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超伝導磁場および静磁石強磁場による磁気分離と水浄化

机译:超导磁场和静态磁场磁分离和净水

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摘要

リン酸イオン,フッ化物イオンなどの高度水処理技術としての超強磁場による磁気分離法では,これらのイオンを化学的にトラップする(吸着や化学反応)と同時にmagnetic seeding(「磁気種付け」,「担磁」)を行うことが重要であり,magnetic seedingには水溶液合成によるマグネタイトのナノ粒子の添加が有効である,ただし,マグネタイト粒子は水溶液合成で調製し,水溶液に分散させたままで使用することが重要である(水懸濁マグネタイト粒子添加法).超強磁場では常磁性体粒子を利用することも可能であるが,大量の迅速処理のためには,magnetic seedingが不可欠となる.オキシ水酸化鉄(FeOOH)は吸着性能が優れるところから,この素材の常磁性を活かした磁気分離性能の機能化が期待される.また,超強磁場として静磁石を利用できるようになりつつあり,電力を必要としない超強磁場技術として期待される。 一方で,この磁石の開発に合わせたmagnetic seeding法を開発していく必要があり,今後の課題として浮かび上がってこよう.
机译:在通过超强磁场作为高水处理技术的磁性分离方法,例如磷酸根离子或氟离子,这些离子在磁场播种(“磁播种”,“它实施“”)是重要的,通过水溶液合成添加磁铁矿的纳米颗粒是有效的,但是通过水溶液合成制备磁铁矿颗粒,并在水溶液中分散时使用的(水悬浮磁铁矿颗粒添加方法)。尽管顺磁颗粒也可用于超强磁场,但磁选对于大量快速加工是必不可少的。从吸附性能优异的吸附性能优异的地方,预期采用该材料顺磁性的磁分离性能。此外,可以使用静态磁性石作为超强磁场预计是一种不需要电力的超强磁场技术。另一方面,有必要根据该磁铁的开发开发磁接种方法,并将成为未来的问题。

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