有人提议用顺磁性液体代替水作为湿式高梯度磁选的载体,
此减少甚至消除脉石成分的磁捕获。如果载体的比磁化率与欲
去矿物的比磁化率相匹配,根据下式,作用于该矿物颗粒上的
磁力Fm 应为0。
Fm =Vμ0(kp-km)HgradH (1)
中:Fm———作用在磁性物体颗粒上的磁力,N;
V———颗粒的体积,m
3
;
H———颗粒体积中的磁场强度,A/m;
gradH———磁场梯度,A/m
2
;
kp———磁性颗粒的物质体积磁化率,无因次;
km———载体的物质体积磁化率,无因次。
这样就可以消除某一矿物成分的竞争磁捕获,而使捕获选择
性提高,这对选别两种顺磁性的矿物特别有效。利用不同比磁化
率的MnCl2水溶液(其比磁化率与锰含量成正比),对黑钨矿-砷
黄铁矿混合物进行高梯度磁选的试验,获得了良好的选择性。
高梯度磁选前物料必须充分分散并且矿浆要有适宜的流变特
对矿浆的分散过程起决定作用的因素是微粒表面的荷电状态
化性质。通常采用超声波或添加分散剂对物料进行分散。超
产生空化作用,在固体和液体界面产生高速微-冲流,能够除
界污层或使边界污层疏松,同时增加搅拌作用,从而可以清
粒表面,使矿粒得到分散。超声分散必须选择适当的声学参
因在现场使用超声波比较麻烦,因而实际上多采用分散剂分
散。最后磁场也趋近均匀。
插入铁芯比未插入铁芯时场强提高的部分就是铁芯贡献的。
由于未插入铁芯前螺线管内腔的磁场是均匀的,插入铁芯后磁场
变得不均匀,磁场强度的变化曲线类似于指数曲线,所以由铁芯
贡献的场强可用磁场的指数方程式表示,即
Hx=H0e
-cx
(9)
式中:Hx———离开铁芯端面x处由铁芯贡献的磁场强度;
图9 86铠装螺线管铁心插入深度6cm时的轴向场强
(a)一端插入铁芯;(b)两端插入铁芯
(9)中的c值,在H0为定值的情况下,可由下式确定
l———两铁芯端面间的距离,cm;