《矿物加工实验技术》是武汉工程大学环境与城市建设学院的一本实验指导书,旨在教授学生如何运用振筛机等设备对矿物进行粒度分析、筛选和分选等实验操作。以下是对书中部分实验内容的详细解释: 1. 细粒物料粒度组成筛分分析:该实验的目标是掌握干法筛分技术,处理筛分数据,了解粒度组成和分布特性。基本原理包括物料层在筛面上的松散和分层,以及筛孔尺寸与筛分效率的关系。公式(1-1)和(1-2)分别描述了筛下产品最大粒度与筛孔尺寸的关系和筛分效率的计算方法。 2. 物料可磨度测定:这涉及到物料研磨的难易程度,对于矿物加工过程中的粉碎工艺设计至关重要。测定可磨度有助于优化破碎和磨矿流程。 3. 松散物料密度组成测定及数据分析:实验目的是理解并分析物料内部不同粒级的密度分布,这对于矿物的浮选、重选等过程有直接影响。 4. 异类粒群悬浮分层的规律研究:实验探讨了不同粒度和密度的颗粒在流体中的分层现象,对于矿物分选尤其是浮选和重力分选有指导意义。 5. 细粒物料螺旋分选、摇床分选和物料的静电分选:这些是常见的矿物分离技术,通过不同物理性质(如重力、离心力、电荷)实现矿物的分离。 6. 磁性物料的分选回收:实验涉及使用磁场对含磁矿物的提取,适用于铁矿石、磁铁矿等的处理。 7. 散体物料磁性物含量测定:这是评估矿物中有用磁性成分的重要步骤,为后续的磁选工艺提供依据。 8. 材料表面润湿接触角测定:接触角的大小影响矿物表面的湿润性,对于浮选和湿法选矿过程中的选择性吸附至关重要。 9. 最大泡压法测定液体的表面张力:表面张力影响矿物颗粒在水或油中的浮沉行为,对浮选效果有直接影响。 10. 小浮选实验:通过小型浮选实验,学生可以学习并掌握浮选的基本原理和操作步骤,为大型浮选设备的使用打下基础。 11. 微细矿物油团分选:针对极细颗粒的矿物,可能需要采用油团浮选技术,提高分选效率。 12. 悬浮液絮凝沉降特性研究:絮凝沉降是矿物处理中常用的固液分离方式,通过研究其特性可以优化工艺参数。 13. 悬浮液过滤特性试验:过滤是矿物加工中的常见步骤,了解悬浮液的过滤性能有助于选择合适的过滤设备和条件。 14. 简振系统动力学试验:分析振动筛的动态特性,以确保其高效稳定地工作。 以上实验涵盖了矿物加工的主要技术,通过这些实验,学生能全面理解和掌握矿物加工过程中粒度分析、分离和回收的关键步骤,为实际工业应用奠定理论和实践基础。
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