化学提纯及漂白也是属于非金属矿物精细加工的工艺, 但经常是与矿物精选加工同时完成, 因此可列入选矿加工的范围。近代发展起来的特种矿物材料, 如高能的功能陶瓷和新型玻璃, 要求原料有很高的纯度和**细的粒度, 因此, 大多采用化工原料来人工合成粉体,因而成长出一个新的学科分支— — —粉体的合成。
由于其需要较高的投入, 增加了粉体的成本, 所以, 只用于少数生产高能的功能材料方面。由矿物原料粉体变成一种具有一定用途的矿物材料产品, 都有一个成型过程。通过成型工艺, 以制造出具有特定形状的各种功能材料。尽管成地的方法很多, 水泥磨生产厂家所基于的原理各不相同, 但其任务是相同的, 都是要使粉体义快又好地形成某种特定的形状, 使其具有较高强度和准确尺寸的制品。
因此, 成型工艺在矿物材料合成过程中也是十分重要的。成型实际上不仅是一个控制形状尺寸的制作过程, 而且包含制品的固化及后处理加工等一系列内容。从处理工艺技术来看, 它除了包括材料的物理机械作业外, 还具有丰富的无机与**高分子化学、 表面化学、 热力学以及工艺矿物学等方面的内容, 以及配方经验与制作技巧。
词条
词条说明
合理简化机械结构可提高产品生产率 单粒运动理论采用经典的物理方法, 通过建立单个颗粒的运动微分方程并对方程求解而得出颗粒的运动规律。研究内容包括: 各物理场的分布特性和求解方法, 单粒运动微分方程式及求解方法, 不同物性颗粒的运动趋势、 运动轨迹和分离特性等。单粒运动理论以经典物理为依据, 在研究物理分析过程中
捣矿时要避开天车抓矿延长设备寿命 中性硫的存在, 增加了矿物表面的疏水性。通过对接触角和可浮性与 离子电化学吸附关系的研究, 也得出了相似的结论。*二种观点认为是硫化钠作为还原电位调整剂, 降低了矿浆电位, 抑制了某些硫化矿的无捕收剂浮选。  
简述选矿数学模型的几种常见类型 矿粒受到的电动力有库仑力、 镜像力及介电力, 其中介电力由电场强度梯度引起的, 计算和实际测量均表明, 即使在较不均匀的电场中, 介电力作用也可忽略。在分析实际的选矿过程时, 除上述几种力外, 有时还应考虑矿粒之间及矿粒和器壁之间的相互作用, 同时还应考虑矿粒不规则形状的影响等。
物料粒度下限对提升分选流程有重要意义 用于分选时, 值一般控制在之间,实现分选的条件是: 磁性矿粒 克服介质阻力及重力 (如重力与水流方向同向) , 受磁力作用而停留在导磁介质处; 而非磁性矿粒 仅受阻力和重力作用, 随水流运动而被冲走。
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