Diagnostics of magnetic susceptibility of ferroimpurities (present in the raw components of glass and ceramic products), for the removal of which magnetic separation is widely used, can be carried out using a new magnetic rheological method. Three options for its implementation are described. Results ferroimpurities’ magnetic susceptibility determination, consisting in natural sand and feldspar, are obtained.
Daria A. Sandulyak – Cand. of Tech. Sciences, senior researcher of Department of Scientific Research of Magnetorheological Diagnostic Method, Laboratory of Magnetic Control and Separation of Materials, MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia
Anna A. Sandulyak – Doctor of Tech. Sciences, Professor, Head of the Laboratory of Magnetic Control and Separation of Materials, MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia
Maria N. Polismakova – Cand. of Tech. Sciences, Associate Professor, Chief of Department of Scientific Research of Magnetorheological Diagnostic Method, Laboratory of Magnetic Control and Separation of Materials, MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia
Alexander V. Sandulyak – Doctor of Tech. Sciences, Professor, chief researcher of Department of Scientific Research of Magnetorheological Diagnostic Method, Laboratory of Magnetic Control and Separation of Materials, MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia
Alexey S. Kharin – teacher-researcher, engineer of Laboratory of Magnetic Control and Separation of Materials, MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia
Nikita V. Soloviev – postgraduate student of the Department “Information-Measuring and Control Systems”, MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia
1. Анваров А. Б., Кадырова З. Р. Обогащение кварцевых песков месторождения «Ойнакум» для синтеза высококачественного прозрачного стекла // Стекло и керамика. 2023. Т. 96, № 10. С. 48 – 54.[Anvarov A. B., Kadyrova Z. R. Enrichment of Oinakum deposit quartz sands for synthesizing high-quality transparent // Glass Ceram. 2024. V. 80. P. 435 – 439. URL: https://doi.org/10.1007/s10717-023-00628-z]
2. Кузьмин В. Ю. Износ рабочих поверхностей экструдеров в керамической промышленности // Строительные материалы. 2021. № 4. С. 25 – 28.
3. Гурьева В. А., Ильина А. А. Отходы никелевого производства в технологии строительной керамики // Строительные материалы. 2022. № 4. С. 38 – 42.
4. Логанина В. И. К вопросу о методике оценки качества строительных материалов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2021. № 1. С. 23 – 29.
5. Конев Н. Н., Сало И. П., Мельник Н. Ф., Гордийчук В. Н. Магнитное дообогащение кварцевого песка на стекольных заводах // Стекло и керамика. 2003. Т. 76, № 5. С. 33–34.
6. Гурьева В. А., Ильина А. А. Влияние никелевых шлаков на структурные изменения керамического кирпича // Стекло и керамика. 2024. Т. 97, № 1. С. 45 – 51. [Gurieva V. A., Ilyina A. A. Influence of nickel slags on structural changes in ceramic bricks // Glass Ceram. 2024. V. 81. P. 34 – 38 URL: https://doi.org/10.1007/s10717-024-00654-5]
7. Сандуляк А. В., Сандуляк А. А., Ершов Д. В. и др. Магнитная сепарация сырья для производства стекла и керамики. Проблемы контроля железистых примесей (обзор) // Стекло и керамика. 2012. Т. 85, № 6. С. 29 – 34.[Sandulyak A. V., Sandulyak A. A., Ershov D. V., et al. Magnetic separation of raw materials for glass and ceramic production: problems of ferruginous impurity control (review) // Glass Ceram. 2012. V. 69. P. 208 – 213. URL: https://doi.org/10.1007/s10717-012-9448-7]
8. ГОСТ 23672–2020. Доломит для стекольной промышленности. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2020.
9. ГОСТ 21234–75. Тальк молотый для керамической промышленности. Технические условия. М.: Изд-во стандартов, 2002.
10. ГОСТ 7030–2021. Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые для тонкой керамики. Технические условия. М.: Российский институт стандартизации, 2021.
11. Sandulyak A. V., Polismakova M. N., Sandulyak A. A., et al. Actual role of magnetic susceptibility of particles in magnetophoresis (magnetic separation) // Glass and Ceramics. 2020. V. 77, No. 7–8. P. 67 – 72.
12. Marinica O. M. Study of static magnetic properties of transformer oil based magnetic fluids for various technical applications using demagnetizing field correction // Journal of Nanomaterials. 2017. V. 3. P. Art. ID 5407679. 9 p.
13. Ito D., Nishimura K., Miura O. Removal and recycle of phosphate from treated water of sewage plants with zirconium ferrite adsorbent by high gradient magnetic separation // Journal of Physics: Conference Series. 2009. V. 156. P. 012033.
14. Cooper R. P., Doyle J. F., Dunn D. S., et al. Multistage magnetic particle separator II. Classification of ferromagnetic particles // Separation Science and Technology. 2004. V. 39. No. 12. P. 2809 – 2825.
15. Sandulyak A. A., Polismakova M. N., Sandulyak D. A., et al. Diagnostics of the working zone of gradient stability in a magnetometer with particle susceptibility control (for magnetic separation problems) // Glass and Ceramics. 2021. V. 78, No. 3. P. 104 – 110.
16. Пат. 2753159 от 12.08.2021 г. Способ магнитно-реологического контроля магнитной восприимчивости частицы / А. А. Сандуляк, А. В. Сандуляк, В. А. Ершова, Д. А. Сандуляк
17. Пат. 2805765 от 24.10.2023 г. Способ магнитно-реологической диагностики магнитной восприимчивости частицы при ее магнитоуправляемом перемещении в жидкости / А. А. Сандуляк, Д. А. Сандуляк, М. Н. Полисмакова, А. В. Сандуляк, А. С. Харин, И. А. Соловьев, Бюл. № 30.
18. Пат. 2813499 от 12.02.2024 г. Магнитно-реологический способ определения магнитной восприимчивости частицы / Д. А. Сандуляк, А. А. Сандуляк, В. А. Ершова, А. В. Сандуляк, М. Н. Полисмакова, Бюл. № 5.
19. Сандуляк А. А., Сандуляк Д. А., Полисмакова М. Н., et al. Создание и реализация метода магнитно-реологического контроля магнитной восприимчивости одиночной частицы // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2023. № 5. С. 1 – 10.
The article can be purchased
electronic!
PDF format
700 руб
DOI: 10.14489/glc.2024.12.pp.011-016
Article type:
Research Article
Make a request