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121.
王兆周 《地质实验室》1992,8(5):310-312
随着祖国建设事业的发展,对非金属矿的需求量日益增大,尤其是对涂布级的优质片状高岭石,需求之间的矛盾更为突出。因此,寻找一种能快速、有效地定量鉴定片状高岭石的方法是很有必要的。  相似文献   
122.
两淮煤田山西组顶部分布有一层K2高岭石粘土岩,该岩层层位稳定、分布广、质地纯,矿物成分基本为高岭石。化学全分析及微量元素测定表明:岩石中SiO2/Al2O3比值一般在1.17~1.7之间,其中碱金属,碱土金属及硼含量都较本区其它层位泥岩含量低。作者认为:K2粘土岩除受沉积环境控制之外,其成岩时期的构造、气候条件及地下水介质条件,对其形成起着决定性作用。研究表明:K2粘土岩形成于地形平坦,气候温暖潮湿的上三角洲及下冲积平原之中,在地壳稳定条件下,沉积粘土受到长期风化淋漓而形成。  相似文献   
123.
高岭石热转变产物~(29)Si、~(27)Al魔角旋转核磁共振研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用魔角旋转核磁共振结合红外光谱及X射线衍射等手段 ,研究了苏州高岭石 5 60~ 160 0℃热转变产物 ,主要获得以下结论 :①高岭石高岭石 莫来石的转变系列的确存在结构上的连续性。其转变经历了几个阶段 :脱羟阶段 ( 4 0 0~ 60 0℃ ) ,偏高岭石阶段 ( 60 0~ 80 0℃ ) ,相分离阶段 ( 80 0~ 110 0℃ ) ,莫来石阶段( 110 0~ 160 0℃ )。②莫来石形成过程没有出现Al2 O3的大量分凝 ,但存在SiO2 的分凝。③偏高岭石 莫来石转变过程的中间相为Al Si尖晶石和准莫来石。④引起 10 0 0℃放热反应的主要因素是准莫来石的形成。  相似文献   
124.
快速制备肼—高岭石插层复合物的方法及意义   总被引:3,自引:2,他引:3       下载免费PDF全文
将一定浓度的肼溶液与高岭土混合,施以机械研磨,不仅加快了肼分子插入高岭石的速率(10分钟内可使插层率达96%),而且超细效果明显。在加温120℃后,插入高岭石层间的肼分子挥发,产生的气体能进一步将高岭土剥离,最后得到—2μm>90%的超细高岭土粉体,且片状晶形完好。这种技术为制备“双90”超细高岭土提供了新的思路和方法。  相似文献   
125.
作为硅橡胶增强填料的超细改性矿物粉体研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
采用材料物理化学和复合材料的方法,系统地研究了八种矿物及其超细粉体和改性粉体与硅橡胶基体的相互作用。研究结果表明,滑石、石英和硅灰石对硅橡胶基体具有较好的增强性能。填料的粒度小、比表面积小、长径比大等粉体性质好,其增强性能高。复合材料的界面粘附功与界面张力比值大,复合材料的力学性能好。具有表面活性基团(通过表面改性)、表面缺陷和适量的表面羟基是提高粉体增强性能的重要因素。复合粉体的增强性能优于单一粉体。  相似文献   
126.
叙永硫铁矿尾矿(高岭石粘土)的成分特征与利用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以详细研究川南伤痛永黄铁矿尾矿(高岭石粘土)的物质成分特征及其中有害物质铁、钛的赋存状态为基础,对该尾矿(高岭石粘土)的开发利用作了部分试验研究,指出了该尾矿的开发利用方向及对矿区环境治理的意义。  相似文献   
127.
有机化合物在高岭石结构中的夹层作用实验研究   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
钟远  陈开惠 《地质科学》1992,(4):356-362
详细研究了某些有机化合物在高岭石层间的夹层作用及其稳定性。极性化合物水合联胺与高岭石的夹层作用,其最大层间膨胀值可达11.33Å,且较稳定。红外吸收光谱表明,极性有机物对层间的OH基有扰动作用。脂肪酸盐和丙烯酰胺可分别通过水合联胺及甲酰胺做夹带剂与高岭石进行夹层作用,作用结果,其层间距可分别从7Å扩大到11Å及11.05Å,前者在常温下比较稳定;后者在加热时是稳定的,但温度超过300℃,d001值又恢复到7Å。  相似文献   
128.
129.
高岭石,铝土矿共生及相变的热力学讨论   总被引:1,自引:0,他引:1  
李明德 《矿物岩石》1991,11(2):85-88
根据热力学计算,在常温常压下,铝土矿物能与石英自发反应生成高岭石;硬水铝石和三水铝石都能自发转变为勃姆石,三者可以共生;硬水铝石会自发相变为勃姆石,可能为原生的;在沉积和成岩期的环境下,SiO_2和铝土矿均能化合生成高岭石。  相似文献   
130.
煤系地层中高岭石的形态-成因类型   总被引:3,自引:0,他引:3  
大量的透射电子显微镜(TEM)观察表明:煤系地层中的主要粘士矿物——高岭石有独特的形貌特征。这些特征反映物源、沉积环境以及成岩后生作用的特点。本文将矿物形态与成煤各阶段的地质环境相联系,把煤系地层中高岭石划分为碎屑状高岭石、胶凝状高岭石、玻屑状高岭石、鳞片状高岭石四种形态-成因类型。它们相应的成因类型为沉积成因、胶体成因、火山灰蚀变成因、成岩变质成因。认识和研究高岭石矿物的形态与成因,在煤田地质学领域中有理论和实用意义。  相似文献   
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