从金瑶:几种伟晶岩石英的矿石学特征及杂质去除工艺研究论文

从金瑶:几种伟晶岩石英的矿石学特征及杂质去除工艺研究论文

本文主要研究内容

作者从金瑶(2019)在《几种伟晶岩石英的矿石学特征及杂质去除工艺研究》一文中研究指出:随着5G时代的来临,光纤光缆的发展必将迎来新一波发展,石英坩埚作为拉晶生产的重要辅材之一,也将迎来新一轮的需求。而国内石英坩埚用高纯石英砂严重依赖进口,其国产化之路任重而道远。本论文从以下几个方面对石英坩埚用高纯石英砂的原料选择、纯化制备及机理进行研究。1.对尤尼明原料(UQ)、江西吉安地区石英矿(JQ)及新疆阿尔泰地区石英矿(XQ)的矿石学特征进行对比分析,发现UQ组成成分最为复杂,但石英晶体类质同象杂质及气液包裹体含量最少;XQ同UQ的矿石学特征较为接近,而JQ组分最为单一,但石英晶体类质同象杂质及气液包裹体含量最多。以石英晶体类质同象杂质及气液包裹体含量为选取高纯石英砂生产原料的指标,就国内两种石英矿,XQ更适宜作为后续纯化除杂的研究对象。2.以XQ为研究对象,采用HF预处理-含氟滤液分段循环-浮选联合工艺去除脉石矿物杂质。联合工艺的主要优点为:一方面解决了传统工艺中氢氟酸腐蚀浮选设备而引入杂质的问题,另一方面缓解了含氟废液难处理的压力。通过对十二胺(DDA)浮选体系下HF预处理对石英、长石可浮性影响的研究发现:HF预处理可以使长石表面形成更多的羟基化表面,在pH约等于2时,通过静电吸附更多DDA,使长石表面更加疏水,实现石英、长石的有效分离。采用联合工艺进行实际矿石选矿以获得石英精矿,精矿杂质含量为K2O 2.85 mg·g-1、Na2O 1.08 mg·g-1、Al2O3 9.12 mg·g-1、Fe2O30.06mg·g-1、CaO 0.42 mg·g-1、MgO 0.03 mg·g-1。3.对浸出热力学进行研究,发现HF的混酸体系中金属氧化物及硅酸盐矿物能自发分解,且石英的分解较为困难,表明浸出工艺能够有效去除微量金属杂质。采用单一变量因素试验,确定浸出最适宜工艺参数为:盐酸用量15%(质量分数)、硝酸用量5%、氢氟酸用量10%、液固比3:1、反应温度55℃、浸出时间7.0 h,浸出产品的K、Na、Al、Fe、Ca、Mg元素的含量分别为201.77μg·g-1、92.21μg·g-1、171.23μg·g-1、7.57μg·g-1、31.03μg·g-1、2.21μg·g-1,其去除率分别分别达到91.45%、88.49%、96.45%、82.97%、89.71%、86.81%。并对这些元素分别讨论其浸出动力学,得出以下结论:Na元素的浸出受化学反应控制,K、Al、Ca、Mg元素浸出符合Avrami模型,而Fe的浸出过程较为复杂,不完全受单一模型控制,受多种影响因素共同作用。最后采用真空高温焙烧的方法,探索焙烧温度及时间对浸出产品羟基去除率的影响,最佳工艺参数为:焙烧温度1500℃、焙烧时间4.0 h。

Abstract

sui zhao 5Gshi dai de lai lin ,guang qian guang lan de fa zhan bi jiang ying lai xin yi bo fa zhan ,dan ying gan guo zuo wei la jing sheng chan de chong yao fu cai zhi yi ,ye jiang ying lai xin yi lun de xu qiu 。er guo nei dan ying gan guo yong gao chun dan ying sha yan chong yi lai jin kou ,ji guo chan hua zhi lu ren chong er dao yuan 。ben lun wen cong yi xia ji ge fang mian dui dan ying gan guo yong gao chun dan ying sha de yuan liao shua ze 、chun hua zhi bei ji ji li jin hang yan jiu 。1.dui you ni ming yuan liao (UQ)、jiang xi ji an de ou dan ying kuang (JQ)ji xin jiang a er tai de ou dan ying kuang (XQ)de kuang dan xue te zheng jin hang dui bi fen xi ,fa xian UQzu cheng cheng fen zui wei fu za ,dan dan ying jing ti lei zhi tong xiang za zhi ji qi ye bao guo ti han liang zui shao ;XQtong UQde kuang dan xue te zheng jiao wei jie jin ,er JQzu fen zui wei chan yi ,dan dan ying jing ti lei zhi tong xiang za zhi ji qi ye bao guo ti han liang zui duo 。yi dan ying jing ti lei zhi tong xiang za zhi ji qi ye bao guo ti han liang wei shua qu gao chun dan ying sha sheng chan yuan liao de zhi biao ,jiu guo nei liang chong dan ying kuang ,XQgeng kuo yi zuo wei hou xu chun hua chu za de yan jiu dui xiang 。2.yi XQwei yan jiu dui xiang ,cai yong HFyu chu li -han fu lv ye fen duan xun huan -fu shua lian ge gong yi qu chu mai dan kuang wu za zhi 。lian ge gong yi de zhu yao you dian wei :yi fang mian jie jue le chuan tong gong yi zhong qing fu suan fu shi fu shua she bei er yin ru za zhi de wen ti ,ling yi fang mian huan jie le han fu fei ye nan chu li de ya li 。tong guo dui shi er an (DDA)fu shua ti ji xia HFyu chu li dui dan ying 、chang dan ke fu xing ying xiang de yan jiu fa xian :HFyu chu li ke yi shi chang dan biao mian xing cheng geng duo de qiang ji hua biao mian ,zai pHyao deng yu 2shi ,tong guo jing dian xi fu geng duo DDA,shi chang dan biao mian geng jia shu shui ,shi xian dan ying 、chang dan de you xiao fen li 。cai yong lian ge gong yi jin hang shi ji kuang dan shua kuang yi huo de dan ying jing kuang ,jing kuang za zhi han liang wei K2O 2.85 mg·g-1、Na2O 1.08 mg·g-1、Al2O3 9.12 mg·g-1、Fe2O30.06mg·g-1、CaO 0.42 mg·g-1、MgO 0.03 mg·g-1。3.dui jin chu re li xue jin hang yan jiu ,fa xian HFde hun suan ti ji zhong jin shu yang hua wu ji gui suan yan kuang wu neng zi fa fen jie ,ju dan ying de fen jie jiao wei kun nan ,biao ming jin chu gong yi neng gou you xiao qu chu wei liang jin shu za zhi 。cai yong chan yi bian liang yin su shi yan ,que ding jin chu zui kuo yi gong yi can shu wei :yan suan yong liang 15%(zhi liang fen shu )、xiao suan yong liang 5%、qing fu suan yong liang 10%、ye gu bi 3:1、fan ying wen du 55℃、jin chu shi jian 7.0 h,jin chu chan pin de K、Na、Al、Fe、Ca、Mgyuan su de han liang fen bie wei 201.77μg·g-1、92.21μg·g-1、171.23μg·g-1、7.57μg·g-1、31.03μg·g-1、2.21μg·g-1,ji qu chu lv fen bie fen bie da dao 91.45%、88.49%、96.45%、82.97%、89.71%、86.81%。bing dui zhe xie yuan su fen bie tao lun ji jin chu dong li xue ,de chu yi xia jie lun :Nayuan su de jin chu shou hua xue fan ying kong zhi ,K、Al、Ca、Mgyuan su jin chu fu ge Avramimo xing ,er Fede jin chu guo cheng jiao wei fu za ,bu wan quan shou chan yi mo xing kong zhi ,shou duo chong ying xiang yin su gong tong zuo yong 。zui hou cai yong zhen kong gao wen bei shao de fang fa ,tan suo bei shao wen du ji shi jian dui jin chu chan pin qiang ji qu chu lv de ying xiang ,zui jia gong yi can shu wei :bei shao wen du 1500℃、bei shao shi jian 4.0 h。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自西南科技大学的从金瑶,发表于刊物西南科技大学2019-09-02论文,是一篇关于高纯石英论文,原料评价论文,纯化工艺论文,热力学论文,动力学论文,西南科技大学2019-09-02论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自西南科技大学2019-09-02论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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