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(5)长链分子分散剂吸附在矿物表面,具有吸附层的矿粒之 间产生相互排斥作用,即空间(位阻)效应,阻碍了微粒间的相互 聚集,导致微粒的有效分散; Bagchivold理论指出,当分子长度为 L的高分子吸附于粒子 上以后,球形粒子之间的空间排斥势能为 其中Z为一个高分子在粒子表面所占的面积。 当矿物粒子表面吸附分子层后,其粒子间的总势能 常用的分散剂主要包括:碱类、硅酸钠和无机磷酸盐。由于 在矿物表面可以产生高表面电荷(一般为负的),并且能促进引起 物料凝聚的钙、镁离子产生鳌合或沉淀,从而使物料达到分散。 分散剂在其佳分散浓度下才能达到佳分散效果。通过佳分 散剂浓度,可能改变矿浆的流变特性。分散剂的适宜用量,可通 过ξ电位测定和流变学研究加以确定。目前,在高岭土的高梯度 磁选中分散剂的应用研究较多。使用分散剂时还应注意pH对其 分散作用的影响。研究表明,在碱性介质中使用六偏磷酸钠分散 高岭土时,可以显著节省用药量。另外,在使用上述无机分散剂 时,应注意剂量大小。如果剂量过大,由于吸附反离子会引起电 荷符号的改变而发生凝聚。在这方面,有机药剂(磷酸脂、醋酸 乙烯、环氧乙烷、柠檬酸盐、酒石酸盐及天然物质干酪素等)是比 较好,因为吸附的分子可以防止颗粒紧密靠近。但有机药剂较 贵,同时由于水化作用而使水的迁移率变小,引起黏度增大。 96 有人提议用顺磁性液体代替水作为湿式高梯度磁选的载体, 此减少甚至消除脉石成分的磁捕获。如果载体的比磁化率与欲 去矿物的比磁化率相匹配,根据下式,作用于该矿物颗粒上的 磁力Fm 应为0。 Fm =Vμ0(kp-km)HgradH (1) 中:Fm———作用在磁性物体颗粒上的磁力,N; V———颗粒的体积,m 3 ; H———颗粒体积中的磁场强度,A/m; gradH———磁场梯度,A/m 2 ; kp———磁性颗粒的物质体积磁化率,无因次; km———载体的物质体积磁化率,无因次。 这样就可以消除某一矿物成分的竞争磁捕获,而使捕获选择 性提高,这对选别两种顺磁性的矿物特别有效。利用不同比磁化 率的MnCl2水溶液(其比磁化率与锰含量成正比),对黑钨矿-砷 黄铁矿混合物进行高梯度磁选的试验,获得了良好的选择性。
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