PL125144B1 - Method of inspection of magnetic properties of ferromagnetic powder - Google Patents

Method of inspection of magnetic properties of ferromagnetic powder Download PDF

Info

Publication number
PL125144B1
PL125144B1 PL1981229792A PL22979281A PL125144B1 PL 125144 B1 PL125144 B1 PL 125144B1 PL 1981229792 A PL1981229792 A PL 1981229792A PL 22979281 A PL22979281 A PL 22979281A PL 125144 B1 PL125144 B1 PL 125144B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
ferromagnetic powder
coil
alternating
powder
ferromagnetic
Prior art date
Application number
PL1981229792A
Other languages
English (en)
Other versions
PL229792A1 (pl
Original Assignee
Hoechst Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hoechst Ag filed Critical Hoechst Ag
Publication of PL229792A1 publication Critical patent/PL229792A1/xx
Publication of PL125144B1 publication Critical patent/PL125144B1/pl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/12Measuring 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)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Inspection Of Paper Currency And Valuable Securities (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Compounds Of Iron (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób sprawdzania wlasciwosci magnetycznych proszku ferromagnetycznego do rozdzielania grawitacyjnego przy flotacyjnym uzdatnianiu mineralów.Przez uzdatnianie takie rozumiane jest rozdzielanie mineralów o róznej gestosci przy uzyciu wodnej zawie¬ siny materialu, którego ciezar wlasciwy lezy pomiedzy gestosciami rozdzielanych mineralów, w zwiazku z czym przy wprowadzaniu pewnej ilosci mineralu do takiej zawiesiny lzejszy skladnik opada. Poniewaz czesc zawiesiny materialu rozdzielajacego jest wymywana i laczy sie ze skladnikiem opadajacym, oba skladniki po rozdzieleniu przeplukuje sie tak, ze przyczepiony poprzednio ciezki material rozdzielajacy jest odzyskiwany w postaci roz¬ cienczonej zawiesiny. Oddzielanie tego ciezkiego materialu rozdzielajacego z rozcienczonej zawiesiny przyklado¬ wo przez filtrowanie nie jest mozliwe ze wzgledu na drobnoziarnistosc tego materialu. Z tego wzgledu jako ciezki material rozdzielajacy stosuje sie korzystnie proszek ferromagnetyczny, który jest odzyskiwany z rozcien¬ czonej zawiesiny przez rozdzielanie magnetyczne, pizy czym mozna go uwolnic od niemagnetycznych zanieczy¬ szczen.Do wytwarzania zawiesiny ciezkiego materialu rozdzielajacego nadaje sie w pierwszym rzedzie magnetyt dla uzyskania malego ciezaru wlasciwego i zelazokrzem o zawartosci 8 — 25% Si dla wytwarzania materialu o duzym ciezarze wlasciwym, przy czym wielkosc ziaren ciezkiego materialu rozdzielajacego wytwarzanego przez rozpylanie lub mielenie wynosi 0,001 — 0,4 mm. Odzyskany ciezki material rozdzielajacy, który zostal namagnesowany przy rozdzielaniu magnetycznym, trzeba rozmagnesowac przed ponownym zastosowaniem do przygotowania zawiesiny ciezkiego materialu rozdzielajacego, poniewaz namagnesowane proszki nie tworza sta¬ bilnych zawiesin. Rozmagnesowanie odzyskanego ciezkiego materialu oddzielajacego przeprowadza sie przez podgrzanie do temperatury powyzej jego punktu Curie, lub przez rozmagnesowanie w zmiennym polu magne¬ tycznym, co jest tanszym procesem. Zaleznie od mozliwosci produkcyjnych i w zaleznosci od jakosci i ilosci materialów wyjsciowych wytwarza sie sproszkowany ciezki material rozdzielajacy o mniej lub bardziej dobrych wlasciwosciach magnetycznych, co ma wplyw na jego zdolnosc do rozmagnesowywania sie w zmiennym polu magnetycznym Szczególnie wtedy, gdy dla zwiekszenia odpornosci materialu rozdzielajacego na korozje dodajeI 2 125144 sie do niego dalsze skladniki, na przyklad w przypadku zelazokrzemu oprócz wegla jeszcze fosfor, miedz, aluminium i inne, tak jak to przedstawiono w opisach patentowych RFN nr 972 687 i 2 222 657, powstaje uklad wielu materialów nieprzejszysty pod wzgledem swych wlasciwosci magnetycznych.Celem wynalazku jest opracowanie latwego do przeprowadzenia sposobu badania, który umozliwi ocene proszków ferromegnetycznych jesli chodzi o ich przydatnosc jako ciezkich materialów rozdzielajacych do wzbo¬ gacania flotacyjnego. Sposób taki charakteryzuje sie wedlug wynalazku tym, ze proszek ferromagnetyczny magnetyzuje sie w stalym polu magnetycznym o natezeniu 600- 1000 A/cm, namagnesowany proszek ferro¬ magnetyczny rozmagnesowuje sie w cyklicznie malejacym zmiennym polu magnetycznym o natezeniu 1000-1500 A/cm, nastepnie 0,2 - 0,5 g tak przygotowanego proszku ferromagnetycznego nasypuje sie na srodek kolowej plytki z materialu dielektrycznego. Plytke te naklada sie na cewke z rdzeniem zelaznym, przy czym cewka i rdzen zelazny sa tak zwymiarowane,ze po przylozeniu napiecia zmiennego 180 - 260 V do cewki w srodku kolowej plytki wystepuja zmienne pola magnetyczne 180 - 220 A/cm. Nastepnie ocenia sie figure powstajaca z nasypanego materialu ferromagnetycznego, przy czym zamknieta figura centralna oznacza nieogra¬ niczona przydatnosc proszku ferromagnetycznego do stosowania przy rozdzielaniu grawitacyjnym.Jako material dielektryczny stosuje sie korzystnie szklo.Za pomoca sposobu wedlug wynalazku w prosty sposób stwierdza sie, czy wytworzony proszek ferromag¬ netyczny jest wystarczajaco magnesowalny, aby mozna bylo zadowalajaco przeprowadzac oddzielanie magne¬ tyczne z fazy wodnej, a jednoczesnie czy proszek ten jest magnetycznie wystarczajaco miekki, aby umozliwial wystarczajace rozmagnesowywanie.Przedmiot wynalazku zostanie blizej objasniony w przykladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia w widoku perspektywicznym, czesciowo w przekroju urzadzenie do przeprowadzania sposobu we¬ dlug wynalazku, fig. 2 schemat elektryczny urzadzenia z fig. 1, a fig. 3 przedstawia zdjecia fotograficzne w wido¬ ku z góry na urzadzenie z fig. 1.W obudowie 1 umieszczona jest cewka 4, w która wsuniety jest rdzen zelazny 3. Na rdzeniu zelaznym 3 lezy centrycznie jako kolowa plytka szklana tarcza Petriego 2. Cewka 4 jest wlaczona w obwód sieci 5 pradu zmiennego, przy czym szeregowo z cewka 4 w obwód wlaczony jest lacznik 6 i rezystor 7, natomiast lampa jarzeniowa 8 jest dolaczona równolegle do cewki 4.Na fig. 3 zewnetrzne czarne okregi przedstawiaja krawedz tarczy Petriego 2 z fig. 1, natomiast wewnetrzne czarne obszary odtwarzaja material ferromagnetyczny. Fotografia A przedstawia przy tym zamknieta figure srodkowa, natomiast fotografia B ma koncentryczne do rozjasnionego obszaru srodkowego przedluzenia waskie¬ go, jasnego pierscienia. Wreszcie fotografia C przedstawia duzy jasny obszar srodkowy, który jest objety pierscie¬ niem z ferromagnetycznego materialu.Material ferromagnetyczny z figura wedlug fotografii A nadaje sie wybitnie do stosowania w rozdziela¬ czach grawitacyjnych. Material ferromagnetyczny z figura wedlug fotografii B nadaje sie do tego celu warunko¬ wo, a material z figura wedlug fotografii C nie nadaje sie.Przyklad L Proszek zelazokrzemowy, który zawiera 12% Si i,0,7% P„magnesowany byl w stalym polu magnetycznym o natezeniu 600 A/cm, a potem byl rozmagnesowywany w cyklicznie malejacym polu zmiennym o natezeniu 1000 A/cm. 0,3 g tak przygotowanego proszku zelazokrzemu nalozono na srodek tarczy Petriego o srednicy 9 cm, która wedlug fig. 1 polozono na rdzen zelazny wsuniety w cewke magnetyczna posia¬ dajaca 2000 zwojów. Po przylozeniu napiecia zmiennego 220 V poprzez rezystor wstepny 700 omów do cewki, natezenie zmiennego pola magnetycznego w srodku tarczy Petriego wynosilo 200 A/cm.Pod wplywem pola cewki proszek zelazokrzemowy utworzyl zamknieta figure srodkowa wokól punktu srodkowego tarczy Petriego jak pokazano na fotografii A, to znaczy sprawdzany proszek nadaje sie do stosowania w rozdzielaczach grawitacyjnych sluzacych do wzbogacania mineralów.Przyklad 2. Proszek ferrokrzemu, który oprócz 12% Si zawiera 3,6% P sprawdzono jak w przykla¬ dzie 1. Pod wplywem pola cewki proszek ferrokrzemu ustawil sie w dwóch pierscieniach kolowych wokól swobodnego punktu srodkowego tarczy Petriego jak przedstawiono fotografia B co oznacza, ze sprawdzany proszek nadaje sie do stosowania w rozdzielaczach grawitacyjnych tylko z ograniczeniem.Przyklad 3. Proszek ferrokrzemu, który oprócz 12% Si zawiera 6%P sprawdzono jak w przykl¬ adzie 1. Pod wplywem pola cewki proszek ferrokrzemu ustawil sie w jednym pierscieniu kolowym o duzej srednicy wokól swobodnego punktu srodkowego tarczy Petriego, jak przedstawiono na fotografii C, co oznacza, ze sprawdzany proszek nie nadaje sie do stosowania w rozdzielaczach grawitacyjnych.125144 3 Zastrzezenia patentowe 1. Sposób sprawdzania magnetycznych wlasciwosci proszku ferromagnetycznego do rozdzielaczy grawita¬ cyjnych, stosowanych do flotacyjnego wzbogacania mineralów, znamienny t y m, ze proszek ferromagne¬ tyczny magnesuje sie w stalym polu magnetycznym o natezeniu 600 - 1000 A/cm, namagnesowany proszek magnetyczny rozmagnesowuje sie w cyklicznie malejacym zmiennym polu magnetycznym o natezeniu 1000 - 1500 A/cm, nastepnie 0,2 — 0,5 g tak przygotowanego proszku ferromagnetycznego gromadzi sie w punkcie srodkowym kolowej plytki z materialu dielektrycznego, która uklada sie na cewce z rdzeniem zelaz¬ nym, przy czym cewka i jej rdzen sa tak zwymiarowane, ze po przylozeniu napiecia zmiennego 180 - 260 V do cewki w srodku kolowej plytki wystepuje pole zmienne o natezeniu 180-220 A/cm, a nastepnie ocenia sie figure powstajaca z proszku ferromagnetycznego, przy czym zamknieta figura srodkowa swiadczy o nieograniczo¬ nej przydatnosci proszku ferromagnetycznego do stosowania w rozdzielaczach grawitacyjnych. 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako material dielektryczny stosuje sie szklo./ 125144 . 4 + ®" n 8 _-5 Fig. 2 ABc Fig. 3 Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 100 cgz.Cena 100 zl PL

Claims (3)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób sprawdzania magnetycznych wlasciwosci proszku ferromagnetycznego do rozdzielaczy grawita¬ cyjnych, stosowanych do flotacyjnego wzbogacania mineralów, znamienny t y m, ze proszek ferromagne¬ tyczny magnesuje sie w stalym polu magnetycznym o natezeniu 600 - 1000 A/cm, namagnesowany proszek magnetyczny rozmagnesowuje sie w cyklicznie malejacym zmiennym polu magnetycznym o natezeniu 1000 - 1500 A/cm, nastepnie 0,2 — 0,5 g tak przygotowanego proszku ferromagnetycznego gromadzi sie w punkcie srodkowym kolowej plytki z materialu dielektrycznego, która uklada sie na cewce z rdzeniem zelaz¬ nym, przy czym cewka i jej rdzen sa tak zwymiarowane, ze po przylozeniu napiecia zmiennego 180 - 260 V do cewki w srodku kolowej plytki wystepuje pole zmienne o natezeniu 180-220 A/cm, a nastepnie ocenia sie figure powstajaca z proszku ferromagnetycznego, przy czym zamknieta figura srodkowa swiadczy o nieograniczo¬ nej przydatnosci proszku ferromagnetycznego do stosowania w rozdzielaczach grawitacyjnych. 2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako material dielektryczny stosuje sie szklo./ 125144 . 4 + ®" n 8 _-5 Fig.
  2. 2 ABc Fig.
  3. 3 Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 100 cgz. Cena 100 zl PL
PL1981229792A 1980-02-22 1981-02-20 Method of inspection of magnetic properties of ferromagnetic powder PL125144B1 (en)

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 (2)

Publication Number Publication Date
PL229792A1 PL229792A1 (pl) 1981-11-13
PL125144B1 true PL125144B1 (en) 1983-03-31

Family

ID=6095269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1981229792A PL125144B1 (en) 1980-02-22 1981-02-20 Method of inspection of magnetic properties of ferromagnetic powder

Country Status (14)

Country Link
US (1) US4412176A (pl)
EP (1) EP0035122B1 (pl)
AT (1) ATE7080T1 (pl)
AU (1) AU541797B2 (pl)
BR (1) BR8101037A (pl)
CA (1) CA1184605A (pl)
CS (1) CS227678B2 (pl)
DE (2) DE3006626A1 (pl)
ES (1) ES8201319A1 (pl)
GR (1) GR73683B (pl)
MX (1) MX155703A (pl)
PL (1) PL125144B1 (pl)
YU (1) YU42553B (pl)
ZA (1) ZA811129B (pl)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
AU2018389186A1 (en) 2017-12-20 2020-07-02 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
AR123594A1 (es) 2020-09-26 2022-12-21 Pi Industries Ltd Compuestos nematicidas y uso de los mismos

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD1602U (pl) *
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 (pl) * 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 (pl) * 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

Also Published As

Publication number Publication date
GR73683B (pl) 1984-04-02
DE3006626A1 (de) 1981-08-27
ES499331A0 (es) 1981-12-16
AU6750681A (en) 1981-08-27
EP0035122B1 (de) 1984-04-11
YU42281A (en) 1983-06-30
DE3163028D1 (en) 1984-05-17
YU42553B (en) 1988-10-31
US4412176A (en) 1983-10-25
AU541797B2 (en) 1985-01-17
ES8201319A1 (es) 1981-12-16
MX155703A (es) 1988-04-15
ZA811129B (en) 1982-03-31
CS227678B2 (en) 1984-05-14
BR8101037A (pt) 1981-08-25
EP0035122A1 (de) 1981-09-09
ATE7080T1 (de) 1984-04-15
CA1184605A (en) 1985-03-26
PL229792A1 (pl) 1981-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5106714A (en) Interdispersed two-phase ferrite composite and electrographic magnetic carrier particles therefrom
Reich et al. Glassy relaxation without freezing in a random dipolar-coupled Ising magnet
US5061586A (en) Glass composite magnetic carrier particles
RU98119679A (ru) Состав материала и структура постоянного магнита, обеспечивающие подавление вихревых токов в измерительной аппаратуре, использующий метод ядерного магнитного резонанса
EP0500892A1 (en) Interdispersed three-phase ferrite composite and electrographic magnetic carrier particles therefrom
PL125144B1 (en) Method of inspection of magnetic properties of ferromagnetic powder
Iacob et al. Experimental observations on the saturation mass in the capture process of an ordered transverse high gradient magnetic separation matrix
CA1261667A (en) Carrier for use in electrophotographic developers
Dawes A course in electrical engineering
Bagster The calculation of force on a weakly magnetic particle in a magnetic field
Scholten et al. The magnetical and rheological behavior of aggregating magnetic suspensions
US5795692A (en) Carrier composition and processes thereof
JPS5796353A (en) Two component system developer for magnetic brush development
PL135294B1 (en) Method of examining ferromagnetic powders for their magnetical properties
Goodluck Magnetic separation of strongly magnetic particles using alternating field
Strelkov et al. Electricity and Magnetism: Problems in Undergraduate Physics
JPS6125157A (ja) 静電荷像現像剤用キヤリア
JPS60196777A (ja) 静電荷像現像剤用キヤリア
PL135299B1 (en) Method of examining ferromagnetic powders
JPS61114249A (ja) 二成分現像剤用キヤリアおよびその製法
JPS6129854A (ja) 導電性磁性カラ−トナ−