En este trabajo se aplica la teoría extendida DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek) para calcular la energía de interacción entre partículas en el proceso de flotación. Este estudio investiga y compara la flotabilidad de la magnesita, la dolomita, la serpentina y el cuarzo en la flotación de un solo mineral y en la flotación de mezclas artificiales con DDA como colector. Los resultados mostraron que cuando el pH, los iones disueltos y la adsorción competitiva tenían una influencia menor en su flotabilidad, la magnesita fina y la dolomita disminuían en gran medida la recuperación del cuarzo. El análisis SEM de los productos de flotación demostró un grave enmascaramiento de las partículas finas en la superficie del cuarzo. Se aplicó la teoría Extended-DLVO para calcular la energía de interacción entre los minerales, y los resultados mostraron que las fuerzas de interacción entre la magnesita y el cuarzo, la serpentina y el cuarzo, y la dolomita y el cuarzo eran atractivas; por lo tanto, las partículas finas de magnesita, serpentina y dolomita se enmascaran fácilmente en la superficie del cuarzo. Los resultados de los cálculos concuerdan con los resultados experimentales y explican el mecanismo de interacción de las partículas y las razones de la incoherencia entre la flotación de un solo mineral y la flotación real de la mena. El comportamiento de interacción de las partículas es importante en el proceso de flotación, y el cálculo de la energía de interacción es útil para evaluar este comportamiento.
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