Научная статья на тему 'Перспективные способы подготовки литейных графитов'

Перспективные способы подготовки литейных графитов Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
232
17
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СКРЫТОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ГРАФИТ / CRYPTOCRYSTALLINE GRAPHITE / ОБОГАЩЕНИЕ / ENRICHMENT / ДЕСУЛЬФУРАЦИЯ / ОКИСЛЕНИЕ / OXIDATION / КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ГРАФИТА / COMPLEX TECHNOLOGY OF PREPARATION OF GRAPHITE / DESULPHURATION

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Мамина Л. И., Гильманшина Т. Р., Беляев С. В., Королева Г. А., Лыткина С. И.

Разработаны и впервые применены отдельные (обогащение, десульфурация и окисление) и комплексные способы повышения качества скрытокристаллического графита. Даны рекомендации использования разработанных технологий в зависимости от дальнейшей области применения графита.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Мамина Л. И., Гильманшина Т. Р., Беляев С. В., Королева Г. А., Лыткина С. И.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Promising Ways of Preparing Graphite

The individual (enrichment, desulphuration and oxidation of cryptocrystalline graphite) and complex ways to improve the quality of cryptocrystalline graphite are developed and first used. The recommendations by the use of developed technology in the future depending on the application of graphite are given.

Текст научной работы на тему «Перспективные способы подготовки литейных графитов»

Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 4 (2014 7) 462-466

УДК 622.7

Перспективные способы подготовки литейных графитов

Л.И. Мамина , Т.Р. Гильманшина*, С.В. Беляев, Г.А. Королева, С.И. Лыткина

Сибирский федеральный университет, Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79

Received 15.01.2014, received in revised form 25.02.2014, accepted 18.04.2014

Разработаны и впервые применены отдельные (обогащение, десульфурация и окисление) и комплексные способы повышения качества скрытокристаллического графита. Даны рекомендации использования разработанных технологий в зависимости от дальнейшей области применения графита.

Ключевые слова: скрытокристаллический графит, обогащение, десульфурация, окисление, комплексные технологии подготовки графита.

Красноярский край имеет богатые углеродом (в среднем 83 %) месторождения графита: Фатьяниховское, Ногинское и Курейское. Основным минералом в этих рудах является графит, второстепенными - нерудные минералы, сульфиды и углистое вещество. Элементный и минералогический состав исследуемого графита представлен в табл. 1.

Графит Курейского месторождения представлен плотными тонкорассланцованными и массивными разностями графита. Сланцеватость обусловлена чередованием матовых слоев скрытокристаллического графита с прослойками мелко- и крупночешуйчатого графита, которые выглядят более блестящими. Порода легко раскалывается по плоскостям сланцеватости на плитки, поверхность которых имеет довольно яркий полиметаллический блеск.

Большую часть запасов графита составляет разновидность руд массивной или почти массивной текстуры. Сланцеватость либо не выражена совершенно, либо едва заметно намечается немногочисленными участками одинаково ориентированных чешуек графита или параллельными друг другу линзами сульфидов и других зольных минералов. Распределяются эти минералы по всем классам крупности. Содержание сростков графита с примесями уменьшается только в классе - 0,08 мм, а это говорит о том, что требуется тонкое измельчение руды перед флотацией. Наличие таких сростков проявляется практически во всех классах крупности [1-3].

Высокое содержание зольных примесей исключает возможность использования графита в отраслях, где требуется повышенная чистота - для производства электротехнических, антифрикционных изделий, графитоколлоидных препаратов, смазочно-охлаждающих жидкостей, электродов, тиглей, футеровок, форм и т.д.

© Siberian Federal University. All rights reserved

* Corresponding author E-mail address: [email protected]

Таблица 1. Химический и минеральный состав графита ГЛС-2 (К)

Марка графита Зольиость, % Химический элемент, % Минеральный состав

Ее Б А1 Са К Л

ГЛС-2 (К) 1 5-20 о,6 1,0 1,8 1,1 2 ,2 0,7 0,16 кварц (БЮ2); калецин (СаС03); сульфит железа ^еБ); мусковиа (8^Юб(ОН)2); каолинит (А12Б1405(0Н)4)

ГЛС-2 (3)

- основные операции; —- вспомогательные операции

Механоактивация с ПАВ (схемы А, Б, В) или без ПАВ (схема Г, Д)

Микробиологическая обработка

Тенманафининавание

Б, В

♦ А

Водное выщелачивание

1 ' г

Химическое обогащение

В А, Б

Сушма

Доизмельчение

I

Механоактивация

Л

Схема А - ГЛС-1а (зольность 12 %) Схема Б - ГЛС-Оа (зольность 4-6 %) Схема В - ГЛС-0а (зольность 3-5 %) Схема Г - ГЛС-0а и ГЛС-1а (зольность 6-12 %) Схема Д - ГЛС-1а (зольность 11-13 %)

Схема А - ГЛС-1аМ

Схема Б - ГЛС-0аМ

Схема В - ГЛС-0аМ

Схема Г - ГЛС-0а и ГЛС-1 а

Схема Д - ГЛС-1аМ

В. Г

Рис. 1. Схемы обогащения скрытокристаллического графита

Однако применение традиционных технологий для скрытокристаллического графита оказалось практически невозможным из-за его текстурно-структурных особенностей.

Повышение качества такого графита связано с поиском новых нетрадиционных способов его обогащения. Поэтому нами для скрытокристаллического графита были разработаны такие способы обогащения, как флотационный, механоактивация, микробиологическое выщелачивание, химическое обогащение, паровоздушный, окислительное выщелачивание и их сочетания (рис. 1).

Разработанные технологии позволяют снизить зольность скрытокристаллического графита с 20-25 до 1-10 % в зависимости от области его применения.

Качество литейного графита определяется не только величиной зольности, но и составом зольных компонентов. Наиболее вредная примесь - сера, препятствующая графитизации чугуна, понижающая характеристики прочности и пластичности, уменьшающая химическую

Рис. 2. Схемы десульфурации графита: 1-12 - номера технологических схем десульфурации

стойкость чугуна. В связи с этим нами были разработаны технологии десульфурации скрыто-кристаллического графита (рис. 2).

Полученные данные свидетельствовали, что предварительная активация значительно интенсифицирует все последующие процессы извлечения серы из графита, более полно раскрывая ее из частиц пирита, пирротина и халькопирита. Комплексные методы десульфурации графита (механоактивация + паровоздушный метод; механоактивация + паровоздушный метод + окислительное выщелачивание; электровзрывоимпульсная активация + окислительное выщелачивание; механоактивация + электровзрывоимпульсная активация + окислительное выщелачивание) позволяют снизить содержание серы до 0,05 %.

При исследовании химического состава графита было отмечено, что наряду со снижением содержания серы уменьшается зольность образцов графита.

В последнее время много исследований направлено на получение окисленного и расширенного графитов.

Одним из перспективных направлений получения высококачественного графита является его окисление и расширение. Ранее проведенные работы показали эффективность применения новых его форм в составах противопригарных покрытий и в коагуляционно-сорбционных составах для очистки отработанных технических вод [4].

В графите, как и в ряде других кристаллических структур, прочна связь атомов внутри слоя, но сами слои связаны более слабыми силами, ван-дер-ваальсовыми. В такие слоистые кристаллы можно ввести дополнительные атомы или молекулы, которые раздвигают слои исходного кристалла. В результате образуются структуры, состоящие из чередующихся исхо-

- 464 -

Рис. 3. Схемы комплексных технологий получения новых марок графита

дных слоев и новых слоев введённых атомов или молекул. Эти соединения получили название «интеркалированные соединения внедрения», сам процесс введения дополнительных групп -«интеркалирование», вещества, внедренные в межплоскостное пространство графита, - «ин-теркалат» [5].

Поэтому был разработан ряд комплексных технологий на основе способа окисления и расширения графита (рис. 3).

В целом, любой из предложенных способов впервые применен в практике обогащения графита. Приоритет каждого из них определяется областью его применения. Так, для графитовых изделий, работающих в экстремальных условиях, необходим низкозолыный графит с содержанием серы до 0,05 %. Для получения низкозолыного графита лучше всего использовать комплексный механохимический способ с последующим микробиологическим выщелачиванием, что приводит к снижению зольности до 3-5 %, а для содержания серы до 0,05.. .1 % - ОВ-метод с предварительной механоактивацией. Для получения графитов, обладающих повышенной сорбционной емкостью, можно использовать окисление и расширение. Объединяя эти способы в единый техпроцесс очистки графита, мы можем получить графит необходимого количества для каждого конкретного вида продукции [6].

Список литературы

[1] Мамина Л.И. дис. ... д-ра техн. наук. Красноярск, 1989. 426 с.

[2] Баранов В.Н. дисс.... канд. техн. наук. Красноярск, 2005. 131 с.

[3] Гильманшина Т.Р. дис. ... канд. техн. наук. Челябинск, 2004. 136 с.

[4] Мамина Л.И. и др. // Труды Всерос. науч.-тех. конференции с международным участием. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. С. 276278.

[5] Интеркалирование соединения [Электронный ресурс]. Режим доступа: Шр:/ЯетЮ. com.ua/articles/part_1/1386.html

[6] Мамина Л.И., Королева Г.А., Гильманшина Т.Р. // Литейное производство. 2003. № 2. С. 16-18.

Promising Ways of Preparing Graphite

Ludmila I. Mamina , Tatiana R. Gilmanshina, Sergey V. Belyaev, Galina A. Koroleva, Svetlana I. Lytkina

Siberian Federal University, 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia

The individual (enrichment, desulphuration and oxidation of cryptocrystalline graphite) and complex ways to improve the quality of cryptocrystalline graphite are developed and first used. The recommendations by the use of developed technology in the future depending on the application of graphite are given.

Keywords: cryptocrystalline graphite, enrichment, desulphuration, oxidation, complex technology of preparation of graphite.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.