[Huate Mineral Processing Encyclopedia] Ebből a cikkből megismerheti a csillámfeldolgozás alkalmazási technológiáját!

cvfj (1)

A csillám az egyik fő kőzetképző ásvány, és a kristály belül réteges szerkezetű, így hatszögletű pehelykristályt mutat. A csillám az ásványok csillámcsoportjának általános elnevezése, főként biotit, flogopit, muszkovit, lepidolit, szericit és lepidolit.

Az érc tulajdonságai és az ásványi anyagok szerkezete

cvfj (2)

A csillám egy alumínium-szilikát ásvány, és három alcsoportra osztható: muszkovit, biotit és lepidolit. A muszkovit magában foglalja a muszkovitot és ritkábban a nátriumcsillámot; a biotit magában foglalja a flogopitot, biotitot, mangán biotitot; a lepidolit különféle csillámok finom pikkelye, amely lítium-oxidban gazdag; A szericit egy agyagásvány, amely a természetes finomszemcsés muszkovit bizonyos jellemzőivel rendelkezik. Az iparban, különösen az elektromos iparban a muszkovit és a flogopit általában használatos. A csillám fő összetevői a szilícium, alumínium, kálium, magnézium, lítium, kristályvíz és kis mennyiségű vas, mangán, titán, króm, nátrium, kalcium, stb. A csillámnak tökéletes a hasadása, lehúzható. A biotit és a flogopit gyenge mágneses tulajdonságokkal rendelkezik, és más csillámlapok is lehetnek szennyeződésekkel, például vassal és mangánnal beágyazva, és bizonyos gyenge mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek. Mohs-keménysége 2-3, sűrűsége 2,7-2,9g/cm3, gyakori kapcsolódó ásványok a pirit, turmalin, berill, földpát, kvarc, spinell, diopszid, tremolit stb., köztük sárga vasérc, turmalin, spinell, diopszid stb. gyenge mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek.

Alkalmazási területek és műszaki mutatók

A moszkovit jó fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint például nagy dielektromos szilárdság, nagy ellenállás, alacsony dielektromos veszteség, ívellenállás, koronaellenállás, kemény textúra, nagy mechanikai szilárdság, magas hőmérséklet-állóság, sav- és lúgállóság, ezért széles körben használják az iparban. Sokféle felhasználási területtel rendelkezik; a flogopit csillám fő tulajdonságai valamivel rosszabbak, mint a muszkovit csillám, de nagy hőállósággal rendelkezik, és jó hőálló szigetelőanyag; A töredék csillám a bányászott finom csillámra, valamint a feldolgozás és tablettázás során keletkezett maradékokra vonatkozik. ; A lepidolit, más néven foszfomica ásványi nyersanyag a lítiumkivonáshoz, a szericitet pedig széles körben használják gumiban, műanyagokban, kohászatban, kozmetikumokban stb.

Feldolgozási technológia

Dúsítás és tisztítás

A csillám dúsítási és tisztítási módszerei természetétől és típusától függően változnak. A pelyhes csillám általában kézi válogatást, súrlódásos dúsítást, alakjavítást stb. alkalmaz; A zúzott csillám szélleválasztást és flotációt alkalmaz, a biotit és a flogopit erős mágneses elválasztást tesz lehetővé, a muszkovit, a lepidolit és a szericit pedig gyenge mágneses tulajdonságokkal rendelkezik. A szennyeződések erős mágneses elválasztással is eltávolíthatók.

01 Kiválasztás (mutatás).

A bányászati ​​felületen vagy a gödör ércveremén a monomertől leválasztott csillámot választják ki, amely általában alkalmas nagy pelyhes csillámra.

02 Súrlódási dúsítás

A pelyhes csillámkristály csúszási súrlódási együtthatója és a gömbölyű csillámkristály gördülési súrlódási együtthatója közötti különbség szerint a csillámkristály és a csillámkristály szétválik. Az egyik használt berendezés egy ferde lemezes válogató.

03 Alakjavítás

A csillámkristályok és a szitaszemek különböző formáinak megfelelően a szita hézagán vagy szitalyukon való átjutásának képessége a szitálás során eltérő, így a csillám és a csillám elkülönül.

04 Szélválasztás

A homok és a kavics zúzása után a csillám alapvetően pelyhek formájában, míg a gangue ásványok masszív részecskék formájában vannak jelen. A többszintű besorolást követően a légáramban lévő felfüggesztési sebesség különbségének megfelelően speciális berendezést használnak a szélleválasztáshoz.

05 Flotáció

Jelenleg két flotációs eljárás létezik: az egyik a csillám flotálása amingyűjtőkkel savas közegben; a másik az anionos kollektorokkal végzett flotáció lúgos közegben, amit szelekció előtt le kell nyírni, sokszor kell kiválasztani.

cvfj (3)

06 Mágneses elválasztás

A biotit és flogopit gyenge mágneses tulajdonságokkal rendelkezik, és erős mágneses módszerrel választható ki; a vas-oxid és vas-szilikát szennyeződéseket gyakran muszkovittal, szericittel és lepidolittal társítják, amelyek erős mágneses elválasztással is eltávolíthatók. A mágneses elválasztó berendezések főként száraz és nedves erős mágneses görgőket, lemezes mágneses elválasztókat és függőleges gyűrűs, nagy gradiensű mágneses szeparátorokat tartalmaznak.

cvfj (4)

cvfj (5)

cvfj (6)

cvfj (7)

Lehámlik

A nyers csillám különféle specifikációjú csillámlapokra történő hámozását csillámhámlasztásnak nevezzük. Jelenleg három módszer létezik a hámozásra, ezek a kézi, mechanikai és fizikai és kémiai, amelyeket olyan feldolgozásra használnak, mint a vastag lapok, vékony lemezek és a csőcsillám.

Finom és ultrafinom csiszolás

A csillám finom őrlésének és ultrafinom őrlésének két fajtája létezik, száraz és nedves módszer. A zúzó- és őrlőberendezéseken kívül a száraz módszert olyan berendezésekkel is fel kell szerelni, mint például a szitálás és a levegő osztályozás. A nedves gyártás különféle nedves csiszolóberendezéseket használ, és a nedves őrlési technológia a fő fejlesztési irány a finom csillámpor előállításában.

cvfj (8)

cvfj (9)

Felületmódosítás

A csillámpor felületmódosítása két folyamatra osztható: szerves felületmódosításra és szervetlen felületi bevonatmódosításra. A módosított csillámtermék javíthatja az anyag mechanikai szilárdságát, csökkentheti az öntési zsugorodás mértékét, jó optikai vizuális hatást és javíthatja az alkalmazási értéket stb.


Feladás időpontja: 2022-07-07