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相似文献
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1.
磁场对烷烃和醇类粘度的影响   总被引:4,自引:1,他引:3  
利用磁场的磁化效应对烷烃和醇类的粘度进行了研究,结果表明,磁化正丁醇、正戊醇、正己醇、正庚醇、正辛醇的粘度随磁场强度的增大而减小;异丁醇粘度随磁场强度的增大而增大;正戊烷、正己烷、正庚烷的粘度不随磁场强度而变化。在此基础上,对反磁性物质的磁化机理进行了探讨。  相似文献   

2.
磁场对烷烃和醇类表面张力的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用磁场的磁化效应对烷烃和醇类的表面张力进行了研究,结果表明,磁化正丁醇,正戊醇,正己醇,正庚醇,正辛醇的表面张力均随磁场强度的增大而减小,磁场时间至少需要20min,磁化效应是暂的,异丁醇和正良醇核磁共振蛮表明,外加磁场对物质的分子结构确实产生了影响,并非核磁共振磁场的影响。  相似文献   

3.
静磁场作用下的水的性质改变   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过实验研究了静磁场作用下对水粘度、电导率和接触角的变化。结果表明,在静磁场作用下,水的粘度随磁场作用时间的增长而降低;同时,磁场强度越大,粘度降低得越快。水的电导率随磁场作用时间的增加而增加;水在铜表面上接触角减小了大约0.4°,在石墨表面接触角减小了大约2.4°。并得到了水在磁场作用下,发生上述性质改变的原因在于磁场影响了水中的氢键。  相似文献   

4.
磁场对污泥沉降影响的数理统计分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了磁场对污水处理厂高M LSS(>4.5gL/)污泥沉降性能的影响。通过设计7组不同条件的磁化实验,考察了不同磁场强度的磁场对污泥沉降性能的影响;并利用数理统计分析中的假设检验原理将所得试验数据进行了均值假设检验,结果表明:磁场的确对污泥沉降性能有影响,其影响效果为:平行磁化优于垂直磁化,平行磁化中磁场强度越大效果越好。  相似文献   

5.
通过高梯度磁处理工业冷却水的模拟实验,研究了高梯度磁场对包钢炼铁厂循环冷却水作用的影响因素,得到了pH值随磁场强度的增加而减小,随磁化流速的增加而增加的变化规律及其机理.pH值的降低对循环冷却水系统的防垢和防腐有着重要的作用,对其研究为进一步深入探讨磁场在工业水处理技术中的应用提供了基础.  相似文献   

6.
利用气相色谱和电位滴定的方法,分析了色素炭黑表面对羧酸、酸酐、醇等极性分子的吸附.结果表明,色素炭黑对羧酸的吸附呈现为物理吸附的特征,吸附量随温度的升高而下降,随羧酸烷烃部分的碳数的增加而增加;对醇类的吸附呈现为化学吸附的特征,吸附量随温度的升高而升高,随烷烃部分碳数的增加而下降  相似文献   

7.
针对受外力作用的铁磁材料,应用微磁学理论,从最小能量原理出发,采用拉格朗日乘子法推导了应力作用下的应力-磁化矢量的描述方程,得出应力-磁化率关系表达式。以条形单晶铁为例,编写三维有限元程序,计算得出应力平行和垂直于外磁场情况下单晶铁磁体内部的磁化矢量分布及应力-磁化率关系曲线,计算结果表明在应力作用下磁化矢量发生偏转,受拉时磁化矢量向外磁场方向偏转,磁化增强,磁化率随应力增加而增大;受压时磁化矢量向背离外磁场方向偏转,磁化减弱,磁化率随应力增大而减小;且各向异性磁化率与应力施加方向相关。  相似文献   

8.
利用电磁场考察磁场强度和磁化时间对水煤浆性能的影响,结果表明,在135T和220T磁感应强度下,磁化煤和水,可明显改善水煤浆的流动性,磁场适当短时间作用于淮南洗精煤和北宿煤、会使水煤浆析水率降低,稳定性得到改善,在220T磁感应强度下,磁化时间对北缩煤不同浓度的水煤浆性能影响较大,在低浓度下,短时间磁化煤和水比空白样所制得的煤浆粘度小,析水率低,浆体疏松。  相似文献   

9.
采用化学共沉淀法制备了纳米Fe3O4。颗粒磁流体,分析了固体磁性粒子体积份额,表面活性剂质量份额和温度等因素对铁磁流体粘度的影响。实验结果表明:磁性粒子体积份额较小时,铁磁流体可以视为牛顿流体,其粘度随磁性粒子体积份额和表面活性剂含量的增大而增大;粘度还随着外加磁场强度的增大而增大,最后趋于稳定;温度越高,铁磁流体的粘度越小。  相似文献   

10.
利用粘度法研究了蛋白质(明胶与酪蛋白)的水溶液在低浓度区的流变行为,发现溶液的相对粘度随浓度增加而增大,随温度升高而降低;溶液的比浓增比粘度随浓度增大而减小。推测与构象转变和界面吸附效应有关。  相似文献   

11.
燃油磁化燃烧技术的试验研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
以韩国GE200小型家用燃油锅炉为基础,建立了小型燃油磁化燃烧试验装置。通过试验研究了燃油被磁化后,锅炉的燃烧效率、排烟温度、有害气体含量的变化规律。探讨了不同磁场强度下影响燃油磁化效果的因素及其规律。结果表明在油路上加磁场对燃油进行磁化可以改善燃油的燃烧过程,具有节能、低氧燃烧和减少环境污染的效果。  相似文献   

12.
磁性颗粒在许多领域的应用都涉及对其在粘性载液中运动行为的控制。首先采用数字视频显微镜实验测试了磁场作用下不同粘度液体硅橡胶中微米铁颗粒的成链过程;然后基于多磁偶极子理论考虑磁化颗粒的磁场对颗粒磁矩和颗粒间磁力的影响,建立颗粒动力学计算模型,通过与实验结果的对比验证计算模型的正确性;最后结合径向分布函数和颗粒磁势能,采用三维颗粒动力学模型分析载液粘度对颗粒链特征的影响。结果表明颗粒链的形成可分成短颗粒链形成和颗粒链合并联合两阶段。高粘度条件下载液粘性阻力会阻碍短颗粒链联合生长为长颗粒链、“颗粒墙”和粗颗粒簇结构,颗粒链结构达到稳定所需时间增加。随磁场强度的增加载液粘性的影响降低。  相似文献   

13.
石蜡乳状液粘度问题探讨   总被引:6,自引:1,他引:6  
采用剂在油中法———将乳化剂溶于油相,加入一定量水混合,加热搅拌合成石蜡乳状液。考察了乳状液粘度与合成中水浓度的关系;粘度与合成中乳化剂用量的关系;粘度与合成中搅拌速度的关系。结果表明,当乳化水用量小于60%时,乳液为W/O型;而大于60%时,转相为O/W型,且随含水量的增加,粘度减小。在合成中,乳液粘度随乳化剂用量的增加,搅拌速度的加快而增大。实验结果与理论相吻合,并证明了随粘度的增大,乳液状态越稳定。  相似文献   

14.
弱磁应力检测技术支持非接触在线应力损伤检测,在长输油气管道应力内检测技术领域具有巨大的应用潜力。但弱磁信号微弱,易受外界环境干扰,检测结果易出现偏差。为加强弱磁信号的检测能力,基于铁磁材料的微观特性,建立了外磁场弱磁应力检测模型,获得了弱磁信号强度随外磁场强度与施加应力的变化规律,描述了外磁场对弱磁应力检测信号的激励特性,并进行了系统的实验研究。结果表明,弱磁信号的切向峰值与法向零点均位于应力集中区的中心位置,且不随应力与外磁场的变化而发生波动;弱磁信号切向峰值与法向峰峰值随外磁场与应力的增加而增大;外磁场对弱磁应力检测信号的激励作用随外磁场的增加先增大后减小。  相似文献   

15.
根据电磁场理论导出退磁场强度的计算公式,以圆柱形磁性材料为例计算其退磁场,并讨论了将磁化曲线B-He曲线转化为B-Hi曲线的方法。  相似文献   

16.
磁场对Ca(HCO3)2溶液的物理性能及CaCO3结晶的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别对含有不同活度值的过饱和Ca(HCO3)2溶液进行无磁和有磁处理(磁场强度为0.4T),监测处理过程中溶液的电导率和pH值,并用扫描电子显微镜(SEM)和X-射线衍射(XRD)分析其CaCO3结晶的形态和形貌.实验结果表明,在一定浓度范围内磁场可以提高溶液的电导率和pH值,溶液的浓度越高,磁化效果越弱;磁场作用后溶液的CaCO3结晶中文石含量明显提高.  相似文献   

17.
醇和胺对疏水缔合水溶性聚合物溶液粘度影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
研究了醇类,包括丁醇、十二醇、十四醇和胺类包括正己胺、正丁胺对缔合聚合物溶液粘度的影响.发现醇使缔合聚合物溶液的粘度增加,并且随醇的碳链增长,增粘效应越明显;而胺明显降低缔合聚合物溶液的粘度.  相似文献   

18.
磁流变液是一种智能材料,其性质随应用磁场的变化而变化.在没有磁场作用的条件下,该液体表现为流动良好的液体状态;在外加磁场作用下,该液体能产生明显的磁流变效应,即在液态和固态之间进行快速可逆的转化,这种转化是在毫秒量级的时间内完成的.磁流变液又被称为宾汉液体,可以通过改变磁场强度控制此种液体的剪切应力.  相似文献   

19.
磁场对矿井水表面张力影响规律的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了增强水对煤尘以及煤体的润湿性,提高水力除尘效果,通过实验测定了5种矿井水在不同磁化参数下的表面张力,研究了不同磁化参数对矿井水表面张力的影响特征以及磁场对矿井水作用的记忆效应.结果表明:矿井水的表面张力在磁场强度为100mT时均有明显下降,而其后随着磁化强度的增加逐渐趋于平稳;磁化时间对不同矿井水的表面张力的影响不尽相同,甚至呈相反的状态;磁场对水的作用具有一定的记忆效应,其记忆时间在18d左右;溶液表面张力值越高,受磁场影响越大,但经过磁化后,溶液的表面张力值均介于50~55mN/m之间.  相似文献   

20.
讨论了采用热蒸镀方法制备的结构为ITO/β-NPB(55-xnm)/Alq3(45nm)/TAZ(xnm)/LiF(0.5nm)/Al的器件的磁效应。在室温下研究了x分别取0、5、10、15nm时器件的电阻率与磁场之间的变化关系。结果表明,x=0nm时,在10V电压下,电阻率变化率Δρ/ρ随磁场强度的增大而增大;当磁场强度B=110mT时,Δρ/ρ达到最大,仅为8.22%。当x分别取5、10、15nm时,Δρ/ρ为随磁场的增大而减小;在相同磁场强度下,x越大,Δρ/ρ越大;当B=110mT,x=15nm,电压为10V时,Δρ/ρ的数值达到最大,为-16.92%。  相似文献   

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