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互作用能,结果表明,当pH为6.5时(比赤铁矿零电点大1pH单 位),赤铁矿能选择性地吸附在磁介质表面,从而提高了高梯度 磁选的选择性。Maurya等研究了 pH对高岭土高梯度磁选的影 响。Svoboda等对铀和金高梯度磁选中pH的影响进行了实验研 究,金和铀在磁精矿中的品位是 pH的函数,实验结果表明,当 pH接近有用矿物零电点时,高梯度磁选效果-佳。Svoboda等还 对其他矿物高梯度磁选中 pH的影响进行了研究。在实际应用 中,应根据试验确定-佳pH 使体系中颗粒间的相对加速度和某一方向的相对速度增加,提高 颗粒之间的松散度,使被夹杂的非磁性颗粒从被-捕收的磁性颗粒 群中解离出来。从而大大减小了夹杂现象。中南工业大学研制的 实验室型振动高梯度磁选装置有两种,一种是电磁振动高梯度磁 选装置。该装置在分选盒外围上套上一个交流线圈,工作时,借 助交变磁场和恒定磁场的相互作用使分选盒振动。利用这种装置 对瑶岗仙高锡钨细泥、栗木锡矿钽铌细泥进行了试验研究,均取 得了良好的指标,达到了有效地消除机械夹杂的目的。 另外,在半径为b的聚磁介质上捕收的颗粒,受到流体剪应 的作用,当颗粒半径a小于边界层厚度时,由剪应力所决定的 能为 中:ρ、η———流体密度和黏度; v———流体运动速度; x———颗粒与聚磁介质表面间距离; θ———流体流动方向与介质剪应力间夹角。 在微细粒高梯度磁选体系的这些复杂的相互作用中,要捕收 磁性颗粒和非磁性颗粒的相互作用总势能可用式(1)+(2)表 ;磁性颗粒之间的相互作用总势能可用式(1)+(3)+(4)表 ;非磁性颗粒间的作用总势能可用式(1)+(3)表示;而磁性颗 与介质作用的相互作用总势能可用式(5)+(6)+(7)+(8)表 。这些相互作用的势能对高梯度磁选的分选效率起着重要作 ,调节和控制它们是强化高梯度磁选的有效途径,而这要通过 化矿浆性质来实现。

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