叶腊石分布利用及市场发展趋势的立项报告
第一节 叶腊石的介绍
叶腊石是黏土矿物的一种,属结晶结构为2:1型的层状含水铝硅酸盐矿物引。化学结构式为Al2[Si4O10](OH)2。叶腊石质地细腻,硬度低(1-2),最新开发的叶腊石矿山储藏量达200万吨,其中,含铝量达30%--39%,Fe2O3+TI2O<0.2%,适合做人工合成金刚石用的坯料(模具)、陶瓷、耐火材料、玻璃纤维、雕刻石等。可广泛应用于陶瓷、冶金、建材、化工、轻工等工业部门。叶腊石分布利用及
市场发展趋势的(立项报告)。
叶腊石通常有三种形态,依据其不同的形态,拥有独特的应用:细粒层状平面机理(很适合白色陶瓷诸如砖类、卫生洁具、餐具和电气瓷,起着降低烧结温度、减少收缩、开裂、以及抗热胀性的作用;或者填料应用);大量小粒结晶形成的集合体(用于耐火材料,包括氧化铝——二氧化硅整体成型料、绝热耐火砖、炉窑车耐火材料、铸模涂料);射线状晶体(用于;填料、白色器皿耐火材料)。

第二节 叶腊石的主要应用领域
1.耐火材料
作为耐火材料、叶腊石的耐火度高达1700℃以上。叶腊石可制成蜡石砖作为钢铁生产如盛钢桶内衬、浇钢系统等,也可用作鱼雷罐车的永久层具备优异的耐高温及保温性能。叶腊石用作耐火材料时Al2O3含量越高,其耐火度越高,通常要求Al2O3含量≥13%,伴生元素K、Na会降低其耐火度,含量越低越好。
2.工艺品
作为工艺品、叶腊石做工艺品在中国有悠久的历史,享誉世界。著名的有寿山石、鱼脑冻、灯光冻、芙蓉冻、鸡血石、青田石等。工艺品有香炉、烟具、佛珠、印章、石俑、花瓶、装饰石材等色泽艳丽,光彩夺目,无裂隙,强度大,硬度适中,透明度好,少杂质。
3. 吸附材料
由于叶錯石为2:1层状结构,层间以较弱的范德华力连接,因此其结构易于沿层间破坏,特别是在外加机械力研磨条件下,使得外界某些离子可以较容易地进入层间,使叶蜡石具有天然的吸附活性。
有学者将叶腊石和蒙脱石在一定条件下混合得到一种新型复合材料,
研究了该种复合材料对金属镍的吸附情况,发现这种复合粉体对金属镍的吸附效果优于单纯的蒙脱土。
4. 做玻璃纤维
叶腊石是生产玻璃纤维原料球的主要配料之一,它要求限制氧化铁含量,但氧化钠、氧化钙含量可不限制。
研究人员就叶腊石作为无碱玻璃纤维原料的性能做了较详细的论述。指出在叶腊石原料中,其中铁含量对融化过程中能源消耗、玻璃液的热透性等会产生较大的影响。此外,硅、铝的含量也会直接影响到玻璃体拉丝的透明度、机械强度、化学稳定性和热稳定性。
第三节 叶腊石的分布及利用中存在的问题
1、分布
自20世纪90年代以来,中国叶腊石的年产量均在百万吨以上,约有150-200个小矿。产品主要来自东南的浙江和福建两省。大多数矿石在碾磨前于小型露天矿采出并经人工挑选,不过一些较大的企业已经进行了机械化投资。产量的90%以上消费于国内陶瓷、耐火材料和玻璃纤维
行业。
在中国,叶腊石在玻璃纤维及填料方面的应用表现坚稳,发展较快;随着陶瓷生产的发展,叶腊石在陶瓷中的应用正在增加。但受钢铁业低迷和技术发展带来的耐火材料使用寿命延长、更注重循环使用、以及材料消费率减低等因素的影响,和其他耐火矿物一样,在耐火材料应用方向面临很大的压力,而杀虫剂载体应用方向不仅有赖于农业生产走势,并面临许多其他矿物吸附剂如膨润土和凹凸棒石的竞争,发展前景也不明朗。
2、利用中存在的问题
我国是世界上叶蜡石矿物原料资源富足的国家,但在开发利用上仍存在一定的不足。
资源浪费严重
由于对矿石的指标提得过高,导致本来可以应用的矿石无法使用。对此,可加强对叶蜡石提纯的
研究,同时也对制备高档制品具有现实意义。
附加值低
我国出口的叶蜡石矿产还是以原矿为主,由于理念、技术等原因,没能体现出良好的产品附加值。
第四节 叶腊石的趋势及发展建议
1、趋势
叶蜡石矿开发利用的发展趋势是企业上规模,产品上档次,耐火材料公司,拟建年产叶蜡石矿石10万吨、叶蜡石粉1万吨,耐火砖1万吨的生产厂。日本叶蜡石开采量和产量均较大,产品一半左右用于耐火材料。如在日本,公司拥有一座年产20000吨产品的选矿厂,生产造纸涂料、药品、农业、玻陶、耐火材料用叶蜡石。
2、发展建议
我国应合理开发,重视矿产综合利用与保护,对我国现有的叶蜡石资源进行全面详细的矿物学
研究,为叶蜡石资源合理利用创造条件;通过观念转变、技术创新,提高叶蜡石矿物的产品附加值。
如果能在保证不破坏叶蜡石晶体结构的前提下,将叶蜡石进行纳米化,则可表现出表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等特点,纳米叶蜡石产品也将表现出意想不到的性能,叶蜡石的应用也将随之拓宽到更广阔的应用领域,同时也为复合材料的
研究增添了新的内容。
目前,有关叶蜡石微细化的工作虽然取得了一些成果,但理论尚未成熟,今后面临的更大挑战是如何将纳米化叶蜡石工业化生产,含有纳米单元相的复合材料也都是以实际应用为目的,这也是纳米材料工程的重要组成部分,也正成为当前纳米材料发展的新方向。
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