根據(jù) DLVO理論,顆粒系統(tǒng)總勢能取決于雙電層勢能VR 和
德華相互作用勢能VA:
VT=VR+VA (9
對于磁性顆粒之間的相互作用,Svoboda將 DLVO理論擴展
立了磁絮凝理論模型,其總勢能為
VT=VR+VA+Vm (10
中:Vm 為顆粒之間的磁吸引能。
基于此,通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)顆粒之間的相互作用可以使體系達到
宜分選的分散狀態(tài)。
強化分散的另一途徑是化學(xué)分散,即利用分散劑,分散劑的
散作用機理可以歸納為以下幾點:
在多絲情況下,由于鋼毛間的相互影響,鋼毛周圍的磁場特
將發(fā)生變化。圖9表示切面為150μm×50μm的兩根鋼毛在
方向相距l(xiāng)(μm)時,其間 By
dBy
dy
的變化。由圖中曲線看出的
互影響造成鋼毛表面的磁場磁力較高,而中間區(qū)域較??;當(dāng) l
=200μm時,其效應(yīng)與單絲介質(zhì)基本相同,鋼毛間的相互影響已
可忽略。
上面討論了單絲介質(zhì)的幾何尺寸效應(yīng)和形狀效應(yīng)。由求解過
可知,上述結(jié)論只適用于鋼毛未達磁飽和時的情況。由于鋼毛
和磁化后,其磁場梯度不再隨 B0的升高而增大,因而鋼毛在
場中的效應(yīng)將與未飽和時有所不同。
在多絲情況下,由于鋼毛間的相互影響,鋼毛周圍的磁場特
將發(fā)生變化。圖9表示切面為150μm×50μm的兩根鋼毛在
方向相距l(xiāng)(μm)時,其間 By
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的變化。由圖中曲線看出的
互影響造成鋼毛表面的磁場磁力較高,而中間區(qū)域較?。划?dāng) l
![](http://zs1.img-1.com/pic/158843/p4/20160923213825_5868_zs.jpg)
(3)分散劑與顆粒生成絡(luò)合物,被絡(luò)合物層包裹的顆粒之
間,及這些顆粒與溶液中其他絡(luò)合物之間產(chǎn)生同性排斥。
例如,利用聚酰胺合成的聚合物可對輝銅礦進行選擇性分
散
[8]
,其作用機理是其與 Cu
2+
生成了穩(wěn)定的選擇性絡(luò)合物的聚
合物,包有絡(luò)合物的聚合物層的顆粒之間,以及這種顆粒與溶液
中的其他絡(luò)合物之間,以及這種顆粒與溶液中的其他絡(luò)合物之間
產(chǎn)生電荷排斥能力。
(4)分散劑的分子或離子對顆粒選擇性吸附;吸附后產(chǎn)生水
化膜效應(yīng)使顆粒分散。
水玻璃對分散菱錳礦的機理即是依靠菱錳礦對 HSiO
-
3 選擇
性吸附,吸附后產(chǎn)生親水膜故可穩(wěn)定分散。
![](http://zs1.img-1.com/pic/158843/p2/20160923213512_8257_zs.jpg)