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辽宁钕铁硼磁铁,科东磁铁科技,方形钕铁硼磁铁

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后磁场也趋近均匀。 插入铁芯比未插入铁芯时场强提高的部分就是铁芯贡献的。 由于未插入铁芯前螺线管内腔的磁场是均匀的,插入铁芯后磁场 变得不均匀,磁场强度的变化曲线类似于指数曲线,所以由铁芯 贡献的场强可用磁场的指数方程式表示,即 Hx=H0e -cx (9) 式中:Hx———离开铁芯端面x处由铁芯贡献的磁场强度; 图9 86铠装螺线管铁心插入深度6cm时的轴向场强 (a)一端插入铁芯;(b)两端插入铁芯 (9)中的c值,在H0为定值的情况下,可由下式确定 l———两铁芯端面间的距离,cm; 常用的分散剂主要包括:碱类、硅酸钠和无机磷酸盐。由于 在矿物表面可以产生高表面电荷(一般为负的),并且能促进引起 物料凝聚的钙、镁离子产生鳌合或沉淀,从而使物料达到分散。 分散剂在其佳分散浓度下才能达到佳分散效果。通过佳分 散剂浓度,可能改变矿浆的流变特性。分散剂的适宜用量,可通 过ξ电位测定和流变学研究加以确定。目前,在高岭土的高梯度 磁选中分散剂的应用研究较多。使用分散剂时还应注意pH对其 分散作用的影响。研究表明,在碱性介质中使用六偏磷酸钠分散 高岭土时,可以显著节省用药量。另外,在使用上述无机分散剂 时,应注意剂量大小。如果剂量过大,由于吸附反离子会引起电 荷符号的改变而发生凝聚。在这方面,有机药剂(磷酸脂、醋酸 乙烯、环氧乙烷、柠檬酸盐、酒石酸盐及天然物质干酪素等)是比 较好,因为吸附的分子可以防止颗粒紧密靠近。但有机药剂较 贵,同时由于水化作用而使水的迁移率变小,引起黏度增大。 96 J.Svoboda等研究表明,在实际介质中,碰撞效率主要是由碰 的机械机理所决定的,因此悬浮在通过介质的流体中的每个颗 与磁介质碰撞的几率都接近于1,即在没有磁力的情况下,其 撞几率也仍接近于1。由此可见,非磁性物在磁性物中的机械 杂是不可避免的,这是影响高梯度磁选选择性的一个重要方 。为了解决这一问题,国内外进行过不少研究工作,主要为: (1)采用特殊的介质及排列形式。如采用水平布置的丝网介 ,各网的网眼尺寸自上层至下层依次减小;

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