방해석은 천연 탄산 칼슘 광물 그리고 분쇄 탄산칼슘(GCC)의 주요 원료입니다. 방해석 광석의 품위와 불순물 함량은 최종 제품의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 고급 탄산 칼슘 ~에서 방해석 중금속 및 기타 불순물 함량이 낮은 고순도 광석이 필요합니다. 이러한 요소들에 따라 제품이 식품, 제약 및 기타 고급 용도로 사용 가능한지, 아니면 일반 충전용 탄산칼슘으로만 사용 가능한지가 결정됩니다.
방해석 광석의 품질을 완전히 평가하기 위해 다음 항목들을 시험합니다. CaO, 백색도, HCl 불용물, MgO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ (TiO₂), MnO, 중금속(Pb, Hg, Cr⁶⁺, Cd), Ba, F, As, 알칼리 금속, 환원성 황. 또한, 필요한 경우 어두운 불순물, 황색도 및 투명도를 시험할 수 있습니다. 이를 통해 광석의 품질과 그 적용 가능성을 완전히 이해할 수 있으며, 다양한 용도에 적합한 사용자에게 참고 자료를 제공합니다.
산업 용도에 따라 방해석의 품질 기준이 다릅니다. 일반적인 지표로는 CaCO₃ 함량, 백색도, 산불용성 물질 등이 있습니다. 일상 생활용품(식품첨가물, 사료, 의약품, 치약, 장난감 등)의 경우, 탄산 칼슘 방해석의 품질은 특히 독성 중금속의 경우 더 높아야 합니다. 납(Pb), 크롬(Cr⁶⁺), 비소(As), 수은(Hg), 카드뮴(Cd), 바륨(Ba) 등에는 엄격한 제한이 적용됩니다. 의약품, 식품, 치약의 경우 황(S), 황산(SO₄²⁻), 염소(Cl⁻), 불소(F⁻), 알칼리 금속, 유리 알칼리(free alkali), 마그네슘(Mg) 또한 특정 요건을 충족해야 합니다.
CaO 함량
CaO는 광석의 품질을 나타내는 유일한 유용한 성분입니다. 제지, 코팅, 플라스틱, 고무 및 식품 산업에서 CaCO₃ 함량(CaO로부터 전환 가능)을 기준으로 사용합니다.
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백색도는 광석의 물리적 품질을 나타내며, 제품의 색상과 밝기에 영향을 미칩니다.
탄산칼슘 제품은 일반적으로 ≥90, ≥91, ≥92, ≥93 또는 ≥94의 높은 백색도가 요구됩니다. 그러나 대부분의 채굴 광석은 85~90의 백색도를 보이며, 평균 90을 넘는 광석은 거의 없습니다.
백색도에 영향을 미치는 주요 원소는 Fe와 Mn입니다. Fe³⁺를 용해성 Fe²⁺로 환원하여 제거하고 Mn과 기타 발색 원소를 마스킹하면 백색도가 5포인트 이상 향상됩니다.
HCl-불용성 물질
HCl 불용성 물질(AIR)에는 주로 유리 SiO₂(fSiO₂), 알루미노규산염, Fe-Mn 산화물이 포함됩니다.
이는 다중 광물 지표입니다. fSiO₂와 트레몰라이트, 액티노라이트, 디옵사이드, 장석, 가넷과 같은 단단한 규산염은 탄산칼슘 품질과 가공 장비에 영향을 미칩니다.
그러나 대부분의 광석에서는 그러한 규산염이 드뭅니다.
운모, 백운모, 활석, 카올리나이트와 같은 연질 규산염은 영향이 미미합니다. 따라서 fSiO₂는 HCl 불용성 물질의 주요 문제입니다. fSiO₂ 함량은 필요에 따라 별도로 평가해야 하며, 일반적으로 ≤0.51TP₃T입니다.
마그네슘 및 알칼리 금속 함량
MgO는 광석 내 백운석 함량을 나타냅니다. 종이와 플라스틱의 경우, 백운석 <3%(MgO ≤0.65%)는 허용 가능합니다. 코팅 및 고무의 경우, 최대 6% 백운석(MgO ≤1.3%)은 허용 가능합니다. 활석이나 사문석에서 추출한 MgO는 일반적으로 문제가 되지 않습니다. 제약 및 식품 등급 탄산칼슘의 경우, Mg와 알칼리 금속의 함량은 ≤1%이어야 합니다.
SiO₂ 함량
SiO₂는 주로 유리 SiO₂, 알루미노규산염, 그리고 규산염 광물에서 유래합니다. 주요 규산염 광물은 규회석으로, 방해석과 경도가 다릅니다. 이는 제품의 균일성에 영향을 미칩니다. 입자 크기세척을 통해 방해석에서 Si, Al, Fe를 일부 제거하고 광석의 백색도를 향상시킬 수 있습니다.
Al₂O₃ 함량
Al₂O₃는 주로 알루미노규산염 광물에서 유래하며, 염산 불용물의 주요 성분입니다. Al₂O₃의 허용 기준은 염산 불용물의 허용 기준을 초과해서는 안 됩니다. Al₂O₃ 함량을 아는 것은 염산 불용물의 광물 조성을 분석하는 데 도움이 됩니다.
Fe₂O₃ 함량
Fe₂O₃는 착색 성분으로, 그 함량이 제품 색상에 영향을 미칩니다. 업계 경험에 따르면 Fe₂O₃ ≤ 0.3%는 색상에 거의 영향을 미치지 않습니다.
Fe₂O₃ ≤ 0.1%는 거의 영향을 미치지 않습니다. Fe²⁺는 다양한 광물에 존재하며, 가공 중 산화환원 반응을 겪을 경우 그 영향을 모니터링해야 합니다.
의약품 및 치약 등급 탄산칼슘의 경우 Fe³⁺ 함량이 매우 중요합니다. Fe 이온은 원자가를 변화시킬 수 있으므로 미백 과정에서 개선될 수 있습니다. 따라서 Fe 함량은 통일된 품질 지표로 사용되며, 제품 품질 요건은 Fe 데이터를 직접 참조합니다.
MnO 함량
방해석 광석의 MnO는 주로 산화망간, 탄산염, 규산염에서 유래합니다. MnO는 백색도에 영향을 미칩니다. 일반적으로 광석이 백색도 요건을 충족하면 MnO는 영향을 미치지 않습니다. 그러나 Mn은 원자가가 가변적인 원소이므로 가공 중 산화환원 반응으로 인해 색상 변화를 일으킬 수 있습니다.
유해한 콘텐츠
중금속, 바륨, 불소, 비소, 유리 알칼리(알칼리 금속 + 마그네슘), 황 및 기타 지표. 식품 첨가물, 치약 및 식품 포장지 생산에 사용되는 제품, 또는 고무 제품 및 플라스틱에 대해 이러한 지표를 평가해야 합니다. 코팅 건강에 영향을 미치는 필러.
즉, 방해석 광석에 중금속 및 기타 유해 물질의 함량이 기준을 초과하면 식품 등급, 의약품 등급, 사료 등급 및 치약 등급의 탄산칼슘을 생산하지 마십시오.
다크 불순물 함량
어두운 불순물 함량과 입자 크기는 백색도에 영향을 미칩니다. 탄산 칼슘 방해석에서 추출됩니다. 초미세 가공 적합성을 판단하기 위해 이러한 불순물을 정성적으로 평가하는 것이 좋습니다. 종이 등급 탄산칼슘의 경우, 어두운 불순물은 중요한 평가 요소입니다. 일반적으로 시료 1g당 어두운 입자가 5개 이하인 경우 허용되는 것으로 간주됩니다.
황색도와 투명도
현재 시험되는 백색도(청색광 백색도라고도 함)는 실제로 재료의 밝기를 나타내는 것으로, 재료의 색상 차이를 잘 반영하지 못합니다. 따라서 제지용 중탄산칼슘은 황색도와 투명도를 평가해야 합니다. 제지 업계는 낮은 황색도, 낮은 투명도, 그리고 우수한 은폐성을 기대합니다. 백색도가 높은 방해석은 투명도가 좋은 경우가 많습니다.
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