美国 Taggart 的Handbook of Ore Dressing(1927年第1版 , 1944年第2版);Gaudin的Flotation(1932年第1版 , 1957年第2版);澳大利亚的Sutherland和Wark的Principles of Flotation (1955年第1版);原苏联Bogdmov的Theory and Technology of Flotation(1959) 。
02
学科体系
(1)碎磨 。
以岩石力学为学科基础 , 通过机械力作用使矿石块度减小至适于工艺选别的粒度范围 , 并使有用矿物与脉石之间彼此解离 。
(2)重选 。
以流体力学为学科基础 , 根据不同矿物的密度差异在一定的介质中进行不同矿物的分选 。
(3)电磁选 。
以电磁学为学科基础 , 根据不同矿物磁性的差异分选不同矿物 。
(4)浮选 。
以表面化学为学科基础 , 根据不同矿物表面物理化学性质的差异 , 实现不同矿物的分选 。
这个时期的选矿主要是从天然矿石(金属矿、非金属矿、煤炭等)中 , 分离、富集其中的有用矿物 , 为冶金、化工、建材提供原料 。
国外所用“选矿”词汇多为 “ore dressing”或“mineral dressing” 。
03
选矿学面临的问题
20世纪60年代以来 , 随着世界经济的快速发展 , 一方面人类对矿物资源的需求不断增加;另一方面 , 矿物资源中富矿减少、贫细矿物资源增加 , 而且矿山、冶炼厂排出的废水、固体废弃物等对环境的污染与治理问题日益受到重视 , 传统的选矿技术与理论已不能完全适应并解决这些问题 。
矿物加工学科的形成
这就需要综合利用多学科的知识与新成就 , 寻找新的学科起点 , 开发新的科学技术 , 以实现矿物资源的综合利用 , 包括分离、富集贫细矿物资源的新技术、工艺和设备 , 对矿物的提纯与精加工 , 环境的综合治理 , 矿物新用途的开发等 。矿物资源的利用已不单纯是通过“选矿”得到矿产品的问题 , 而是综合“加工”利用的问题 。为此 , 近几十年来选矿及相邻学科的科技工作者在选矿学科及交叉学科领域 , 进行了大量的基础理论与工艺技术的研究 。同时 , 由于相邻学科的发展 , 如电化学、量子化学、表面及胶体化学、紊流力学、生物工程、冶金学、材料科学与工程及计算机科学与技术在选矿学科领域中的应用 , 形成许多新的学科方向和各种加工利用矿物资源的新技术 。
随着利用矿物资源的新技术的发展 , 选矿已不能涵盖多数新的加工利用矿物资源的科学领域 , “矿物加工”呼之欲出 。矿物加工学科无论学科基础、学科领域及其研究对象等方面都远比传统选矿学科更广、更深 。
事实上 , 国外从20世纪60年代开始 , 就逐步采用“mineral processing” 代替 “ore dressing”。
在我国 , 经过近10年酝酿 , 于20世纪90代在国家教委招生目录上将“选矿”更名为“矿物加工” , 学者出版了大量的著作 。
这一时期 , 中国国内一些重要的著作有 : 胡为柏的《浮选》 (1986); 王淀佐、胡岳华的《浮选溶液化学》 (1988); 卢寿慈的《矿物颗粒分选工程》 (1990); 胡熙庚等的 《浮选理论与工艺》 (1991); 朱玉霜、朱建光的《浮选药剂的化学原理》 (1991); 冯其 明、陈王军的《硫化矿物浮选电化学》 (1992); 姚书典的《重选原理》 (1992); 刘树贻的 《磁电选矿学》 (1994); 许时的《矿石可选性研究》 (1995); 王淀佐、林强、蒋玉仁的 《选矿冶金药剂分子设计》 (1996); 傅菊英、姜涛、朱德庆的《烧结球团学》 (1996); 邱 冠周、姜涛等的《冷固结球团直接还原》 (2001); 邱冠周、袁明亮等的《矿物加工材料 学》 (2003); 王淀佐等的《矿物加工学》 (2003)等。
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