ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Адгезия в процессах обогащения из "Адгезия пыли и порошков 1967 " Изменение молекулярной компоненты сил адгезии возможно либо подбором материала барабана 7 (рис. IX, 1), либо модификацией его поверхности. Например, полевой шпат лучше прилипает. к алюминиевой поверхяости г белой жести. [c.283] Однако изменение адгезии за счет молекулярных сил находит пока ог(раниче ное применение в трибоадгезионном методе. В основе практического использования этого метода в настоящее время лежат процессы изменения адгезии за счет электрической компоненты сил адгезии. [c.283] Рассмотрим далее, как воплощается в трибоадгезионном методе изменение электрических сил в результате заряжения частиц и в зависимости от свойств поверхности. [c.283] Плаксин и Н. Ф. Олофинский з обнаружили зависимость сепарационной способности минералов от свойств материалов лотка (см. рис. IX, 1) и объяснили эту зависимость изменением зарядов частиц минералов в процессе движения по лотку. [c.283] Хотя автор не указывает распределения частиц по размерам, полученные данные свидетельствуют о значительной величине заряда частиц, превосходящей заряд частиц в обычном состоянии. Сила зеркального отображения в этом случае становится ощутимой, и изменяя ее, можно управлять процессом, адгезии (см. 12). [c.283] Сера (3,6). ... Кальцит (6,3). . Кварц (6,5). . . Гипс (6,8). ... Микроклин (6,9). Магнезит (7,0). . Флюорит (7,1). . Каменная соль (7,3) Циркон (7,8). . . Барит (7,8). .. Биотит (9,3). . . Закись меди (10,0) Окись цинка (11,0) Селен (11,7). . . Окись бария (12,9) Окись никеля (22,0) Окись алюминия (23,0) Окись меди (36,0) Гематит (81,0). . [c.284] К сожалению, автор не приводит величины зарядов, а указывает только, что материалы в табл. IX, 1 раз(мещены по величине полученных ими положительных зарядов, а заряд частиц диаметром 200 мк составляет 10 —10 Э к/г. [c.285] Электрическую компоненту сил адгезии можно изменить нагреванием частиц. Величины зарядов частиц минералов (в расчете на 1 г), нагретых до 400°С и пропущенных через стеклянную трубку, имеющую температуру 300 °С (измерения производились в фарадеевом цилиндре, соединенном с электрометром), приведены в табл. IX, 2 . [c.285] Из табл. IX, 2 видно, что пропускание нагретых частиц по нагретому лотку приводит к значительному изменению величины и даже знака заряда, что не может не сказаться на силах адгезии пыли. С увеличением температуры наблюдается рост величины зарядов для кварца, окиси бария и в какой-то степени кальцита. В этом случае следует ожидать увеличения сил прилипания с ростом температуры. В ряде случаев происходит уменьшение электрических зарядов с ростом температуры. Экспериментальные данные В. Н. Глазапова подтверждаются исследованиями Е. М. Балабанова , также измерившего величину трибозаряда частиц минералов в зависимости от их темпе р а туры. [c.285] Таким образом, изменение температуры контактирующих тел может приводить как к увеличению, так и уменьшению адгезии. [c.285] Изменение зарядов частиц можно достичь подачей потенциалов на лоток. На рис. IX, 2 показан характер изменения зарядов кварцевых и флюоритовых частиц диаметром 50—60 мк в зависимости от потенциала, подаваемого на медные и кадмиевые поверхности. Измерение зарядов производилось при падении частиц на экранированный металлический цилиндр, соединенный с электрометром. При заземлении кадмиевой поверхности (потенциал, подаваемый на поверхность, равен нулю) частицы флюорита и кварца все равно имеют заряд. При определенном потенциале поверхности аблюдается изоэлектриче-ская точка, в которой заряды, образованные за счет двойного слоя, нейтрализуются и электрическая ком понента сил адгезии равна нулю. В ряде случаев наблюдается насыщение частиц зарядами (рис. IX, 26). При отрицательном потенциале величина заряда растет значительно быстрее, чем при положительном. Заряды частиц при подаче на подложку отрицательного потенциала в десятки раз больше (рис. IX, 2) зарядов, обнаруживаемых на заземленном лотке, а это означает изменение (в данном случае увеличение) величины электрической составляющей сил адгезии (см. И и 12). [c.286] Вернуться к основной статье