在细粒矿物湿式高梯度磁选过程中,除磁力与水动力之外, 粒间及颗粒与介质间的表面力起着主要的作用。调整矿浆 pH 改变矿粒表面电位及双电层,进而改变了系统的静电作用,并 此影响着系统的总相互作用能。王燕民等研究了在粒度小于 μm的赤铁矿与石英混合物的高梯度磁选中pH的影响。通过 不同的pH,算出不同矿浆pH时颗粒间及颗粒与介质间静电交 互作用能 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。 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。