CS227678B2 - Testing method for determination of magnetic properties of ferromagnetic powders - Google Patents
Testing method for determination of magnetic properties of ferromagnetic powders Download PDFInfo
- Publication number
- CS227678B2 CS227678B2 CS811207A CS120781A CS227678B2 CS 227678 B2 CS227678 B2 CS 227678B2 CS 811207 A CS811207 A CS 811207A CS 120781 A CS120781 A CS 120781A CS 227678 B2 CS227678 B2 CS 227678B2
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- ferromagnetic powder
- field
- heavy
- circular plate
- coil
- Prior art date
Links
- 239000000843 powder Substances 0.000 title claims abstract description 31
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 20
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title abstract description 10
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims abstract description 17
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical group [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract 2
- 238000010998 test method Methods 0.000 claims description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 3
- 125000001301 ethoxy group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([H])O* 0.000 claims 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 abstract description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract 1
- 238000012797 qualification Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 12
- 229910000519 Ferrosilicon Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 4
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 3
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 2
- 238000007885 magnetic separation Methods 0.000 description 2
- 239000011863 silicon-based powder Substances 0.000 description 2
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007900 aqueous suspension Substances 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009429 electrical wiring Methods 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 230000035558 fertility Effects 0.000 description 1
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N iron(II,III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]O[Fe]=O SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 201000004792 malaria Diseases 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R33/00—Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
- G01R33/12—Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
- Soft Magnetic Materials (AREA)
- Hard Magnetic Materials (AREA)
- Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Compounds Of Iron (AREA)
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
- Inspection Of Paper Currency And Valuable Securities (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Description
Vynález se týká zkušebního způsobu pro zjištění magnetických vlastností feromagnetických prášků pro těžké suspenze к úpravě minerálů v těžkých kapalinách.
Úpravou v těžkých kapalinách se označuje oddělování materiálů různé hustoty vodnou suspenzí těžké látky, tak zvanou těžkou suspenzí, jejíž hustota leží mezi hustotami oddělovaných minerálů, čímž při vpravení směsi minerálů do těžké suspenze lehčí podíl klesá.
Jelikož část suspenze těžké látky ulpí i na vyplaveném i na pokleslém podílu, osprchují se oba podíly po jejich oddělení, takže předtím ulpěvší těžká látka se získá nazpět-v podobě zředěné suspenze.
Oddělení těžké látky z této zředěné suspenze není v důsledku nepatrné velikosti zrna těžké látky možné, například filtrací. Z toho důvodu se jako těžkých látek s výhodou používá feromagnetických prášků, které se ze zředěné suspenze získávají nazpět magnetickým odlučováním a kromě toho mohou být zbavany nemaqnetických nečistot.
Tak například se v první řadě hodí magnetit pro výrobu těžké suspenze s nízkou hustotou a ferosilicium s hmotnostním obsahem křemíku 8 až 25 % se hodí к výrobě, takové suspenze s vyšší hustotou, přičemž velikost zrna těžkých látek vyrobených rozprášením nebo rozemletím leží mezi 0,001 a 0,4 mm.
Zpět získané těžké látky, které jsou magnetovány magnetickým oddělováním, musí být před jejich opětným použitím к přípravě suspenzí těžkých látek odmagnetovány, jelikož magnetované prášky netvoří žádné stabilní suspenze.
Odmagnetování nazpět získané těžké látky se může provést jejím zahřátím nad teploty nad jejím Curierivým bodem nebo s menším nákladem odmagnetování ve střídavém poli.
Podle produkční situace a v závislosti na jakosti a množství výchozích materiálů mohou být vyrobeny prášky těžké látky s více nebo méně dobrými magnetickými vlastnostmi, což má vliv na jejich schopnost, aby byly odmagnetovány ve střídavém poli.
Zejména v případě, že se pro zvýšení odolnosti těžké látky proti korozi přidají další složky, například u ferosilicia kromě uhlíku ještě fosfor, měd, hliník a podobně, /německé pat. spisy č. 972 678 a 2 222 657/, vznikne mnohalátková soustava, která je nepřehledná, pokud jde o její magnetické vlastnosti.
Vynález vychází proto z úlohy najít jednoduše proveditelný zkušební způsob, který by dovolil posouzení feromagmetických prášků, pokud jde o jejich vhodnost pro těžké suspenze к úpravě minerálů v těžkých kapalinách.
Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se feromagnetický prášek magnetuje v magnetickém stejnosměrném poli s intenzitou pole 600 až 1 000 A/cm a magnetovaný feromagnetický prášek se odmagnetuje v magnetickém střídavém poli, cyklicky klesajícím, s intenzitou pole 1 000 až 1 500 A/cm.
0,2 až 0,5 gramů feromagnetického prášku takto zpracovaného se nahromadí uprostřed kruhové desky s dielektrického materiálu, kruhová deska se uloží na cívku se železným jádrem, přičemž cívka a železné jádro jsou dimenzovány tak, že po připojení střídavého napětí 180 až 260 V na cívku vznikne uprostřed kruhové desky střídavé pole o intenzitě ΙβΟ až 220 A/cm, a pozoruje se obrazec vzniklý з< nahromaděného feromagnetického materiálu, přičemž uzavřený centrální obrazec poukazuje na neomezenou vhodnost feromagnetického prášku pro užití v těžkých emulzích.
Jako dielektriky materiál může přitom sloužit sklo.
Zkušebním postupem podle vynálezu lze jednodušším způsobem zjistit, je-li vytvořený fertmatnetický prášek jednak dostatečně matneeooatelný, tby magnntickým odlučováním mohl být spolehlivě oddělen od vhodné fáze, a jednak je-li tento prášek mmagnticky dostatečně měkký, aby mohl být dostatečně odmaanneizován.
Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojených výkresech. Obr. 1 je perspektivní, částečně v řezu znázorněný pohled na zařízení k provádění zkušebního postupu podle vynálezu. Obr. 2 je elektrické schéma zapojení pro provoz zařízení podle obr. 1. Obr. 3 znázorňuje fotografické snímky v pohledu shora na zařízení podle obr. 1. .
Ve skříni £ je umístěna cívka .4, do které je zasunuto železné jádro £. Na železném jádru leží jako kruhová deska středově Petriho miska 2, sestávající ze skla. ·
Cívka 4 je v proudovém obvodu spojena se sítí £ ' na střídavý proud, přičemž v proudovém obvodu jsou zapojeny spínač 6 a odpor T_ v sérii s cívkou £, kdežto doutnavka £ je v paralelním zapojení vůči cívce 4.
Na obr. 3 znázorňují vnější černé kruhy pokaždé okraj Petriho misky £2 podle obr. 1, zatímco vnitřní začernčná pásma zobrazuj frromagnerickýlmattriál. Přiom fotografie A ukazuje uzavřený centrální obrazec, kdežto fotografie B jeví soustředně s rozjanněným vnitřním pásmem usazeniny úzkého světlého proužku.
Konečně ukazuje fotografie C velké světlé vnitřní pásmo, které je obklopeno kroužkem z feromagnntického maatriálu.
Fertmatnntický maateiál s vytvořením podle fotografie A se znammnětě hodí pro užití v těžkých suspenzích. Feromagrin tický maateiál s konfigurací podle fotografie B je pro ' tento účel vhodný jen podmíněně, kdežto mattriál s konfigurací podle fotografie C je nevhodný.
' * f- .
P řík laal
Prášek ferosslicia, který obsahoval 12 % křemíku Si a 0,7 % fosforu P, byl magnntován v mmagintickém steéossměrném poli s intenzitou pole 600 A/cm a potom byl odmmgnetoaáe v cykkrcky klesajícím stříaavém poli s intenzitou pole 1 000 A/cm. 0,3 g takto předem zpracovaného prášku ferosslicia byly naneseny na střed Petriho misky o průměru 9 cm, která .podle obr. 1 ležela na železném jádru, které bylo zasunuto do mmagneické cívky s 2 000 závity.
Po připojení střídavéht napětí 220 V přes předřezený odpor 700 Ω na cívku činila intenzita maggntického střídavého pole uprostřed Petriho misky 200 A/cm.
Pod vlivem pole cívky uspořádal se prášek ferosšlicia do uzavřené centrální konfigurace kolem středu Petriho misky jako na fotog^a^i A, což znamená, že zkoumaný prášek je nromrzreě vhodný pro užití v těžkých suspenzích pro úpravu minerálů v těžkých kapalinách.
Příklad 2
Byl zkoumán prášek ferossilicia, který kromě 12 % křemíku Si obsahoval 3,6 % . fosforu P. Pod vlivem pole cívky uspořádá1 se prášek ferosšlicia ve dvou proužcích kolem volně pozůstávajícího středu Petriho misky /fotografie B/, což znamená, že zkoušený prášek je jen ommzeně vhodný pro užití v těžkých suspenzích.
Příklad 3
Byl zkoumán prášek ferosilicia, který kromě 12 % křemíku Si obsahoval 6 % fosforu P, způsobem udaným v příkladu 1. Pod vlivem pole cívky uspořádal se prášek ferosilicia v kroužku s velkým poloměrem kolem volného středního bodu Petriho misky /fotografie C/, tj. zkoumaný prášek je nevhodný pro užití v těžkých suspenzích.
Claims (2)
1. Zkušební způsob pro · zjištění mmanneických vlastností feromagnntických prášků ·pro těžké suspenze k úpravě minerálů v těžkých kapalinách, vyznnauuící · se tím, že feromagnetický prášek se magnetuje v magnntickém stejoosměrném poli s intenzitou pole 600 až 1 000 A/cm, magnntovaný feromagnntický prášek se odmsgnetujt v cyklicky klesajícím mmgnetickém střddvvém poli s intenzitou pole 1 000 až 1 500 A/cm, 0,2 až 0,5 g feromagnetického prášku takto zpracovaného se navrší ve středu kruhové desky z dielektrackého mmaeriálu, kruhová deska se položí na cívku se železným jádrem, přičemž cívka i železné jádro jsou dimenzovány tak, že .po připojení střídavého napětí 180 až 260 V na cívku, · vznikne uprostřed kruhové desky střídavé pole o intenzitě·180 až 220 A/cm, a pozoruje se obrazec vzněkkaící z nahromaděného mmanneického maateiálu, přičemž uzavřená centrální konfigurace pouka z и je na etom^Z(teou vhodnoot feromagnetického prášku pro užití v těžkých suspenzích.
2. Zkušební způsob podle bodu 1, vyznnaující se tím, že jako dielektrik, ý maateiál slouží sklo.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19803006626 DE3006626A1 (de) | 1980-02-22 | 1980-02-22 | Pruefverfahren zur ermittlung der magnetischen eigenschaften ferromagnetischer pulver |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS227678B2 true CS227678B2 (en) | 1984-05-14 |
Family
ID=6095269
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS811207A CS227678B2 (en) | 1980-02-22 | 1981-02-19 | Testing method for determination of magnetic properties of ferromagnetic powders |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4412176A (cs) |
| EP (1) | EP0035122B1 (cs) |
| AT (1) | ATE7080T1 (cs) |
| AU (1) | AU541797B2 (cs) |
| BR (1) | BR8101037A (cs) |
| CA (1) | CA1184605A (cs) |
| CS (1) | CS227678B2 (cs) |
| DE (2) | DE3006626A1 (cs) |
| ES (1) | ES8201319A1 (cs) |
| GR (1) | GR73683B (cs) |
| MX (1) | MX155703A (cs) |
| PL (1) | PL125144B1 (cs) |
| YU (1) | YU42553B (cs) |
| ZA (1) | ZA811129B (cs) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4697463A (en) * | 1983-12-09 | 1987-10-06 | Research Laboratories Of Australia Pty. Ltd. | Method of and means for testing flow properties of magnetic toners |
| GB9200215D0 (en) * | 1992-01-07 | 1992-02-26 | Kodak Ltd | Testing devices |
| US20200337311A1 (en) | 2017-12-20 | 2020-10-29 | Pi Industries Ltd. | Fluoralkenyl compounds, process for preparation and use thereof |
| WO2020095161A1 (en) | 2018-11-05 | 2020-05-14 | Pi Industries Ltd. | Nitrone compounds and use thereof |
| TW202229241A (zh) | 2020-09-26 | 2022-08-01 | 印度商皮埃企業有限公司 | 殺線蟲化合物及其用途 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DD1602U (cs) * | ||||
| US2501615A (en) * | 1946-03-07 | 1950-03-21 | Western Electric Co | Method of forming magnetic field patterns |
| US2524804A (en) * | 1949-02-02 | 1950-10-10 | James W Irby | Apparatus for demonstrating the existence of magnetic lines of force |
| US3181059A (en) * | 1961-10-02 | 1965-04-27 | Gerald L Mohnkern | Optical polarity indicator for magnetically recorded signals |
| LU50769A1 (cs) * | 1966-03-25 | 1967-09-25 | ||
| US3443214A (en) * | 1968-03-25 | 1969-05-06 | Massachusetts Inst Technology | Light reflecting magnetic liquid apparatus for mapping magnetic fields |
| SE315155B (cs) * | 1968-07-08 | 1969-09-22 | A Oefwerstroem | |
| DE2222657C2 (de) * | 1972-05-09 | 1974-06-27 | Knapsack Ag, 5033 Huerth-Knapsack | Verwendung einer Eisen-Silicium-Phosphor-Legierung als Schwerstoff in Schweretrüben für die Schwimm-Sink-Aufbereitung von Mineralien |
-
1980
- 1980-02-22 DE DE19803006626 patent/DE3006626A1/de not_active Withdrawn
-
1981
- 1981-02-03 DE DE8181100748T patent/DE3163028D1/de not_active Expired
- 1981-02-03 AT AT81100748T patent/ATE7080T1/de active
- 1981-02-03 EP EP81100748A patent/EP0035122B1/de not_active Expired
- 1981-02-11 ES ES499331A patent/ES8201319A1/es not_active Expired
- 1981-02-12 CA CA000370710A patent/CA1184605A/en not_active Expired
- 1981-02-17 US US06/234,986 patent/US4412176A/en not_active Expired - Fee Related
- 1981-02-19 CS CS811207A patent/CS227678B2/cs unknown
- 1981-02-19 YU YU422/81A patent/YU42553B/xx unknown
- 1981-02-20 ZA ZA00811129A patent/ZA811129B/xx unknown
- 1981-02-20 BR BR8101037A patent/BR8101037A/pt unknown
- 1981-02-20 MX MX186080A patent/MX155703A/es unknown
- 1981-02-20 GR GR64204A patent/GR73683B/el unknown
- 1981-02-20 AU AU67506/81A patent/AU541797B2/en not_active Ceased
- 1981-02-20 PL PL1981229792A patent/PL125144B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ES499331A0 (es) | 1981-12-16 |
| EP0035122B1 (de) | 1984-04-11 |
| MX155703A (es) | 1988-04-15 |
| ES8201319A1 (es) | 1981-12-16 |
| DE3163028D1 (en) | 1984-05-17 |
| PL229792A1 (cs) | 1981-11-13 |
| BR8101037A (pt) | 1981-08-25 |
| YU42281A (en) | 1983-06-30 |
| DE3006626A1 (de) | 1981-08-27 |
| AU541797B2 (en) | 1985-01-17 |
| CA1184605A (en) | 1985-03-26 |
| ATE7080T1 (de) | 1984-04-15 |
| PL125144B1 (en) | 1983-03-31 |
| YU42553B (en) | 1988-10-31 |
| ZA811129B (en) | 1982-03-31 |
| AU6750681A (en) | 1981-08-27 |
| US4412176A (en) | 1983-10-25 |
| EP0035122A1 (de) | 1981-09-09 |
| GR73683B (cs) | 1984-04-02 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US2848748A (en) | Method of securing permanent threedimensional patterns of magnetic fields | |
| CS227678B2 (en) | Testing method for determination of magnetic properties of ferromagnetic powders | |
| US2216600A (en) | Means and method for developing exploring magnetism in paramagnetic bodies | |
| US2829338A (en) | Test transformer for ring-type magnetic cores | |
| Dawes | A course in electrical engineering | |
| Bagster | The calculation of force on a weakly magnetic particle in a magnetic field | |
| US2428471A (en) | Magnetic testing method and apparatus | |
| SU119156A1 (ru) | Способ разделени порошка карбонильного железа на фракции | |
| SU842659A1 (ru) | Устройство дл измерени магнитнойВОСпРииМчиВОСТи ОбРАзцОВ СлАбОМАгНиТНыХВЕщЕСТВ | |
| Turilli et al. | Simple and direct method to determine the single or polydomain status of the particles in a uniaxial ferromagnetic polycrystal: Measure of the coercive and anisotropy fields | |
| SU1019306A1 (ru) | Вихретоковый преобразователь | |
| Fofana et al. | Magnetic-fluid separations of coal using a modified Frantz electromagnet | |
| Crump | Preparation of Permanent Three‐Dimensional Views of Magnetic Fields | |
| PL135294B1 (en) | Method of examining ferromagnetic powders for their magnetical properties | |
| DE392987C (de) | Vorrichtung zum Aufsuchen von magnetischen oder elektrisch leitfaehigen Stoffen | |
| RU2020465C1 (ru) | Устройство для магнитопорошковой дефектоскопии | |
| JPS57136159A (en) | Eddy current system metal internal defect finding method and device | |
| SU957091A1 (ru) | Намагничивающее устройство | |
| SU1050746A1 (ru) | Электромагнитный сепаратор | |
| CS231176B2 (en) | Method of testing of ferromagnetic powder | |
| Dahm | The micro-structure of silicon steel and its relation to the electrical and magnetic losses | |
| Mel'gui | Spatial Distribution of Residual Fields Around Nonuniformly Magnetized Long Rods | |
| Kelkar | Nondestructive Magnetic Measurements on Prefabricated Parts | |
| Patton et al. | Observation of Magnetic Domains by Means of the Bitter Colloid Method | |
| Samkharadze et al. | Method of Measuring the Charge on Metallic Powders |