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礦物晶體類(lèi)型及其抗破碎性能

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根據(jù)質(zhì)點(diǎn)間化學(xué)鍵性質(zhì)可將礦物晶體大體歸屬如下四類(lèi):

(1)原子鍵或共價(jià)鍵是由兩個(gè)原子共同提供一定數(shù)量的電子形成的電子對(duì),并賴以維持兩個(gè)原子的結(jié)合,這種電子對(duì)同時(shí)受到兩個(gè)原子核的作用而不能任念運(yùn)轉(zhuǎn),故原子鍵的結(jié)合力最強(qiáng),而且具有方向性及飽和性。因此,原子鍵型的礦物硬度大,物理性質(zhì)隱定,最難磨碎,以剪切力為主的磨剝作用效果最差,只有強(qiáng)烈沖擊才容易打斷牢固的原子鍵。金剛石是典型的原子鍵礦物,但自然界此類(lèi)型的礦物不多。

(2)離子鍵是由一個(gè)或幾個(gè)電子從一個(gè)原子轉(zhuǎn)移另一個(gè)原子上形成的,并由此使中性原子成為兩個(gè)電荷相反的離子。這些電子云為球形對(duì)稱的離子,其電場(chǎng)在各個(gè)方面均相同。離子鍵的特點(diǎn)是無(wú)方向性,也無(wú)飽和性,致使質(zhì)量呈緊密堆積、且結(jié)合比較牢固,鍵力僅次于原子鍵。但當(dāng)質(zhì)點(diǎn)沿某些面作滑動(dòng)以后會(huì)造成陽(yáng)離子的鄰近點(diǎn)不再是陰離子而是其他陽(yáng)離子,從而互相排斥,致使晶格內(nèi)質(zhì)點(diǎn)間在能量上最適宜的配位數(shù)受到破壞,晶格斷裂。因此,離子晶體在受力時(shí)表現(xiàn)出脆性。由于自然界大部分為離子鍵型礦物,故多數(shù)礦物在宏觀力學(xué)性質(zhì)方面表現(xiàn)硬而脆,磨碎礦石時(shí)應(yīng)引起注意。

(3)分子鍵為范德華氏力,由于鋌力弱,故礦物晶體的硬度低,磨碎時(shí)容易被粉碎。此類(lèi)礦物在自然界不多,常見(jiàn)的主要有自然硫(S)、雄黃(AsS)、方銻礦(Sb203)以及少數(shù)層構(gòu)造礦物等。此類(lèi)礦物容易被粉碎。

(4)金子鍵是金屬晶體特存的化學(xué)鍵,質(zhì)點(diǎn)間靠自由電子聯(lián)系,鍵力不具方向性,強(qiáng)度次于共價(jià)鍵及離子鍵。金屬型晶體具有塑性,且延展性好。具有金屬鍵型的礦物晶體也不多,只有金、銀、鉑、鉍、銅等元素以自然金屬礦物存在。此類(lèi)礦物受破碎力作用時(shí)難于粉碎而容易打扁成薄片不易形成細(xì)粒。

需指出的是,由于實(shí)際礦物晶體結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,一種礦物晶體往往不只是一種鍵力結(jié)合,且存在許多過(guò)渡鍵型。 此外,礦石一般又是多種礦物的聚合體,致使結(jié)合鍵力更為復(fù)雜。就一般而言,同種礦物晶體內(nèi)的聚合力往往比不同礦物晶體之間的結(jié)合力強(qiáng);在同種礦物晶體的聚合體中,晶格內(nèi)的結(jié)合力最強(qiáng),晶面上的結(jié)合力弱。據(jù)美國(guó)國(guó)家礦業(yè)局的測(cè)定,晶面上的結(jié)合力只冇晶體內(nèi)結(jié)合力的75%。由上可見(jiàn),整個(gè)礦石的力學(xué)性質(zhì)是極不均勻的,如果再考慮到礦物晶體形成過(guò)程中其他離子的混入、離子錯(cuò)位及空位等結(jié)晶缺陷,實(shí)際礦石的力學(xué)性質(zhì)就變得更不均勻更為復(fù)雜。

由于礦石力學(xué)性質(zhì)的不均勻性及復(fù)雜性,按化學(xué)鍵的性質(zhì)雖然可以說(shuō)明晶體礦物的力學(xué)性質(zhì),但難以綜合礦石性質(zhì)對(duì)磨礦過(guò)程的髟響。然而按結(jié)晶化學(xué)的五種分類(lèi)法,則能大概說(shuō)明各類(lèi)礦物的力學(xué)性質(zhì)對(duì)磨碎的影響。這五種分類(lèi)法為:

(1)自然元素類(lèi)礦物。此類(lèi)礦物中的自然金屬礦物,離子結(jié)合力為金屬鍵,硬度不大但延展性好,無(wú)解理,礦物的密度很大。如自然銅硬度2.5~3 (莫氏硬度,以下同),密度8.5~ 8.9g/cm³,自然金硬度2.5~3,密度15.6~18.3g/cm³;自然銀硬度2.5~3,密度10.3~10.6g/cm³;自然鉍硬度2~2.5,密 度9.7~9.83g/cm³;自然鉑硬度4~4.5,密度14~19g/cm³。 自然金屬在自然界雖不多,但經(jīng)濟(jì)意義大。如前所述,此類(lèi)礦物在磨礦中容易被打成薄片不易粉碎成細(xì)粒,它們常常沉積于磨機(jī) 及分級(jí)機(jī)底層,于是在磨礦分級(jí)循環(huán)中反復(fù)受到磨碎作用,不利對(duì)金的氰化回收,且對(duì)貴金屬的金屬平衡工作帶來(lái)很大困難?梢(jiàn),當(dāng)?shù)V石中含自然金屬較多時(shí),最好在磨礦分級(jí)循環(huán)中加入選別作業(yè)及早進(jìn)行回收。

自然元素類(lèi)的非金屬礦物,以分子鍵結(jié)合的琉磺及石墨的硬度很低,而以共價(jià)鍵結(jié)合的金剮石則硬度最高。

(2)硫化物及其類(lèi)似化合物類(lèi)礦物。此類(lèi)礦物多為極性 共價(jià)鍵或混合鍵聯(lián)結(jié),這是工業(yè)上有很大實(shí)際意義的一大類(lèi)礦物,共有350多種,常見(jiàn)的主要是Cu、Pb、Zn、Hg、 Ni、Co、 Mo、Cd、Bi等金屬與S、Se、Te、As形成化合物。此類(lèi)礦物的硬度一般不高,大都欠2?4之間,少數(shù)為5?6,仍密度較大,多數(shù)在4以上。常見(jiàn)的硫化物及類(lèi)似化合物如表25所列。此類(lèi)礦物由于硬度低、密度大、在磨碎時(shí)常常優(yōu)先被粉碎。這正是選礦廠所得精礦的平均粒度一般均比尾礦細(xì)的基本原因。

(3)氧化物類(lèi)礦物。這也是自然界存在較多的一類(lèi)礦物, 主要為離子鍵(二價(jià)金屬氧化物),但隨著金屬離子價(jià)態(tài)的升髙也有向共價(jià)鍵過(guò)渡的特點(diǎn)(三價(jià)或四價(jià)金屬氧化物)。表26列出一些常見(jiàn)的氧化物類(lèi)礦物。此類(lèi)礦物的硬度一般較大,莫氏硬度在5,5以上,物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定。

在氧化物中也有少數(shù)為分子鍵,硬度很低,如銻華(Sb2O3),硬度2.5~3,密度5.57g/cm³;鉍華(Bi2O3),硬度1~2,密度 6.4~5g/cm³;鉬華(MoO3),硬度1 ~2,密度4.5g/cm³; 砷華(As2O3),硬度 1.5,密度3.7g/cm³等。

就一般而言,氧化物類(lèi)礦物較硬比較難磨,但常見(jiàn)的金屬氧化物如錫石、磁鐵礦、金紅石、鈮鉭鐵礦等,雖然硬度稍低于石英,但因脆性比石英大(石英韌性大),因此這些礦物均比礦石中的主要脈石成分--石英容易磨碎得多,充分注意這點(diǎn)是有意義的。

(4)鹵化物類(lèi)礦物。此類(lèi)礦物為F、Br、I的化合物,其中以鈉、鉀、鎂的氣化物較多,如碘銀礦(Agl),硬度3~4; 角銀礦(AgCl)硬度1~1.5;光鹵石(KMgCl3·6HO2)、硬 度1;螢石(CaF2);鉀鹽(KC1),硬度2;巖鹽(NaC1),硬度2.5;冰晶石(Na3AlF6),硬度2.95~3;甘汞(HgCl)等。此類(lèi)礦物雖以離子鍵為主,但陽(yáng)離子電價(jià)低,配合數(shù)低,故硬度不大,比重也小,而且有許多礦物易溶于水。

(5)含氧鹽類(lèi)礦物。這是一類(lèi)數(shù)量眾多的礦物,約占已知礦物數(shù)量的三分之二,其中包括硅酸鹽、碳酸鹽、琉酸鹽、磷酸鹽、鎢酸鹽等若干個(gè)亞類(lèi)。此類(lèi)礦物的陰離子對(duì)外部陽(yáng)離子是離子鍵結(jié)合,但陰離子內(nèi)部(即"根")卻是共價(jià)鍵結(jié)合。值得注意的是硅酸鹽礦物,一是數(shù)量大,約占已知礦物的三分之一,按重量計(jì)則占地殼重量的75%; 二是它們?yōu)橹饕鞄r曠物,是選礦的主要脈石成分,也是磨碎的主要對(duì)象;三是基本構(gòu)造單位為硅氧四面體【SiO4】, Si+4與四個(gè)頂角氧形成共價(jià)結(jié)合,故硬度很大,難磨碎。表27中列出常見(jiàn)的主要硅酸鹽類(lèi)曠物。

由上可見(jiàn),在處理金屬礦時(shí),如釆脈石主要是硬度大的硅酸鹽礦物,則應(yīng)該考慮到磨礦的能耗及材料消耗問(wèn)題。

總之,通過(guò)以上分析可以沿出如下結(jié)論:

(1)自然界礦物的結(jié)構(gòu)具有多樣性,由于力學(xué)性質(zhì)不盡相經(jīng)受破碎力作用所表現(xiàn)的抵抗能力及自身的粉碎行為亦不相同,所以只有當(dāng)破碎力適應(yīng)于礦物及礦石性質(zhì)時(shí)才能得到較好的破碎效果。也就是說(shuō),如果不考慮破碎對(duì)象的力學(xué)性質(zhì),千篇一律地以不變應(yīng)萬(wàn)變的破碎方法是不會(huì)得到好的破碎效果的,因?yàn)檫@種破碎作用缺乏針對(duì)性。

(2)盡管礦物種類(lèi)繁多,性質(zhì)各異,但從破碎角度考慮仍可淸楚地看到可以加以利用的力學(xué)性質(zhì)差異:例如需要回收的金屬礦物,或者像自然金屬那樣硬度低宿延展性及密度大,或者像金屬硫化物那樣性脆易碎、硬度低、密度大,或者像有些金屬氧化物那樣雖然硬但性脆,它們均比主要的脈石礦物石英易磨碎,或者說(shuō)選礦中要拋棄的脈石常常是硬度大而難磨碎的硅酸鹽礦物。由于需要回收的和需要拋棄的礦物在力學(xué)性質(zhì)上有較明顯的差別,因此,充分利用這種差異乃是提高礦石粉碎效率的有效途徑之一。

(3)組成礦石的礦物由于具有不同的力學(xué)性質(zhì),磨碎時(shí)必然表現(xiàn)出不同的磨碎行為,可見(jiàn),當(dāng)有用礦物和脈石礦物在力學(xué)性質(zhì)以及磨碎行為方面差異較大時(shí),采取適應(yīng)礦石性質(zhì)的磨碎措施將可得到好的磨碎效果。由于有用礦物與脈石礦物力學(xué)性質(zhì)差 異較大是金屬礦石磨礦中十分常見(jiàn)的現(xiàn)象,所以,研究這種現(xiàn)象無(wú)論在技術(shù)上或經(jīng)濟(jì)上均具有重大意義。


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