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三石精矿的研究方法


在三石的实际应用中,往往要对矿床的矿物,包括矿石矿物和脉石矿物的存在状态、方式以及各种杂质(有害)成分的赋存形式进行分析和研究,也要对烧结或非烧结制品的相变化和结构构造进行各种各样的研究,进而按照实际需要确定合适的选矿工艺流程以及烧结程序,确定合适的配方,以期达到zui终的目的。这就需要充分运用各种现代测试技术和手段。鉴定和研究的手段方法很多,除常规的化学分析方法外,应用较多的有X射线分析(XRD)、红外光谱分析(IR)、热分析(包括差热分析(DTA)和热重分析(TG))、电子显微镜分析(包括扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、电子探针仪(EPM))、 X射线荧光光谱分析(XRF)等。另外,在通常条件下,一般的光学显微镜倍体显微镜和偏光显微镜)和重砂分析方法也是行之有效的。



三石的矿物性质



红柱石属斜方晶系,晶体呈柱状,横切面近正方形。集合体呈状,形似菊花,俗称菊花石。灰白、褐或红色,玻璃光泽,硬度为7,密度为3.1~3.2g/cm3。蓝晶石属三斜晶系,晶体常见扁平柱状,蓝或蓝灰色,玻璃光泽,节理面呈珍珠光泽。在 {100} 晶面上,蓝晶石,平行晶体延长方向的硬度为4.5,而垂直晶体延长方向的硬度则为6.5~7,差异显著,故有二硬石之称。密度为3.56~3.68g/cm3。夕线石属斜方晶系,晶体呈针状,蓝晶石图片,通常呈状和纤维状集合体,灰、褐或灰绿色,玻璃光泽,硬度7,密度3.23~3.25g/cm3。

上述三种矿物的另一个共同特征是,当加热到一定温度时转变为富铝红柱石和氧化硅的混合物,并发生体积膨胀。如红柱石转化温度为1350~1450℃,体积膨胀率为5%左右;蓝晶石的转化温度为1100~1500℃,体积膨胀率为16%~18%;夕线石的转化温度为1500~1650℃,体积膨胀率为5%~8%。

红柱石、蓝晶石和夕线石的化学分子式均为 Al2SiO2,蓝晶石粉,理论化学成分为 Al2O3 62.92%,SiO2 37.08%。实际产出的上述三种矿物的化学成分见表2-10-1。




三石的开发应用,国外起步较早。在di一次世界da战前,其实三石未被使用,还仅是博物馆的珍品。但在第二次世界da战期间,已在航空发动机和火花塞上使用,还作为新型陶瓷原料。到了20世纪中期,由于发现三石矿物的特殊性质,蓝晶石的作用,欧美一些国家已将三石作为特种耐火材料使用。当时主要应用于玻璃和陶资方面。20世纪50年代中期至今,在冶金工业领域使用范围不断扩大,三石的消耗量迅速增长。

国内 20世纪60年代(1968年左右),我国三石开发应用开始起步。当时福建莆田忠门将盛产的白云母硅线石片岩,直接切割或加工成各种形状、尺寸的耐火材料,销售省、内外。

70年代末(1978年),上海宝钢建设,促进了我国三石的开发与利用。当时,外方提出使用三石矿物的要求。用量为:硅线石660t,红柱石1725t,蓝晶石365t。



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