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礦石

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礦物表面性質(propertyofmineralsurface)

指礦物與氣體、液體或固體物質之間的接觸界面的性質。礦物表面具有許多異于體內的性質。這是由于分子間的引力和斥力為短程作用力,引力有效作用距離大約為分子直徑的幾倍(納米數量級),斥力有效作用距離更短,可以認為僅在相互接觸時才起作用,因此通常不考慮分子問斥力,僅考慮引力作用。礦物體內分子所受的分子作用力,各向相等而互相抵消。但內外兩相的分子,其濃度和種類都不相同,表面分子間距離較內部的長些。這樣表面分子所受內部分子的引力比所受外界引力強,形成以拉力為主的表面張力,使表面分子有內遷的趨勢,以減少勢能,并出現了形成其表面特性的許多表面現象。例如固一液、固一氣界面的吸附、潤濕、催化、多相反應、表面活性、荷電界面形成雙電層的電動現象,以及膠體性能等。隨著礦物粒度變細,特別對于高分散體系和多孔礦物,比表面積增大,礦物的表面特性更加顯著。這種變化是由于礦物內部組分的離析和與外界環境的吸附引起的。

礦物的表面特性包括比表面積、表面區的形貌、組分和結構、表面張力、表面能、吸附狀態、潤濕性(見礦物表面潤濕性)、表面薄膜特性(見礦物表面污染)、表面電荷和表面活性等性質。這些特性在探礦、采油、選礦、冶金、材料、鑄造等礦冶工程中有著重要的意義,如油井中油的提取和漏失與油的潤濕接觸角有關;浮選過程的捕收、起泡、氣泡礦化及絮凝等都是表面物理化學作用。

礦物表面性質的測定方法很多。礦物外表面積可以根據幾何原理,按粒度分析數據計算,或者借助于滲透法直接測量。總表面積采用氣體吸附法可簡便求得;其他測量總表面積的方法,如溶液吸附法、量熱法和電化學法等,受應力范圍限制,僅在特殊體系中可以采用。表面形貌的觀察可使用光學及電子顯微鏡、掃描電子顯微鏡等。研究表面組分和結構的常用手段有光電子能譜、質譜、低能電子衍射等。熱、光、電致脫附和紅外反射光譜,以及電滲析、離子交換等可用于礦物的解吸研究(見礦物表面分析)。潤濕性可通過顯微鏡量角儀法、氣泡捕獲法、毛細管氣壓力法測定接觸角來確定。表面電荷用離子交換和流動電位法均可以測定。

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