矿物浮选PPT讲义
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20.2 矿物的晶体结构与可浮性决定可浮性的主要因素是矿物的化学组成和物质结构,晶格结构的差异既影响固体颗粒内部的性质,也会导致其表面性质有所不同,这主要与其晶格键能有关。
理想固体的结晶构造及键能比较有规律,但经破碎、磨碎后的矿物颗粒则有晶格缺陷等物理的不均匀性,有时还会有类质同象等不均匀性存在;此外,颗粒表面的氧化及溶解也会影响其可浮性。
20.2.1 矿物的晶格结构与键能经粉碎产生的矿物颗粒表面,因晶格受到破坏,而存在剩余的不饱和键能,因此具有一定的“表面能”。
这种表面能对其与水、矿浆或溶液中的离子、分子、浮选药剂及气体等的作用起决定性的影响。
处在矿物颗粒表面的原子、分子或离子的吸引力和表面键能特性等,取决于其内部结构及断裂面的结构特点。
矿物的内部结构按键能可分为4类:其一是离子键或离子晶体,如萤石、方解石、白铅矿、闪锌矿和岩盐等;其二是共价键或共价晶格,其典型代表是金刚石,它与石墨一样都是由碳元素组成,金刚石之所以具有较强的亲水性,就是因为它是共价晶格,晶体内的共价键呈弱极性,属于此类矿物的还有石英、金红石、锡石等;其三是分子键或分子晶格,例如石墨、辉钼矿等,在它们的层状结构中,层与层之间是分子键;其四是金属键或金属晶格,自然铜、自然铋、自然金和自然银均属此类。
此外,方铅矿、黄铁矿等具有半导体性质的金属硫化物矿物,是介于离子键、共价键和金属键之间的过渡的形式,它们是包含多种键能的晶体。
浮选处理的物料大都经过了破碎和磨矿,破碎时往往沿脆弱面(如裂缝、解理面、晶格格间含杂质区等)断裂,或沿应力集中部位断裂。
图20-7列出了6种典型的晶体结构,现以解理面为基础,简要分析一下他们的断裂面。
石盐为单纯离子晶格,断裂时,常沿着离子间界面断裂,在解理面上分布有相同数目的阴离子和阳离子,可能出现的断裂面如图20-7a中的虚线所示。
萤石也是离子晶格,在萤石中断裂主要沿图20-7b中的虚线进行。
由此可见,在萤石的晶格中有两种面网排列方式,一种是Ca2+与F-面网相互排列,另一种是由F-与F-面网排列,Ca2+和F-之间存在着较强的键合能力;F-与F-之间的静电斥力导致了晶体内的脆弱解理面。