Отмечается, что при реализации процессов магнитофореза (одним из видов которого является магнитная сепарация, применяемая в различных производствах, в том числе стеклянном и керамическом), наряду с информацией о фракционной доле магнитоактивных частиц столь же принципиальной является информация об их магнитной восприимчивости χ, зависящей от напряженности приложенного поля H. Приводятся данные χ для железосодержащих частиц-примесей кварцевого песка, полученные по результатам измерений магнитной восприимчивости их порошковых образцов. Показано, что параметр χ, будучи в обратной степени зависимым от H (с показателем степени, близким к 0,75), значительно «подавляет» роль параметра H, фигурирующего в базовом выражении для магнитной силы захвата частиц. Рекомендуется при создании аппаратов магнитофореза (сепарации) уделять повышенное внимание не столько параметру H, сколько параметру, характеризую-щему неоднородность поля, ? gradH, в большей мере ответственному за захват частиц
Sandulyak A. A., Sandulyak A. V., Ershova V. A. et al. Definition of a magnetic susceptibility of conglomerates with magnetite particles. Particularities of defining single particle susceptibility // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2017. V. 441. P. 724 ? 734.
Сандуляк А. В., Сандуляк А. А., Ершов Д. В. и др. Магнитная сепарация сырья для производства стекла и керамики. Проблемы контроля железистых примесей (обзор) // Стекло и керамика. 2012. ? 6. С. 29 ? 34.
[Sandulyak A. V., Sandulyak A. A., Ershov D. V. et al. Magnetic separation of raw materials for glass and ceramics production. Problems of ferruginous impurity control (rewiew) // Glass Ceram. 2012. V. 69. No.5 ? 6. P. 208 ? 213.]
Сандуляк А. А., СандулякА. В. Перспективы применения магнитных фильтров-сепараторов для очистки керамических суспензий // Стекло и керамика. 2006. ? 11. С. 34 ? 37.
[Sandulyak A. A., Sandulyak A. V. Prospects for use of magnetic separator filters for treatment of ceramic suspensions // Glass Ceram. 2006. V. 63. No. 11 ? 12. P. 391 ? 394.]
Zezulka V., Straka P., Mucha P. A magnetic filter with permanent magnets on the basis of rare earth // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2004. V. 268. P. 219 ? 226.
Norrgran D. Magnetic filtration: producing fine high-purity feedstocks // Filtration and Separation. 2008.V. 45. No. 6. P. 15 ? 17.
Liu Y., Peng H., Hu M. Removing iron by magnetic separation from a potash feldspar ore // Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed.2013. V. 28. Is. 2. P. 362 ? 366.
Pamme N., Manz A. On-chip free-flow magnetophoresis: Continuous flow separation of magnetic particles and agglomerates // Analytical Chemistry. 2004. V. 76. P. 7250 ? 7256.
Ito D., Nishimura K., Miura O. Removal and recycle of phosphate from treated water of sewage plants with zirconium ferrite adsorbent by high gradient magnetic separation // Journal of Physics: Conference Series. 2009. V. 156. P. 012033.
Watarai H., Suwa M., Iiguni Y. Magnetophoresis and electromagnetophoresis of microparticles in liquids // Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2004. V. 378. P. 1693 ? 1699.
Wu T. H., Mao J. H., Wang J. T. et al. A New On-Line Visual Ferrograph // Tribology Transactions. 2009. V. 52. P. 623 ? 631.
Mariani G., Fabbri M., Negrini F., Ribani P. L. High-Gradient Magnetic Separation of pollutant from wastewaters using permanent magnets // Separation and Purification Technology. 2010. V. 72. P. 147 ? 155.
Baik S. K., Ha D. W., Ko R. K., Kwon J. M. Magnetic field analysis of high gradient magnetic separator via finite element analysis // Physica. C. 2012. V. 480. P. 111 ? 117.
Sinha A., Ganguly R., De A. K., Puri I. K. Single magnetic particle dynamics in a microchannel // Physics of Fluids. 2007. V. 19. P. 117102.
Li X. L., Yao K. L., Liu H. R., Liu Z. L. The investigation of capture behaviors of different shape magnetic sources in the high-gradient magnetic field // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2007. V. 311. P. 481 ? 488.
Cooper R. P., Doyle J. F., Dunn D. S. et al. Multistage Magnetic Particle Separator II. Classification of Ferromagnetic Particles // Separation Science and Technology. 2004. V. 39. No. 12. P. 2809 ? 2825.
Сандуляк А. В., Полисмакова М. Н., Сандуляк А. А. и др. Проверка сходимости данных пооперационного опытно-расчетного магнитоконтроля ферропримесей сырья при использовании разных источников поля // Стекло и керамика. 2017. ? 9. С. 32 ? 37.
[Sandulyak A. V., Polismakova M. N., Sandulyak A. A. et al. Convergence Check of Data from Step-by-Step Experimental-Computational Magnetic Control of Iron Impurities in Raw Materials Using Different Field Sources // Glass Ceram. 2017. V. 74. No. 9 ? 10. P. 332 ? 341.]
Сандуляк А. В., Сандуляк А. А., Полисмакова М. Н. и др. Магнетометр Фарадея с полюсными наконечниками-полусферами: идентификация зоны стабильного силового фактора // Российский технологический журнал. 2017. Т. 5. ? 6. С. 43 ? 54.
Сандуляк А. А., Полисмакова М. Н., Киселев Д. О. и др. Об ограничении объемной доли частиц в дисперсном образце (при контроле их магнитных свойств) // Тонкие химические технологии. 2017. Т. 12. ? 3. С. 58 ? 64.
Ильин Н. А., Климов А. A., Tiercelin N. и др. Динамика намагниченности в многослойных структурах TbCo/FeCo под действием фемтосекундного оптического возбуждения // Российский технологический журнал. 2019. Т. 7. ? 3. С. 50 ? 58.
Сандуляк А. А., Киселев Д. О., Полисмакова М. Н. и др. О проблеме изучения магнитных свойств железистых примесей технологических сред // Новые технологии и проблемы технических наук: сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ. конф., г. Красноярск, 2017. Вып. 4. Красноярск, 2017. С. 77 ? 85.
Статью можно приобрести
в электронном виде!
PDF формат
700 руб
УДК 537.621
Тип статьи:
Без рубрики
Оформить заявку