(1)減少礦漿黏度,使體系在攪拌作用下易于分散。
(2)提高分散組分的ξ電位,使顆粒之間的排斥勢(shì)能增加。
日本恒松江
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利用高梯度精選高嶺土,分別用三聚磷酸鈉、
水玻璃和聚丙烯酸鈉作分散劑,對(duì)濃度為50ppm的懸浮液用電
泳裝置測(cè)定了它的ζ電位。各種分散劑的添加濃度與試料的 ζ 電
位及懸浮液 pH的關(guān)系如圖1所示。由圖可見(jiàn),隨著分散劑濃度
的增大到一定程度之前,ζ電位和pH均有增加的趨勢(shì)。此外,添
加三聚磷酸鈉、聚丙烯酸鈉與水玻璃相比,ζ 電位的對(duì)值略大
一些??梢?jiàn),三聚磷酸鈉的分散性?xún)?yōu)于水玻璃。另外,對(duì)三種分
散劑對(duì)礦漿黏度的影響進(jìn)行測(cè)定,當(dāng)?shù)V漿濃度為20%時(shí),三聚磷
酸鈉、聚丙烯酸鈉的添加濃度為0.2%時(shí),黏度低,而水玻璃
高。后,調(diào)節(jié)佳ζ值和黏度值(?。┳鼍x試驗(yàn),獲得了
佳指標(biāo)。
J.Svoboda等研究表明,在實(shí)際介質(zhì)中,碰撞效率主要是由碰
的機(jī)械機(jī)理所決定的,因此懸浮在通過(guò)介質(zhì)的流體中的每個(gè)顆
與磁介質(zhì)碰撞的幾率都接近于1,即在沒(méi)有磁力的情況下,其
撞幾率也仍接近于1。由此可見(jiàn),非磁性物在磁性物中的機(jī)械
雜是不可避免的,這是影響高梯度磁選選擇性的一個(gè)重要方
。為了解決這一問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外進(jìn)行過(guò)不少研究工作,主要為:
(1)采用特殊的介質(zhì)及排列形式。如采用水平布置的絲網(wǎng)介
,各網(wǎng)的網(wǎng)眼尺寸自上層至下層依次減小;
(2)在連續(xù)型高梯度磁選機(jī)中引入動(dòng)球裝置,球運(yùn)動(dòng)可以剔
一些非磁性?shī)A雜物,同時(shí)還可清除因剩磁而附著在介質(zhì)球上的
粒;
(3)將介質(zhì)絲通過(guò)電流。Parker最早提出了介質(zhì)絲帶電的磁
機(jī),Watson介紹了帶電介質(zhì)超導(dǎo)高梯度磁選機(jī),其實(shí)質(zhì)就是在
梯度磁選中增加了靜電力的作用。此時(shí)磁力速度可以表示為
x———物質(zhì)的比磁化率,m
3
/kg;
b———顆粒的半徑,m;
H0———介質(zhì)絲所在空間背景磁場(chǎng)強(qiáng)度,A/m;