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遼寧釹鐵硼磁鐵,科東磁鐵科技,方形釹鐵硼磁鐵

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后磁場也趨近均勻。 插入鐵芯比未插入鐵芯時場強提高的部分就是鐵芯貢獻的。 由于未插入鐵芯前螺線管內腔的磁場是均勻的,插入鐵芯后磁場 變得不均勻,磁場強度的變化曲線類似于指數曲線,所以由鐵芯 貢獻的場強可用磁場的指數方程式表示,即 Hx=H0e -cx (9) 式中:Hx———離開鐵芯端面x處由鐵芯貢獻的磁場強度; 圖9 86鎧裝螺線管鐵心插入深度6cm時的軸向場強 (a)一端插入鐵芯;(b)兩端插入鐵芯 (9)中的c值,在H0為定值的情況下,可由下式確定 l———兩鐵芯端面間的距離,cm; 常用的分散劑主要包括:堿類、硅酸鈉和無機磷酸鹽。由于 在礦物表面可以產生高表面電荷(一般為負的),并且能促進引起 物料凝聚的鈣、鎂離子產生鰲合或沉淀,從而使物料達到分散。 分散劑在其佳分散濃度下才能達到佳分散效果。通過佳分 散劑濃度,可能改變礦漿的流變特性。分散劑的適宜用量,可通 過ξ電位測定和流變學研究加以確定。目前,在高嶺土的高梯度 磁選中分散劑的應用研究較多。使用分散劑時還應注意pH對其 分散作用的影響。研究表明,在堿性介質中使用六偏磷酸鈉分散 高嶺土時,可以顯著節省用藥量。另外,在使用上述無機分散劑 時,應注意劑量大小。如果劑量過大,由于吸附反離子會引起電 荷符號的改變而發生凝聚。在這方面,有機藥劑(磷酸脂、醋酸 乙烯、環氧乙烷、檸檬酸鹽、酒石酸鹽及天然物質干酪素等)是比 較好,因為吸附的分子可以防止顆粒緊密靠近。但有機藥劑較 貴,同時由于水化作用而使水的遷移率變小,引起黏度增大。 96 J.Svoboda等研究表明,在實際介質中,碰撞效率主要是由碰 的機械機理所決定的,因此懸浮在通過介質的流體中的每個顆 與磁介質碰撞的幾率都接近于1,即在沒有磁力的情況下,其 撞幾率也仍接近于1。由此可見,非磁性物在磁性物中的機械 雜是不可避免的,這是影響高梯度磁選選擇性的一個重要方 。為了解決這一問題,國內外進行過不少研究工作,主要為: (1)采用特殊的介質及排列形式。如采用水平布置的絲網介 ,各網的網眼尺寸自上層至下層依次減??;

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