图5 矩形介质角点的B值与切面长宽比的关系曲线图5表示矩形介质角点的 B值与介质切面长宽比关系。由图可见,角点上的与介质切面长宽比基本呈线性关系。长宽比越大,越大。当 B0 一定时,欲到大的磁捕集力需用长宽大的介质;因为介质切面长比*时,内部退磁场减,从而使介质磁化增强。图6表示在 B0方向距介表面不同距离时各点磁场力BydBydy(取网格线i=62上点的BydBydy为代表)的变化。随离介质表面距离的*磁场磁力先是急剧下降,而后变化缓。L/W越大,在磁场中一*所产生的磁场磁力越大,L/W=7,其介质表面的磁场磁力是L/W=1时的4.7倍。
(1)用有限差分法并借助电子计算机可以较准确地求解出单
及多丝矩形钢毛周围各点的磁场强度Bx、By和 B值,从而揭
其磁场分布特性。
(2)当钢毛未达磁饱和时,对矩形钢毛其磁场特性只取决于
横切面的几何尺寸;切面的 L/W越大及 W越小,则钢毛磁化
表面的磁场磁力越大。
(3)当钢毛的横切面积一定时,L/W>3的矩形钢毛的磁场磁
比圆形切面钢毛大,因而,当钢毛工作于未饱和磁化状态时,
采用矩形钢毛会更有效。
(3)分散剂与颗粒生成络合物,被络合物层包裹的颗粒之
间,及这些颗粒与溶液中其他络合物之间产生同性排斥。
例如,利用聚酰胺合成的聚合物可对辉铜矿进行选择性分
散
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,其作用机理是其与 Cu
2+
生成了稳定的选择性络合物的聚
合物,包有络合物的聚合物层的颗粒之间,以及这种颗粒与溶液
中的其他络合物之间,以及这种颗粒与溶液中的其他络合物之间
产生电荷排斥能力。
(4)分散剂的分子或离子对颗粒选择性吸附;吸附后产生水
化膜效应使颗粒分散。
水玻璃对分散菱锰矿的机理即是依靠菱锰矿对 HSiO
-
3 选择
性吸附,吸附后产生亲水膜故可稳定分散。