The Kureyskoye deposit graphite mechano-thermochemical modification technology
Скачать файл:
URI (для ссылок/цитирований):
http://www.rudmet.ru/catalog/journals/2/1648/https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/69930
Автор:
Ковалева, Ангелина Адольфовна
Галина, Анатольевна Королева
Гильманшина, Татьяна Ренатовна
Владимир, Николаевич Баранов
Коллективный автор:
Институт цветных металлов и материаловедения
Кафедра металловедения и термической обработки металлов им. В. С. Биронта
Кафедра литейного производства
Кафедра фундаментального естественнонаучного образования
Дата:
2017-07Журнал:
Обогащение рудКвартиль журнала в Scopus:
Q2Библиографическое описание:
Ковалева, Ангелина Адольфовна. The Kureyskoye deposit graphite mechano-thermochemical modification technology [Текст] / Ангелина Адольфовна Ковалева, Анатольевна Королева Галина, Татьяна Ренатовна Гильманшина, Николаевич Баранов Владимир // Обогащение руд. — 2017. — № 4. — С. 7-11Аннотация:
В настоящее время поставка для промышленности скрытокристаллического графита ведется с Курейского месторождения. Графит перерабатывается (дробление, сушка, размол, упаковка) на фабрике АО «Красноярскграфит» (г. Красноярск) в литейные марки, качество которых не в полной мере удовлетворяет современным требованиям промышленности. Поэтому в ходе ра-боты была предложена технология механотермохимического обогащения скрытокристалличе-ского графита месторождений Красноярского края, которая включает следующие стадии: ме-ханоактивация графита и соли щелочного металла (при соотношении графит : сода, равном 1 : 3 по массе); спекание активированной смеси; водное выщелачивание графита с последующей промывкой до рН = 6–7; химическое обогащение графита смесью кислот (при соотношении графит : кислота, равном 1 : 2) с последующей промывкой до рН = 6–7; просушивание графита. Было установлено, что механическая активация смеси приводит к изменениям химического характера, появлению возможности высокоскоростного деформирования, точечного развития высоких температур в контактах, то есть происходит твердофазное спекание зольных примесей и карбоната натрия без применения спекания. Возможность высокоскоростного деформирова-ния материала под воздействием больших нагрузок, точечного развития высоких температур в процессе механоактивации позволили предположить образование растворимых в воде солей из зольных компонентов – SiO2, Fe2O3, Al2O3. При этом было показано, что механоактивация, как метод воздействия на материал, не может полностью заменить операцию спекания, но позволя-ет снизить температуру спекания смеси «графит – соль щелочного металла» с 850–900 до 700–750 С и расход соли щелочного металла на 40–45 % на тонну графита (по сравнению с техно-логией обогащения кристаллического графита). Использование данного способа обогащения графита позволяет снизить зольность графита Курейского месторождения с 15–20 до 2–4 %.