séparation magnétique

Chimie

2022

Nous expliquons ce qu'est la séparation magnétique, ses caractéristiques, des exemples et d'autres techniques de séparation des mélanges.

La séparation magnétique extrait d'un mélange les éléments ayant le magnétisme le plus élevé.

Qu'est-ce que la séparation magnétique ?

La séparation magnétique est une méthode physique de séparation des mélanges, qui utilise la susceptibilité magnétique de certains de ses composants. Pour ce faire, il recourt à l'exposition de la mélange toujours aimant (ou encore champ magnétique assez intense) pendant un certain temps.

En d'autres termes, le technique Elle consiste à rapprocher un aimant du mélange, pour attirer les composants ferromagnétiques du mélange, laissant les non magnétiques dans le récipient.

le magnétisme elle se manifeste par une force attractive ou répulsive, selon la polarité des champs magnétiques opposés : comme les pôles se repoussent, des pôles différents s'attirent. C'est une propriété de la matière qui est présent dans tout la matière ce qui est plus perceptible dans certains matériaux que dans d'autres.

La technique de séparation magnétique est largement utilisée dans les travaux de recyclage ou de sauvetage de certains éléments métalliques, qui diffèrent de leur environnement par leur nature moléculaire. Il existe même des variantes applicables aux substances organiques polaires, mais ce sont des procédures plus délicates.

Caractéristiques de la séparation magnétique

La séparation magnétique peut être utilisée industriellement.

La séparation magnétique fonctionne sur la base de l'énorme différence de susceptibilité magnétique qui peut exister entre les composants d'un mélange. Tous ceux qui répondent au magnétisme subiront des modifications lorsqu'ils seront exposés à un aimant ou à un électro-aimant, laissant le reste à leur place.

De toute évidence, idéalement, tous les composants du mélange ne sont pas magnétiques ou pas tous dans la même mesure, de sorte que grâce à une exposition contrôlée aux forces magnétiques, le mélange peut être efficacement séparé.

Exemples de séparation magnétique

Cette technique est très utile pour séparer des mélanges tels que :

  • Limailles de fer présentes dans la farine, le soufre, le gravier ou d'autres matériaux solide.
  • Pièces de monnaie, trombones, objets métalliques du sable de la plage.
  • Nickel solide parmi d'autres métaux moins magnétiques, comme le bronze ou l'argent.

Autres méthodes de séparation des mélanges

Le filtrage permet de séparer les solides des liquides.

En plus de la séparation magnétique, il existe d'autres méthodes physiques et chimiques pour séparer les mélanges, telles que :

  • Filtré. Utile pour séparer les solides insolubles de liquides, consiste en l'utilisation d'un filtre (papier filtre, pierres filtrantes, etc.) qui laisse passer le liquide mais retient les éléments solides.
  • Décantation. Utilisé pour séparer les liquides qui ne se dissolvent pas les uns dans les autres, ou les solides insolubles dans un liquide, à l'aide d'une ampoule ou d'une ampoule à décanter, où le mélange est laissé à décanter jusqu'à ce que le composant le plus dense aille au fond, tandis que le moins dense reste sur le surface.
  • Tamisage. C'est une méthode de séparation similaire à la filtration, mais elle est utilisée pour séparer des mélanges de substances solides de différentes tailles. Il est réalisé avec un filet ou un tamis, dont les trous permettent le passage des plus petits fragments et retiennent les plus gros.
  • Distillation. Il permet de séparer les liquides solubles les uns des autres, qui ont des point d'ébullition. La procédure consiste à verser le mélange dans un récipient et à le chauffer, en contrôlant la Température de sorte que seul le composant ayant le point d'ébullition le plus bas se vaporise et puisse être redirigé vers un autre récipient, où il se condense.
  • Évaporation. Elle sert à séparer les solides dissous des liquides et consiste à évaporer le liquide jusqu'à l'obtention des cristaux du solide dissous au fond du récipient.
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