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磁化处理

磁化处理的相关文献在1978年到2022年内共计247篇,主要集中在矿业工程、金属学与金属工艺、化学工业 等领域,其中期刊论文154篇、会议论文7篇、专利文献1083935篇;相关期刊132种,包括技术与市场、农业机械学报、河南农业等; 相关会议7种,包括第六届中国畜牧科技论坛、中国农业工程学会2007年学术年会、第七届中国青年农业科学学术年会等;磁化处理的相关文献由481位作者贡献,包括王华田、刘秀梅、黄光智等。

磁化处理—发文量

期刊论文>

论文:154 占比:0.01%

会议论文>

论文:7 占比:0.00%

专利文献>

论文:1083935 占比:99.99%

总计:1084096篇

磁化处理—发文趋势图

磁化处理

-研究学者

  • 王华田
  • 刘秀梅
  • 黄光智
  • 孔令刚
  • 朱巨建
  • 李琳
  • 贾绍义
  • 万晓
  • 丛桂芝
  • 佘雪峰
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 代豪; 萨伍提·阿卜杜热伊木; 孙春宝; 寇珏; 胡阳; 邢成军; 李冠华; 白杨
    • 摘要: 某低品位金矿金品位为0.65 g/t,滴淋堆浸浸出率较低。为考察磁化处理对该金矿石滴淋堆浸效果的影响,进行了磁化处理条件试验,考察了Ca^(2+)、Mg^(2+)及Na^(+)等杂质离子浓度对溶液磁化前后表面张力的影响,探究了磁化浸金溶液对低品位金矿滴淋堆浸效果的影响及机理。结果表明:①磁化可以降低去离子水的表面张力,磁感应强度为1 T时适宜的磁化条件为磁化时间15 min、水流速度300 r/min,该条件下磁化后去离子水的磁化效果仅维持50 min。②溶液中Ca^(2+)、Mg^(2+)会使溶液的表面张力不同程度的增大,且表面张力随离子浓度的增大而增大,而磁化可以在一定程度上减弱或消除这类离子的影响;尽管Na^(+)的存在也会降低溶液的表面张力,但溶液表面张力受Na^(+)浓度的影响较小。③磁化后的氰化钠浸金液与矿石的接触角更小,磁化有利于氰化钠浸金液在矿石表面的铺展。④浸金液的磁化处理有利于提高矿石的金浸出率,金浸出率由58.04%提高至62.21%,增幅达4.17个百分点。
    • 牛文全; 赵雪; 王照熙; 张文倩; 吕畅; 董爱红
    • 摘要: 为探究含沙水磁化处理对悬浮泥沙在滴灌管网中沉降的影响,揭示含沙水磁化处理对滴头堵塞的减缓机理,以内镶贴片式迷宫流道滴头为研究对象,设置4种磁化强度(0、0.2、0.4、0.6 T)和4种粒径级配(0~0.100 mm、0.075~0.100 mm、0.038~0.075 mm、0~0.038 mm)的泥沙,泥沙质量浓度为1.0、3.0 g/L,进行短周期间歇性灌水试验和絮凝沉降试验,利用MS2000型激光粒度分析仪、水质测试仪和乌氏粘度计等对毛管淤积泥沙机械组成、含沙水的电导率和粘滞系数等进行多角度分析。结果表明:磁化处理极显著地减缓了滴头流量和灌水均匀度的下降趋势(p<0.01),细颗粒泥沙(粒径0~0.03 mm)含量较高时,磁化处理对滴头堵塞的减缓作用最大,灌水结束时,滴头平均相对流量和灌水均匀度较未磁化处理分别提高17.41%和47.27%;磁化处理加速了悬浮泥沙的絮凝沉降速度,细颗粒泥沙含量越高,加速作用越大,沉降2 h后含沙水浊度较未磁化处理最高降低29.44%;磁化处理后毛管前段滴头堵塞率平均提高17.71%,毛管前中段淤积泥沙中值粒径减小了11.49%,磁化处理促进了毛管中细颗粒泥沙的絮凝作用,加速了其在毛管前段的沉降。磁化强度为0.4 T时,磁化处理对滴头堵塞和悬浮泥沙絮凝沉降的影响最大。建议引用细颗粒泥沙含量较高的黄河水滴灌时,宜采用磁化处理措施(磁化强度为0.4 T),既可以减缓堵塞以提高毛管使用寿命,又可提高作物生长品质,并定期冲洗毛管,降低滴头堵塞风险。
    • 李凤久; 王仁贺; 贾清梅; 孔亚然
    • 摘要: 为了提高矿产资源的综合利用水平,简述了磁化处理的发展历史,列举了磁化处理在工业、农业、医疗、环境等各领域的应用现状,重点从磁化水、磁化药剂、磁化矿浆3个方面介绍了不同磁化方式在浮选中的应用。通过改变磁感应强度、磁化时间、磁场强度等条件,阐释了对浮选过程的影响规律及作用机理。通过机理分析总结发现,磁化处理可以改善溶液pH值、表面张力、矿物润湿性、电导率、表面电位、药剂溶解度、含氧量等特性,可减少药剂消耗,提高浮选效率,进而提高矿物回收率和品位等选别指标。
    • 李佳蓓; 张富仓; 段晨骁; ABDELGHANY Ahmed Elsayed; 杨玲; 李志军
    • 摘要: 为探明不同浓度氮肥溶液磁化前后土壤入渗特征和水氮迁移规律,采用恒定磁场强度300 mT对质量浓度分别为0、0.4、0.7、1.1 g/L的硝酸钾溶液进行磁化处理,以未磁化处理为对照,测定各处理溶液的电导率、pH值、溶氧量、表面张力、累积入渗量、湿润锋运移距离和入渗后不同土壤剖面水氮迁移分布。试验结果表明:磁化处理溶液溶氧量显著提高,电导率和表面张力显著减小,并随溶液浓度变化有显著影响,但对pH值无显著影响。氮肥溶液磁化入渗增大了相同入渗时间内的湿润锋运移距离和累积入渗量,Philip、GreenAmpt、一维代数入渗模型拟合所得参数土壤吸渗率S、饱和导水率Ks以及有效土壤水扩散率D均增大,湿润峰处的土壤水吸力Sf、土壤水分特征曲线和非饱和导水率综合形状系数m均减小,增渗效果随氮肥溶液浓度增大而增大。磁化氮肥溶液可提高土壤持水能力,且随溶液浓度增大持水能力增强,一维代数入渗公式可较好描述不同磁场强度下各浓度溶液土壤入渗结束时的土壤含水率分布情况。氮肥溶液和磁化作用对土壤硝态氮含量的影响呈显著正相关关系,二者共同作用下,磁化高浓度溶液硝态氮含量最高,这有利于土壤无机氮素的保持。
    • 许楚荣; 蒋文军; 陆灿阳; 林土明; 钟光龙
    • 摘要: 将磁化处理技术应用到原油运输过程中,可以防止及延缓管道内的蜡沉积现象,进而提高原油输送效率。通过磁处理环道装置,开展了不同条件下的模拟油蜡沉积效果实验,对比温度及磁场对沉积蜡质量、厚度的影响。实验结果表明:增大温差与磁处理强度都能有效减少蜡晶沉积现象,但两组变量存在最优极值,过度改变温度及磁化强度将不利于管道输送效率,需要根据实际工况进行优化处理。
    • 李凤久; 孔亚然; 赵留成; 贾清梅
    • 摘要: 为进一步明确磁化处理对浮选效果的影响规律及作用机理,以赤铁矿及石英为主要研究对象,探究磁感应强度、磁化时间、磁场位型等磁化处理工艺参数对浮选指标的影响,同时采用表面张力测试、电导率测试、Zeta电位分析等测试手段,从磁化处理对药剂与矿物的作用方面揭示了磁化处理药剂的作用机理。在磁感应强度150 mT、磁化时间6 min、1号磁场位型(磁场梯度较高)的条件下磁化处理浮选药剂,赤铁矿回收率提高至78.27%,相较未磁化条件下,增加了23.62个百分点;而石英回收率则基本不变,维持在较低水平。人工混合矿试验结果表明,在精矿TFe品位相近的情况下,磁化处理后精矿TFe回收率提高了6.75个百分点。磁化处理后溶液中油酸钠离子浓度增加,油酸根离子在赤铁矿表面的吸附增强,有利于赤铁矿和石英的浮选分离。研究结果对磁化浮选理论体系的建立有一定意义,可为磁化处理在赤铁矿浮选中的应用提供参考。
    • 汤凤林; 赵荣欣; 周欣; 段隆臣; ТретьякАА
    • 摘要: 生态安全和环境保护是世界各国都非常关心的问题。地质钻探和石油天然气钻采工作中产生大量废弃物,直接影响生态安全和环境保护,给经济建设和人民生活带来很大的负面影响。俄罗斯钻探工作者对此进行了研究,取得了一定效果。他们主要采用综合处理方法和磁化处理方法。利用这2种方法,废弃物不仅可以再生,而且还可以二次使用,有一定的创新和实际意义,值得引起我们的重视,建议对此进行研究与讨论。
    • 李凤久; 孔亚然; 贾清梅; 李国峰
    • 摘要: 简述了磁化处理的发展历程,阐述了磁化处理对浮选水系性质的影响规律及其机理,列举了磁化处理在金属矿、非金属矿、煤等不同物料浮选中应用的研究结果,总结分析发现磁化处理在浮选中应用具有简化工艺流程、优化分选指标、减少药剂消耗等优势.磁化处理影响浮选的机理尚不明确,磁化处理影响浮选的因素及影响规律、设备和工艺也有待进一步研究.理论分析、计算机模拟、实验和先进的检测方法相结合,对磁化处理应用于浮选的机理、影响因素及影响规律、工艺及设备进行深入研究是今后的发展趋势.
    • 张津
    • 摘要: T.Vermeriven在上世纪使用了磁化水技术,降低锅垢形成的整体比重,受到世界各个领域的广泛认可,且将这项技术应用于不同领域内,在锅炉除垢、机械加工乳化等方面产生了良好效果.并且在建筑领域混凝土使用、农业种子甄别、养殖行业产品增产等方面具有良好效果.随着磁化处理应用范畴逐渐延伸,在矿物加工中的使用也呈现出良好的效果.在选矿过程中水成为了重要介质,在对水进行磁化处理之后,能够出现十分明显的物理化学实验变化:水溶液的导电率、酸碱值、蒸发速度都显著提升,对一部分盐类溶液的溶解度也会有所提升,对固体物质的浸润角增加、浸润能力增强,表面张力和黏度有所下降.将针对磁化处理在矿物加工中的应用效果、应用形式进行详细研究,为相关领域的工作人员提供借鉴与参考.
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