(2)分选力系多元性。置于外磁场中的悬浮微细粒,不仅受
到流体拖曳力、磁力的作用,还将受到各种表面力的作用。如范
德华分子作用力、双电层静电作用力、吸附分散剂后细粒表面吸
附层引起的作用(即位阻效应)等。
高梯度磁选体系的这两方面的复杂性,使其分选过程困难
化,其集中体现在:①体系中矿粒之间无选择性团聚严重,体系
凝聚和分散机理复杂;②夹带、夹杂现象严重,使分选效益大大
降低。
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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,高梯度磁选效果最-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,应根据试验确定最-佳pH
图7表示L/W均为3,而W各不相同的介质的磁场磁力。由
可知,当介质长宽比相同时,W小的介质,其表面附近磁场磁
较大,而其作用深度较小。
横切面积相同的各种介质的形状效应示于图8。图中曲线显
L/W>3的矩形介质各点的 By值均比圆切面的大,且跌落较
,故相应各点的By
dBy
dy
较大,因而能提供较大的磁力。计算表
,L/W=7的矩形介质表面的磁场磁力约为与其等面积的圆切
介质的3.2倍。这说明当所用的钢毛量相同时,L/W>3的矩
形钢毛比圆形钢毛能提供更大的磁力。
上面讨论了单丝介质的几何尺寸效应和形状效应。由求解过
程可知,上述结论只适用于钢毛未达磁饱和时的情况。由于钢毛
饱和磁化后,其磁场梯度不再随 B0的升高而增大,因而钢毛在
磁场中的效应将与未饱和时有所不同。