随着高梯度磁选在金属矿和非金属矿选矿及其他领域的日益 泛的应用,如何强化高梯度磁选过程,提高分选效率是目前有 学者非常关注的问题。以上所述的各种方法有待进一步在生产 际中得到应用,以带来大的经济效益。 高梯度磁选选择性的改善途径 冯定五 孙仲元 陈 荩 摘 要 本文对影响高梯度磁选选择性的因素进行了全面分析,提出 了相应的改进途径,为提高高梯度磁选的效率提供了有益的参考。 由式(1)可知,如果能知道一定磁势下的螺线管场强H、漏 数σ则可计算出来。为此我们来研究铠装螺线管的场 布。图1 场域及边界示意由于螺线管磁体的磁场分布是轴对称的,我们只需取通过对的任一平面(即子午面)进行便可了解其貌,这样就把研场域简化为二维平面场。场域边界为分选腔气隙同激磁线圈与内侧交界处。图1为二维平面场域示意。 图 1可知,ABCD为场域边其中AB和CD为气隙与铁铠的交界面,AC和 BD为线圈和交界面。图中OP为对称轴线。由电磁场基本理论可知,所域内各点均应满足泊松方程。 根据 DLVO理论,颗粒系统总势能取决于双电层势能VR 和 德华相互作用势能VA: VT=VR+VA (9 对于磁性颗粒之间的相互作用,Svoboda将 DLVO理论扩展 立了磁絮凝理论模型,其总势能为 VT=VR+VA+Vm (10 中:Vm 为颗粒之间的磁吸引能。 基于此,通过调节系统颗粒之间的相互作用可以使体系达到 宜分选的分散状态。 强化分散的另一途径是化学分散,即利用分散剂,分散剂的 散作用机理可以归纳为以下几点: