泡沫分离技术综述论文
- 格式:doc
- 大小:180.50 KB
- 文档页数:11
泡沫分离技术在医院污水处理中的实验研究随着城市人口的增加和医疗设施的扩展,医院污水成为城市污染的一个主要源头之一。
传统的污水处理方法往往无法有效去除医院污水中的有害物质和微生物,因此急需一种新型的污水处理技术。
泡沫分离技术作为一种新兴的处理方法,已经得到了广泛的关注和研究。
本文将详细介绍泡沫分离技术在医院污水处理中的实验研究。
一、泡沫分离技术的原理1.1 泡沫分离技术的基本原理泡沫分离技术是一种物理分离方法,其基本原理是利用适当的表面活性剂和气泡产生器,将污水中的悬浮物质和溶解物质与气泡结合形成泡沫,然后通过气泡离心、脱水、重复产生泡沫,最终实现固液分离的目的。
1.2 泡沫分离技术的特点- 高效性:泡沫分离技术能够高效去除污水中的悬浮物质和溶解物质,大大提高了处理效果。
- 简便性:泡沫分离技术操作简便,设备和工艺流程相对较简单,易于实施。
- 可调性:泡沫分离技术可以根据不同污水的特性进行调节和优化,适应性强。
二、泡沫分离技术在医院污水处理中的实验研究2.1 实验设计和条件为了验证泡沫分离技术在医院污水处理中的效果,进行了一系列实验。
实验条件包括污水样品的取样和处理、表面活性剂和气泡产生器的选择、泡沫的离心和脱水等。
2.2 实验结果通过实验得出的结果表明:- 泡沫分离技术可以高效去除医院污水中的悬浮物质、细菌和病毒等有害物质。
- 泡沫分离技术对于有机物质和药物残留也具有良好的去除效果。
- 不同表面活性剂和气泡产生器的选择会影响泡沫分离技术的处理效果,在实验中需要进行优化和调整。
2.3 实验讨论和展望根据实验结果,泡沫分离技术在医院污水处理中具有良好的应用前景。
然而,仍需要进一步研究和实验来优化技术参数和工艺流程,提高泡沫分离技术的处理效果和稳定性。
此外,泡沫分离技术在工业化应用时还需要考虑经济性和可持续发展。
三、结论泡沫分离技术作为一种新型的污水处理技术,在医院污水处理中具有较好的应用潜力。
本文通过实验研究,验证了泡沫分离技术能够高效去除医院污水中的有害物质和微生物,并提出了进一步优化和改进的方向。
泡沫分离技术研究进展及发展趋势The development situation and trend of foam fractionation姓名:吕虹锋学号:C31114041专业:11级高分子材料与工程课程:现代分离技术教师:陈鹏鹏摘要:本文综述了泡沫分离的原理,技术设备;还讨论了泡沫分离技术目前存在的问题以及发展趋势。
关键词:泡沫分离技术;原理;表面活性剂;发展趋势Abstract:the purpose of this article was to review the theory and equipment of foam fractionation,and also discussed the problem and development trend of foam fractionation.Key Words:foam fractionation;theory;surfactant;tendency1.引言泡沫分离技术是一种新兴的分离与净化技术,广泛应用于工业领域中。
通常把凡是利用气体在溶液中鼓泡,以达到分离或浓缩的方法总称为泡沫分离技术Ⅲ。
作为分离对象的某溶质,可以是表面活性物质和洗涤剂,也可以是能与表面活性物质相结合的任何溶质,例如矿石颗粒、沉淀颗粒、阴离子、阳离子、染料、蛋白质、酶、病毒、细菌或某些有机物质。
在间歇塔式设备内部鼓泡时,该溶质可被选择性地吸附在自下而上的气泡表面,并在溶液主体上方形成泡沫层,将排出的泡沫消泡,可获得泡沫液(溶质的富集回收);在连续操作时,液体从塔底排出,可以直接排放,也可以作为精制后的产品液。
2.分离原理泡沫分离是根据表面吸附的原理,借助鼓泡使溶液中的表面活性物质聚集在气/液界面,随气泡上浮至溶液主体上方,形成泡沫层,将泡沫和液相主体分开,从而达到浓缩表面活性物质(在泡沫层),净化液相主体的目的。
从液相主体中浓缩分离的既可以是表面活性物质,也可以是能与表面活性物质相互亲和的任何溶质,比如金属阳离子、蛋白质、酶、染料等等。
分离工程期末论文泡沫分离法分离蛋白质Foam separation separation protein学院:化学工程学院专业班级:化学工程与工艺化工081 学生姓名:喻唯学号: 050811103 指导教师:戴卫东(副教授)2011年6月期末论文中文摘要泡沫分离法分离蛋白质摘要:泡沫分离蛋白质是利用蛋白质的表面活性对其进行分离的一种方法,分离过程中的条件温和,对蛋白质的活性影响较小,是一种成本较小、有着很好应用前景的分离方法.实验中,以两种蛋白质BSA和HSA作为分离模拟体系的目标蛋白质,利用自制的泡沫分离塔,作了一系列的泡沫分离实验,考察了各种操作参数对分离结果(回收率和增浓比)的影响.实验发现,液柱高度、泡沫层高度、鼓入气体的流速、进料流量和pH值、料液浓度以及温度等对分离的效果有着不同程度的影响:较低的进气速度、较高的泡沫高度与液柱高度、适宜的温度(BSA在25℃,HSA在35℃)、适当的pH值(蛋白质的等电点附近)以及较低的母液浓度有利于得到较高的富集比.在最佳条件下富集比最高可达28.6,回收率可达93.1%.在模型的建立过程中,假设吸附过程始终处于平衡态、气泡大小均一以及每一个气泡均为正十二面体,建立了分离的数学模型,得到可以求解的微分方程组.关键词:蛋白质泡沫分离数学模型回收率富集比泡沫分离法期末论文外文摘要Foam separation separation proteinAbstract:Foam separation protein is the surface activity by protein on the separation of a kind of method, the separation process of mild conditions, the less influence the actiity of the protein, is a kind of cost, lesser, has the very good application prospect of separation method. Experiments with two proteins, BSA and HSA as the target protein separation simulation system, a self-made foam separation tower, made a series of foam, examined the separation experiments of operation parameters on the separation results (recovery and increase the influence of strong than). Experiments have found that fluid column height, foam height, drums into gas velocity, feeding flow and pH value, material liquid concentration and temperature on the separation effect of different effect: lower inlet velocity, higher foam height and fluid column height, appropriate temperature (25 ℃, BSA HSA in 35 ℃), appropriate in the pH value (protein isoelectric point) and low near the mother liquor to get a higher concentration of enrichment ratio. At the best possible conditions than the maximum concentration, recovery can reach dropped to 93.1% 28.6. In model of the process, the hypothetical adsorption process always in equilibrium, bubble size uniformity and each bubble are are twelve surface body, the mathematical model was established, get separation of differential equations can be solved.Keywords:Protein foam separation mathematical model recovery than bubble separation enrichment1 引言1.1 泡沫分离泡沫分离技术是近十几年发展起来的新型分离技术之一。
泡沫分离技术的原理首先呢,泡沫分离技术就是利用泡沫来进行物质分离的一种方法。
那它为啥能这么干呢?其实啊,是因为不同的物质在泡沫中的行为不太一样。
比如说,有些物质容易吸附在泡沫表面,而有些物质就不咋喜欢呆在泡沫上。
这就像是一群小伙伴,有的喜欢凑一块儿玩,有的就自己单独行动。
在这个过程中,我们会产生泡沫呀。
怎么产生泡沫呢?通常会有一些特殊的设备或者添加一些特定的物质来让溶液产生泡沫。
我觉得这一步其实可以根据实际情况去选择合适的方式,毕竟不同的场景可能需求不太一样嘛。
然后呢,那些容易吸附在泡沫表面的物质就随着泡沫被带到上面去了。
这个时候,就好像是坐电梯一样,它们被泡沫这个“电梯”给带到了另一个地方。
不过呢,这里面也有一些小窍门。
根据经验,控制好泡沫产生的速度和质量对整个分离过程影响还挺大的。
要是泡沫产生得太快或者太粗糙,可能就会影响分离的效果哦。
那为什么要这么大费周章地用泡沫来分离物质呢?这是因为这种方法在某些情况下真的很有效率。
对于一些微量物质的分离或者一些特殊体系下的分离,泡沫分离技术有着它独特的优势。
虽然刚开始了解这个技术的时候,可能会觉得有点绕,但是习惯了就好了呀!而且在这个过程中,我们还可以根据实际的分离需求来调整一些参数。
这个环节可以根据实际情况自行决定到底要调整哪些东西。
比如说,改变溶液的浓度或者调整一下产生泡沫的条件之类的。
最后呢,把泡沫里面的目标物质提取出来就大功告成啦!这一步要特别注意!要是不小心的话,前面的努力可就白费了。
泡沫分离技术的原理大概就是这么个事儿啦。
希望我的解释能让你对这个技术有个初步的了解哦!怎么样,是不是没有想象中的那么难呢?。
第35卷第2期辽 宁 化 工Vol.35,No.2 2006年2月Liaoning Chemical Industry February,2006泡沫浮选分离技术应用进展张海明,李成海,唐雅娟(广西大学化学化工学院,广西南宁530004)摘 要: 综述了泡沫浮选在分离固体粒子、分离溶液中的离子、分子,处理工业废水、油田开发、脱墨、土壤的清洗、回收、浓缩生物活性物质、分离全细胞的应用,并提出将来的发展方向。
关 键 词: 泡沫;泡沫浮选;应用;进展中图分类号: TQ028.9+4 文献标识码: A 文章编号: 10040935(2006)02009204泡沫浮选是一项利用物质在气泡表面上吸附性质的差异进行分离的技术,根据被分离介物质的不同它可以分为两类:一类是本身具有表面活性的分离以及各种天然或合成表面活性剂的分离例如医药生物工程中蛋白质、酶、病毒的分离;另一类是本身为非表面活性剂,但可以通过配合或其他方法使其具有表面活性,这类体系的分离被广泛地用于工业污水中各种金属离子如铜、锌、镉、铁、汞、银等的分离吸收[1]。
人们通常把凡是利用气体在溶液中鼓泡,以达到分离或浓缩目的的这类方法总称为泡沫浮选分离技术,简称泡沫浮选技术。
泡沫浮选分离技术的研究开发工作已开展了近一个世纪,为统一泡沫分离的概念,1967年Karger,Grieves等人共同推荐并向I UPAC提出一项建议把泡沫分离技术分为下列7种:矿物浮选、粗粒子浮选、细粒子浮选、沉淀浮选、离子浮选、分子浮选和吸附浮选[2]。
1 泡沫浮选分离器研究进展自浮游选矿法1860年被应用以来,研制了多种浮选机。
1920年研制成的下部充气式浮选机成为主要机型,现在还正被广泛应用。
在下部充气式浮选机中,采用叶轮作为空气泵的机构吸入空气的方法,或强制的吹入加压空气的方法充气,同时采用叶轮剪切的方法提高矿粒的回收率。
近年来,浮选槽实现了大型化,斑岩铜矿浮选的粗选回路正在应用容积为100~200m3的浮选机。
泡沫分离技术的应用及研究进展摘要:泡沫分离技术是近些年得到重视的分离技术之一,介绍了泡沫分离技术的应用,介绍了此技术可分离细胞,可分离富集蛋白质体系,泡沫分离_Fenton氧化工艺处理表面活性剂废水,泡沫分离_Fenton 氧化处理炼油废水,两级泡沫分离废水中大豆蛋白的工艺,聚氨酯泡沫塑料分离富集石墨炉原子吸收光谱法测定痕量金,硅片线锯砂浆中硅粉与碳化硅粉的泡沫浮选分离回收,超滤与泡沫分离内耦合应用于表面活性物质浓缩分离的实验研究,重点研究了此技术分离皂苷的有效成分。
关键词:泡沫分离;富集蛋白质;泡沫浮选法;两级泡沫分离;聚氨酯泡沫塑料分离;超滤与泡沫分离0 前言泡沫分离技术可用于分离各种物质——小到离子而至粗大的矿石颗粒。
泡沫浮选法精选矿石已有60年以上的历史。
虽然1937年Langmuir 等已发现离子也有可能应用浮选来提取,可是直到1959年才由Sebba提出泡沫浮选也可能应用于分析技术中。
但实际应用于分析分离还只是近十年左右才实现的。
到目前为止已对Ag、As、Au、Be、Bi、Cd、Ce、Co、Cr、Cu、F、Fe、Hg、In、Mn、Mo、Ni、Pb、Pd、Pm、Ra、Re、Sb、Th、U、V、W等元素以及一些有机物的泡沫分离作了广泛的研究。
1 泡沫分离技术的简介泡沫分离技术是通过向溶液中鼓泡并形成泡沫层,将泡沫层与液相主体分离,由于表面活性物质聚集在泡沫层内,就可以达到浓缩表面活性物质或净化液相主体的目的被浓缩的物质可以是表面活性物质,也可以是能与表面活性物质相结合的任何物质吸附作用使气泡表面的溶质浓缩,清除在液体表面上形成的泡沫,即可除去被浓缩的物质。
泡沫分离是吸附性气泡分离技术中的一种,由于气泡能够以极少量的液体提供极大的表面积,因此如果某种溶质能够选择性地吸附在气液界面,该溶质在泡沫中的浓度将大于其在主体液相中的浓度。
这种技术最初用于矿物浮选、污水处理等领域。
近年来,基于其在生物医药和食品工业领域的巨大应用潜力,泡沫分离技术在生物分离特别是分离稀溶液中蛋白质的过程中受到了越来越多的关注,因此泡沫分离技术是近些年得到重视的分离技术之一。
泡沫分离技术及其发展现状摘要:探讨了泡沫分离技术的原理、泡沫分离设备及泡沫分离技术的研究进展。
泡沫分离过程的性能受很多因素的影响,例如,进料液浓度、气泡尺寸、气体流量、泡沫的排液、进料位置、聚并、温度等。
阐述了现有的几种新技术,如低重力条件操作、通过压力梯度而提高分离效率。
此外,还简要介绍了泡沫分离塔中传质单元数和传质单元高度的概念。
关键词:泡沫分离;表面活性剂;吸附,分离因子;聚并泡沫分离技术 (Foam Fractionation,又称泡沫吸附分离技术 (Adsorptive bubble separation technique ,是 20世纪初发现的一种新型分离技术。
这种分离技术最初用于矿物的浮选,后来又被用于脱除废水中的表面活性物质 (如表面活性剂、蛋白质、酶等和洗涤剂;或提取可与表面活性剂络合或鳌合在一起的物质, 如金属离子; 也可作为一种浓缩过程, 对含有表面活性剂的废水进行处理; 在生化制品领域中, 还可以通过泡沫分离技术进行病毒分离以及蛋白质、酶的提炼。
为统一泡沫分离的概念, 1967年 Karger 、 Grieves 等人共同建议把泡沫分离技术方法按照图 1分类图 1 泡沫分离技术方法分类泡沫分离技术在工业中成功应用的实例很多, 还有一些应用尚处在实验室研究阶段。
目前有关泡沫分离技术, 很多学者从不同的角度对设计参数进行了深入的研究, 以期提高各种泡沫分离技术及分离设备的效率, 并希望将这一技术大规模、高效的应用于工业中。
在本文中,对泡沫分离技术的应用现状和设备进行了综述和分析。
1 泡沫分离技术的原理泡沫分离的过程是通过在液相底部通入某种气体或使用某种装置产生泡沫, 收集泡沫就得到了某种产物的浓缩液。
泡沫分离技术是根据表面吸附原理,基于溶液中溶质 (或颗粒间表面活性的差异, 表面活性强的物质优先吸附于分散相与连续相的界面处, 通过鼓泡使溶质选择性的聚集在气——液界面并借助浮力上升至溶液主体上方形成泡沫层, 从而分离、浓缩溶质或净化液相主体的过程。
泡沫分离技术的应用和展望郑耀洋[摘要]泡沫分离法以其能耗低、投资小尤其适用于浓度较低情况下的分离等优点在生物工程的产物分离中有相对于别的技术独特的优势。
论文介绍了泡沫分离技术及特点综述了双水相体系在各方面的应用,展望了泡沫分离技术的应用前景[关键词]泡沫分离泡沫浮选纯化废水处理泡沫分离技术是一种基于溶液中溶质(或颗粒)间表面活性的差异进行分离的一种方法。
与传统的固液分离技术(离心和膜过滤)相比,泡沫分离具有操作简单、耗能低、尤其适用于较低浓度情况下分离等优点,受到人们的重视。
泡沫分离在20世纪初就已广泛应用于矿冶工业,称之为泡沫浮选,而当时分离的对象主要是含金属的颗粒。
但针对离子、分子、胶体及沉淀的泡沫分离则是近三十年来发展起来的技术。
目前泡沫分离被广泛应用于环境保护、生物工程、冶金工业及医药卫生等领域。
]1[1 泡沫分离技术泡沫分离技术是利用表面活性剂在气一液界面的性质来进行溶质分离的。
表面活性剂的分子结构由亲水基和亲油基(或疏水基)两部分组成, 当它们溶人水中后即在水溶液表面聚集, 亲水基留在水中,亲油基伸向气相, 如果溶液中含有气泡则表面活性剂就会吸附在气泡表面上, 并随之上浮, 这样就使表面活性剂聚集在水面上, 将气泡与水分离, 即实现了脱除水中的表面活性剂。
如要除去非表面活性组分, 可通过加人适当的表面活性剂, 以把这类组分吸附到气泡表面上。
吸附作用可以通过形成整合、静电吸引或分子间力等来产生作为分离对象的某溶质, 可以是表面活性物质和洗涤剂, 也可以是能与表面活性物质相结合的任何溶质, 例如矿石颗粒、沉淀颗粒、阴离子、阳离子、染料、蛋白质、酶、病毒、细菌或某些有机物质。
在间歇塔式设备内部鼓泡时, 该溶质可被选择性地吸附在自下而上的气泡表面, 并在溶液主体上方形成泡沫层, 将排出的泡沫消泡, 可获得泡沫液(溶质的富集回收) ;在连续操作时, 液体从塔底排出, 可以直接排放, 也可以作为精制后的产品液。
泡沫分离技术在食品成分分离中的应用王春艳 钟耕(西南大学食品科学学院,重庆 400716) 摘 要:泡沫分离技术作为一种新的分离浓缩方法,已被广泛应用于工业生产中。
本文主要对泡沫分离方法的原理、特点及其在食品成分分离浓缩中的应用进行综述。
关键词:泡沫分离;原理;分离浓缩 中图分类号:TS201 文献标识码:A 文章编号:1006-2513(2006)02-0122-04The f oam sepa ra ti o n techno l o gy and its app li ca ti o n i nf ood i ndustryW ANG Chun2yan ZHO NG Geng(College of Food Science,South west University,Chongqing400716)Abstract:The foa m separati on technol ogy had been widely app lied in the industrial p r oducti on as a ne w technol ogy of separati on and concentrati on.The p rinci p le,characteristics and its app licati on in separati on of the food ingredient will be su mmarized in this paper.Key words:f oa m separati on;p rinci p le;separate and concentrate泡沫分离(Foa m Separati on)又称泡沫吸附分离(Foa m Separati on Ads orbent)技术,以气泡为介质,利用组分的表面活性差进行分离的一种分离方法,早在1915年就开始应用于矿物浮选,但是对离子、分子、胶体及沉淀的泡沫吸附分离是在20世纪50年代末才引起人们的兴趣与重视,并逐渐作为一种单元操作加以研究,首先是从溶液中回收金属离子的课题开始,前期研究了泡沫分离金属离子的可行性,然后建立了金属离子与表面活性剂离子之间相互作用的扩散—双电层理论。
泡沫浮选分离技术--曹肖烁摘要:综述了泡沫浮选技术的定义、分类以及原理,介绍了泡沫浮选分离技术中使用的试剂(捕收剂、起泡剂、活化剂、无机调整剂、有机调整剂)、浮选机械等因素对分离效果的影响,并介绍了泡沫浮选分离技术的应用,指出了泡沫浮选分离技术的发展前景。
一.泡沫浮选的定义与分类泡沫浮选是以气泡分离介质来浓集表面活性物质的一种新型分离技术,主要特点是利用气泡的气-液界面,分离被水润湿性不同的物料。
疏水的物料随气泡漂浮到水面上,形成含某种成分很高的泡沫层;而被水润湿的物料,沉于水中,因而可以把它们分开[1]。
人们通常把凡是利用气体在溶液中鼓泡,以达到分离或浓缩目的的这类方法总称为泡沫浮选分离技术,简称泡沫浮选技术。
根据被分离物质的不同,它可以分为两类:一类是本身具有表面活性物质的分离以及各种天然或合成表面活性剂的分离,例如医药生物工程中蛋白质、酶、病毒的分离;另一类是本身为非表面活性剂,但可以通过配合或其它方法使其具有表面活性,这类体系的分离被广泛地用于工业污水中各种金属离子如铜、锌、铁、汞、银等的分离回收。
根据被分离物质的溶解性,泡沫分离也可以分为不溶物的浮选和溶解物的浮选两大类。
矿物浮选在不溶物浮选中最重要,也是最成熟的。
表面活性剂在固体颗粒的表面形成半胶束单分子吸附层,且呈亲水基向里憎水基向外的状态,从而降低固体表面的润湿性,表现出疏水性吸附至气泡界面的倾向,使浮选得以进行。
离子浮选是溶解物浮选的一类。
其过程和前述过程十分相似,所不同的是表面活性剂并非吸附在被浮选物的表面。
气泡形成时气液界面有表面活性剂吸附层,被浮选的离子通过静电吸引被束缚在气泡的界面上而随气泡上升。
分子浮选是溶解物浮选的另一类别,是将少量溶解的分子如点白纸、醇等有机物从水中分离的过程。
被分离物被气泡气液界面表面活性剂半胶束单分子层增溶富集而随气泡上升,得以浮选[2]。
二.泡沫浮选的原理(一)润湿性与可浮性润湿性:浮选分离的重要特点是一部分亲水性的物料被水润湿浸入水中,而疏水性的物料则留在界面。
泡沫浮选分离技术--曹肖烁摘要:综述了泡沫浮选技术的定义、分类以及原理,介绍了泡沫浮选分离技术中使用的试剂(捕收剂、起泡剂、活化剂、无机调整剂、有机调整剂)、浮选机械等因素对分离效果的影响,并介绍了泡沫浮选分离技术的应用,指出了泡沫浮选分离技术的发展前景。
一.泡沫浮选的定义与分类泡沫浮选是以气泡分离介质来浓集表面活性物质的一种新型分离技术,主要特点是利用气泡的气-液界面,分离被水润湿性不同的物料。
疏水的物料随气泡漂浮到水面上,形成含某种成分很高的泡沫层;而被水润湿的物料,沉于水中,因而可以把它们分开[1]。
人们通常把凡是利用气体在溶液中鼓泡,以达到分离或浓缩目的的这类方法总称为泡沫浮选分离技术,简称泡沫浮选技术。
根据被分离物质的不同,它可以分为两类:一类是本身具有表面活性物质的分离以及各种天然或合成表面活性剂的分离,例如医药生物工程中蛋白质、酶、病毒的分离;另一类是本身为非表面活性剂,但可以通过配合或其它方法使其具有表面活性,这类体系的分离被广泛地用于工业污水中各种金属离子如铜、锌、铁、汞、银等的分离回收。
根据被分离物质的溶解性,泡沫分离也可以分为不溶物的浮选和溶解物的浮选两大类。
矿物浮选在不溶物浮选中最重要,也是最成熟的。
表面活性剂在固体颗粒的表面形成半胶束单分子吸附层,且呈亲水基向里憎水基向外的状态,从而降低固体表面的润湿性,表现出疏水性吸附至气泡界面的倾向,使浮选得以进行。
离子浮选是溶解物浮选的一类。
其过程和前述过程十分相似,所不同的是表面活性剂并非吸附在被浮选物的表面。
气泡形成时气液界面有表面活性剂吸附层,被浮选的离子通过静电吸引被束缚在气泡的界面上而随气泡上升。
分子浮选是溶解物浮选的另一类别,是将少量溶解的分子如点白纸、醇等有机物从水中分离的过程。
被分离物被气泡气液界面表面活性剂半胶束单分子层增溶富集而随气泡上升,得以浮选[2]。
二.泡沫浮选的原理(一)润湿性与可浮性润湿性:浮选分离的重要特点是一部分亲水性的物料被水润湿浸入水中,而疏水性的物料则留在界面。
矿粒从空气中落入水中,要经过以下四个阶段。
如果矿物的亲水性强,能充分满足上面三个公式的条件,就能浸入水中,这通常是人们希望脉石矿物应具备的条件;但如果矿物的疏水性强,它的表面能只能满足式1-1的条件;而不能满足式1-2的条件,它能很好地浮在水面上这是最好的表层浮选;如果它能满足式1-2而不能满足式1-3的条件它虽然大部分沉在水面下但不会全部沉下去这仍然符合表层浮选的要求。
所以对于固相沉下去最重要的条件就是式1-3。
可浮性:矿粒能否附带着在气泡上,取决于附着前后,体系自由能变化的多少。
附着前后按单位附着面积计算体系自由能变化为:(σgl为气-液单位界面的界面自由能,θ为接触角)它的大小表示附着的难易程度。
在气-液界面能不变时,它的值取决于(1-cosθ)的值,其值越大,附着越容易也越牢固。
所以人们把∆W称为可浮性指标或黏附功。
θ=0°,cosθ=1,∆W=0时,不能发生黏附和浮游;θ=180°,cosθ=0,∆W=1时,附着最容易,浮游也最容易。
(二)浮选的三相浮选的气相:浮选的气相一般是指空气。
空气的质量约为同体积水的八百分之一,所以空气泡在水中有良好的浮力,可将附着在它上面的矿粒带到矿浆表面。
空气中各种气体作为填充介质,对浮选的影响不大。
然而不同气体的化学性质,对浮选的影响是多方面的。
在一般情况下,氧对浮选的影响最大。
实验证明,新鲜的硫化矿物,初步吸附氧以后,表面由亲水变为疏水。
但硫化矿物与氧作用时间较长,表面就会被氧化变成亲水的氧化物。
二氧化碳、二氧化硫溶于水中会生成相应的酸。
碳酸对于黄铁矿、毒砂等矿物有活化作用。
亚硫酸则对黄铁矿有抑制作用。
空气中的氮,化学性质不活泼,故在浮选理论研究中,为了避免氧气和其他气体的影响,常用高纯度的氮气代替空气。
氮气也可以节约硫化钠和硫酸锌用量。
氮气对矿物的可浮性也有影响,例如用氮气调整含钛、锆矿物质的矿浆,钛的矿物受到抑制,而锆的矿物仍然可保持其可浮性。
浮选的液相:浮选的液相,一般是稀的水溶液。
其主要成分是水,还含有少量的矿物成分和浮选药剂。
由于水分子是偶极子,它在某些电场中,可以产生定向排列,对于大部分矿物有润湿能力,对于许多矿物和药剂,有很强的溶解能力。
天然水中,常含有Ca2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+、Al3+、Mn4+、、、Cl-等离子,使一些药剂与它们发生无用之反应。
工业用水常按钙、镁离子含量来计算硬度,并把非碳酸盐的钙、镁量计为永久硬度,而碳酸钙镁的量计为暂时硬度(因为钙镁的酸式碳酸盐煮沸后,其钙镁变成固体碳酸盐沉淀,水质会变软)。
对硬度的规定可能有不同的标准,一般规定1度是:1L水中硬度盐的含量与10mgCaO或7.19mgMgO相当。
水的软硬等级按其总硬度的数量划分:硬度8以下为软水,8~12为中硬水,12~18为相当硬的水,18~30为硬水,>30为很硬的水。
硬水中的Ca2+、Mg2+等离子对用脂肪类做浮选剂是有害的,所以硬度过高对浮选有害。
浮选的固相:浮选的固相是所要分离的矿物。
矿物的亲水性和可浮性,与矿物的组成和晶格类型有关。
矿物的不均匀性,可分为物理和化学两个方面:物理方面矿物由于生成前后环境的温度、压力条件不同,使晶粒的形状、大小、结晶与否、晶粒的缺陷、镶嵌(如石英镶嵌在赤铁矿鲕状体中)关系都不同,矿粒中也可能产生空隙、裂缝、错位等等。
经破碎、磨矿后,矿粒表面状态更是多种多样。
因而进入浮选的矿粒表面,大都不能保持原有的晶形,表面凹凸不平,出现不同的边、棱、角。
位于边、棱、角上的原子,显示出的残留键力,各向千差万别,亲水性各有不同。
化学方面天然矿物的化学计量,并不像化学分子量那样标准,常出现种种偏差。
金属离子过量和非金属离子空位呈电正性缺陷。
而非金属离子过量和金属离子空位,则呈电负性缺陷。
电正性缺陷点是电子引力的中心,而电负性缺陷点则是电子斥力的中心。
它们都会改变矿物的表面性质。
比如方铅矿存在铅金属空位以后,使方铅矿半导体的电状态改变。
使空穴附近的硫离子,对电子有较强的吸引力,拉动附近铅的电子云,附近Pb2+更显阳性,对黄药有更大的作用力。
(三)浮选的三相界面气-液界面:气-液界面附近的液体分子,由于下面受到液体分子的引力较大,上面受到的气体分子引力较小,结果产生表面张力。
表面张力是作用在液体表面单位长度上的力。
试验证明表面张力低的溶质,在水中有降低表面张力的作用,则此溶质在界面上浓度将比在水溶液内部的平均浓度要高。
反之,溶质的表面张力高,与水所成溶液的表面张力也高,则溶质在界面上的浓度,比其在水内部(叫体相)的平均浓度要低。
这种溶质浓度在表面高低的变化关系,称为吸附。
固-液界面:矿物在空气中或水中,都容易被氧化。
研究表明:氧与硫化矿物作用过程分三段进行。
第一阶段,氧在矿物表面吸附,使硫化矿表面疏水;第二阶段,氧在吸收硫化矿物的电子时发生离子化;第三阶段,离子化的氧气在硫化矿上发生化学吸附,和硫化矿生成各种硫氧基。
矿物在水中是否容易溶解,与矿物本身的结构类型和它们与水作用力之大小有关,如共价键的矿物,晶格质点间作用力强,与水偶极作用力小,不易溶解,像辉钼矿、石英等。
而方解石等成盐矿物溶解度就大一点,石盐(NaCl)等可溶盐类矿物溶解度最大,易溶解。
三.泡沫浮选的试剂(一)捕收剂捕收剂为用以提高矿物疏水性和可浮性的药剂。
捕收剂是最重要的浮选药剂,种类繁多。
其组成和结构,决定它所能捕收的矿物类型和选择性。
一般地说,当捕收剂的亲固原子和矿物中的某元素同名时,可以对它发生捕收作用。
捕收剂水解后,失去阳离子,而烃基连着亲固基构成阴离子的捕收剂,称为阴离子捕收剂。
捕收剂分子是有一定长、宽、高的实体,可以在矿粒与水分子之间起屏蔽作用。
捕收剂作用于矿物表面后,使矿物表面好像长了“捕收剂毛”,使矿粒表面疏水性增大,其原因包括:(1)亲固基与矿粒作用以后,抵消了表面一部分残留键力,降低了矿粒表面的亲水性;(2)疏水基能降低矿粒表面水化层的厚度和稳定性。
一般说来,同系列的捕收剂,其烃基越长,疏水性越大,捕收力越强。
但由于其捕收力强,可以将比较难浮而不希望它浮的矿物也浮出来,所以选择性会下降,这是选矿工作者所不愿见到的。
所以选择捕收剂时总希望它能浮选目的矿物而不会浮起非目的的矿物。
许多事实证明,有支链的捕收剂,其捕收性比同碳数的直链捕收剂捕收力更强。
(二)起泡剂虽然某些无机物(如钾盐、硼砂等)的饱和溶液或高浓度溶液能够起泡,但由于其离子对过程有害或者实用效果不佳,即使在可溶盐类浮选中也加起泡剂,一般矿石浮选真正有效的起泡剂是有机药剂。
有机起泡剂都有异极性结构,其分子的一端为极性基,另一端为非极性基。
在浮选过程中,起泡剂有下列作用:(1)稳定气泡,其类型和用量影响气泡的大小、黏性和脆性,影响浮选速度;(2)和捕收剂共吸附于矿粒表面上,并起协同作用;(3)与捕收剂共存于胶束中,影响捕收剂的临界胶束浓度;(4)可以用起泡剂使捕收剂乳化或加速捕收剂的溶解;(5)可以增加浮选过程的选择性。
在极性基固定的情况下,起泡剂非极性基的长短,影响起泡剂的溶解度和表面活性。
在一定限度内,非极性基越长溶解度越小,表面活性越大,用量越小。
越容易使气泡表面因变形而引起的吸附浓度变化趋于平衡。
实用的起泡剂通常应具备下列条件:(1)是有机物质;(2)是分子量大小适当的异极性物质。
一般脂肪醇和羧酸类起泡剂,碳数都在8~9个以下;(3)溶解度适当,以0.2~0.59/L为好;(4)实质上不解离;(5)价格低,来源广。
(三)无机调整剂pH值调整剂:(1)pH值影响矿物表面的电性,因为H+和OH-是各种矿物的定位离子,故pH值影响矿物表面的荷电性质,因而影响有效捕收剂的选择。
(2)pH值对各种浮选药剂活度的影响是由于大多数浮选药剂必须先在矿浆中解离成离子,然后在矿物表面发生作用,有效离子的多少在很大程度上依赖矿浆的pH值。
(3)水溶液中OH-离子既影响捕收剂的解离程度,即有效的捕收剂离子的数量,也影响捕收剂离子在矿物表面的吸附量。
(4)pH值能使某些活化离子形成特定羟基络合物时,被活化矿物的浮选回收率最高。
无机抑制剂:在多金属矿的浮选中,抑制剂的应用特别重要,尤其是混合精矿分离的成败,主要取决于抑制剂的应用是否得当。
抑制剂的种类繁多,有无机化合物,也有有机化合物。
例如氰化物作为无机抑制剂,随pH值升高CN-的浓度增加,抑制作用增强,氰化物的用量减少。
在酸性介质中,CN-减少,抑制作用减弱。
硫酸锌可以作为闪锌矿的抑制剂,但它必须和碱共用才有抑制作用,矿浆的pH值越高抑制作用越强。
重铬酸盐对方铅矿的抑制作用很强。
将几种抑制剂按一定的比例组合在一起使用,是提高抑制剂功效的一种方法。