微细粒矿物的选择性絮凝.docx
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1、微细粒矿物的选择性絮凝feigeoer摘要:选择性絮凝是用于从伴生的脉石矿物中分选出微细粒有矿物的重要分选方法之一。它已被用作一种主要的选矿方法,或是作为其它分选工艺中的一种辅助方法。它已用分选低品位的铁矿石,和用于处理铁矿选矿厂的尾矿,以提高总的回收率。本文主要讨论了颗粒的分散,选择性絮凝中絮凝剂的选择吸附和聚团的形成,聚团的调整和分离聚团。关饨词:选择性絮凝,絮团,絮凝剂,DLVO理论TheselectiveflocculationoftheFine-grainedAbstract:Selectiveflocculationisanimportantmineralsortingwaywhi
2、chisusediosepraatedmicro-fine-grainedfromtheganguemineral,Ithasbeenusedasamajormineralprocessingmethods,orasaotheradjunctsortingIechonology,ithasibeenusedtosperateedlow-gradeironore,todealwithironoreConcentratoretailings,inordertoenhancetherecoveryrateofthetotal,Thisarticlediscussestheparticlesscatt
3、ered,selectiveflocculationinthechoiceofflocculantadsorptionandtheformationofagglomerate,theagglomerateagglomeraterestructuringandseparation.Keywords:Selectiveflocculation,flocculation-,flocculants.DLVOtheory选择性絮凝是利用了混合悬浮体中各种矿物的物理化学性质的差异,依靠一种有机絮凝剂在要絮凝的矿粒上的优先吸附而絮凝,而其它矿粒仍处于悬浮。为了了解这个过程的机理,可把选择性絮凝分为四个主要分
4、过程,它们是矿浆分散,在这个过程中,所有矿粒基本上以单体分离的颗粒均匀而稳定地分散于悬浮液中絮凝剂选择性吸附及形成絮团絮团调整,其目的在于生成符合后续分离要求及分散矿粒夹杂最少的絮团从悬浮体中分离絮团。现在简要地介绍另一个新概念,即所谓的选择性分散的相关工艺。它也是利用矿物表面化学性质的差异,在要分散的目的矿物上,优先吸附一种选择性分散剂使其分散,其余的矿物则用普通的絮凝剂絮凝。它与选择性絮凝的差别在于,选择性分散既可以在分散的悬浮体中,一也可以在全部絮凝了的悬浮体中发生。选择性分散可以认为是选择性絮凝的姐妹工艺,但在某些时候,也可以看作选择性絮凝的一种特殊情况选择性絮凝基础,上面说过,整个选
5、择性絮凝过程有四个分过程,它们是物悬浮体的分散,絮凝剂选择性吸附及絮团的形成,絮团调整和从悬浮体中分离絮团。大多数已公布的研究成果的注意力,都明显集中在絮凝剂选择性吸附及絮团形成上,因为,没有絮凝剂在矿物悬浮体中的目的矿物上的选择性吸附就不会有分离。1微细颗粒的分散微细粒矿物的这一性质很容易干扰有用矿物的选择性絮凝。微细粒矿物的分散过程受两种基本作用的支配,即微细粒矿物与环境介质的作用和在环境介质中微细粒矿物间的相互作用。微细粒矿物在液体中的分散过程包括以下三个步躲:微细粒矿物在水介质中的润湿;团聚体在机械力作用下被分开成独立的原生粒子或较小的团聚体;将原生粒子或较小的团聚体稳定,阻止再发生团
6、聚。微细粒矿物在液相中的分散,本质上受固体颗粒与液相介质的润湿作用和在液相中颗粒间的相互作用两者所控制。1.1 颗粒的悬浮理论固体颗粒被润湿后,在液体中存在形态不外乎两种:即形成聚团或分散悬浮。分散于聚团是悬浮体系中的两个矛盾统一体,两者都具有排他性。颗粒在液体介质中的相互相互作用力很复杂,除了范德华力、库仑力、双电层静电排斥力和聚合物吸附层的空间排斥力之外,还有溶剂化力、毛细管力、憎水力等作用力。目前被广泛接受的描述分散和聚团状态的理论是扩展DLVO理论:Vt=Va+Vr+Vs+Vst式中:片为总势能,VA为范德华作用能,YR为双电层静电排斥作用能,VS为溶剂化膜作用能,VST为聚合物吸附层
7、的空间排斥作用能。由总势能模型看出,要想使颗粒分散,就必须增强颗粒间的排斥作用力。增强排斥力主要通过以下三种方式来实现:增大Zeta电位的绝对值,以提高颗粒间静电排斥作用,阻碍粒子之间由于范德华力作用而造成团聚,从而达到对颗粒分散的目的。通过分散剂在颗粒表面形成吸附层,产生强位阻排斥力。吸附于颗粒表面的大分子将颗粒隔开,同时可以阻止水和其他粒子在颗粒上的吸附,从而减少团聚的发生。增强颗粒表面对分散介质的润湿性,以提高界面结构化,加大溶剂化膜的强度和厚度,增强溶剂化排斥作用。1.2 颗粒分散的方式颗粒的分散方法主要有物理分散和化学分散,由于传统的物理分散方法主要有机械搅拌分散和超声分散,由于传统
8、的物理分散有局限性限性,难以稳定的分散体系,而化学分散能够取得良好的分散效果,其已在工业中大规模使用。分散剂根据DLVO理论,分散剂对微细粒矿物的分散作用是源于它在矿物颗粒表面的吸附,它极大地增强颗粒间的排斥作用能。分散剂的添加使得双电层、水化膜、空间位阻排斥作用能增大,但不同的分散剂效果不同。无机电解质分散剂主要用于极性表面颗粒在水中的分散,加入无机电解质,一方面可以提高颗粒表面电位的绝对值,从而产生强的双电层静电排斥力:另一方面聚合物吸附层可诱发很强的空间排斥效应。同时,无机电解质也可增强颗粒表面对水的润湿程度,从而防止颗粒在水中的团聚。表面活性剂当颗粒受到机械力作用,会产生微缝,但它通过
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