J.Svoboda等研究表明,在實際介質(zhì)中,碰撞效率主要是由碰
的機械機理所決定的,因此懸浮在通過介質(zhì)的流體中的每個顆
與磁介質(zhì)碰撞的幾率都接近于1,即在沒有磁力的情況下,其
撞幾率也仍接近于1。由此可見,非磁性物在磁性物中的機械
雜是不可避免的,這是影響高梯度磁選選擇性的一個重要方
。為了解決這一問題,國內(nèi)外進行過不少研究工作,主要為:
(1)采用特殊的介質(zhì)及排列形式。如采用水平布置的絲網(wǎng)介
,各網(wǎng)的網(wǎng)眼尺寸自上層至下層依次減?。?/p>
根據(jù) DLVO理論,顆粒系統(tǒng)總勢能取決于雙電層勢能VR 和
德華相互作用勢能VA:
VT=VR+VA (9
對于磁性顆粒之間的相互作用,Svoboda將 DLVO理論擴展
立了磁絮凝理論模型,其總勢能為
VT=VR+VA+Vm (10
中:Vm 為顆粒之間的磁吸引能。
基于此,通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)顆粒之間的相互作用可以使體系達到
宜分選的分散狀態(tài)。
強化分散的另一途徑是化學(xué)分散,即利用分散劑,分散劑的
散作用機理可以歸納為以下幾點:
![](http://zs1.img-1.com/pic/158843/p2/20160923213515_8659_zs.jpg)
由式(3)看出,當(dāng)j,λ,a1為定值時,螺線管軸線中點的磁場
度主要與F(α,β)有關(guān),即與螺線管的幾何尺寸有關(guān)。
作者曾對自己設(shè)計的,由16盤小線圈組成的螺線管在不同
度時軸線中點的磁場強度H0進行了測定,結(jié)果如圖2所示。
螺線管的參數(shù)為:a1=4.3cm,α =3,j=828A/cm
2
,λ =
576,每盤小線圈的厚度為2.1cm。
73
由圖2看出,螺線管軸線中點的磁場強度H0隨其長度(β)增
加而增加。在螺線管較短時(β <2),H0增加較快;螺線管較長
時(β>2),H0增加很慢,最后趨于飽和,其值接近0.4πIn(In是
螺線管單位長度安匝數(shù))。這說明螺線管較短時漏磁較多,隨著
螺線管的增長,漏磁逐步減少,最終趨于零。
![](http://zs1.img-1.com/pic/158843/p5/20160923214332_5573_zs.jpg)