浮选基本原理.ppt
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1、浮选的基本原理,第一节 矿物表面的润湿性与可浮性第二节 矿物的组成结构与可浮性 第三节 矿物表面的电性与可浮性第四节 矿物表面的吸附第五节 矿粒的分散与聚集第六节 浮选速率,第一节 矿物表面的润湿性与可浮性,润湿是自然界常见的现象。任意两种流体与固体接触,所发生的附着、展开或浸没现象(广义的说)称为润湿过程。其结果是一种流体被另一种流体从固体表面部分或全部被排挤或取代,这是一种物理过程,且是可逆的。如浮选过程就是调节矿物表面上一种流体(如水)被另一种流体取代(如空气或油)的过程(即润湿过程)。,判断矿物表面润湿性的大小,常用接触角表示,接触角的大小随着疏水程度的增大而增加,颗粒疏水性越高,越容
2、易被稳定气泡吸附。接触角是反映矿物表面亲水性与疏水性强弱程度的一个物理量。成为衡量润湿程度的尺度,它既能反映矿物的表面性质,又可作为评定矿物可浮性的一种指标。,接触角的大小与 固-气(SA),固-液(SW)以及 液-气(WA)界面的表面张力有关,平衡状态时如右图所示。接触角的定义当气泡在矿物表面附着(或水滴附着于矿物表面)时,一般认为其接触角处为三相接触,并将这条接触线称为“润湿周边”,在接触过程中,润湿周边可以是移动的,或者变大,或者缩小,当变化停止时,表明该周边上的三相界面的自由能(以界面张力表示)已达到平衡,此时在润湿周边上任一点处,自液气界面经过液体内部到固液界面的夹角叫“平衡接触角”
3、(简称接触角),用表示。,SA,Air,Solid,WA,SW,在一定条件下,wA值与矿物表面性质无关,可看成恒定值,故的大小取决于SA-sw的差值大小,若矿物表面与水分子作用活性较高(亲和力强),致使sw很低,同时若空气与矿物表面亲和力较弱,SA就高,这样SA-sw差值就大,cos值大,而值小,反映出矿物表面有较强润湿性(亲水性)。反之,若SA-sw差值小,cos值也小,而值大。反映出矿物表面亲水性较弱(疏水性强)。极个别的SAsw表示空气对矿物的亲和力比水大,这时900。,是反映矿物表面亲水性与疏水性强弱程度的一个物理量。成为衡量润湿程度的尺度,它既能反映矿物的表面性质又可作为评定矿物可浮
4、性的一种指标。,理想润湿状态:0完全不润湿:1800通过实验测得部分矿物的接触角如表1。,表1 部分矿物的接触角,由表可以看出,大部分矿物是亲水的。,表1所列值与实际浮选的可浮性次序大致相当,故通过对矿物值的测定与研究,即可掌握各个矿物的可浮性,由表1也可知,大部分矿物是亲水的,只有少部分为天然疏水的。,一般地,700 矿物天然可浮性好60700 矿物天然可浮性中等600 矿物天然可浮性差亲水性矿物:小,比较难浮疏水性矿物:大,比较易浮,实际生活中表明“水油不相容”的现象,在矿物的表面性质中也同样存在,即亲水性矿物不亲油,而疏水性矿物则亲油,这是气泡与油具有的共同性质。由于多数矿物不是自然疏水
5、的,因此必须在矿浆中添加各种浮选药剂来选择性地控制各种矿物表面的亲水性,获得所需要的矿化能力。在浮选过程中加入捕收剂后,扩大了有用矿物与脉石矿物之间的这种差异是进行矿物浮选的基础措施。,在矿物浮选中,为了改变矿物表面的物理化学性质,提高或降低矿物的可浮性,以扩大矿浆中各种矿物可浮性的差异,进行有效地分选,所使用的各种无机和有机化合物,称为浮选药剂。浮选药剂或用于调节矿浆的浮选性质,或用来改善气泡的浮选性质,为矿物的分选创造有利条件。,第二节 矿物的组成结构与可浮性,经破碎解离出来的矿物表面,由于晶格受到破坏,表面有剩余的不饱和键能,因此,具有一定的“表面能”。这种表面能对矿物与水、溶液中的离子
6、和分子、浮选药剂及气体等的作用起决定性影响。矿物表面未饱和键决定于:第一、晶体内部的键性;第二、断裂规律。,晶体内部的键性,1、晶体内部的键性:矿物内部结构按键能可分为四大类:()离子键或离子晶格:如、u(OH)、nS、。()共价键或共价晶格:如金刚石、i、in,()分子键或分子晶格:菱形硫中硫分子间是分子键(硫分子中硫原子之间是共价键)、石墨、辉钼矿的层状结构中层与层之间也是分子键。()金属键或金属晶格:自然金属如自然铜。至于自然界及浮选常见的硫化矿如方铅矿、黄铁矿等具有半导体性,是介于离子键、共价键、金属键之间的过渡的包含多种键能的晶体。,断裂规律,a与内部一致b沿弱键断裂(键长愈长,键性
7、愈弱)如:石墨的层与层之间距离为3.390,而层内碳原子间距离仅为1.420,所以易于沿层片断裂。,对具有层状结构的硅酸盐矿物,层间有些情况(取代离子)下,暴露出离子键。因为在硅酸盐四面体中,易被所取代,这是因为大小与相近,性质也相似,因而浮选时经常遇到铝硅酸盐矿物,四面体取代比例影响解理面的性质。因为比少一个正价,因此一个如被取代,就必须同时引进一个一价的阳离子,才能保持电中性,就成为自然界中常见的钾长石或钠长石或),这时矿物的断裂面就较复杂。,矿物表面的不均匀性,浮选研究常常发现同一种矿物可浮性差别相当大,这是因为实际矿物很少是理想典型的纯矿物。他们存在着许多物理不均匀性、化学不均匀性和物
8、理化学不均匀性(半导体),从而使其可浮性发生各种各样的变化。,1.矿物的物理不均匀性:矿物在生成及经历地质矿床变化过程中,矿物表面呈现宏观不均匀性和晶体产生各种缺陷、空位、夹杂、位错、以及镶嵌等现象,通称为物理不均匀性。,(1)矿物表面宏观不均匀性:指的是与矿物表面形状(有无凸部、凹部、边角等)有关,也与是否存在孔隙、裂缝有关。当晶体沿不同方向分裂时,显示出能量性质的各向异性。显然,在边上、角上和凸部能量状态都显著不同,这些位置上的原子与晶体中其他原子相比,其吸附活性也不同。在矿物破碎磨矿时,磨碎体打击的方向都是紊乱的,所以经磨矿后矿物表面的不均匀性加剧。,(2)缺陷排列和构造残缺缺陷排列:晶
9、体中的有些原子(或离子)不按同期规律性排列,主要有空位或者挤到晶格的孔隙中去,(间隙离子缺陷)此外还有异类离子取代晶格中本类离子,此时晶格中离子在正常位置但其电荷异常。,构造缺陷:有位错和镶嵌结构两种类型位错相对正常结点位置,晶体的一部分原子(或离子)发生位移,分为边缘位错和螺旋位错。镶嵌结构小块晶体以一定角度互相镶嵌,有微晶的平行镶嵌和微晶的无定向镶嵌。,上述各种矿物的物理不均匀性,均对浮选性质发生影响。不仅已证明晶格缺陷、杂质、半导体、位错等直接影响可浮性,并可用这些性质来解释浮选剂与矿物表面的作用原理。此外,还研究过加入杂质或浸除表面杂质、用放射能照射、加热或加压等方式来改变晶格缺陷及位
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- 浮选 基本原理
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