铜合金电渣重熔工艺
2018-12-12 17:59:44
铜合金电渣重熔工艺,其特征在于,电渣重熔时选用如下重量百分浓度渣系之一:(1)二元渣CaF270-80%、Na3AlF620-30%,(2)二元渣CaF2 70-85%、MgF215-30%,(3)二元渣CaF270-80%、NaF20-30%,(4) 三元渣CaF260-80%、MgF215-30%、CaO2-10%,(5)稀土三元渣CaF2 46-54%、Al2O316-24%、CeO26-34%,(6)五元渣CaF258-62%、 CaO8-12%、Al2O38-12%、SiO28-12%、MgO8-12%,渣料在重熔前充分干燥。
电熔铝镁尖晶石技术参数
2019-01-02 16:39:00
性能指标
AM-70
AM-85
AM-92
中档AL2O3%
71-77
81-86
88-92
52-60MgO%
22-27
13-17
7-11
37-47SiO2%
≤0.3
≤0.3
<0.25
<2.5CaO%
≤0.4
≤0.3
<0.2
TiO2<3Na2O%
≤0.3
≤0.4
<
—Fe2O3%
≤0.3
≤0.3
<0.3
<2体积密度
≥3.35
≥3.40
≥3.45
—真密度
≥3.35
≥3.53
≥3.56
—显气孔率
<3.5
<4.0
<5.0
—矿物相组成
尖晶石
尖晶石、微量刚玉a
尖晶石、刚玉
尖晶石、方镶石粒度
8-5MM 5-3MM 3-1MM 1-0MM细粉
180F 200F 240F 325F
电熔镁铝铁尖晶石工艺探究
2018-12-28 09:57:16
将干燥后的镁铁铝尖晶石砖与镁橄榄石复合砖生坯放入高温炉中,升温到1550℃后保温5h进行烧成处理。制成镁铁铝尖晶石砖与镁橄榄石复合砖,待冷却后取出进行拍照,后进行检测。在1500℃与1550℃的不同温度下,镁铁铝尖晶石与镁橄榄石复合砖烧后线变化率。分别是烧成温度为1500℃,电熔镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖的复合砖试样与烧结镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖的复合砖试样。分别是烧成温度1550℃,电熔镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖的复合砖试样与烧结镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖的复合砖试样。在相同的烧结温度下,电熔镁铝铁尖晶石与镁橄榄石砖复合砖的烧后线变化率要低于烧结镁铁铝尖晶石与橄榄石砖的复合砖的烧后线变化率。
同一材质的镁铝铁尖晶石砖与橄榄石的复合砖,其线变化率伴随着其烧成温度的提高而增大。不同烧结温度镁铁铝尖晶石与镁橄榄石复合砖的烧后线变化率。镁铁铝尖晶石砖与高纯镁橄榄石砖的线膨胀高纯镁橄榄石砖与镁铁铝尖晶石砖的线膨胀。烧后电熔镁铁铝铁尖晶石砖试样的热膨胀曲线。从室温到1500℃左右,线膨胀率逐渐增大,在1500℃左右时呈现线膨胀率大最大值,没有明显下降。所以电熔镁铁铝尖晶石砖从室温到1500℃的线膨胀率在稳定增长。
白银的理化属性
2019-03-12 11:03:26
银(Ag)是白色、有光泽的金属。熔点961.93℃,沸点2212℃,密度10.5克/立方厘米(20℃),熔解热为11.30千焦/摩尔,汽化热为250.580千焦/摩尔。银质软,摩氏硬度为3.25度,有杰出的柔韧性和延展性,延展性仅次于金,能压成薄片,拉成细丝。1克银可拉成1800米长的细丝,可轧成厚度为1/100000毫米的银箔,是导电性和导热性最好的金属。银对光的反射性也很好,反射率可到达91%。 银的化学性质不生动,不与氧效果,持久暴露在空气中,和空气中的化合,表面变成黑色,构成黑色的硫化银。常温下,卤素能与银缓慢地化合,生成卤化银。银不与稀、稀硫酸和碱发作反响,但能与氧化性较强的酸(浓硝酸和浓)效果。 银不会对人的身体发生毒性,但长时间触摸银金属和无毒银化合物会导致银质冷静症。银在地壳中的含量很少,仅占1×10-5%,在天然界中有单质的天然银存在,但主要是化合物状况。从银矿中提取银选用化法,即用稀处理硫化物矿,银转化为可溶性的银,参加锌粉,还原成银。大约有75%的金属银来自铜、铅冶炼中的阳极泥,它用浓硫酸处理,可转化为硫酸银,再用铜将其还原为金属银。含银较多的还有废定影液,可先将其间的银沉积为硫化银,然后用锌粉置换得金属银。进一步提纯需要用电解精粹。
铝土矿用作电熔刚玉原料时的质量要求
2019-01-04 09:45:23
铝土矿用作电熔刚玉原料时的质量要求项目第二砂轮厂第四砂轮厂ω(Al2O3)%≥85≥80ω(Fe2O3)%<5<6ω(SiO2)%<5.6 ω(TiO3)%3.5~6.5<5.5ω(CaO)%<0.4 ω(CaO+ MgO)% <1.2ω(烧失量)%<0.5<1铝硅比值(A/S)≥15≥12进厂块度 mm<25020~300烧失率 % <4注:l、一水硬铝石型铝土矿;2、熟料;3、供矿品位
金的理化性质
2019-03-05 10:21:23
纯金为正黄色,当金中含有杂质时,色彩会随之改动。含银量添加色彩变淡,含铜量添加色彩变深。金粉碎成粉末或碾成超薄金箔时,色彩可呈青紫色、赤色、紫色乃至深褐色到黑色。
金的延展性在任何温度下都比其他金属好。它的延伸率为39%,抗拉强度为23kg∕mm2,可将金碾成千分之一毫米的金箔,拉成比头发丝还细的金丝。但当其间含有铅、铋、碲、镉、锑、砷、锡等杂质时会变脆。如金箔中含铋达0.05%时,乃至能够用手搓碎。
金的密度为19.29~19.37g/cm3。金锭中因为含有一些气体,其密度较小,但经压拖延密度会增大。
金在冶金炉中(温度1100~1300℃之间)熔炼时,它的蒸腾丢失很小,约为0.01%~0.025%。但当炉料中含有蒸腾性杂质,如含锑或5%的合金等时,金的丢失可达0.2%。金在熔炼时的“蒸腾”丢失,首要是因为金有很强的吸气性引起的。金在熔融状况时,可吸收相当于本身体积37~46倍的氢,或33~48倍的氧。当改动冶金炉气氛,如把复原气氛改为氧化气氛,或氧化气氛改为复原气氛,或许进行浇铸时,熔融金属所吸收的很多气体,如氧、氢或等就会跟着气氛的改动或金属的冷凝而放出,呈现相似欢腾的现象。跟着气体的喷出,就会有许多大大小小的金属珠喷起,其间较小的金属珠(特别是0.001mm以下的)被激烈的气流带走而构成飞溅丢失。
金是最安稳的金属元素,在自然界中仅与碲构成天然化合物碲化金。金可溶于,也可与氯或碱金属(、等)效果生成氯或的化合物。此外,一起含有硝酸和硫酸的溶液也可溶解金,碱金属硫化物也会与金效果生成可溶性硫化金。碱对金无明显的侵蚀效果,独自的硫酸、或硝酸对金都不起效果。
金在化合物中常以一价和三价的状况存在。与提取金有关的首要化合物为金的氯化物和。
金的氯化物有AuCl和AuCl3,它们可呈固态存在,但在水溶液中都不安稳,会分化生成络合物。
金粉与效果生成AuCl,AuCl3溶于水而生成含氧的H2AuCl3O。这是水溶化法(简称化法)提取金的根底。
2Au+3Cl2=2AuCl3
AuCl3+H2O=H2AuCl3O
H2AuCl3O+HCl=HAuCl4+H2O
金粉与FeCl3和CuCl2效果也能生成AuCl3。在湿法冶金中有时也运用这些反响。
金溶于,并加稀加热让其缓慢蒸腾,就很简单取得HAuCl4。故分化法亦是提取金的重要办法,其反响式为
Au+HNO3+4HCl=HAuCl4+2H2O+NO↑
氯氢金酸可呈黄色针状结晶(HAuCl4·3H2O)产出,当将它加热至120℃时即转化为AuCl3。金粉在140~150℃下通入也可取得吸水性强的黄棕色AuCl3,此化合物易溶于水和酒精。当加热至150~180℃时即分化出AuCl和Cl2,加热至220℃以上便分化出金和。
氯化亚金(AuCl)为一种柠檬黄色的非晶形粉末,不溶于水,而易溶于氯液或液中。将它置于常温下亦能缓慢分化(加热更易分化)出金:
3AuCl=2Au↓+AuCl3
溶于液中的AuCl,遇便生成AuNH3Cl沉积。AuCl与效果则生成亚氯氢金酸(HAuCl2)。
水溶液中的三价金可用二氧化硫、亚铁盐和草酸等多种复原剂复原成粉状金。
金的有AuCN和AuCN3,但AuCN3不安稳,没有实际意义。在氧存鄙人,碱金属能够溶解金:
4Au+8NaCN+2H2O+O2=4NaAu(CN)2+4NaOH
这个反响是化法从矿石中提取金的根底。用相同的办法还可使金生成的钾盐〔KAu(CN)2〕和钙盐Ca〔Au(CN)2〕2。
当将这些络盐溶于并经加热后,便可分化生成AuCN沉积,如:
NaAu(CN)2+HCl=HAu(CN)2+NaCl
HAu(CN)2 AuCN↓+HCN↑
〔Au(CN)2〕-的钠盐、钾盐和钙盐,都可用比金负电位的金属(通常用锌)置换复原。这是从化液中收回金的惯例办法,至今仍为一些提金厂所广为选用。化炭浆法和树脂浆法,则运用活性炭或阴离子交流树脂吸附收回金。
金在氧化剂(如Fe3+和氧等)的参加下,可溶于酸性液中,这是法从矿石或精矿中浸出金的根底:
Au+2SCN2H4+Fe3+=Au(SCN2H4)2++Fe2+
Au+2SCN2H4+O2+H+=Au(SCN2H4)2++ H2O
生成的金络合物,可用活性炭或阳离子交流树脂吸附收回金。
值得指出的是,以上进入溶液中的金化合物除〔Au(SCN2H4)2〕+等为络阳离子外,大都以络阴离子的形状存在,如〔AuCl3O〕2-、〔AuCl2〕-、〔AuCl4〕-和〔Au(CN)2〕-等等。从化学观念看,被称为金属之王的金,好像比其它金属更像非金属。
金与银能够以任何份额构成合金,但合金中的含银量只要在挨近或大于70%时,硫酸或硝酸才能够溶解其间的悉数银,残留的是呈海绵状的金。当用溶解金银合金时,因为所生成的氯化银覆盖于合金的表面,而使金的溶解中止。
金与铜能够任何份额构成合金。此合金的弹性强,但延展性较差。往金铜合金中参加银还可炼制成金银铜合金。
金与在任何份额下都能构成合金。其间因金、份额不同,合金可呈固体或液体状况。这是混法提金的根底。
铝土矿在用作电熔刚玉原料时的质量要求
2019-01-18 11:39:45
内 容:项目第二砂轮厂第四砂轮厂ω(Al2O3)%≥85≥80ω(Fe2O3)%<5<6ω(SiO2)%<5.6 ω(TiO3)%3.5~6.5<5.5ω(CaO)%<0.4 ω(CaO+ MgO)% <1.2ω(烧失量)%<0.5<1铝硅比值(A/S)≥15≥12进厂块度 mm<25020~300烧失率 % <4注:l、一水硬铝石型铝土矿;2、熟料;3、供矿品位
重熔铝锭
2017-06-06 17:49:59
重熔铝锭相关知识很多,让我们对它进行下介绍。 重熔铝锭 当前价格: 13.00元/kg 最小起订: 10kg 供货总量: 5624588kg 发 货 期: 7 天 种类 A00铝锭 产地 平阴 山东 福建南平 广西 江苏 牌号 1060.1050.3003.5052.6061.6063. 杂质含量 0.2%(%) 含量≥ 99.7-99.8%(%)铝锭分类铝锭按成分不同分重熔用铝锭、高纯铝锭和铝合金锭三种:按形状和尺寸又可分为条锭、圆锭、板锭、T形锭等几种,下面是几种常见的铝锭; 重熔用铝锭--15kg,20kg(≤99.80%Al): T形铝锭--500kg,1000kg(≤99.80%Al): 高纯铝锭--l0kg,15kg(99.90%~99.999%Al); 铝合金锭--10kg,15kg(Al--Si,Al--Cu,Al--Mg); 板锭--500~1000kg(制板用); 圆 锭--30~60kg(拉丝用)。主营产品为电解重熔铝锭及其深加工产品,其中电解铝产能11.5万吨,铝的深加工产能4万吨。 *ST关铝4月20日公布的年报显示,当年关铝股份营业总收入17.79亿元,同比下降28.11%;净利润亏损7.12亿元,亏损扩大42.99%;每股收益-1.09元。重熔用铝锭是电解铝企业的主要产品,也是铝及铝制品深加工行业的主要原料,其质量的好坏将直接影响到下一步深加工产品的质量。本文针对重熔用铝锭生产的实际情况,从原铝的排包、配料,以及大K的处理等方面详细的论述了提高重熔用铝锭质量的方法,具有一定的指导意义.近日从中国质量协会公布的2009年度有色金属产品实物质量认定结果中获悉,云南铝业股份有限公司申报的重熔用铝锭、铸造铝合金、电工圆铝杆、铝及铝合金板带材4个主导产品,荣获国家有色金属产品实物质量“金杯奖”,标志着云铝公司4个主导产品达到国际同类产品实物质量水平。通过了解重熔铝锭的知识,我们才可以掌握其真正的价值,你可以登陆上海有色网查找更多的信息。
快速了解24种主要无机矿物填料的物理化学性能指标
2019-01-03 15:20:52
无机矿物填料广泛应用于高分子材料或高聚物基复合材料(塑料、橡胶、胶黏剂等)、无机复合材料、造纸、涂料等领域,是高聚物基复合材料中不可或缺的填充物或组分之一,用量占复合材料质量的5%~80%,除了可以减少树脂的用量、节约石油资源、降低材料的成本外,还可赋予材料一定的功能性,如强度、刚性、尺寸稳定性、热稳定性、化学稳性、难燃性、绝缘性或导电性等,这些功能性与无矿物填料的物理化学性能密不可分。
本文一共收集并整理了24种重要非金属矿物的物理化学性能,还有哪些粉体材料的物理化学性能是您想知道的?可以留言告诉我们:
{轻质碳酸钙、重质碳酸钙、高岭土、滑石、云母、珠光云母和着色云母、石墨粉、长石和霞石、硅灰石、多孔粉石英、重晶石、硅藻土、叶腊石、膨润土、海泡石、凹凸棒石、沸石、白云石、白炭黑、玻璃微珠、氧化钛、氢氧化铝、氢氧化镁、氧化铁……}
01 轻质碳酸钙
化学组成:CaCO3
相对密度:2.4~2.7
颗粒形状:柱状
颜色:白
莫氏硬度:2.5
耐酸性:差
耐碱性:好
PH:9~9.5
介电常数:6.14
02 重质碳酸钙
化学组成:CaCO3
相对密度:2.7~2.9
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:2.5~3
耐酸性:差
耐碱性:好
PH:9~9.5
介电常数:6.14
03 高岭土
化学组成:Al2O3·2SiO2·H2O
相对密度:2.58~2.63
颗粒形状:粒状、片状
颜色:白
莫氏硬度:2~2.5
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:5~8
介电常数:2.6
04 滑石
化学组成:3MgO·4SiO2·2H2O
相对密度:2.6~2.8
颗粒形状:片状
颜色:白
莫氏硬度:2~2.5
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:9~9.5
介电常数:6.14
05 云母
化学组成:K2O·3Al2O3·6SiO2·2H2O
相对密度:2.8~3.1
颗粒形状:薄片状
颜色:灰白
莫氏硬度:2.5~3
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:6~8
06 珠光云母和着色云母
化学组成:云母粉、TiO2、氧化铁、氧化铬等
相对密度:3.0~3.6
颗粒形状:薄片状
颜色:白、黄、红、蓝、绿
莫氏硬度:2.5~3
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:6~8
07 石墨粉
化学组成:C
相对密度:2.1~2.3
颗粒形状:片状
颜色:黑
莫氏硬度:1~2
耐酸性:优
耐碱性:优
08 长石和霞石
化学组成:K2O•3Al2O3•6SiO2
相对密度:2.5~2.6
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:5.5~6.5
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:7~10
介电常数:6
09 硅灰石
化学组成:CaSiO3
相对密度:2.8
颗粒形状:针状、粒状
颜色:白
莫氏硬度:4~4.5
耐酸性:差
耐碱性:好
PH:9~10
介电常数:6
10 多孔粉石英
化学组成:SiO2
相对密度:2.6
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:7
耐酸性:优
耐碱性:差
PH:7
11 重晶石
化学组成:BaSO4
相对密度:4.4
颗粒形状:片状、柱状
颜色:白
莫氏硬度:3~3.5
耐酸性:优
耐碱性:优
PH:9~10
12 硅藻土
化学组成:SiO2·nH2O
相对密度:1.98~2.2
颗粒形状:无定形
颜色:淡黄
莫氏硬度:6~7
耐酸性:优
耐碱性:差
PH:6.5~7.5
13 叶腊石
化学组成: SiO2 68%~70%,Al2O3 14%~21%
相对密度:2.75
颗粒形状:片状
颜色:白
莫氏硬度:1.5~2
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:8~9
14 膨润土
化学组成:SiO2、Al2O3、H2O
相对密度:2.0~2.7
颗粒形状:粒状、片状
颜色:灰
莫氏硬度:2~2.5
耐碱性:良
15 海泡石
化学组成:Mg8(H2O)4[Si6O16]2(OH)4·8H2O
相对密度:1~2.2
颗粒形状:粒状、纤维状
颜色:灰白
莫氏硬度:2~2.5
耐碱性:良
16 凹凸棒石
化学组成:Mg5(H2O)4[Si4O10]2(OH)2
相对密度:2.05~2.3
颗粒形状:粒状
颜色:白、浅灰
莫氏硬度:2~3
耐碱性:良
17 沸石
化学组成:(Na,K,Ca)2~3[Al3(Al,Si)2Si13O36]·12H2O
相对密度:1.92~2.8
颗粒形状:粒状
颜色:灰、肉红
莫氏硬度:5~5.5
耐酸性:优
耐碱性:良
18 白云石
化学组成:CaCO3、MgCO3
相对密度:2.8~2.9
颗粒形状:粒状
颜色:白、灰白
莫氏硬度:3.5~4
耐酸性:差
耐碱性:好
PH:9~9.5
19 白炭黑
化学组成:SiO2·nH2O
相对密度:2.05
颗粒形状:球状
颜色:白
莫氏硬度:5~6
耐酸性:优
耐碱性:差
PH:6~8
介电常数:9
20 玻璃微珠
化学组成:SiO2·Al2O3·CaO·MgO·Na2O
相对密度:0.4~2.5
颗粒形状:球状
颜色:灰
莫氏硬度:6~6.5
耐酸性:良
耐碱性:差
PH:9.5
介电常数:1.5~5
21 氧化钛
化学组成:TiO2
相对密度:3.95~4.2
颗粒形状:球状
颜色:白
莫氏硬度:5~6.5
耐酸性:良
耐碱性:差
PH:6.5~7.2
22 氢氧化铝
化学组成:Al2O3·3H2O
相对密度:2.4
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:3
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:8
介电常数:7
23 氢氧化镁
化学组成:Mg(OH)2
相对密度:2.4
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:3
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:8
介电常数:7
24 氧化铁
化学组成:Fe2O3·FeO·Fe3O4
相对密度:5.2
颗粒形状:片状、针状
颜色:褐红
莫氏硬度:5~6
耐酸性:差
耐碱性:良
利用隧道窑煅烧优质镁砂试验
2019-01-07 17:37:56
我矿菱镁矿易烧结,采用二步煅烧工艺,以煤气隧道窑做为煅烧设备,进行了优质镁砂的煅烧试验。试制出了MgO含量为96.28%、体积密度为3.33g/cm3的优质镁砂。
一、原料及结合剂
原料为我矿选矿厂浮选提纯的两种镁精矿粉,编号分别为MB和MC,其化学组成见表1。
表1 镁精矿粉的化学组成,%镁精矿粉轻烧是在隧道窑内进行,需将镁精矿粉压成荒坯,镁精矿粉本身无结合性能,需要加入一定量的结合剂。我们在试验中选用了轻烧氧化镁粉做为镁精矿粉压坯用的结合剂,其性能指标:灼减1.60%、SiO2 0.55%、Fe2O3 1.12%、Al2O3 0.35%、CaO 1.27%、MgO 96.74%,细度小于74μm占90%。
二、轻烧
混合设备采用JW250型强制式涡浆搅拌机。混合时先加镁精矿粉和7%(外加)的轻烧氧化镁粉,干混2min,再加自来水5%(外加),湿混3min出料。将混合好的镁精矿粉在300t摩擦压砖机上压成长230宽115高65mm的荒坯。荒坯体积密度均大于2.3g/cm3。压坯时荒坯不得有层裂,以避免荒坯在轻烧过程中散裂,造成“倒垛”。
压制后的荒坯在24.5m隧道式干燥器内干燥32h。干燥后的荒坯水分不大于0.5%。荒坯在窑车上采用侧立放,坯垛为空心,高温气体可进入坯垛内,增加了与荒坯之间的换热面积,以达到缩短轻烧时间的目的。
荒坯的轻烧是在隧道窑内进行,窑净空尺寸:长82.7宽2.3高1.4m,共33个车位,15~20#车位为煅烧带,以热发生炉煤气为燃料,煅烧带温度为1000~1050℃,推车时间间隔1h,即每辆窑车在煅烧带停留6h。轻烧后的荒坯经粉碎设备粉碎后就得到了具有一定细度的轻烧氧化镁粉。两种镁精矿粉轻烧后得到的轻烧氧化镁粉的指标见表2。
表2 轻烧氯化镁粉指标1)轻烧氧化镁粉编号MQB、MQC与对应的镁精矿粉编号分别是MB和MC。
三、死烧
磨细是本试验中的关键工序之一。因为隧道窑尽管窑温较高(最高煅烧温度1630℃),但与超高温竖窑相比,窑温至少要低250℃左右。表2中轻烧氧化镁粉的细度远不能满足工艺要求。因此,必须对轻烧氧化镁粉进行再磨细。磨细能够破坏轻烧氧化镁中存在的母盐假象,破坏轻烧氧化镁的未分解的菱镁矿的结晶架,增加轻烧氧化镁粉的比表面积和表面缺陷,进一步提高其烧结活性,以达到在较低的烧结温度下获得致密的烧结镁砂之目的。
本试验采用筒磨机为磨细设备。为了找出最适宜的细度,我们将表2中所列的两种轻烧氧化镁粉磨至不同的细度,以便比较。磨细后的轻烧氧化镁粉细度:MQB小于45μm为98%;MQC小于45μm为89.5%,MQC为80%。
混料是采用人工混合。将磨细的轻烧氧化镁粉放入干净的水泥地面上,然后往上面喷水(外加6%),边喷水边翻动,并借助于工县反复地搅拌加挤压,直到把物料混好(手握即可成团)。
将混好的料在300t摩擦压砖机上压成长230宽115高60mm的荒坯。由于物料细,吸附的空气较多,在压坯时特别加强了排气操作,增加了冲压次数,每块荒坯冲压5次,按照“先轻后重,逐次增压”的要求进行操作。压出的荒坯体积密度均大于2.3g/cm3、最高达2.28g/cm3。压好的湿坯在隧道式干燥器内干燥48h,干燥后坯体水分小于1%。
将干坯体按装车图装在窑车上,推入隧道窑内死烧。隧道窑净空尺寸为:长404宽2高1.25m,52个车位,25#-34#车位为煅烧带,以热发生炉煤气为燃料,最高煅烧温度为1630℃,推车时间间隔2h。煅烧出的镁砂指标见表3。
表3 镁砂理化指标1)镁砂编号MSB、MSC1和MSC2对应轻烧氧化镁粉编号分别为MQB、MQC1和MQC2。
四、结语
试验表明,以我矿浮选提纯的镁精矿粉为原料,采用二步煅烧工艺,在隧道窑内煅烧,可生产出纯度高、体积密度高的优质烧结镁砂。