
- •1. Проблемы освоения месторождений минерального сырья и роль технологической минералогии в их решении.
- •2.Методы изучения минерального состава руд
- •3. Методы изучения химического состава руд
- •4. Технологическое опробование, методы отбора проб в коренном залегании руд и в отбитой массе
- •5. Технологическое картирование, содержание паспорта технологической пробы.
- •6. Классификация минералов по технологическим свойствам: минералы-носители химических элементов, минералы-носители полезных свойств.
- •7. Методы концентрирования (сепарации) минералов в целях получения мономинеральных фракций
- •8. Основные технологические свойства минералов.
- •9. Магнитность, классификация минералов по магнитным свойствам, особенности разделения сильномагнитных и слабомагнитных минералов.
- •10. Электрические свойства минералов. Классификация минералов по электропроводимости. Пироэлектрический, пьезоэлектрический, трибоэлектрический эффекты.
8. Основные технологические свойства минералов.
К основным технологическим свойствам минералов относятся те свойства, которые определяют их использование или влияют на протекание технологических процессов.
К главным свойствам относятся:
1-химический состав,
2-твердость,
3-плотность,
4-магнитные свойства,
5-электрические свойства,
6-флотационные свойства,
7-растворимость в кислотах и щелочах.
Эти свойства в большей мере важны для минералов-носителей химических элементов. Но не менее важны свойства, которые определяют во многом использование минералов как природных образований, т.е. относятся больше к минералам-носителям свойств:
8-хрупкость, ковкость, упругость,
9- цвет, прозрачность,
10-спайность,
11-блеск и показатель преломления,
12-сингония,
13-морфологические особенности,
14-теплопроводность,
15-плавкость,
16-термоупругие свойства,
17-декрипитационные свойства.
9. Магнитность, классификация минералов по магнитным свойствам, особенности разделения сильномагнитных и слабомагнитных минералов.
Все вещества подразделяются на диамагнетики и парамагнетики по характеру взаимодействия их внутреннего магнитного поля с внешним. Если индуктируемое поле имеет направление противоположное приложенному внешнему магнитному полю, то это диамагнетики, а если сопадает, то парамагнетики.
Все вещества имеют магнитный момент атома или иона за счет вращения электрона вокруг своей оси (спиновый ) и вокруг ядра по орбите (орбитальный) единица измерения «Магнетон Бора»
Намагниченность диамагнетиков не изменяется с изменением температуры, а парамагнетиков – звисит от температуры(Т-кюри).
Кроме простого парамагнетизма имеются еще четыре формы парамагнетизма:
Ферромагнетизм – в них происходит спонтанное выстраивание магнитных моментов в одном и том же направлении, которое сохраняется даже после снятия внешнего магнитного поля.
Антиферромагнетизм- в в них также магнитные моменты спонтанно выстраиваются, но имеют противоположные направления в соседних позициях и поэтому взаимно компенсируются.
Ферримагнетики – в них наблюдается одновременно как ферромагнитное так и антиферромагнитное поведение магнитных моментов (магнетит, пирротин)
Парамегнетизм Паули – вещества, в которых наблюдается нарушение баланса направления магнитных моментов атомов под воздействие внешнего магнитного поля., при том что они относятся к диамагнетикам (сфалерит, галит).
Магнитная восприимчивость. Определение- способность минералов приобретать магнитный момент будучи помещенными в магнитное поле. Единица измерения χ , см3/г. Все минералы делятся на:
1. Диамагнитные (χ =-6 - 1·10-6 см3/г);
2) Парамагнитные (χ = 1 - 700·10-6 см3/г);
3)Ферромагнитные (χ = 700 >- 5000·10-6 см3/г).
Диамагнитные (отталкиваются от магнита, пример- висмут),
Парамагнитные (легко притягиваются магнитом, пример- пирротин),
Ферромагнитные (сами притягивают магнитные минералы, пример -магнетит).
Большинство минералов диа- и парамагнитные. Методы измерения: магнитостатические (Фарадея- Гуи - определение χ в однородном магнитном поле(Гуи) , неоднородном (Фарадея). Некоторые минералы теряют магнитность при нагревании. Основные магнитные характеристики парамагнитных минералов: магнитная восприимчивость, χ; эффективный магнитный момент, Рэфф; константа Кюри, С; постоянная Вейсса, θ.
Использование –в обогащении руд, разделение минералов в магнитных полях; в геологии, магниторазведка.
Разделение сильномагнитных минералов и слабомагнитных минералов производится в неоднородном слабом магнитном поле (индукция должна быть не более 0.2Т) Т-таусон.
Разделение слабомагнитных минералов и немагнитных минералов производится в высокоградиентном поле (индукция магнитного поля должна быть около 2 Т)