利用高岭土和脉石颗粒的密度差异以及使用离心工艺还可以去除诸如石英之类的脉石颗粒,以达到提纯的高岭土的目的。用小锥角旋流器组或离心机代替洗涤和筛分作业在高陵土提纯过程中不仅可以实现洗涤和分类的目标,而且还消除了一些杂质并具有更好的应用价值。矿物表面性质具有疏水性和亲水性的差异。浮选利用这种差异使矿物质分离在气液固三相界面系统中,是细粒材料分类中的广泛应用和更好的选择方法。
对于高岭土,膨润土,长石,重晶石,云母,伊利石和萤石等非金属矿物质而言,一方面是矿物本身硬度低且易于泥化。另一方面,铁,钛和其他杂质矿物的嵌入量较细,因此其浮选粒级大多属于浮选工艺中提到的泥层颗粒。石英浮选主要用于消除与石鹰矿共生的云母和长石矿物,还可以漂浮含有磷和铁矿物质。此外,使用浮动选择也可以脱除破碎和研磨时混合的次生铁路。
磁选是根据矿物之间磁性差异分离的力法。非金属矿主要与具有一定磁性的铁和钛杂质矿物质分开,对于石英,高岭土,膨润土壤,硅灰石,长石,滑石,凹凸棒石等非金属矿物质而言,磁选择是最广泛有效的方法去除铁杂质和磁性矿物质。常用的磁选设备包括除铁器,磁滑轮和干式筒形磁选机,永磁锥型磁选择仪,感应辊状磁选仪,盘位磁选仪,高梯度磁选仪,超导磁选仪,琼斯湿性强磁选仪,平环磁选仪等。CTS顺流磁选机的工作原理是CTS顺流式磁选择机的工作原理。高梯度磁选机应用程序现场位于高级角落。
电力选择是利用矿物的电性差异在高压电场中实现采矿的选择的一种选矿方法。目前,工业生产使用辊式电晕-静电复合电场的最广泛的应用。它已应用于金刚石,锆英石和金红石等勘探领域。
化学选矿是利用不同矿物在化学性质或化学反应特性上的差异,并使用化学原理或化工方法实现分离和纯化。化学选择主要用于某些非金属矿物质的选矿,例如高纯石墨,高纯石英,高白度和高岭土等。例如,由于石英不溶物除HF以外的其他酸,因此可以通过化学手段和酸浸方法将石鹰矿表面层,裂缝中或结构层之间的各种金属杂质融化。提高纯度更高使用高分子絮凝剂,例如淀粉和纤维素等,通过桥键作用使某些微细矿粒选择性地形成松散网络聚会“即絮团”。其他微晶仍处于分散状态。然后利用重选和浮动选举和其他采矿方法来实现矿物组的分拣。高分子选择性絮凝选主要用于微细粒矿物的选拔,并且已经有成功的工业实践。
美国,苏联,英国,西德和捷克共和国都采用了选择性絮凝工艺,提高了高岭土的选拔能力以及采矿回收率。其方法是使用阴离子絮凝剂使高岭土沉淀。其他矿物留在悬浮液中,静置10分钟后倒出悬浮液,将絮凝材料搅拌成清水中的悬浮液并进一步分离出来。它还可以使高岭土矿浆中的杂质絮凝分散,高陵土是零散的。使用虹吸或倾析方法将高岭土矿浆与絮凝杂物分离出来。这种方法是近20年来发展起来的最前途的有效工艺之一,被认为是最有希望的细粒选矿。
煅烧或烘焙是根据矿物中各组分分解温度或高温下化学反应的差异,并且有目的地收集某种矿物质组分或化学成分的方法。煅烧或烘焙是非全属矿的主要加工技术之一,其主要目的如下:煅烧或烘烤是所有矿山的主体。
(1)在适当的气氛和低于矿物原料熔点的温度条件下,矿物质原料中的目的矿物会发生物理化学变化。例如,由于煅烧而产生的高岭石,硅铝尖晶石和莫来石;凹凸棒石和海泡岩可以排泄大量吸收水和结构水,从而使颗粒内部结晶受到破坏并变得松弛,比表面积和孔隙率增加一倍。
(2)分解碳酸盐矿物,石灰石,白云石,灵镁矿等以及硫酸盐矿物质,并产生氧化和二碳。
3.氧化硫化物,碳质和有机物质。硅藻土,煤系高岭土,黑滑石等一些非金属矿通常含有一定的碳,硫化或有机化合物,可以在一定温度下煅烧以消除这些杂质,从而提高纯度,白度和孔隙率。
熔融和烧成:熔融是将固体矿物或岩石转化为熔点条件下的液相高温流体。焚化是在远高于矿物质热分解温度的下进行的,也称为重燃。目的是变稳定的固态材料,例如二硅酸钠,偏矽钠酸和四硅酸钾,轻镁,重烧镁,铸造石,玻璃,陶器,瓷器和耐火材料等。
例如,在对煤炭高岭土进行增白处理时,煅烧可以消除大多数高陵土粉中的有机碳,大大提高了高岭土的百度。在美国和英国等主要的高岭土生产国通常使用大型动态立窑和隔岩式回转窑来生产和燃烧高岭土。原料一般是精选后的软质高岭土,产品白度为85%-95%。根据颗粒形状和硬度进行分类。按颗粒的形状和硬度的比例选择,以区分大小和硬度。
由于不同矿物在结构中的不同特性,一些矿石粉碎解离后呈现出不同的颗粒形状。例如,云母的矿石中,云母是片状的,其他矿物质是粒形的。因此,将矿石粉碎解离后使用某些筛孔的筛子进行筛选可以达到选择的目的。同样,石和滑石等片形结构矿物也可以通过选择性粉碎和筛分进行富集。形状选矿可以使用摇动筛子和筒形筛子。