4次,然后将滤纸连同沉积取下,放入原塑料杯中.沿杯壁参加10mL混合溶液,将滤纸搅碎,加5滴麝香草酚蓝溶液,用标准溶液滴定中和未洗净的酸呈蓝色(不计滴定体积,但不能过量)。参加100~150mL欢腾的中性水,摇摆后使沉积溶解,此刻试液呈黄色,以标准溶液滴定至试液刚好变蓝色为结尾。   4.核算   w(SiO2)=c(NaOH)×V×0.01502/m×100%   式中w(SiO2)——试样中二氧化硅的质量分数,%;   c(NaOH)——标准溶液的物质的量浓度,mol/L;   V——标准溶液的体积,mL:   m——称取的试样量,g。   5.答应差   与“(一)质量法”同。12后一页

高硅铝的焊接方法

2018-12-19 17:39:50

能够连接高硅铝的焊接方法有:熔化焊、钎焊和固相焊接三大类。熔化焊接的接头性能差,一般采用快速热循环和低热输入的高能量密度焊,包括电子束焊和激光焊,有助于减少熔化焊所引发的缺陷,因此近年来在这方面开展的研究较多。钎焊方法是在母材金属不熔化情况下,通过钎料熔化后填满间隙,并与母材金属之间发生溶解、扩散等冶金作用的金属焊接方法。固态焊接技术是指对焊件表面清理后,施加静态或动态压力,加热或不加热,在母材不熔化情况下使两种材料发生固相结合的焊接方法。摩擦焊、扩散焊、爆炸焊、超声波焊等均属此类。高硅铝合金可用的压焊方法有:摩擦焊、真空扩散焊等。  激光焊接  已有研究表明,高硅铝材料需要采用功率较低的熔焊方法连接,由于合金中的Si元素含量较高,焊缝金属组织中会形成针状共晶硅和粗大板状多角形的初生硅,严重割裂基体;近缝区的金属易产生过热、晶粒长大的现象,导致焊接力学性能显著降低而失去使用价值。而激光焊接具有功率密度大、焊缝深宽比例大、热影响区小、工件收缩和变形较小、焊接速度快等优点,这种焊接方法适合高硅铝的焊接。张伟华等人研究了ZL109硅铝合金CO2激光焊接接头的组织和性能,获得了焊接组织致密、晶粒细小的接头,焊接的热输入对接头力学性能有显著的影响,热输入增大,接头抗拉强度和断后伸长率均先增加后降低,当热输入为44J/mm抗拉强度和断后伸长率达到最大值,分别为121.2MPa和4.3%。  电子束焊接  电子束焊接时利用高电场产生的高速电子,经聚焦后形成电子流,撞击被焊金属的焊接部位,将其动力转化为热能,使被焊金属熔合的一种焊接方法。电子束流具有能量密度高、穿透能力强、焊缝深宽比大、焊接速度快、输入能量较小,因此热影响区小、焊接变形小。所以,电子束焊接质量好,焊缝力学性能高。石磊等人将AlSi12CuMgNi铝合金挤压铸造的活塞顶圈和锻造的活塞裙进行真空电子束焊接,对优化工艺条件下焊接接头的微观组织和力学性能进行了研究。结果表明,接头成形良好,没有明显的热影响区,焊缝狭窄;焊缝区域主要由细小的α-Al相、α+Si共晶体、初晶硅以及Mg2Si等强化相组成;焊缝中心组织为细小的等轴晶和树枝晶;熔合区组织主要为柱状晶。接头强度不低于挤压铸造母材,焊缝硬度高于母材;焊接接头的拉伸断口断面上分布大量撕裂棱和解离面,呈脆性断裂。  钎焊  钎焊和熔焊方法不同,常规钎焊是采用(或过程中自动生成)比母材熔化温度低的钎料,操作温度采取低于母材固相线而高于钎料液相线的一种焊接技术。钎焊时工件常被整体加热或者钎缝周围大面积均匀加热,因此工件的相对变形量以及焊接接头的残余应力都比熔焊小得多。在现在制造业中高硅铝材料一般都用在航空航天机械制造业中的高精密器件。对于这些器件采用钎焊方法焊接,对工件的影响也是最小的。由于高硅铝合金中含有硬质硅相,钎料对该系列材料的润湿性能较差,用普通的软钎焊方法难以实现有效连接,侯玲等人在进行高硅铝钎焊试验中采用了在65Si35A1合金基体上进行先化学预镀Ni,再分别镀Ni-Cu-P、Au和Cu层的方法,有效地改善了它的软钎焊性能。采用Sn-Pb、Sn-Ag-Cu、Sn-In、Sn-Bi几种软钎料对不同镀层的65Si35Al合金试样进行炉中软钎焊试验分析,内容包括利用金相显微镜、带有能谱分析(EDS)功能的扫描电子显微镜等测试手段,对焊接接头的微观组织结构及形貌、物相成分等进行检测,探讨了钎焊工艺参数对65Si35Al合金的钎焊接头质量的影响,分析了接头产生宏观缺陷和微观缺陷的原因以及钎料对不同镀层润湿性能的差别。  摩擦焊  摩擦焊是利用工件端面相互运动、相互摩擦所产生的热,使端部达到热塑性状态,然后迅速顶锻,完成焊接的一种方法。这种焊接方法的研究时间并不长,是1991年提出的工艺,但是也得到了很快的发展。N.ARODRIRIGUEZ等人研究了A319和A413铝硅铸造合金的摩擦焊接。实验结果表明在焊接焊缝区中粒子间距降低,相应的硬度也得到了提高。季亚娟等人研究了ZL114A铝合金在不同参数的条件下搅拌摩擦焊接头的硬度、组织及力学性能。实验结果:焊接中心区域的组织是细小的等轴晶。硅粒子在焊接过程中得到了细化,也均匀的布满于整个焊缝区,焊缝的晶粒细小、均匀而致密,未观察到气孔裂纹等缺陷。  扩散焊接  扩散焊接是借助于高温下相互接触着的材料之间有局部的塑性变形,表面间的紧贴和表面之间的互扩散而产生金属键的结合,从而获得一定形式的整体接头。原子间的相互扩散是实现扩散连接的基础,扩散焊需要采用较大的压力,配合面精度要求高,对于复杂构件很难均匀加压,甚至还需昂贵和复杂的夹具,因此,扩散焊的要求比较高端。扩散焊可以分为异种材料扩散焊、同种材料扩散焊、加中间层扩散焊、超塑性成形扩散焊、等静压扩散焊、过渡液相扩散焊(TLP)等,其中过渡液相扩散焊(TLP)结合了钎焊和固相扩散焊二者优点形成了新的连接方法,其原理是将与基体材料相匹配的中间层合金置于连接面,国内外学者开始了对这种方法深入的研究。国内对TLP的研究尚处于起步阶段,主要是针对一些异种难焊金属的焊接工艺。与国内所作的研究相比,国外的研究方向要广一点,不仅涉及了工艺的研究,更多的是对TLP焊接的模拟,对TLP工艺实现的一些关键因素进行了重点研究。目前国内外对TLP的研究主要有以下几个方面:山东电力研究院工程师王学刚等采用自行研制的Fe—Ni—Si—B系非晶金属箔带作为中间层材料和TLP工艺,在开放式气体保护环境下焊接电站常用钢管,可获得连续均匀的焊缝组织和优于手工熔化焊的力学性能。工艺参数中包括中间层材料、加热温度、保温时间、压力及对焊接端面要求。刘黎明、牛济泰等人采用真空扩散焊焊接铝基复合材料SiCw/606Al,通过系列试验研究,结果表明:该种材料扩散焊时,焊接温度是影响接头强度的主要工艺参数,当焊接温度介于基体铝合金液-固两相温度区间时,结合面上出现了液态基体金属,可获得较高的接头强度。国内外有不少研究人员从事扩散焊接的研究,但对硅铝合金扩散焊研究并不多,在这方面研究前景和探索空间比较长远。  高硅铝合金在航天、航空、汽车、空间技术等领域发挥着重要的作用,对高硅铝合金的研究越来越深入,在高硅铝合金发展与应用中,与之相关的焊接方法、焊接技术投入更多研究也是一大趋势。这些领域的应用对高硅铝的焊接接头性能要求非常高,再加上高硅铝材料含硅高、易氧化的特性,这对高硅铝焊接技术、焊接方法要求也非常高,一般的熔焊和钎焊焊接出来的接头在有些应用上达不到焊件的焊接要求,采用更先进的焊接方法——扩散焊是硅铝合金焊接研究的趋势。

几种快速凝固高硅铝合金的成分和性能

2019-01-02 14:54:40

合金成份状态凝固工艺σb/MPaσ0.2/Mpaδ/%a/μm.(m.k)-1Al-12Si-1.1Ni热挤离心雾化33325313 Al-12Si-7.5Fe热挤气体雾化3252608.5 Al-20Si-7.5Fe热挤气体雾化3802602 Al-25Si-3.5Cu-0.5Mg热挤多级雾化376  17.4x10-6Al-20Si-5Fe-1.9Ni热挤气体雾化414 1 Al-17Si-6Fe-4.5Cu-0.5Mg热挤喷射沉积550460117.0x10-6Al-20Si-3Cu-1Mg-0.5Fe热挤+T6气体雾化535   Al-25Si-2.5Cu-1Mg-0.5Mn锻造气体雾化490 1.216.0x10-6

中国铝矾土产矿的常见矿床类型

2019-03-11 13:46:31

我国铝矾土矿矿床可分为两大类型:古风化壳型铝矾土矿矿床(Ⅰ型)和红土型铝矾土矿矿床(Ⅱ型)。前一类又分为四个亚类:修文式、新安式、平果式和遵义式。后一类只要一个亚类,称漳浦式。  1)修文式:又称碳酸盐岩古风化壳异地堆积亚型铝土矿矿床。其成因与碳酸盐岩喀斯特红土化古风化壳有关。又因为铝土矿与下伏碳酸盐岩基岩之间稀有米厚的湖相铁矿扁豆体堆积,铝土矿不是原地堆积的,而是这个已挨近干燥的湖泊邻近的红土化风化壳异地迁移来堆积成的。该类矿床以贵州修文县小山坝铝土矿矿床较为典型。这是我国最重要的一类铝土矿,其储量占本类型(Ⅰ型)的74.76%。  2)新安式:又称碳酸盐岩古风化壳原地堆积亚型铝土矿床,以河南新安张窑院铝土矿床较为典型。其储量占本类型(Ⅰ型)的5%。  3)平果式:又称碳酸盐古风化壳原地堆积-近代喀斯特堆积亚型铝土矿床。该矿床的层状矿之上覆及下伏基岩数百米厚度规模以内均为石灰岩,通过第四纪喀斯特化,石灰岩、铝土矿石再风化成钙红土及铝土矿石碎块掉落成堆积矿石。其占古风化壳型铝土矿总储量的15.04%。  4)遵义式:又称铝硅酸盐古风化壳原地堆积亚型铝土矿床,下伏基岩是细碎屑岩或基性火山岩,是下伏基岩红土化风化壳原地堆积(少量坡积)的铝土矿床。铝土矿与下伏基岩之间有接连过渡现象,铝土矿与上覆地层有腐蚀间断面。其占Ⅰ型矿床储量的5.2%。  红土型铝土矿矿床只要一个亚类,称漳浦式红土型铝土矿床,是第三纪到第四纪玄武岩通过近代(第四纪)风化作用构成的铝土矿床,其储量很少,仅占我国铝土矿总储量的1.17%。

高硅铝合金焊接性现状

2019-01-10 09:44:15

在近年来,国内外研究者从制定、性能评定等方面对高硅铝合金做了大量研究,但对其焊接性的研究不多,很大程度上限制了硅铝合金的推广应用。随着科技的迅猛发展,研究解决高硅铝合金的焊接问题显得很有必要。高硅铝合金在航天、航空、汽车、空间技术等高科技领域具有广泛的应用,可以制造微电路封装壳体、基板及其盖板的热管器件、活塞、发动机气缸等耐磨部件。高硅铝合金具有广泛发展应用领域关键在于合金的优异特性,高硅铝具有热传导性能热膨胀系数低、机械性能良好、易于精密机加工等优点。但是由于铝和氧的亲和力非常强,易被氧化生成难熔物氧化膜。在材料的焊接中氧化膜严重影响焊缝的熔合形成。并且高硅铝中含有大量的硅,容易导致硅裂。因此高硅铝的高效、优质连接问题成为焊接领域的重点之一。    高硅铝的焊接性    在高硅铝的焊接过程中,容易出现夹杂、气孔、裂纹等缺陷,其中如何尽可能的避免氧化产生夹渣是重要研究方向。    氧化    高硅铝中的铝极易与氧亲和,生成致密的三氧化二铝薄膜,结实致密,其熔点高达2050℃,远远大于高硅铝合金的熔点,在焊接过程中,致密的氧化膜很难去除,严重影响着金属间的结合且容易造成夹渣。为了防止夹渣的出现可以采取一些措施,在焊接前清除表面的氧化膜,可以用机械清理法,也可采取化学清理法。机械清理法主要是用打磨机、锉刀、刮刀、钢丝刷打磨的方法清理氧化膜;化学清理法不仅可以清理氧化膜,还可以清理表面油污。    焊接气孔    产生气孔的气体有H2/CO/N2等。其中H是气孔的主要来源。致密的氧化膜容易吸附水分,焊接时,氢在液态铝中的溶解度为0.7ml/100g,而在660℃凝固状态时,氢的溶解度为0.04ml/100g,使原来溶于液态铝中的氢大量析出,形成气泡,又高硅铝合金本身的导热性能非常好,熔池结晶过程很快,因此冶金反应产生的气体来不及逸出熔池的表面,残留在焊缝中形成气孔。保护气体不纯及空气侵入焊接区等,也能使焊缝产生内部气体和表面气孔。而且对于粉末冶金制备的硅铝合金,在熔化焊温度下闭塞气体的含量很高,极易造成气孔缺陷。由于高硅铝焊接气孔的产生与该合金表面的氧化膜密切相关,因此要防止气孔的产生,首先焊接区域合金表面的氧化膜在焊接前必须彻底去除,另外焊接区域在焊接前容易被污染,因此焊接前注意防止污染,特别是焊接端面区域应保持洁净。要获得优质的焊接接头,还应采用合适的焊接方法、规范和保护措施进行焊接,并严格控制操作环境的湿度。    焊接裂纹    高硅铝焊接过程中,焊缝结晶凝固金属从液态金属到固态金属的过程中,熔池凝固收缩产生拉应力,在焊接凝固的初期,温度比较高,金属的流动性好,金属液体可以在已经凝固的晶粒之间自由的流动,可以填充拉应力造成的间隙,不会形成裂纹,在结晶的过程中,较先结晶的晶粒致使焊接热影响区开裂,但有研究表明,焊接熔池越小,产生裂纹的可能性越小。    另外高硅铝的合金中硅含量高,受热硅相变粗大,对合金的韧性和塑性产生不利影响,易产生应力变形和裂纹。

硅铝线

2017-06-06 17:50:05

硅铝线,是一种同时使用硅和铝制作的一种铝线。硅guī(台湾、香港称矽xī)是一种化学元素,它的化学符号是Si,旧称矽。原子序数14,相对原子质量28.09,有无定形硅和晶体硅两种同素异形体,属于元素周期表上IVA族的类 金属 元素。硅也是极为常见的一种元素,然而它极少以单质的形式在自然界出现,而是以复杂的硅酸盐或二氧化硅的形式,广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。硅在宇宙中的储量排在第八位。在地壳中,它是第二丰富的元素,构成地壳总质量的25.7%,仅次于第一位的氧(49.4%)。1787年,拉瓦锡首次发现硅存在于岩石中。然而在1800年,戴维将其错认为一种化合物。1811年,盖-吕萨克和Thénard可能已经通过将单质钾和四氟化硅混合加热的方法制备了不纯的无定形硅。1823年,硅首次作为一种元素被贝采利乌斯发现,并于一年后提炼出了无定形硅,其方法与盖-吕萨克使用的方法大致相同。他随后还用反复清洗的方法将单质硅提纯。铝以化合态的形式存在于各种岩石或矿石里,如长石、云母、高岭石、铝土矿、明矾时,等等。有铝的氧化物与冰晶石(3NaF·AlF?)共熔电解制得。1800年意大利物理学家伏特创建电池后,1808~1810年间英国化学家戴维和瑞典化学家贝齐里乌斯都曾试图利用电流从铝钒土中分离出铝,但都没有成功。贝齐里乌斯却给这个未能取得的 金属 起了一个名字alumien。这是从拉丁文alumen来。该名词在中世纪的欧洲是对具有收敛性矾的总称,是指染棉织品时的媒染剂。铝后来的拉丁名称aluminium和元素符号Al正是由此而来。想要了解更多硅铝线的相关资讯,请浏览上海 有色 网( www.smm.cn )铝频道。

高硅铝土矿的选矿技术

2019-02-12 10:07:54

一、浮选法脱硅     浮选法脱除硅是现在国内外进步铝土矿质量的有用办法之一,也是用得较多的办法。很多的研讨工作标明:浮选铝矿藏的有用捕收剂有脂肪酸和磺酸盐类;调整剂有六偏磷酸钠、丹宁酸、焦磷酸钠、苏打、碳酸钠等。反浮选以胺类捕收剂作用较好;在矿浆pH=7~8时,用阳离子胺类捕收剂可有用地选出鲕绿泥石等硅酸盐矿藏,一起六偏磷酸钠有助于矿浆的涣散。     我国山东、山西、河南等地高岭石-一水硬铝石铝土矿的实验研讨标明:当矿石磨至-200目占97%(或-300目占90%),以碳酸钠和为调整剂,六偏磷酸钠为抑制剂,用氧化白腊皂和塔尔油(或癸二酸下脚料的脂肪酸)为捕收剂,浮选脱硅作用较好,其浮选半工业实验成果见表1,可见用惯例浮选法能使铝矿石的铝硅比由5左右进步到8以上。 表1  我国各矿区铝土矿半工业浮选成果产品名称含Al2O3/%含SiO2/%精矿Al2O3 回收率/%铝硅比原矿精矿尾矿原矿精矿尾矿原矿精矿山西孝义 河南小关 广西平果 黔中铝矿66.04 64.27 52.33 66.8076.25 71.34 56.13 70.4955.96 50.23 34.40 55.8013.07 13.97 9.06 12.237.85 7.73 6.13 8.7123.17 26.35 22.81 23.1071.12 73.81 88.50 79.615.1 4.6 5.78 5.478.41 9.23 9.13 8.09     此外,对山东潭水和辽宁小市等低铝硅比矿石(铝硅比为2~2.6),小型实验成果也证明,精矿铝硅比可进步到3.5~4.0,Al2O3的回收率可达50%~70%,这样就使这睦本来不能运用的低质铝土矿,可作为烧结法炼铝质料。     二、絮凝脱硅     关于细粒嵌布的一水铝石型铝土矿,含泥较多时可用选择性絮凝法脱硅。对该种矿石首要将其细磨至-5μm占30%~40%,然后增加调整剂苏打和苛性钠、涣散剂六偏磷酸钠,再运用聚胺聚合物进行选择性絮凝,使悬浮物和沉淀物别离,此项技能的关键是选用高效的选择性絮凝剂。     三、细菌浸出脱硅     因为铝土矿中矿藏细微,使机械富集遭到必定约束,因而许多学者以为细菌选矿是最有出路的办法之一。该项工艺运用食硅细菌损坏铝代硅酸的结构,如可将一个高岭土分子损坏成为氧化铝和二氧化硅,使SiO2转化为可溶物,从而使氧化铝不溶物得以别离。此法对处理胶状极细粒铝土矿特别合适。     国内外对铝土太矿细菌浸出脱硅都做了很多研讨工作,取得了必定开展。如国外某矿原矿属三水铝土矿,含Al2O343.6%、SiO213.8%、TiO222%、Fe2O39.1%。原矿磨至-0.074mm。进行分级脱泥,+0.3mm粒级进行磁选,非磁性产品为铝精矿,细泥和磁性产品进行细磨浸出,浸出温度30℃,液固比为1:5,浸出时刻9d,浸液用沸石吸附氧化铝,再选使铝硅别离,其半工业实验成果见表1。 表1  细菌选矿半工业实验成果产品名称产率/%档次/%回收率/%铝硅比Al2O3SiO2Al2O3SiO2非磁性产品(精矿) 固体沉淀物 铝土矿总精矿 含铝溶液 硅溶液 原矿26.6 51.3 77.9 22.1 - 100.048.3 49.3 49.0 - - 43.66.4 7.0 6.8 - - 13.829.5 58.0 87.5 12.3 0.20 100.012.2 26.0 38.2 2.1 59.7 100.07.4 7.0 7.2 - - 3.2     四、化学法脱硅     对细粒级嵌布的难选铝土矿或许高岭石以微晶状的细微合体与铝矿藏严密共生,用惯例的选矿办法难以选别,可选用化学法处理。现在开展化学法脱硅主要是预先焙烧(或未经焙烧)-浸出以脱去硅、铁,其工艺包含预焙烧、溶浸脱硅、固液别离等工序。     美国用该法可从铝硅比为0.76~0.86的含铝质猜中取得4.4~6.85合适于烧结法处理的产品:原矿铝硅比为2时,可进步到16.6~27.5。澳大利亚该法,将原矿在1000℃条件下焙烧60min,然后用10%的NaOH溶液浸出2h,可使77%的SiO2脱除,而铝的回收率可达96%~98%,铝硅比可从2.4进步到8.9~9.8。前苏联在处理高硅三水铝石矿时不经焙烧,直接以200~237g/L Na2Ok的铝酸钠碱溶液浸出,液固比7~10,95℃下浸出4~6h,原矿铝硅比4.39,脱硅精矿铝硅比可达7~8。     我国山东铝厂,对山西含Fe2O34%、铝硅比4~5的铝土矿,经(1000±100)℃焙烧,以含NaCO3的NaOH溶液,在3kg/cm2压力下浸出15min,可使精矿铝硅比达12~13。精矿拜耳法溶出,增加过量的石灰,由惯例的4%~5%过量至15%~20%;再用210~300g/L Na2Ok的循环碱液,在60~32kg/cm2下压煮浸出,Al2O3溶出率为87.5%,化学碱耗为16~38kg/t,Al2O3脱硅功率为57%~62%。     以上介绍了高硅铝土矿脱硅的几种办法,而在实践出产过程中,常常是这几种办法的联合流程,其脱硅作用比独自选用任何一种都好。

铝矾土基喷涂料性能的影响因素及施工方法

2019-03-01 14:09:46

摘要: 介绍了喷涂料的根本概略,论说了喷涂料的施工办法以及其间需求留意的事项。   关键词: 喷涂料、铝矾土、干法、半干法、湿法、火焰喷涂   前语:   跟着耐火材料职业的开展和社会的前进,一些劳动强度大,施工速度慢的耐火材料逐步被替代,不定型耐火材料在冶金职业中用量日益增加。而在不定型耐火材料中用量较大的就是浇注料,其次为喷涂料。喷涂料广泛运用于窑炉等热工设备上,可以用于喷涂新的衬体,也可用于炉衬的修补。既可以在冷态下用于构筑和修补炉衬以及涂覆成保护层,更适宜用在热态下修补炉衬。   由鹤壁中盛炉窑工程有限公司研制出产的喷涂料,处理了耐火材料普通施工办法在杂乱或异型部位无法操作的难题。别的该喷涂料施工不需求支设模板,可直接在受喷面上设置锚固件进行施工或在耐火材料表面上喷涂。由以上可知,喷涂料是加快施工进度、缩短修炉时刻、延伸窑炉运用寿命和下降耐火材料耗费的一项有用技能措施,是比较有开展前途的优秀材料。   1 喷涂料的根本概略   喷涂料是一种运用气动工具以机械喷发办法施工的不定型耐火材料。耐火喷涂料在管道中凭借压缩空气或机械压力以取得满足的速度,经过喷嘴射到受喷面上,便能构成结实的喷涂层。其喷涂办法又可以分为湿法、干法、半干法和火焰法4 类;按受喷面承受物料的状况又分为冷物料喷涂法和熔融物料喷涂法两种。   耐火喷涂料与同品种耐火浇注料根本类似,其差异是耐火骨料的临界粒度较小,一般为3~5mm,耐火粉料、超微粉和结合剂的合用量较多,一般为35%~45%。因为材料的组成类似,因而喷涂料的凝聚硬化机理和高温下的物理化学改变也根本相同。其间关键技能是附着性、黏结性、强度和烧结性。这些特性不仅仅与材料自身密切相关,更重要的是受喷发机等机械设备和施工工艺参数的限制,也受其受喷体的状况和运用条件等要素的影响[1]。   喷涂料有必要具有的性质:   (1)具有必定的颗粒级配来确保物料具有必定的流动性;   (2)喷涂料有必要具有必定的塑性和凝聚性,使物料能很好的吸附到喷涂层上,并能很快的凝聚而具有必定的强度;   (3)操控好加水量,确保可以潮湿物料又不会构成流动。   施工时要留意:   (1)喷发的风压和风量,防止回弹和掉落;   (2)喷口与受喷体的间隔与视点,防止使物料喷到受喷面的力度过大或过小,确保能喷涂均匀;   (3)喷涂时厚度操控,太厚简单掉落。   详细的留意事项在后面会详细论说。   2 铝矾土基喷涂料功能的影响要素   铝矾土喷涂料是以铝矾土为首要质料,铝酸钙水泥、硅微粉为结合体系,依据状况参加蓝晶石、红柱石等,运用三石在高温下的莫来石化来抵消烧结缩短。为了进步其功能而参加一些增加剂。为了促进凝聚硬化而参加一些促凝剂等。现以鹤壁中盛炉窑工程有限公司喷涂料ZS-CM配方中,对少数增加物在喷涂料的效果作粗浅分析。   2.1硅微粉的影响[2]   研讨发现在耐火材料中进步细粉的细度可以促进制品的烧结,然后带来一系列优异功能。硅微粉因其具有高比表面积和高表面活性,为耐火材料制品带来了一系列优异功能,然后备受重视。   2.1.1线缩短率图1 微粉含量及热处理温度对试样线改变率的影响   硅微粉表面缺陷较多,表面质点的活化和无序化较多,具有能态高、活性大的特色,然后可以促进烧结进程。跟着热处理温度的进步,硅微粉逐步转变为液相,有利于气孔的填充,并且在表面张力效果下,试样颗粒之间的间隔被拉近,因而材料的缩短率增大。试样经过1500℃热处理后,跟着硅微粉含量的增加,试样的线缩短率逐步减小,直至发作胀大。这是因为硅微粉与棕刚玉发作反响构成莫来石,一起会发作体积的胀大,因而构成试样的线缩短减小,直至发作胀大。当硅微粉的质量分数为5%时,材料经过不同热处理温度后的线缩短率不同不是很大,并且材料缩短率均很小,若材料缩短率过大,将会引起喷涂料在运用中因缩短带来的开裂,因而会下降材料的运用寿命。   2.1.2体积密度   在低温、中高温时,跟着硅微粉含量的增加有利于试样内部气孔的充填,体积密度有所增大。但当试样经过1500 ℃热处理后,试样的体积密度跟着硅微粉含量的增加呈现减小的改变规则,这是因为硅微粉与棕刚玉发作反响,构成莫来石,一起会发作体积的胀大,导致试样内部结构疏松。跟着硅微粉含量的逐步增加,构成莫来石的量也相应增多,体积的胀大也越来越显着,因而构成试样体积密度逐步下降。   2.1.3抗折强度和耐压强度   在较低温度下,硅微粉颗粒表面水化后构成的Si—OH键脱水后聚合而构成结实的由Si—O—Si键结合的微粉网状链结构所形成的,微粉长链反响如下:   SiO2—Si—OH+HO—Si—SiO2→SiO2—Si—O—Si—SiO2+ H2O。   跟着这种网状链结构的增多,硅胶的结合功能也越强,因而在低温110℃下跟着硅微粉含量的增多试样的抗折强度和耐压强度也相应地增加。在中高温1000、1300℃时,硅微粉与棕刚玉发作反响构成莫来石,强度增加。因而跟着硅微粉含量的增加,试样的抗折强度和耐压强度也相应地增加。试样经过1500 ℃热处理后,跟着硅微粉含量的增加试样的抗折强度和耐压强度先减小后增加。这是因为有液相生成,导致材料发作熔融,因而其强度值比较照较大。这以后,跟着硅微粉含量地增加,转化为莫来石的量也相应的增加,因而试样的抗折强度和耐压强度也相应的增加。   2.1.4热胀大系数   同一温度条件下,铝矾土基喷涂料的热胀大系数跟着硅微粉含量的增加而减小。   2.1.5定论   (1)本试验中,制备铝矾土基喷涂料的较佳硅微粉的质量分数为5%;   (2)经过110℃烘干,1000、1300℃热处理后,铝矾土基喷涂料的抗折强度和耐压强度随硅微粉含量的增加而增加;   (3)铝矾土基喷涂料的热胀大系数跟着硅微粉含量的增加而减小。   2.2铝酸钠的影响[3]   喷涂料施工时需求有较优异的作业时刻和较快的硬化,假如喷涂料在喷涂到炉衬后,在较长的时刻内不硬化,就会呈现喷涂料塌落的状况.在这种状况下,就需求喷涂料在施工后能在较快的时刻内硬化,以防止因为硬化较慢带来的材料塌落。   试验中将参加外加铝酸钠含量0.1%、0.2%的试样与不加铝酸钠的试样比照。   2.2.1凝聚硬化   经过鹤壁中盛炉窑工程有限公司试验成果证明,室温下,未增加铝酸钠的喷涂料的硬化时刻较长,参加铝酸钠的试样凝聚硬化时刻显着缩短,因而,在喷涂猜中增加铝酸钠可以起到促进喷涂料硬化的效果。硬化时刻缩短则作业时刻也相应缩短,这便不利于喷涂料施工后的修整作业,并且过量铝酸钠的参加也会下降材料的摄生耐压强度。因而,归纳考虑不同铝酸钠参加量对喷涂料作业时刻、硬化时刻和摄生耐压强度的影响,可以看出在本试验条件下铝酸钠的较佳参加量为0.1%。其效果机理为:   CaO·Al2O3+ H2O→CaO·Al2O3·10 H2O (六方)(低于20℃~22℃),   CaO·Al2O3+ H2O→2CaO·Al2O3·8 H2O (六方)+ Al2O3·3 H2O (>25℃) →   3CaO·Al2O3·6 H2O (六方)+ Al2O3·3H2O(35 ℃~45℃).   在喷涂猜中增加促凝剂铝酸钠,使水泥组分中铝酸一钙、铝酸二钙等加快进入溶液分出水化物,因而加快了水泥的水化反响,使水泥得以较快速硬化,然后使喷涂料缩短了硬化时刻,一起也削减了作业时刻。   2.2.2体积密度与线缩短率   铝酸钠是一种低熔点盐类物质,将其增加到喷涂猜中,在高温下较易促进材料的烧结,导致气孔不断削减,细密化程度进步,因而试样的体积密度增大。一起,烧结进程中试样内部发作液相,在表面张力的效果下,试样的颗粒之间的间隔被拉近,因而跟着铝酸钠含量的增加,试样的线缩短率逐步增大。   2.2.3抗折强度和耐压强度   试样经过110℃烘干后,试样的抗折强度跟着铝酸钠质量分数的增加而下降;经过1000℃热处理后,试样的抗折强度跟着铝酸钠质量分数的增加而增大;经过1300℃热处理后,试样的抗折强度跟着铝酸钠质量分数的增加无显着改变;经过1500℃热处理后,试样的抗折强度跟着铝酸钠质量分数的增加而增大。试样经过110℃烘干后,以及经过1000℃和1300℃热处理后,试样的耐压强度跟着铝酸钠质量分数的增加而下降;经过1500℃热处理后,试样的耐压强度跟着铝酸钠质量分数的增加而增大。由此可见,在喷涂猜中增加铝酸钠后,会对材料低温干燥后的抗折强度和耐压强度构成必定影响,但对材料中温、中高温的抗折强度起到了增大的效果,一起影响了材料中温、中高温的耐压强度.尽管关于高温1500℃的抗折强度和耐压强度均起到了增大的效果,但因为试样有熔融现象的发作,试样表面有裂纹,因而下降了材料的运用温度。   2.2.4定论   (1)在鹤壁中盛炉窑工程有限公司试验条件下铝酸钠的较佳参加量为W(Na2O·Al2O3)=0.1%.   (2)在喷涂猜中增加铝酸钠后,会下降喷涂料的运用温度。   3 喷涂料的施工技能[4-5]   前期,喷涂办法有干法和湿法。其间具有优势的干式喷涂一向运用比较广泛。可是干式喷涂存在粉尘大以及回弹量比较多、施工体功能较差等缺陷,所以便开宣布了半干法喷涂技能,然后取得了低水分和高充填性的施工体,并且具有施工时无粉尘、喷涂料附着率高级长处,因而被敏捷推广运用。   开发半干法喷涂的意图之一是防止湿法冗杂的预混合作业。因为选用湿法的长处比较显着,现在的技能爱好又转向湿法喷涂。   后来又研制出火焰喷涂,火焰喷涂与曾经的湿法喷涂比较,具有十分好的效果。火焰喷涂层与炉衬面结合结实,安排细密,耐火度高,耐侵蚀性强,能显着进步运用寿命,并下降筑炉材料费用。   3.1干法喷涂   干物料由料仓中进入旋转布料桶中,布好料的布料桶旋转必定视点,其上口与压缩空气通道相连接,物料被压缩空气经过管道运送到喷嘴邻近与水相遇,在喷嘴中物料与水混合后被喷到受喷面上。图二:干湿喷涂的设备结构及流程   选用干式喷涂时要留意以下事项。   (1)加水量要恰当。过少物料不能被很好的潮湿,干物料简单被弹回;加水量过大涂层简单发作流动,相同下降吸附量。   (2)喷发的风压与风量要恰当,过大颗粒对被喷发面冲击过大,易回弹,过小,粘附力缺乏易掉落。   (3)喷口与受喷面的间隔视点应适宜,防止使物料喷发到受喷面的力过大或过小。喷上下左右移动以确保厚度均匀。   (4)每次喷涂的厚度不宜太厚,太厚简单掉落,不超越50mm。   (5)操控物料塑性与凝聚性,使物料能很好的吸附在喷涂层上,并能较快地凝聚而取得必定的强度。   3.2湿法喷涂   鹤壁中盛炉窑工程有限公司自主研制的湿式喷涂是将流动性好的浇注料用泵经过管道送到喷嘴,在喷嘴中被高压气流喷发到作业衬上办法。其工艺流程与干法的根本类似,首要差异在于预先将耐火喷涂料拌和成泥浆状,供喷涂运用。其工艺进程包含四个首要阶段:混合、泵送、喷发与凝聚。混合和泵送进程与普通浇注料和泵送料没有很大的差异,要求混合均匀并具有很好的泵送功能。它的特色是制浆简单,喷涂时尘埃小,操作便利。但因含水量多,易流动,喷涂层孔隙较多。为此,可选用薄喷、勤喷的办法补炉,也能收到杰出的效果。湿法喷涂可直接用于造衬。图三:湿法喷涂的设备结构示意图   湿法喷涂留意事项:   (1)喷发料的组成。首要它应该有合理的粒度组成、骨料和基质的份额以及水分的含量等。合作恰当使基质部分较好地粘附在颗粒的表面,黏附层不能太厚与太薄以确保在颗粒喷发到料层上时,能有较好的塑性并黏附于料层上。其次,应该挑选好增加剂,特别是絮凝剂的品种和参加量以操控好凝聚时刻。常用的絮凝剂有铝酸钠、硅酸钠、聚合、氯化钙、硫酸铝、硫酸铝钾等。   (2)喷发压力与喷发气流的速度。它们过小则颗粒不能很好黏附于料上,过大则简单发作反弹。   (3)喷与被喷发体的间隔和视点。它们对料层的附着率有必定影响。   3.3半干法喷涂   半干法是运送含部分水分的粉体,在喷嘴部分增加剩下水分的办法。半干法结合了干法和湿法的长处,弱化了两者的缺陷。尽管如此,半干法关于喷涂料的要求以及施工时留意事项根本与干法共同。   3.4火焰喷涂   火焰喷补不增加水分,而是配入可燃性物料,可燃性气体和氧气,喷补料在喷发进程中焚烧发热,一部分物料成熔融态,接触到有适当高温度的作业面时,会立刻熔融烧结成一个全体。   火焰喷涂技能具有以下的特性。   (1) 熔化粉末对砖表面粘结力强;   (2) 喷补体细密,并且强度高,具有很好的耐蚀性;   (3) 因为喷补墙冷却不发作显着温度下降,所以对砖无损坏效果。   火焰喷补技能的特色是火焰喷补层能与修补部位衬砖结实结合,物理功能好,至少不低于耐火砖;可以在短时刻内,在高温状况下施工。火焰喷补的热源可以选用气体、液体和固体3种燃料,其间气体燃料较简单操控,并能得到高温火焰。   火焰喷补料应该具有的条件。   (1)具有杰出的运送功能。为了可以平稳地进行喷补操作,耐火粉末粒度巨细应该能赋予火焰喷补料杰出的流动性,因而其凝聚力不能太大。   (2)具有较抱负的熔融功能。火焰喷补料在火焰中的停留时刻十分短,仅0.02~0.08s。要在如此之短的时刻内使粉末混合料变成正常的熔融状况,就对材料的粒度巨细有必定的要求。   (3)应该具有优秀的施工功能。附着率高的材料,其丢失少。   4 总结   不定型耐火材料的运用量越来越大,运用范围越来越广,喷涂料作为不定型耐火材料的一种必将得到很好的开展。深化了解铝矾土喷涂料的各种质料、结合剂以及增加剂的影响才干依据资源以及详细的运用状况来断定经济合理的配料办法。选用适宜的施工手法,留意其施工的细节也会进步喷涂料的运用寿命,下降耐火材料的用量。   参考文献:   [1] 韩行禄.不定型耐火材料(第2版)[M].北京:冶金工业出版社.2005:414~415   [2] 张巍,戴文勇,李亮.硅微粉及热处理温度对铝矾土基喷涂料功能影响[J].我国粉体技能,2010,16(3)   [3] 张巍,戴文勇.铝酸钠对铝矾土—棕刚玉喷涂料功能的影响[J].宁夏工程技能,2010,9(1)   [4] 李楠,顾华志,赵惠忠.耐火材料学[M].北京:冶金工业出版社.2010:340~342   [5] 王诚训,张义先.碱性不定型耐火材料[M].北京:冶金工业出版社.2002:30~36