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为了加速微细矿粒的沉淀有何较为有效的方法?其作用原理怎样?

为了加速微细矿粒的沉淀有何较为有效的方法?其作用原理怎样? 有什么有效的方法可以加速矿物细颗粒的沉淀?它是如何工作的?& nbsp& nbsp& nbsp有什么有效的方法可以加速矿物细颗粒的沉淀?它是如何工作的?& nbsp& nbsp& nbsp在物质沉淀过程中,粗颗粒(一般0.5 ~ 0.07 mm)沉淀较快,得到的沉淀物含水量也较少;而小于0.001 mm (10微米)的矿石颗粒由于重力小,通过表面张力和布朗运动达到平衡,所以可以长时间保持平衡而不沉降。 为了加速这些细颗粒的沉降,需要使分散的颗粒聚合成较大的聚集体,称为聚集体。 能使细粒材料结块的化合物主要有三类:& nbsp& nbsp(1)无机电解质 如石灰、明矾、硫酸铁、硫酸亚铁等。 & nbsp& nbsp& nbsp(2)天然或合成高分子絮凝剂 如淀粉、聚丙烯酰胺等。 & nbsp& nbsp& nbsp(3)表面活性物质 如有机捕收剂等。 & nbsp& nbsp& nbsp此外,离心脱水设备是对细粒物料进行脱水的有效方法,但其耗电量大,投资高。 & nbsp& nbsp& nbsp混凝会加速沉降,因为它破坏了颗粒形成的分散体系的稳定性。 细颗粒在矿浆中难以沉降的主要原因是:(1)由于双电层的存在,带相同电荷的矿物颗粒相互排斥,难以沉降;(2)亲水性矿物颗粒表面有水化膜。水化膜的存在是因为矿物颗粒表面吸附了一层水分子,或者双电层外层离子与极性水分子紧密结合。在前一种情况下,矿物颗粒表面只有水化膜;在后一种情况下,水化膜和双电层同时存在。 & nbsp& nbsp& nbsp对于疏水性矿物颗粒的表面 由于双电层存在,矿石颗粒表面也能保持分散稳定性。 由于亲水性矿物颗粒表面水合膜或双电层的存在 还能保持矿物颗粒分散的稳定性。 因此,应该会发生冷凝。 从矿石颗粒的表面电性来看,需要去除双电层,破坏水化膜。 & nbsp& nbsp& nbsp添加无机电解质的实质是增加矿浆中与引起体系稳定的离子(即吸附在矿石颗粒表面的离子)电荷相反的离子浓度,从而压缩双电层或使水化膜变薄,使更多的抗衡离子吸附到吸附层,矿石颗粒的动电位下降到接近(但不等于)零的最小值。 这样,在范德华力的作用下,矿石颗粒在矿浆中相互碰撞,凝聚成更大的聚合物。 这就是为什么在纸浆中加入无机电解质会引起混凝的原因。 & nbsp& nbsp& nbsp需要指出的是,电解质起混凝作用,只是其中一种离子。 这种离子的化合价越高,聚合能力越强。一般矿浆中的颗粒大多带负电,所以大部分是起聚集作用的阳离子。 & nbsp& nbsp& nbsp使用无机电解质时,要注意用量适中,既要有一定的浓度才能达到明显的混凝效果,又要避免过多的电性相反的矿物颗粒而不发生混凝。 & nbsp& nbsp& nbsp矿物颗粒之所以通过添加天然或合成高分子絮凝剂形成絮体,主要是因为这些化合物分子量大,分子长,且有大量的极性基团(如羟基、羧基、胺基、酰胺基等。)遍布整个分子。如果是电解质,它们可以通过静电力将许多细小的矿物颗粒连接起来形成絮体,而如果是非离子的,它们可以依靠氢键形成所谓的絮体,这就是所谓的“桥联”。 因此,天然或合成高分子絮凝剂的絮凝作用是由架桥引起的。 高分子絮凝剂的絮凝效果非常显著,但必须小心控制用量。当用量较大时,不仅没有絮凝作用,反而会产生分散作用,称为“保护作用”。 & nbsp& nbsp& nbsp表面活性物质(如有机捕收剂)的絮凝作用是由于定向吸附在矿物颗粒表面,其非极性端对着水,形成不润湿的膜,当矿物颗粒相互接触时,它们结合形成聚合物。 这种现象一般称为絮凝。 & nbsp& nbsp& nbsp电解质引起的凝聚和表面活性物质引起的絮凝的区别如下图所示。 & nbsp& nbsp& nbsp团聚体仍保持水化膜,所以结合弱而松散,絮凝结合牢固,与絮凝剂有关。 因此,絮凝剂与浮选产品的脱水有很大的关系。 & nbsp关键词:标签:有色金属 
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