然而,在實際生產過程中,人們往往重視了磨礦粒度和單體解離度之間的密切相關關系,而忽視了它們之間并非正比例關系的事實,認為磨礦就是減小粒度,磨得愈細單體解離度就愈高。在這種認識傾向占壓倒優勢的廠礦或地方,放棄了提高單體解離度的其它努力,甚至不知道除了提高產品細度外還有其它可以提高單體解離度的方法及路子。隨著選礦技術的不斷發展和進步,人們對選礦前磨礦的性質和重要性有了更深入的認識。目前已有不少人提出,應該針對不同的礦石性質采用不同的磨礦工藝,并認為現代礦石準備流程的主要發展趨勢應在磨礦過程中增加礦物解離的選擇性,以爭取在最小能耗下獲得最大的礦物選擇性解離。在這方面,原蘇聯的選礦科技工作者做了大量的工作。A.A.亞岑科等人認為,磨礦介質的形狀與大小是物料細磨的基本參數,由于各段磨礦入磨物料的粒度組成和物理性質不同,磨礦的介質也應不同,并指出降低球的加權平均直徑可以提高選擇性磨礦的效果,增加細級別產率。在破碎方法上, B. K. Porekи報道,電能和超聲波聯合磨碎礦石可以提高礦物解離的選擇性,A.B曼尼娜報道,電脈動破碎法可使含錫矽卡巖礦樣在較粗粒級下解離。B.K扎多羅日內報道,液電放電破碎可以降低礦石強度,增加選擇性磨礦作用,提高后面的選礦指標。在磨碎設備上,斯奈德減壓破碎法則是眾所周知的能強化礦物選擇性解離作用的方法。噴射磨和原蘇聯研制的"MAя"型磨均屬高能強磨礦設備,也有強的選擇性解離作用,且產品的選別指標較好。這些研究說明,選礦工作者們開始注意磨礦方法和設備的研究及選擇,其目的就是為了提高礦物解離的選擇性,提高磨礦產品的質量,進而提高后面選礦作業的選礦指標。因此,提高礦物解離的選擇性是選礦前的解離性磨礦的首要要求,也應是評價磨礦產品質量的首要標準。