一般鐵磁性物質(zhì)如磁鐵礦等,從宏觀結(jié)構(gòu)來(lái)看,都是由磁疇
成。磁疇內(nèi)電子自旋磁矩取向一致,即自發(fā)磁化;而各個(gè)磁疇
磁矩是指向易磁化方向[圖2(a)],使整個(gè)鐵磁體不顯宏觀的
性。當(dāng)鐵磁體置于磁場(chǎng)中被磁化時(shí),各個(gè)磁疇的磁矩沿外磁場(chǎng)
向取向[圖2(b)]。這相當(dāng)于許多平行排列的小磁鐵。我們知
,兩個(gè)平行排列的條形磁鐵,由于同性極相斥,它們是不穩(wěn)定
,力圖達(dá)到反平行排列。鐵磁體內(nèi)各平行排列的磁疇間與條形
鐵相似。但由于每一排磁疇都是首尾相接,即異性極相吸引
處于中間部分的磁疇保持穩(wěn)定狀態(tài);但是處于兩邊的磁疇由于
有首或尾與其他磁疇相吸,結(jié)果未與其他磁疇聯(lián)結(jié)的那一端便
性相斥,使磁矩取向分散[圖2(b)]。這就減弱整個(gè)鐵磁體的
化強(qiáng)度,也就等于削弱了外磁場(chǎng)的作用;外磁場(chǎng)被削弱的部分
為消磁場(chǎng)H消。使鐵磁體保持最后磁化狀態(tài)的磁場(chǎng)稱為內(nèi)磁場(chǎng)
有效磁場(chǎng)。
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(4)在多絲情況下,鋼毛側(cè)面間距 S是一個(gè)很重要的參數(shù)。S
小時(shí),會(huì)在整個(gè)側(cè)面區(qū)域形成“低磁區(qū)域”,從而不利于弱磁性微
顆粒的磁化。適當(dāng)?shù)乜刂其撁呐帕?,有可能消除不利因素?/p>
(5)上述分析均以鋼毛所能提供的磁場(chǎng)磁力大小為判據(jù),在
梯度磁分離實(shí)踐中,尚需依被處理物料的性質(zhì)(磁化率、粒
)、工藝要求等因素合理選用鋼毛,如對(duì)磁化率較大、粒度較粗
物料,宜選用W較大的鋼毛,由于其有效捕集面積較大,從而
提高磁選機(jī)的作業(yè)率;又如,當(dāng)處理磁性物含量少的物料時(shí),
廢水處理,則選用 L/W大且 W小的鋼毛,可以在較小的背景
強(qiáng)下提供必需的磁場(chǎng)磁力,因而可節(jié)省能耗??傊?,只有根據(jù)
體情況合理使用鋼毛,才能更好地發(fā)揮其“高梯度”的效能。
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在細(xì)粒礦物濕式高梯度磁選過(guò)程中,除磁力與水動(dòng)力之外,
粒間及顆粒與介質(zhì)間的表面力起著主要的作用。調(diào)整礦漿 pH
改變礦粒表面電位及雙電層,進(jìn)而改變了系統(tǒng)的靜電作用,并
此影響著系統(tǒng)的總相互作用能。王燕民等研究了在粒度小于
μm的赤鐵礦與石英混合物的高梯度磁選中pH的影響。通過(guò)
不同的pH,算出不同礦漿pH時(shí)顆粒間及顆粒與介質(zhì)間靜電交
互作用能
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