期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
磁铁矿矿石组构对微波的响应机制研究 被引量:1
1
作者 孙琪 李明宇 +3 位作者 高文元 赵福德 刘波 黄菲 《矿物学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期870-878,共9页
我国铁矿石品位低、成分复杂、嵌布粒度较细,粉碎矿石过程中需要消耗大量能量,所以亟需提高磁铁矿矿石粉碎效率。本文对Fe_(3)O_(4)分析纯试剂和铁矿石成分分析标准物质的物相结构、静磁性能和电磁特性进行测定,分析讨论了矿石组分含量... 我国铁矿石品位低、成分复杂、嵌布粒度较细,粉碎矿石过程中需要消耗大量能量,所以亟需提高磁铁矿矿石粉碎效率。本文对Fe_(3)O_(4)分析纯试剂和铁矿石成分分析标准物质的物相结构、静磁性能和电磁特性进行测定,分析讨论了矿石组分含量对其微波吸收性的影响因素以及磁铁矿的微波响应机制。磁铁矿属于强吸波物质,当矿石中磁铁矿的含量越高,其复介电常数和复磁导率越接近Fe_(3)O_(4)分析纯试剂的电磁物理特性。微波能量进入磁铁矿内部后,磁铁矿Fe—O离子键中的电子在电磁场的作用下产生极化作用,形成的偶极子在加速迁移运动中不断碰撞摩擦产生热量,开始吸收并消耗微波场中的电场能量。磁铁矿亚磁晶格中的磁畴也会受到电磁场的作用产生极化作用,从而吸收并消耗微波场中的磁场能量。 展开更多
关键词 微波 磁铁矿 磁铁矿矿石 响应机制 微波吸收性
在线阅读 下载PDF
磁选柱阶段弱磁选磁场模拟及受力特性分析
2
作者 张洺睿 李明宇 +1 位作者 孙雪妍 陈婉晴 《金属矿山》 CAS 北大核心 2024年第5期276-285,共10页
为预先分离超纯铁精矿和合格尾矿,通过数值模拟对磁选柱阶段弱磁选磁场进行优化设计并进行分选研究,通过受力特性分析验证分选合理性。结果表明,中心磁感应强度模拟值与理论值、实测值误差分别为1.40%~0.29%、1.64%~0.09%。为精确分离... 为预先分离超纯铁精矿和合格尾矿,通过数值模拟对磁选柱阶段弱磁选磁场进行优化设计并进行分选研究,通过受力特性分析验证分选合理性。结果表明,中心磁感应强度模拟值与理论值、实测值误差分别为1.40%~0.29%、1.64%~0.09%。为精确分离精矿和混合中矿,精选磁场电流选取2 A,径向磁场力(HgradH)最大(最小)为3.11×10^(8)A^(2)/m^(3)(7.57×10^(7)A^(2)/m^(3))、轴向磁场力最大(最小)为3.19×10^(8)A^(2)/m^(3)(5.61×10^(8)A^(2)/m^(3))。为精确分离中矿及尾矿,恒定磁场及扫选磁场选取4 A、最小径向(轴向)磁场力分别为1.54×10^(9)A^(2)/m^(3)(1.44×10^(10)A^(2)/m^(3))、3.30×10^(8)A^(2)/m^(3)(1.39×10^(10)A^(2)/m^(3))。通过分析颗粒受力,确定分离精矿(TFe品位为70.09%)、中矿(TFe品位为63.23%)和尾矿(TFe品位为9.40%)所需径向(轴向)方向磁场力控制在1.87×10^(7)~3.13×10^(8)A^(2)/m^(3)(2.86×10^(8)~6.18×10^(8)A^(2)/m^(3))、3.13×10^(8)~3.33×10^(9)A^(2)/m^(3)(6.18×10^(8)~1.44×10^(10)A^(2)/m^(3))。优化后的磁选柱阶段弱磁选流程理论上达到磁铁矿单体、连生体、脉石同步分离的目的,有效提高了磁铁矿的分选效率,为磁铁矿石的高效分选提供新的技术途径。 展开更多
关键词 磁铁矿 柱式精选 磁选柱 磁系 受力分析
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部