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◆ 非金属矿为什么必须要进行工艺矿物学分析?

来源中国粉体技术网

工艺矿物学分析是指导矿物加工试验研究和工业生产的一项基础性工作,对于矿物加工工艺方法的选择、工艺故障的分析和资源综合利用评价等方面具有重要意义。

1、工艺矿物学分析的主要内容

工艺矿物学分析的主要内容包括:

矿石的物质组成元素的赋存状态矿石的结构构造显微镜下矿物含量的测定矿物嵌布粒度的测定矿物单体解离度的测定(1)矿石的物质组成分析

一般把研究矿石的化学组成和矿物组成的工作称为矿石的物质组成分析。查明矿石的物质组成特点,能够确定可供选矿回收和综合利用的有用元素或有用矿物的种类和数量,以及伴生有害组分的种类和数量。

因此,矿石的物质组成分析是了解选别对象的一项重要的基础性工作。其研究方法通常分为元素分析和矿物分析两个方面。

元素分析:目的是为了研究矿石的化学组成,查明矿石中所含元素的种类、含量,分清哪些是主要元素?哪些是次要元素?哪些是有益元素?哪些是有害元素?

常用的分析方法包括:光谱分析、化学全分析和化学多元素分析、仪器分析。

矿物分析:元素分析只能查明矿石中所含元素的种类和含量,矿物分析则可进一步查明矿石中各种元素以何种矿物存在,以及各种矿物的含量。

其研究方法通常包括:化学物相分析、光学显微镜分析、矿物组成的定量分析。

江油某石英砂岩显微形貌照片

(2)元素的赋存状态分析

在矿物原料中同一种元素往往会以不同的矿物形式产出,这些含有同种元素的不同矿物,彼此的性质相差悬殊,选矿方法和选矿工艺流程也截然不同。因此,矿石中有用和有害元素的赋存状态是拟定选矿试验方案和预测分选指标的重要依据。

元素的赋存状态分析主要解决两个方面的问题:一是元素在矿石或产品中的存在形式,二是元素的物相组成及其在不同矿物相中的分布。

元素的赋存形式分析一般采用化学物相分析、光学显微镜分析、电子显微镜分析、电子探针分析等手段。

(3)矿石的结构构造分析

矿石的结构构造是根据矿石(矿物集合体)的形态和矿物的形态来划分的,用来描述矿物在矿石中的几何形态和结合关系。矿石的结构多借助显微镜观察,矿石的构造一般是利用宏观标本肉眼观察。

矿石的结构、构造特点对于分析矿石的可选性具有重要意义,尤其是有用矿物颗粒形状、大小和相互结合关系,因为它们直接决定着粉碎时有用矿物单体解离的难易程度以及连生体的特性。

(4)显微镜下矿物含量的测定

显微镜下矿物定量是从待测矿物原料中选取少量有代表性的样品,加工制备成光片或薄片,在显微镜下通过测定不同矿物在光片或薄片上所占比例进行矿物定量的一种方法。显微镜下矿物定量通常采用普通光学显微镜。

(5)矿物嵌布粒度的测定

矿物嵌布粒度可分为结晶粒度与工艺粒度。结晶粒度是指单个结晶颗粒的大小,主要用于成因研究。工艺粒度是指某矿物的集合体颗粒和单个颗粒的大小。矿物的嵌布粒度特性就是指矿物工艺粒度的大小和分布特征。

(6)矿物单体解离度测定

要想通过选矿把有用矿物富集起来,首先必须使有用矿物从矿石中解离。因此,矿物解离性的好坏在很大程度上影响了矿石的可选性。

矿物解离性的好坏,主要表现在矿石经过粉碎后所形成单体的相对多少上,通常用“单体解离度”表示某矿物的解离程度。

显然,矿物单体解离度越高,其解离性越好;反之,矿物单体解离度越低,其解离性就越差。在碎矿、磨矿过程中,只有将有用矿物充分解离出来,才能提高有用矿物的回收率和精矿的质量。

因此,在流程产物的分析中,通常都要了解主要产物中矿物的单体解离度,以便检查碎矿、磨矿和选别作用的效果,找出进一步提高选矿指标的措施。

2、非金属矿要想高效、综合利用,必须进行工艺矿物学分析

非金属矿的应用是综合利用某种矿物或者矿物集合体的性能,但是这些性能的利用是随着人们对矿物性能的不断认识进行的。而这些认识是建立在对矿物性能不断研究的基础之上的。只有研究和了解了矿石中各种矿物的工艺特性,结合国民经济建设中的需要,才能将各种非金属矿做到物尽其用。

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