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1)  iron concentrate from magnetic separation
磁选铁精矿
1.
00% low grade mixed iron concentrate from magnetic separation of an iron concentrator by cyclonic static micro-bubble flotation column.
00%的低品位混合磁选铁精矿进行了提高精矿品位的反浮选对比小型试验,结果表明,同样是1次粗选,浮选柱精矿品位达67%左右,比浮选机高约3个百分点,但尾矿品位也较高。
2)  Iron concentrates of low intensity magnetic separation
弱磁选铁精矿
3)  Cleaning equipment for magnetite ore
磁铁矿精选设备
4)  magnetite concentrate
磁铁精矿
1.
45GHz,1000W,20min) of magnetite concentrates mixed with carbon(1wt%~3wt%),have been conducted in order to get the effect of carbon on microwave heating process of magnetite concentrates.
为探求碳粉对磁铁精矿微波加热的影响,以微波加热(2。
2.
For the magnetite concentrate pretreated by damp milling for 4 min and ba-lling at 7.
研究了以新疆高品位磁铁精矿为原料,采用预热球团一步法煤基直接还原工艺制取直接还原铁。
3.
The coal-based one-step direct reduction of magnetite concentrate,assaying 69.
21%(质量分数)的磁铁精矿为原料,采用预热球团"一步法"煤基直接还原工艺制取直接还原铁。
5)  magnetite concentrates
磁铁精矿
1.
Study on Microwave Sintering of Magnetite Concentrates;
磁铁精矿的微波烧结研究
2.
In the present investigation,microwave sintering of magnetite concentrates was carried out with different carbon contents and binary basicity(Cao/SiO2) values under the protection of nitrogen atmosphere.
微波能是一种清洁的新型能源,利用微波的热效应进行磁铁精矿微波烧结是一项全新的课题。
3.
Microwave energy is a clean energy,and microwave sintering of magnetite concentrates is a new subject by microwave heating effect.
微波能是一种清洁型的新型能源,利用微波的热效应进行磁铁精矿微波烧结是一项全新的课题。
6)  magnetic concentrate
磁选精矿
补充资料:磁选机磁系的磁场特性


磁选机磁系的磁场特性
magnetic field characteristics of magnelic system

  e一xuonJ一erxl dee一ehong texlng磁选机磁系的磁场特性(magnetie fieldeharaeteristies of magnetie systetn)指磁选机磁系磁极之间磁感应强度的大小和空间分布规律。磁场特性与磁系磁势的大小、磁极的形状和尺寸有关。为了获得良好的磁选指标,磁系磁场的分布要合理,即具有合理的磁场特性。研究和确定磁场特性的意义在于了解磁场的磁感应强度和磁场力的分布规律,以及它们的作用深度.即它们作用范围的大小,从而确定适宜的磁极结构参数和分选工艺条件。 磁系类型磁选机有两种类型的磁系,即开放磁系和闭合磁系。不同的磁系类型有不同的磁场特性。开放磁系的磁极在同一侧相邻配置,且磁极间无磁介质,空气隙大,磁力线处于开放状态的空间内,故称开放磁系;闭合磁系的磁极相对配置,极间空气隙小,磁力线处于封闭状态的狭小空间内,故称闭合磁系。弱磁场磁选机用开放磁系,常见的开放磁系为磁极按平面或圆弧面排列的两种类型,它们沿磁极或极间间隙对称面上的磁感应强度的变化规律用磁系磁场指数式表示。 月月强磁场磁选机用闭合磁系。常见的闭合磁系有螺线管磁系和铁芯磁系两种。铁芯磁系的磁极般为平面一单齿极对(见平面一单齿极对的磁场特性)、双曲线极对、平面一多齿极对(见平面一多齿极对的磁场特性)、槽面一多齿极对〔见糟面一多齿极对的磁场特性)、等磁力极对(见等磁力机村的磁场特性)和多层齿极或球极等;螺线管磁系一般为两平面极对。这些极对的磁场特性可用理论公式或半经验半理论公式表示。 强磁场磁选机多有感应极,如惑应辊式磁选机的转辊和盘式磁选机的旋转盘。它们的磁场特性一与闭合磁系的槽面一多齿极对和平面一多齿极对的相同。 研究方法磁场特性可用实测法、磁模拟法、理论计算法或数值计算法加以确定。实测法适用于确定磁极间间隙较大的磁系的磁场特性,因为常用的高斯计霍尔元件的体积较大,无法测出微小空间的磁场分布。磁模拟法是利用模型确定原型磁场分布的方法,它可以确定微小空间的磁场分布,原型和模型之间必须满足定的相似条件。理论计算法和数值计算法是通过理论公式和数学运算来确定磁场的分布
  
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参考词条