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钾长石成分

而解决碱渣污染,首先需清楚碱渣的元素组成。分析数据表明,该方法准确度好,精度高,成本低,能够满足工业生产中对碱渣主要元素进行测定的要求。本文分别采用化学和仪器的分析方法,测定实验所用钾长石的组成,其结果为S10260.21%,Fe2033.96%,h120318.36%,M900.14%,Na201.91%,K2010.93%。根据高温下碱熔的原理,论文对碱渣与钾长石的综合利用进行了研究,采用正交实验考察了温度、反应时间和原料比对提取率的影响。实验表明,碱渣和钾长石高温反应后,能生成可溶性的氯化钾和水泥原料,而且可溶钾的提取率可达50%以上。利用碱渣和钾长石可生产钾肥和水泥原料,解决了碱渣污染问题,在创造经济效益的同时,能够实现绿色化工。

湖南临湘三强矿石粉厂地处湘北临湘江忠防镇桃矿,矿产资源丰富,是湖南省主要非查看全部详细描述 临湘市三强矿石粉厂其他相关产品信息 求购钾长石/钾长石的成分/岳西钾长石 摘要:是钾、钠、钙等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物,也叫长石族矿物。湖南临湘三强矿石粉 求购钾长石/钾长石的成分/岳西钾长石 摘要:长石是钾、钠、钙等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物,也叫长石族矿物。湖南临湘三强矿

而解决碱渣污染,首先需清楚碱渣的元素组成。碱渣的X射线衍射(XRD)结果表明碱渣的主要物相为碳酸钙和氯化钠,在此基础上,分别采用二氧化硅重量法、EDTA直接容量法、反滴法、EDTA直接容量法、差减法、离子选择电极法、莫尔法、硫酸钡重量法以及酸分解-烧碱石棉吸收法分析了碱渣中硅、铁、铝、钙、镁、钠、氯、硫、碳等多种元素的含量,其结果分别为3.12%、0.70%、0.79%、21.45%、7.82%、2.21%、15.65%、0.41%、5.87%,3次测定的相对标准偏差(RSD)小于5.80%,回收率实验结果在94.24%~102.34%之间。分析数据表明,该方法准确度好,精度高,成本低,能够满足工业生产中对碱渣主要元素进行测定的要求。本文分别采用化学和仪器的分析方法,测定实验所用钾长石的组成,其结果为SiO_260.21%,Fe__2O_33.96%,Al__2O_318.36%,MgO0.14%,Na_2O1.91%,K_2O10.93%。

,组成三维网状结构 Il’2J,由si—O和AJ—O四面体连成骨架,为了中和 (AJ,si)O、的电荷,所以电价较低,半径较大的阳离子№+、K+、Ca2+等会填于骨架的空隙中,由于具有si—O骨架,所以具有一定的稳定性.但在链单位内部 Si—O—si链要比链间的分布密,因而具有解理性。钾长石化学结构极其稳定,所含钾是难溶性的, 因而给从钾长石中制取钾肥带来了困难,钾长石熔融 温度为1100~1200℃,熔融间隔较长,具有较强的助溶性,在高温下融化形成玻璃态物质具有透 明的特点,所以,被广泛用于玻璃、陶瓷工业领域。1钾长石组成分析 该样取自黑龙江省密山市,矿区钾长石储量4亿t, 钾长石呈肉红色,主要化学成分(%):siO,66.43,ALO,17.O,K,O 13.6,Na,O 2.3,F鼻O,O.6,CaOO.06, 钾长石矿物的红外光谱图界上蕴藏着很多含钾资源,但绝大部分是水难溶性 的或不溶性的。我国钾资源丰富,可溶性钾资源十分 贫乏3。国外可溶性钾资源足以满足农业的需求,因 此,利用水难溶性的钾资源制取钾肥的研究较少。我 国从二十世纪60年代初起开始利用钾长石制取钾 肥的研究,先后进行了数十种工艺研究,综合起来可 分为:烧结法、高温熔融法、水热法、高炉冶炼法和 低温分解法…。

钾长石(KAlSi3O8)通常也称正长石,属单斜晶系,通常呈肉红色、呈白色或灰色。密度2.54-257g/cm3,比重2.56~2.59g/cm3,钾长石的硬度为6,其理论成分为SiO2(二氧化硅) 64.7% Al2O3(三氧化二铝) 18.4%,K2O(氧化钾) 16.9%。它具有熔点低(1150 20℃),熔融间隔时间长,熔融粘度高等特点,广泛应用于陶瓷坯料、陶瓷釉料、玻璃、电瓷、研磨材料等工业部门及制钾肥用。除正长石外,还有两个同质多象变种:透长石和钾微斜长石。前者亦属钾长石 钾长石是单斜晶系,也通称正长石;后者则属三斜晶系。钾长石的用途: 钾长石矿物除了作为玻璃工业原料外(约占总用量的50 60%),在陶瓷工业中的用量占30%,其余用于化工、玻璃熔剂、陶瓷坯体配料、陶瓷釉料、搪瓷原料、磨料磨具、玻璃纤维、电焊条等其它行业。

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