• 威格尔模型

    威 格 尔 和 李〔1967年)建立随机模型的假设前提有:(1) 2种矿物的晶体颗粒,都是正方形的六面体,且结晶粒度均为Dcr(图 2- 11 - 10〕;(2)矿物颗粒在矿石中以彼此平行的方式排列聚集;(3)两种颗粒在矿石中随机分布;(4

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  • 高登模型及赛(Hsih,1994〕对模型的改进

    高登建立模型时,假定矿石破碎前的有用矿物,是呈等大的正方形矿粒彼此相互平行、均匀地嵌布在脉石矿物基体中(图2- 11 - 1〕。矿粒的粒度 (正方体边长〕为Der,颗粒数Ner. 矿石破碎时,碎裂面平行于正方形矿粒表面。破碎颗粒同样也是大小

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  • 矿物杂质元素的赋存状态

    在矿物原料中同一种元素往往会以不同的矿物形式产出。例如,石英中铁的赋存形式有磁铁矿、赤铁矿和褐铁矿等。这些含有同种元素的不同矿物,彼此的性质相差悬殊,选矿提纯方法和工艺也截然不同。因此,矿石中有用和有害元素的赋存状态是拟定选矿提纯方案和预测

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  • 不同矿物颗粒间的界面特征

    矿石中矿物存有2种性质不同的界面。一是同种矿物各单体间的界面,一是不同矿物间的界面。后一类界面又可分为单体与单体间、单体与集合体间以及集合体与集合体间等3种不同形式的界面。矿物解离研究所指界面,通常是就后一类界面而言,因为矿石破碎时产生的矿

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  • T.P.梅洛依连生定律

    矿石碎磨时的矿物解离,既表现为矿物单体的产生与增加,同时也是产物中连生体含量不断下降的过程。在外力作用下,原有连生体会持续地破裂成新的单体和连生体。梅洛依〔Meloy,1985〕在 Theoretiloal study of locked

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  • 矿物相对可磨性、矿物界面结合强度、及矿物颗粒强度

    为了分析可磨性、强度等因素对矿物解离的影响,马尔维克〔Malvik,1982〕对性质不同的2组矿物进行了试验研究。一组是强度较低的易磨矿物:闪 锌 矿 、黄 铜 矿 、方铅矿;一组是强度较高的难磨矿物:黄铁矿、赤 铁 矿、 磁 铁矿、磁黄铁

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  • 矿物解离的影响因素

    矿物解离,是矿石粉碎时组成矿物几何存在方式的改变,不仅直观且易于量化。然而单体的产生和解高难易,却与多种因素有关。马尔维克(Malvik,1976)在 矿物解离性质研究 一文中列出的影响因素有:〔一〕矿物的结晶粒度、含量与磨矿细度由于粉碎解

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  • 连生体的类型

    连生体是粉碎颗粒中远比单体复杂的一种矿物存在状态。对它的研究一般包括有:连 生 体 的 矿 物 组 成 (两 相、三 相 或 多 相 〕;各 组成 矿 物 的 含 量 比; 各类连生体的粒度范围及粒级含量;各组成矿物的相对粒度大小;连生体中

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  • 矿物的解离方式

    矿物的单体和连生体,是矿石碎、磨产物组成颗粒的2种基本形态。随 着磨矿细度的提高,产物中的单体量和连生体量将互为消涨地上升与下降。 矿石组成矿物在外力作用下演变为单体的过程,称之为矿物解离。高登 1939〕定义的粉碎解离,是指粒度较粗的连生

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  • 矿物单体解离度的测定

    矿物单体解离度的测定,由于采用的测试技术不同可分为:矿物分离测量法和矿物显微图像测量法。矿物分离测量法,是利用产物中矿物间性质(密度、磁性、可浮性等)上的差别,将产物按其组分含量的不同分为一系列组分含量级别。具有比重差异的矿物组分,常用的分

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  • 矿物单体解离概述

    矿石分选目的,是为了有效地富集并回收它其中的有用矿物。为此,首先必须经由破碎、磨矿使所含矿物(特别是有用矿物和脉石矿物)相互解离。块体矿石碎、磨成粉末状颗粒产品后,其中的颗粒,有的仅含有1种〔或在分 选作业中可同时回收的几种〕矿物;有的则是

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  • 影响内反射测定的因素

    (1)光源 由于内反射光相对较弱,故需要用强光源作入射光。光源要用白光,以便观测到正确的内反射色。(2)入射角 斜照法观察矿物的内反射时,入射角以30。~ 45。为宜。观察时,应变换入射光的入射角和方向,以寻求有利的反射角,增加进入物镜的光

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  • 内反射的测定

    测定内反射常用斜照法和正交偏光法2种。测定结果可分为 明显、可见和无 3个级别。对于有内反射的矿物,还应进一步观察和描述内反射色,用括号表示之。如辰砂的内反射现象可记录为:明显〔朱红色〕(一)斜照法将光源从侧面斜照在光片表面上,使反射光线对

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  • 捕收剂的分类与结构

    (一)捕收剂的分类与结构捕收剂按其在水中解离程度分成两大类:非离子型捕收剂和离子型捕收剂。非离子型捕收剂主要是非极性烃类油和不溶性的酯类。前者本身是非极性物质,主要用于分选非极性矿物,如煤、石墨等,也可以作某些极性矿物的辅助捕收剂。后者用于

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  • 浮选药剂的分类与作用

    矿物能否浮选取决于矿物表面的润湿性。自然界中的矿物,绝大多数可浮性都很差,必须用浮选药剂来加强,而且这种加强必须要有选择性,即只能加强一种矿物或某几种矿物的可浮性,而对其他矿物不仅不能加强有时还要削弱。这样,就可以人为地控制矿物的浮选行为。

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  • 浮选动力学影响因素

    浮选是包括许多分过程的复杂过程,这些分过程大体上包括:①给料引入,矿浆引入、空气引入;②矿粒和气泡的附着,矿粒和气泡碰撞、矿粒向气泡附着、矿粒从气泡上脱落;③矿粒在矿浆和泡沫间的转移,矿化气泡进入泡沫、矿粒直接带入泡沫、矿粒从泡沫上返回矿浆

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  • 泡沫层分析

    1.两相泡沫两相泡沫是气相在液相中的一种分布形式,其特点是气相体积远大于液相体积,故液相呈薄层状分割气体。液相中的气泡分散体浮升至液面稳定聚集即成泡沫,没有固相参与的泡沫叫两相泡沫。浮选中形成的含有大量矿粒或其他第三相物质泡沫称三相泡沫。两

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  • 气泡矿化热力学及动力学

    从热力学观点看,矿粒向气泡粘附,必须在外力作用下排开水化层才能实现,并且粘附前后矿粒和气泡体系的自由能要减少才能形成稳定的气泡矿化体系。用热力学方法分析能够确定矿化过程的方向和结果,但不能确定过程的机理和动力学,所以应将二者结合起来。1.粘

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  • 气泡矿化形式

    浮选矿浆中气泡的矿化是气泡群和矿粒群之间的群体行为,有别于单一的矿粒和气泡的情况,大半个世纪以来,大量学者通过高速摄影和测定,将现代浮选槽内的气泡矿化现象归纳为三种形式,如图4-6-33所示。①矿粒附着于由碰撞和搅拌切割而成的气泡上,形成矿

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  • 光率体的光性方位

    光率体的主轴与晶体结晶轴之间的关系称光性方位。光性方位因晶体所属的晶系不同而异。中级晶族晶体的光性方位:一轴晶光率体是一个旋转椭球体,其旋转轴(光轴〕与晶体的高次对称轴一致〔图2-8-8〕。低级晶族晶体的光性方位:二轴晶光率体是三轴椭球体,

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