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高灰煤泥资源化利用途径及研究现状 被引量:7
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作者 闵凡飞 陈军 +1 位作者 沈亮 刘春福 《选煤技术》 CAS 2021年第1期33-38,共6页
为了解决高灰煤泥难以资源化利用的问题,基于煤泥的特性及微细颗粒表/界面性质,剖析了高灰煤泥难以资源化利用的原因,介绍了高灰煤泥的资源化特性,阐述了目前煤泥资源化利用的方式,主要为锅炉燃烧燃料、化工产品原料、改性吸附剂及其他... 为了解决高灰煤泥难以资源化利用的问题,基于煤泥的特性及微细颗粒表/界面性质,剖析了高灰煤泥难以资源化利用的原因,介绍了高灰煤泥的资源化特性,阐述了目前煤泥资源化利用的方式,主要为锅炉燃烧燃料、化工产品原料、改性吸附剂及其他化工过程的辅助原料等。指出现阶段提高煤泥的附加值是煤泥资源化利用的关键途径之一;在高灰煤泥界面准确认知的基础上,可对煤泥界面进行精准调控;通过选择性絮凝、反浮选等从煤泥中富集回收微细黏土矿物,利用煤泥制备复合相变材料。 展开更多
关键词 高灰煤泥 资源化利用 煤系黏土 黏土富集 界面调控
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晋南地区煤系黏土岩中锂的赋存状态及其沉积环境
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作者 程宏飞 武振晓 《地质学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期2395-2408,共14页
关键金属锂等战略资源及其引发的国家安全问题,在当今国际政治、经济、军事舞台中愈显突出和重要。华北克拉通是我国沉积型锂矿床主要分布区域之一,富锂黏土岩资源丰富,成为重要的沉积型锂资源勘探区域。本文以华北克拉通晋南地区的煤... 关键金属锂等战略资源及其引发的国家安全问题,在当今国际政治、经济、军事舞台中愈显突出和重要。华北克拉通是我国沉积型锂矿床主要分布区域之一,富锂黏土岩资源丰富,成为重要的沉积型锂资源勘探区域。本文以华北克拉通晋南地区的煤系黏土岩为研究对象,利用X射线粉末衍射(XRD)、X射线荧光光谱(XRF)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和魔角旋转固体核磁共振谱(MAS NMR)等表征技术,结合化学物相分析及黏土矿物分离提取实验对研究区本溪组黏土岩中锂的赋存状态及其沉积环境进行研究。发现黏土矿物是锂的主要载体矿物,其主要包括锂绿泥石、伊利石和高岭石;锂含量与锂绿泥石含量呈显著正相关关系,与伊利石和高岭石的含量呈微弱的正相关关系;样品中的锂主要赋存于锂绿泥石的氢氧化物八面体晶格中,部分赋存于伊利石和高岭石中。古盐度指标m值(100×(MgO/Al_(2)O_(3)))和1000×Rb/K_(2)O值显示研究区富锂黏土岩主要形成于淡水—半咸水环境;古氧化还原指标V/(V+Ni)和Th/U值显示研究区富锂黏土岩主要形成于缺氧和贫氧环境;古气候指标Sr/Cu、C值((V+Cr+Mn+Fe+Co+Ni)/(Na+Mg+K+Ca+Sr+Ba))和CIA值显示研究区富锂黏土岩主要形成于炎热潮湿的古沉积环境中。该研究有助于完善沉积型锂矿的成矿理论,也有利于攻克该类型锂资源高效分离与提取的技术瓶颈。 展开更多
关键词 赋存状态 煤系黏土 沉积环境 晋南地区
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电化学抑制煤系黏土岩泥化的表面作用机制 被引量:1
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作者 李明明 尹禹琦 +1 位作者 吕玉庭 康华 《黑龙江科技大学学报》 CAS 2020年第3期243-247,共5页
针对煤系黏土岩在洗选过程的泥化问题,考察了不同电位梯度条件下煤系黏土岩的表面电性质和表面润湿性的变化规律,分析了电化学方法抑制煤系黏土岩泥化的表面作用机制。结果表明,电化学作用可以降低颗粒表面离子水化及渗透水化,减弱固液... 针对煤系黏土岩在洗选过程的泥化问题,考察了不同电位梯度条件下煤系黏土岩的表面电性质和表面润湿性的变化规律,分析了电化学方法抑制煤系黏土岩泥化的表面作用机制。结果表明,电化学作用可以降低颗粒表面离子水化及渗透水化,减弱固液界面之间的相互作用,进而有效抑制煤系黏土岩泥化,该方法从源头上解决煤炭洗选过程中细泥附着、煤泥水难沉降问题。 展开更多
关键词 煤系黏土 电化学 表面电性质 泥化 表面润湿性
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电化学抑制煤系黏土岩泥化的孔隙结构作用机制
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作者 李明明 高越 +2 位作者 丁淑芳 孟凡娜 彭德强 《矿产保护与利用》 2021年第1期102-106,共5页
为解决黏土岩在煤炭洗选过程易泥化的问题,采用低温液氮吸附法,考察了不同电解质浓度条件下煤系黏土岩孔隙结构的变化规律,分析了煤系黏土岩孔隙结构特征变化与泥化的关联,揭示了电化学抑制煤系黏土岩泥化的结构作用机制。试验结果表明... 为解决黏土岩在煤炭洗选过程易泥化的问题,采用低温液氮吸附法,考察了不同电解质浓度条件下煤系黏土岩孔隙结构的变化规律,分析了煤系黏土岩孔隙结构特征变化与泥化的关联,揭示了电化学抑制煤系黏土岩泥化的结构作用机制。试验结果表明,电化学作用可以改变黏土岩的孔隙类型,显著降低黏土岩的比表面积、孔体积、孔隙分形分维数,减少黏土岩微孔比例,提高其平均孔径。这些变化使煤系黏土岩孔隙水化性能减弱,导致其泥化进程被有效抑制。 展开更多
关键词 电化学作用 煤系黏土 泥化 孔隙结构
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