magnetische scheiding

Chemie

2022

We leggen uit wat magnetische scheiding is, de kenmerken ervan, voorbeelden en andere technieken voor het scheiden van mengsels.

Magnetische scheiding haalt de elementen met het hoogste magnetisme uit een mengsel.

Wat is magnetische scheiding?

Magnetische scheiding is een fysieke methode van: scheiding van mengsels, die gebruikmaakt van de magnetische gevoeligheid van sommige van zijn componenten. Om dit te doen, neemt hij zijn toevlucht tot de expositie van de mengsel nog altijd magneet (of toch magnetisch veld intens genoeg) voor een bepaalde tijd.

Met andere woorden, de techniek Het bestaat uit het dichter bij het mengsel brengen van een magneet om de ferromagnetische componenten van het mengsel aan te trekken en de niet-magnetische componenten in de container achter te laten.

De magnetisme het manifesteert zich in een aantrekkende of afstotende kracht, afhankelijk van de polariteit van de tegengestelde magnetische velden: zoals polen afstoten, trekken verschillende polen elkaar aan. Is een eigenschap van materie dat is in alles aanwezig materie wat in sommige materialen meer waarneembaar is dan in andere.

De magnetische scheidingstechniek wordt veel gebruikt bij recycling- of reddingswerk van bepaalde metalen elementen, die verschillen van hun omgeving in termen van hun moleculaire aard. Er zijn zelfs varianten die kunnen worden toegepast op polaire organische stoffen, maar dit zijn delicatere procedures.

Kenmerken van magnetische scheiding:

Magnetische scheiding kan industrieel worden toegepast.

Magnetische scheiding werkt op basis van het enorme verschil in magnetische gevoeligheid dat kan bestaan ​​tussen de componenten van een mengsel. Al degenen die op magnetisme reageren, zullen modificatie ondergaan wanneer ze worden blootgesteld aan een magneet of elektromagneet, waardoor de rest op hun plaats blijft.

Het is duidelijk dat idealiter niet alle componenten van het mengsel magnetisch zijn of niet allemaal in dezelfde mate, zodat door gecontroleerde blootstelling aan magnetische krachten het mengsel effectief kan worden gescheiden.

Voorbeelden van magnetische scheiding

Deze techniek is erg handig voor het scheiden van mengsels zoals:

  • IJzervijlsel aanwezig in meel, zwavel, grind of andere materialen stevig.
  • Munten, paperclips, metalen voorwerpen uit het strandzand.
  • Nikkel vast onder andere minder magnetische metalen, zoals brons of zilver.

Andere methoden om mengsels te scheiden

Door te filtreren kunnen vaste stoffen van vloeistoffen worden gescheiden.

Naast magnetische scheiding zijn er andere fysische en chemische methoden om mengsels te scheiden, zoals:

  • Uitgefilterd. Nuttig voor het scheiden van onoplosbare vaste stoffen van: vloeistoffen, bestaat uit het gebruik van een filter (filterpapier, filterstenen, enz.) die de vloeistof doorlaat maar de vaste elementen vasthoudt.
  • decanteren. Gebruikt voor het scheiden van vloeistoffen die niet in elkaar oplossen, of onoplosbare vaste stoffen in een vloeistof, met behulp van een ampul of een scheitrechter, waarbij het mengsel wordt bezinkt totdat de dichtste component naar de bodem gaat, terwijl de minder dichte op de oppervlakte.
  • zeven. Het is een scheidingsmethode die lijkt op filtratie, maar wordt gebruikt om mengsels van vaste stoffen van verschillende groottes te scheiden. Het is gemaakt met een net of zeef, waarvan de gaten de doorgang van de kleinere fragmenten mogelijk maken en de grotere vasthouden.
  • Distillatie. Het maakt het mogelijk om oplosbare vloeistoffen van elkaar te scheiden, die verschillende Kookpunt. De procedure bestaat uit het gieten van het mengsel in een container en het verwarmen ervan, waarbij de temperatuur- zodat alleen de component met het laagste kookpunt verdampt en kan worden omgeleid naar een andere container, waar het condenseert.
  • Verdamping. Het wordt gebruikt om opgeloste vaste stoffen van vloeistoffen te scheiden en bestaat uit het verdampen van de vloeistof totdat de kristallen van de opgeloste vaste stof op de bodem van de container zijn verkregen.
!-- GDPR -->