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第三章浮选药剂(FLOTATION REAGENTS)

第三章 浮选药剂 (flotation reagents) 第三章 浮选药剂 (flotation reagents) 第三节 起泡剂 Frothers 一、浮选对起泡剂的要求及其分类 Classification of Frothers 二、起泡剂的作用及作用机理 application and Frothing mechanism 三、起泡剂的作用形成 四、泡沫层的稳定性 statbility of Frothers 五、起泡剂的组成与结构对起泡性能的影响 六、常用起泡剂 Frother types 第四节 调整剂 Regulators 一、调整剂的作用与分类Classification and application of Frothers 二、抑制作用与无机抑制剂Depression and Depressants 三、活化作用与活化剂Activation and Activators 四、矿浆PH值与pH值调节剂 pH regulators 浮选药剂的作用:调节矿物的可浮性,调整矿浆的浮选性质,改善气泡的质量,提高气泡矿化过程的选择性和浮选速度。 一、捕收剂 二、起泡剂 三、调整剂 1.活化剂 任何矿物的活化则是一种物质(一般是无机物),将其加入后,在有某种捕收剂存在时,能促使矿物发生浮选,否则捕收剂对矿物将不发生作用; 作用点:固液界面。 作用:促进捕收剂与矿物表面的作用。提高矿物可浮性的作用称活化作用  2.抑制剂 第二节 捕收剂 早期的理论 塔加尔特,泰罗(TayIor)和因斯Ince在1930年 把它概括为:所有可溶性的捕收剂都具有二种原子团,一种是能吸附于矿物表面上的极性(或活性)原子团,另一种是非极性(或非活性)原子团则向着表面的外方。由于它的化学性质类似于石蜡原子团的结构,其最外部的原子团就具有类似于石蜡外部原子团的性质,空气能部分地从表面上将水取代,并为其所附着。因此,捕收剂的作用就象一条在矿物颗粒与气泡间的链。 塔加尔特教授和他的合作者提出一种溶解度学说,根据这个学说,只有在捕收剂与矿物的原子或原子团能生成一种难溶性的化合物时捕收剂的分子才能被其吸附。否则就没有分子的吸附。现在的研究充分证明这种简单形式的学说是不完满的。 潘纳思—霍罗维茨(Paneth—Horovitz)的吸附原理可以取代溶度积学说。吸附改变了界面的性质。等等 捕收剂分类和结构 捕收剂按其在水中解离程度分成两大类 : 非离子型捕收剂和离子型捕收剂。 非离子型:烃类油,不溶性脂类。 非离子型捕收剂主要是非极性烃类油和不溶性的脂类。前者本身是非极性物质, 主要用于分选非极性矿物, 如煤、石墨等 , 也可以作某些极性矿物的辅助捕收剂。后者用于分选重金属硫化矿。 离子型:阴离子、阳离子,杂极性捕收剂。 阴离子型:巯基(HS)、烃基酸及皂类。 阳离子型:脂肪胺。其疏水离子是阳离子 (RNH+3, 在某些情况下胺分子起捕收作用。这类捕收剂目前主要用以分选使用阴离子捕收剂效果不明显的硅酸盐 铝硅酸盐和某些氧化矿物等。 离子型捕收剂的分子结构中一般有两个基团 : 极性基和非极性基。极性基能够活泼地与矿物表面发生作用, 使捕收剂固着到矿物表面;非极性基起疏水作用。所以 , 这类捕收剂也称杂极性或复极性药剂。 捕收剂也可根据分选矿物的类型进行分类。通常分为非极性矿物捕收剂、硫化矿物捕收剂及氧化矿物捕收剂。 二、捕收剂的作用 离子型捕收剂的非极性基是 : 烃基。烃基内部键能很强 , 表面是很弱的分子键 , 基本上不与水分子起作用 , 故含有非极性基的离子称为疏水离子。疏水离子中能与矿物发生作用的基团称为亲固基。捕收剂疏水能力的强弱取决于疏水离子中 烃基的结构和长度 ,而捕收剂与矿物表面的固着强度和选择性则取决于亲固基的性质 。 A、提高矿物表面的疏水性; B、增大矿物在气泡上的附着力和缩短诱导时间。 三、非极性烃类油捕剂及其作用机理 非极性烃类油的主要成分为脂肪烃、环烃和芳香烃 , 其分子都是由碳和氢原子组成 ,原子之间以非极性的碳-碳键和弱极性的碳-氢键结合 , 属于非极性分子。分子之间由色散力聚集在一起。 1.烃类油的性质 分子结构对称,无永久偶极,分子内部的原子以共价键结合,电子共有,而且不能转移到其他原子上。 化学活性差,在水中不解离成离子、溶解度小、疏水性强,对呈分子键的、天然疏水性强的矿物表面具有良好的吸附性能。 矿物表面疏水性越好,在其表面的吸附量越多; 吸附时,与矿物表面不发生化学反应,只能以物理吸附的形式固着到矿物的表面。 由于只能以物理吸附的形式吸附到矿物表面上, 烃类油只能作为天然可浮性较好的矿物的捕收剂。 因其难溶于水,实际上是以油滴形式存在于水中,故

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