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高嶺土資訊

高嶺土元素分析方法之X射線熒光光譜法

高嶺土元素分析方法之X射線熒光光譜法

熔融過程中要轉(zhuǎn)動坩堝,使粘在坩堝壁上的小熔珠和樣品進(jìn)入熔融體中。每隔一定時間,高嶺土加工設(shè)備熔樣機(jī)自動搖動坩堝,將氣泡趕盡,并且使熔融物混勻。然后冷卻。

高嶺土加工技之X射線衍射分析的實(shí)驗室技術(shù)

高嶺土加工技之X射線衍射分析的實(shí)驗室技術(shù)

不論是哪一種測量方式,在快速掃描的情況下都能相當(dāng)迅速地給出全部衍射圖,它適合物質(zhì)的預(yù)檢,特別適合用于對高嶺土用途鑒定或定性估計。

高嶺土加工技術(shù)中三氧化二鋁的測定

高嶺土加工技術(shù)中三氧化二鋁的測定

高嶺土價格化學(xué)分析乙酸鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液:稱取4.4g乙酸鋅溶于水中,用(1+1)HAc調(diào)至pH值為5.7,過濾,加水至2000mL。

高嶺土加工技術(shù)中二氧化鈦的測定

高嶺土加工技術(shù)中二氧化鈦的測定

絡(luò)合物顏色深度與鈦含量成正比,在波長400nm處測量其吸光度。此方法在高嶺土化學(xué)分析中適用于含量大于0.2%二氧化鈦的測定。

高嶺土加工技術(shù)中全鐵的測定的幾種方式

高嶺土加工技術(shù)中全鐵的測定的幾種方式

高嶺土中鐵的含量高低懸殊,與產(chǎn)地有關(guān),需要按照實(shí)際情況選擇不同的方法。高含量鐵一般采用K2Cr2O7滴定法或EDTA滴定法,低含量鐵(5%以下)應(yīng)采用磺基水楊酸光度法。重鉻酸鉀容量法已被列為國家標(biāo)準(zhǔn)方法(GB/T14506.5―1993)。

高嶺土加工技術(shù)中粒度分布

高嶺土加工技術(shù)中粒度分布

高嶺土的粒度分布特征對礦石的可選性及工藝應(yīng)用具有重要意義,其顆粒大小,對其可塑性、泥漿黏度、離子交換量、成型性能、干燥性能、燒成性能均有很大影響。

高嶺土加工技術(shù)之紅外光譜分析的實(shí)驗室技術(shù)

高嶺土加工技術(shù)之紅外光譜分析的實(shí)驗室技術(shù)

紅外光譜實(shí)驗方法主要包括樣品制備、實(shí)驗條件選擇、儀器校正和高嶺土生產(chǎn)線樣品測試等。

高嶺土加工技術(shù)在歐洲和巴西的發(fā)展情況

高嶺土加工技術(shù)在歐洲和巴西的發(fā)展情況

英國的主要生產(chǎn)商已被美國公司收購,生產(chǎn)的高嶺土有40種不同等級,80%用于造紙,主要市場在歐洲和斯堪的納維亞。

高嶺土加工技術(shù)的活性的測定

高嶺土加工技術(shù)的活性的測定

顆粒組成分析:顆粒組成是指高嶺土生產(chǎn)線中各粒級質(zhì)量的顆粒所占的百分?jǐn)?shù)。根據(jù)高嶺土粒度組成情況可采用篩析法(適用于粒徑大于0.1mm的試樣)、移液管法、儀器分析法(適用于粒徑小于0.1mm的試樣)對其顆粒組成進(jìn)行測定。

高嶺土加工過程中體現(xiàn)的一些特性

高嶺土加工過程中體現(xiàn)的一些特性

干燥收縮分為線收縮和體收縮,高嶺土的干燥線收縮一般為3%〜10%。粒度越細(xì),比表面積越大,可塑性越好,干燥收縮越大。同一類型的高嶺土,因摻和水的不同,其收縮也不同。

高嶺土加工過程中體現(xiàn)的可塑性、結(jié)合性、黏性和觸變性

高嶺土加工過程中體現(xiàn)的可塑性、結(jié)合性、黏性和觸變性

通常用可塑性指數(shù)和可塑性指標(biāo)來表示高嶺土可塑性的大??伤苄灾笖?shù)是指高嶺土泥料的液限含水率減去塑限含水率,以百分?jǐn)?shù)表示,即W塑性指數(shù)=100×(W液性限度-W塑性限度)。

高嶺土化學(xué)分析中二氧化硅的測定

高嶺土化學(xué)分析中二氧化硅的測定

分析高嶺土的二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)溶液:移取10.0mL二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)儲備溶,置于100mL容量瓶中,用水稀釋至刻度,搖勻。立即轉(zhuǎn)入干燥的塑料瓶中保存。用時現(xiàn)配。

高嶺土化學(xué)分析中五氧化二磷的測定

高嶺土化學(xué)分析中五氧化二磷的測定

高嶺土化學(xué)分析方法原理磷釩鉬黃光度法是測定五氧化二磷的常用方法。在ψ (HNO3)=5%〜8%的溶液中,磷酸鹽與釩酸銨、鉬酸銨作用生成可溶性的黃色磷釩鉬絡(luò)合物,其顏色強(qiáng)度與磷的濃度成正比,可用于磷的光度法測定。

高嶺土化學(xué)分析中儀器分析法以及高嶺土的可塑性

高嶺土化學(xué)分析中儀器分析法以及高嶺土的可塑性

可塑性指標(biāo)代表高嶺土用途的成型性能,用可塑儀直接測定泥球受壓破碎時的荷重及變形大小可得,以kg?cm表示,往往可塑性指標(biāo)越高,其成型性能越好。高嶺土的可塑性分為四級。高嶺土生產(chǎn)線以此為標(biāo)準(zhǔn)。

高嶺土化學(xué)分析中吸附水的測定

高嶺土化學(xué)分析中吸附水的測定

高嶺土化學(xué)分析方法原理試樣經(jīng)105℃烘干至恒量后失去的質(zhì)量即為吸附水含量。此方法適用于含量大于0.1% H2O-的測定。

高嶺土化學(xué)分析中氟的測定

高嶺土化學(xué)分析中氟的測定

高嶺土化學(xué)分析儀器及試劑氟電極,甘汞電極,離子計,電磁攪拌器;過氧化鈉,氫氧化鈉,乙醇,氫氧化鉀溶液,檸檬酸鈉緩沖溶液,氟標(biāo)準(zhǔn)儲備溶液,氟標(biāo)準(zhǔn)溶液,酚紅指示劑溶液。

高嶺土化學(xué)分析中氧化亞鐵的測定

高嶺土化學(xué)分析中氧化亞鐵的測定

高嶺土化學(xué)分析中為了防止在分解試樣過程中Fe2+被氧化,在高嶺土設(shè)備中一般先加入近沸的硫酸,再加入氫氟酸,然后迅速加熱至沸。大量混合酸氣的存在能阻止空氣進(jìn)入以防Fe2+氧化。

高嶺土化學(xué)分析中氧化鉀、氧化鈉的測定

高嶺土化學(xué)分析中氧化鉀、氧化鈉的測定

方法原理試樣用氫氟酸-硫酸分解后,趕盡氟離子,制成硝酸溶液,用火焰分光光度法測定鉀、鈉。鉀、鈉的原子被火焰的熱能激發(fā),發(fā)出具有固定波長的輻射線。鉀的波長766nm,火焰為紫色;鈉的波長589nm,火焰為黃色。

高嶺土化學(xué)分析中氧化錳的測定

高嶺土化學(xué)分析中氧化錳的測定

高嶺土化學(xué)分析方法原理在酸性溶液中,用氧化劑將Mn2+氧化成紫紅色的高錳酸,該紫紅色Mn04的非常大吸收波長為525nm(實(shí)際工作中,可在520〜550nm處進(jìn)行測定),借此進(jìn)行錳的光度測定。常用的氧化劑有高碘酸鉀和過硫酸銨。

高嶺土化學(xué)分析中硫的測定

高嶺土化學(xué)分析中硫的測定

高嶺土化學(xué)分析儀器及試劑定硫儀;氫氧化鈉,硫酸,鹽酸,無水氯化鈣,硫酸銅溶液,高錳酸鉀溶液,線狀氧化銅,碘酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液,碘酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液,配備后需進(jìn)行標(biāo)定,計算碘酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液對硫的滴定度T(g/mL)。

高嶺土化學(xué)分析中移液管法

高嶺土化學(xué)分析中移液管法

稱取制備好的風(fēng)干或烘干的高嶺土試樣10〜20g。將稱取的試樣置于500mL錐形瓶中,加入200mL蒸餾水,浸泡過夜。再加濃氨水lmL或其它分散劑。錐形瓶稍加搖晃后,放在煮沸器上煮沸l(wèi)h。

高嶺土化學(xué)分析中鋇的測定

高嶺土化學(xué)分析中鋇的測定

高嶺土化學(xué)分析試劑無水碳酸鈉,鹽酸,硝酸,硫酸,氫氟酸,還有高嶺土設(shè)備的氫氧化鈉溶液,甲基紅指示劑,乙醇溶液。

高嶺土化學(xué)分析之氧化鈣、氧化鎂的測定

高嶺土化學(xué)分析之氧化鈣、氧化鎂的測定

高嶺土化學(xué)檢測試劑無水碳酸鈉,碳酸鈉溶液,氫氧化鉀溶液,鈣指示劑,銅試劑溶液。甲基紅指示劑溶液,鈣黃綠素-百里酚酞指示劑溶液,EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液。

高嶺土工藝技術(shù)性能參數(shù)的測試

高嶺土工藝技術(shù)性能參數(shù)的測試

高嶺土作為一種重要的非金屬礦有許多特點(diǎn),在高嶺土加工中主要利用它的特殊物化性能。

高嶺土概述以及高嶺土用途等簡介

高嶺土概述以及高嶺土用途等簡介

中國是世界上較早發(fā)現(xiàn)和利用高嶺土生產(chǎn)線的國家。在安陽出土的印紋白陶就是早在殷商時代由高嶺土燒制而成的

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