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活性氧化鋁在吸附及催化領(lǐng)域的應用
活性氧化鋁具有較大的比表面積、多種孔隙結構及孔徑分布、豐富的表面性質(zhì),因此,在吸附劑、催化劑及催化劑載體方面有著(zhù)廣泛的用途。
吸附劑及催化劑
包括硬水鋁石(Al?O?·H?O) 、高嶺石(Al4〔Si4O10〕(OH)8) 、葉蠟石(Al2〔Si4O10〕(OH) 2 ) 和伊利石( K1 - x (H2O) xAl2〔AlSi3O10〕(OH) 2 - x ( H2O)x)的所有主要組分均含有鋁,這就為選擇性浮選提供了機會(huì )。然而,有價(jià)礦物硬水鋁石沒(méi)有太高的鋁含量,也沒(méi)有與脈石黏土礦物差別太大的晶體結構。
在礦物學(xué)方面,硬水鋁石是一種雙鏈結構,而所有的黏土礦物則都是層狀結構。硬水鋁石由六方緊密堆積的氧層與充填了2/3八面體間隙位置的鋁原子組成。每個(gè)所占據的八面體與鄰近的鋁八面體共享四個(gè)邊,并在C 軸方向形成雙鏈,這些單元通過(guò)共享的氧原子連在一起,鋁原子以形成八面體帶的方式占據層之間的八面體配位位置。黏土礦物中,高嶺石是二層結構的鋁硅酸鹽,這兩個(gè)層是通過(guò)公共的氧原子共價(jià)結合在一起,形成一個(gè)層狀結構的重復單元,八面體氫氧化鋁的羥基離子和四面體硅酸鹽的氧原子之間的氫鏈使兩層重復單元聚于一起。
由于硬水鋁石與鋁硅酸鹽黏土礦物在表面破裂鍵方面存在明顯差別,因此,細磨的礦物粒子呈現明顯不同的表面電荷特性,它可以相應的等電點(diǎn)(iep)加以表征。對硬水鋁石而言,得到的典型iep為pH6.4 ,此數值大大高嶺石、伊利石和葉蠟石各自的3.6 、2.8 和2.4 的iep 值。這三種鋁硅酸鹽黏土礦物的Zeta電位隨pH的變化呈現類(lèi)似規律。
選擇多磷酸鹽作為有潛力的抑制劑是基于在硫化礦和氧化礦浮選中磷酸鹽作為有效的分散劑和抑制劑的已知經(jīng)驗。光譜研究表明,磷酸根陰離子與暴露的表面金屬離子的配合作用是金屬硫化物和氧化物浮選中聚磷酸鹽的主要抑制和分散機理。在硬水鋁石和高嶺石浮選的抑制研究中,發(fā)現用DDA作捕收劑浮選硬水鋁石時(shí),六偏磷酸鈉( (NaPO3) 6 ,簡(jiǎn)稱(chēng)SHMP) 是有效的抑制劑。在不同的SHMP濃度下DDA浮選硬水鋁石和高嶺石的回收率與pH的關(guān)系,在所試驗的全部pH范圍內,連續提高SHMP的加入量便抑制了硬水鋁石的回收。
應用上述研究所得到的基礎知識,使用中國河南省的硬水鋁石試樣進(jìn)行了反浮選分離試驗。給礦試樣進(jìn)行了分析,從一個(gè)鋁硅比5.7 的給礦,反浮選產(chǎn)出精礦, 氧化鋁回收率為86 % ,鋁硅比為10.6 ,這種精礦適于作為拜耳法的原料。
在中國全國基礎研究和開(kāi)發(fā)計劃的資金支持下,中國中南大學(xué)胡教授領(lǐng)導下的研究組成功地研究了硬水鋁石礦石的反浮選工藝,分選指標達到了用陰離子捕收劑直接浮選硬水鋁石的同等水平。
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