Cтраница 1
Наличие магнитных свойств позволяет применить методы магнитного обезвоживания осадка. Эффективность применения магнитных методов зависит от ряда факторов, в первую очередь от величины магнитных характеристик осадка. На эти свойства влияют условия получения магнетита, главным образом соотношение Ре3 / Реобщв образце. Это имеет практическое значение при механическом обезвоживании осадка, структура которого определяет фильтруемость. [1]
Благодаря наличию высоких магнитных свойств ( высокие магнитная проницаемость и индукция насыщения, относительно низкая коэрцитивная сила), хороших механических и технологических свойств наряду с невысокой стоимостью железо широко применяется для изготовления магнитной арматуры. Чем чище железо, тем выше его магнитная мягкость. [2]
![]() |
Магнитные свойства поковок из углеродистой и хромо-никелевой сталей и стального литья для корпусов электрических машин. [3] |
Употребляется в тех случаях, когда наличие магнитных свойств в конструкционном материале может повредить работе прибора или аппарата. [4]
Немагнитны и чугун употребляется в тех случаях, когда наличие магнитных свойств в конструкционном материале может повредить работе прибора или аппарата. [5]
Письмо от 5.5.190 9 г. Военного министерства отделу компасов указывает на наличие слабых магнитных свойств у стальных трубок и на их нежелательное воздействие на работу компаса. [6]
Изолирующей связкой служит шеллак, феноло-формальдегидные смолы, полистирол, жидкое стекло и др. От основы требуется наличие высоких магнитных свойств, от связки - способность образовывать между зернами сплошную без разрыва изолирующую пленку. Такая пленка должна быть по возможности одинаковой толщины и прочно связывать зерна между собой. [7]
Применение метода ЯМР к изучению веществ под высоким давлением встречается с рядом специфических трудностей, первая и основная из которых связана с тем, что сам метод ЯМР исключает возможность применения сосудов высокого давления на основе таких наиболее прочных материалов, как сталь, из-за наличия магнитных свойств, искажающих прикладываемое к образцу магнитное поле. Основной недостаток этого материала - относительно низкие пределы нагрузок, позволяющие выдерживать давления не выше 20 - 30 кбар. [8]
Магнитодиэлектрики получают путем прессовки порошкообразного ферромагнетика с изолирующей органической или неорганической связкой. В качестве основы применяют карбонильное железо, пермаллой, альсифер и др. Изолирующей связкой служат фенолоформальдегидные смолы, полистирол, стекло и др. От основы требуется наличие высоких магнитных свойств, от связки - способность образовывать между зернами сплошную без разрыва изолирующую пленку. Такая пленка должна быть по возможности одинаковой толщины и прочно связывать зерна между собой. [9]
Он мало отличается от гематита по твердости и плотности, но обладает магнитными свойствами. Наличие магнитных свойств у него создает условия для возникновения прихватов бурильных труб. Причиной возникновения прихватов при использовании магнетита является образование плотных слоев из утяжелителя на поверхности бурильных труб и обсадных колонн, уменьшающих эффективное сечение скважины. [10]
Магнитодиэлектрики представляют собой одну из разновидностей магнитных материалов, предназначенных для использования при повышенных и высоких частотах, так как они характеризуются большим удельным электрическим сопротивлением, а следовательно, и малым тангенсом угла магнитных потерь. Магнитодиэлектрики получают способом прессовки порошкообразного ферромагнетика с изолирующей зерна друг от друга органической или неорганической связкой. От основы требуется наличие высоких магнитных свойств, от связки - способность образовывать между зернами сплошную, без разрыва электроизоляционную пленку. Такая пленка должна быть по возможности одинаковой толщины и должна прочно связывать зерна между собой. Магнитодиэлектрики характеризуют эффективной магнитной проницаемостью, которая всегда меньше цг ферромагнетика, составляющего основу данного магнитодиэлектрика. Это объясняется двумя причинами: наличием неферромагнитной связки и тем, что магнитную проницаемость магнитодиэлектриков часто приходится измерять у готовых сердечников, а не у тороидов. [11]
Магнитодиэлектрики представляют собой одну из разновидностей магнитных материалов, предназначенных для использования при повышенных и высоких частотах, так как они характеризуются большим удельным электрическим сопротивлением, а следовательно, и малым тангенсом угла магнитных потерь. Магнитодиэлектрики получают способом прессовки порошкообразного ферромагнетика с изолирующей зерна друг от друга органической или неорганической связкой. От основы требуется наличие высоких магнитных свойств, от связки - способность образовывать между зернами сплошную, без разрыва электроизоляционную пленку. Такая пленка должна быть по возможности одинаковой толщины и должна прочно связывать зерна между собой. Магнитодиэлектрнкн характеризуют эффективной магнитной проницаемостью, которая всегда меньше ur ферромагнетика, составляющего основу данного магнитоднэлектрика. Это объясняется двумя причинами: наличием неферромагнитной связки и тем, что магнитную проницаемость магнитодиэлектрнков часто приходится измерять у готовых сердечников, а не у тороидов. [12]
Он представляет собой двойной окисел с содержанием FeO до 31 %, мало отличается от гематита по плотности и твердости. Он обладает сильными магнитными свойствами. Магнетитовый утяжелитель имеет повышенные абразивные свойства. Наличие магнитных свойств приводит к образованию плотных слоев магнетита на поверхности бурильных труб, что создает условия для возникновения прихватов труб. Поэтому применение его в качестве утяжелителя ограничено. [13]