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在相同的球磨条件下,对4种窄粒级的绿泥石进行实验室分批湿式球磨试验。结果表明:4种粒级绿泥石的磨矿动力学都遵循一阶磨矿动力学,球磨0.25~0.5 mm的绿泥石时获得最大的破碎速率函数Si=0.35 min~(-1),正常的破碎粒级范围应该小于0.5 mm;在较短的磨矿时间内,0.25~0.5 mm绿泥石的细粒级产出具有明显的零阶产出特征;采用G-H算法获得0.25~0.5 mm粒级绿泥石的累积破碎分布函数Bij,利用磨矿总体平衡动力学模型,对粒级为0.25~0.5 mm的绿泥石进行球磨模拟仿真计算,试验结果与模拟仿真结果高度一致。 相似文献
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高梯度磁选是回收弱磁性矿物、细粒矿物质的重要手段,为了减轻磁介质机械夹杂问题,设计了超声波在线辅助高梯度磁选装置.利用该装置,研究了超声波频率、功率以及磁选参数对低品位赤铁矿磁选效果的影响.结果发现,合适频率和功率的超声波可以改善磁选质量,这得益于超声波辐射在矿浆中产生的机械振动和空化作用.在超声波频率28 kHz、超声波功率120 W、磁场强度0.8 T等条件下,高梯度磁选所得铁精矿的品位比没加超声波处理的情况提高了2%~3%,回收率提高了1%~2%. 相似文献
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分析了石墨和磁铁矿的机械活化能, 并就其对碳气化反应及磁铁矿碳热还原反应热力学的影响进行了理论探讨。研究结果表明, 石墨或磁铁矿的储能均可使磁铁矿碳热还原温度降低。磁铁矿的储能对还原热力学的影响方式是直接的, 而石墨的储能对还原热力学的影响是间接的: 石墨储能导致气化反应平衡常数增大, 从而间接影响磁铁矿的碳热还原热力学。另外, 磁铁矿的两个还原反应1/4Fe3O4+CO=3/4Fe+CO2和Fe3O4+CO=3FeO+CO2的转折温度随磁铁矿储能的增加而线性下降, 但不受石墨储能的影响。 相似文献
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为揭示机械活化对铁氧化物气基还原的影响机理,探讨了铁氧化物气基还原热力学与铁氧化物机械力储能之间的关系。结果表明:机械活化铁氧化物的每个气基还原反应都存在一个特征临界CO或H2压力分数,只有在还原所需最低CO或H2压力分数高于其特征临界压力分数时还原温度才随储能的增加而降低,反之则还原温度随储能的增加而升高,这使得机械活化仅对降低某些铁氧化物气基还原反应的温度有利而对降低其他铁氧化物气基还原反应的温度反而不利。另一方面,铁氧化物气基还原所需最低CO或H2压力分数都随储能的增加而减小,因此机械活化对提高所有铁氧化物气基还原反应的还原气利用率均有利。 相似文献
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鉴于以往研究中引用了不准确的铁氧化物气基还原反应标准摩尔吉布斯自由能变化表达式,在自行导出的新的表达式基础上,重新探讨了机械力储能对铁氧化物气基还原热力学的影响规律。除纠正了以往研究中4个方面的错误结果外,还发现:FeO本身的气基还原并不受起始温度的限制,但在Fe3O4气基还原体系中,FeO的还原具有与Fe3O4还原方式转折温度一致的起始温度;由于Fe3O4还原方式的转折温度随Fe3O4储能的增加而线性下降,故当Fe3O4储能时,Fe3O4和FeO的还原将在低于570 ℃的温度下发生,同时,与该温度对应的平衡CO压力分数或平衡H2压力分数前者下降而后者提高,即CO还原叉形曲线向低温、低CO压力分数方向移动而H2还原叉形曲线向低温、高H2压力分数方向移动。 相似文献
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采用LSA-21作为纯化苦瓜多糖的大孔吸附树脂,以多糖纯度为指标,考察多糖上样浓度和体积、乙醇溶液洗脱剂浓度及体积对苦瓜多糖纯化效果的影响。结果表明:在室温条件下多糖上样的质量浓度为2.0mg/mL,多糖上样体积为2.96BV,洗脱剂浓度为52.34%,洗脱剂体积为2.22BV时,多糖含量从26.01%提高到66.5%,其中蛋白质含量分别为4.12%和5.60%,水分含量分别为19.2%和18.9%。抑制MCF-7增殖试验结果表明:多糖纯度为26.01%,多糖作用剂量为5.40μg时,对MCF-7的抑制率达到最大值,为49.5%;多糖纯度为66.5%,多糖作用剂量仅为0.382μg,对MCF-7的抑制率可达到最大值,为46.5%,纯化后的苦瓜多糖用量比纯化前的用量显著降低。 相似文献
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