<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">mireabulletin</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Russian Technological Journal</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Russian Technological Journal</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2782-3210</issn><issn pub-type="epub">2500-316X</issn><publisher><publisher-name>RTU MIREA</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32362/2500-316X-2026-14-5-76-84</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">DHKNZS</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">mireabulletin-1662</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ANALYTICAL INSTRUMENT ENGINEERING AND TECHNOLOGY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Верификация исполнительной зоны магнитометра с использованием дисперсных феррозондов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Verification of the control zone of a magnetometer using dispersed ferrosondes</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0922-1366</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Харин</surname><given-names>А. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kharin</surname><given-names>А. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Алексей Сергеевич Харин, преподаватель-исследователь, инженер</p><p>лаборатория магнитного контроля и разделения материалов</p><p>119454; пр-т Вернадского, д. 78; Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Аlexey S. Kharin, Engineer</p><p>Laboratory of Magnetic Control and Material’s Separation</p><p>119454; 78, Vernadskogo pr.; Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">linnetdar@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4269-6133</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сандуляк</surname><given-names>Д. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sandulyak</surname><given-names>D. А.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Дарья Александровна Сандуляк, к. т. н., доцент</p><p>Институт кибербезопасности и цифровых технологий; кафедра КБ-6 «Приборы и информационно-измерительные системы»</p><p>119454; пр-т Вернадского, д. 78; Москва</p><p>Scopus Author ID 36621369400, ResearcherID L-9814-2016</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Daria А. Sandulyak, Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor</p><p>Institute for Cybersecurity and Digital Technologies; Department of Devices and Information-Measuring Systems</p><p>119454; 78, Vernadskogo pr.; Moscow</p><p>Scopus Author ID 36621369400, ResearcherID L-9814-2016</p></bio><email xlink:type="simple">d.sandulyak@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4564-6206</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Полисмакова</surname><given-names>М. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Polismakova</surname><given-names>М. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Мария Николаевна Полисмакова, к. т. н., доцент</p><p>Институт кибербезопасности и цифровых технологий; кафедра КБ-6 «Приборы и информационно-измерительные системы», </p><p>119454; пр-т Вернадского, д. 78; Москва</p><p>Scopus Author ID 36621096600, ResearcherID O-8796-2017</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Мaria N. Polismakova, Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor</p><p>Institute for Cybersecurity and Digital Technologies; Department of Devices and Information-Measuring Systems</p><p>119454; 78, Vernadskogo pr.; Moscow</p><p>Scopus Author ID 36621096600, ResearcherID O-8796-2017</p></bio><email xlink:type="simple">polismakova@mirea.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7605-2702</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сандуляк</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sandulyak</surname><given-names>А. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Александр Васильевич Сандуляк, д. т. н., профессор</p><p>Институт кибербезопасности и цифровых технологий; кафедра КБ-6 «Приборы и информационно-измерительные системы», </p><p>119454; пр-т Вернадского, д. 78; Москва</p><p>Scopus Author ID 57194504434, ResearcherID V-6094-2018</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Аlexander V. Sandulyak, Dr. Sci. (Eng.), Professor</p><p>Institute for Cybersecurity and Digital Technologies; Department of Devices and Information-Measuring Systems</p><p>119454; 78, Vernadskogo pr.; Moscow</p><p>Scopus Author ID 57194504434, ResearcherID V-6094-2018</p></bio><email xlink:type="simple">sandulyak@mirea.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5111-6092</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сандуляк</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sandulyak</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Анна Александровна Сандуляк, д. т. н., профессор</p><p>Институт кибербезопасности и цифровых технологий; кафедра КБ-6 «Приборы и информационно-измерительные системы»</p><p>119454; пр-т Вернадского, д. 78; Москва</p><p>Scopus Author ID 7004032043, ResearcherID S-5187-2017</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Аnna А. Sandulyak, Dr. Sci. (Eng.), Professor</p><p>Institute for Cybersecurity and Digital Technologies; Department of Devices and Information-Measuring Systems</p><p>119454; 78, Vernadskogo pr.; Moscow</p><p>Scopus Author ID 7004032043, ResearcherID S-5187-2017</p></bio><email xlink:type="simple">sandulyak_a@mirea.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>МИРЭА – Российский технологический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>MIREA – Russian Technological University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>10</month><year>2026</year></pub-date><volume>14</volume><issue>5</issue><fpage>76</fpage><lpage>84</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Харин А.С., Сандуляк Д.А., Полисмакова М.Н., Сандуляк А.В., Сандуляк А.А., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Харин А.С., Сандуляк Д.А., Полисмакова М.Н., Сандуляк А.В., Сандуляк А.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kharin А.S., Sandulyak D.А., Polismakova М.N., Sandulyak А.V., Sandulyak А.А.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rtj-mirea.ru/jour/article/view/1662">https://www.rtj-mirea.ru/jour/article/view/1662</self-uri><abstract><sec><title>   Цели</title><p>   Цели. Дисперсные (в частности порошковые) материалы, обладающие магнитоактивными свойствами, находят применение в решении самых разных прикладных и научных задач. Однако для изучения их магнитныхсвойств по-прежнему актуальной остается задача выверенной настройки устройства-магнитометра (обычно пондеромоторного типа), прежде всего, идентификации исполнительной зоны, предназначенной для дислокации изучаемого образца.</p><p>   Цель работы – посредством разработанного измерителя магнитной силы установить, остается ли неизменным местоположение в магнитометре его исполнительной зоны с использованием в качестве феррозонда разных проб дисперсного материала.</p></sec><sec><title>   Методы</title><p>   Методы. Для прямых измерений магнитной силы применялся разработанный метод – посредством принудительного перемещения (между полюсами-полусферами магнитометра) шарообразного феррозонда в виде порошковой среды.</p></sec><sec><title>   Результаты</title><p>   Результаты. В магнитометре с полюсами диаметром 184 мм, расположенными на расстоянии 28 мм друг от друга, посредством разработанного измерителя магнитной силы проведены серии экспериментов (при разных значениях намагничивающей силы) с использованием четырех типов порошков (на основе железа и никеля) в качестве феррозондов. Установлены координатные характеристики (по виду – экстремальные) этой силы, что позволило идентифицировать исполнительную зону магнитометра в его «щелевой» области между полюсами. Проведена серия аналогичных экспериментов с использованием порошка дефектоскопии и порошка, состоящего из феррочастиц-примесей чая. Выполнен анализ полученных экспериментальных данных.</p></sec><sec><title>   Выводы</title><p>   Выводы. Разработан специальный измеритель для проведения прямых измерений магнитной силы в неоднородном поле устройства-магнитометра с полюсами-полусферами. С использованием модельных порошковых сред (на основе железа и никеля) подтвержден экстремальный вид координатных характеристик магнитной силы, что позволило решить актуальную задачу идентификации исполнительной зоны, предназначенной для дислокации дисперсного образца с целью изучения его магнитных свойств. Серия аналогичных экспериментов с использованием образцов магнитоактивного порошка для дефектоскопии и порошка с ферропримесями, извлеченными ранее из чая, верифицирует положение исполнительной зоны.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>   Objectives</title><p>   Objectives. Using the developed magnetic force meter using different samples of dispersed material as a ferrosonde, the work set out to determine possible changes in the location of the measuring zone in a magnetometer. Dispersed (in particular, powdered) materials having magnetically active properties are used in solving a wide variety of applied and scientific problems. However, the task of fine-tuning the magnetometer device (usually of the ponderomotive type) remains relevant. In particular, the identification of the executive zone intended for the location of the studied sample necessarily involves the study of their magnetic properties.</p></sec><sec><title>   Methods</title><p>   Methods. For direct measurements of the magnetic force, the engineered method was used by forcibly moving (between the poles-hemispheres of the magnetometer) a spherical ferrosonde in the form of a powder medium.</p></sec><sec><title>   Results</title><p>   Results. A series of experiments were conducted using the designed magnetic force meter (at different values of the magnetometer’ magnetizing force) using four types of powders (based on iron and nickel) as ferrosondes. The magnetometer comprises a system having poles of diameter 184 mm located at a distance of 28 mm from each other. The establishment of coordinate characteristics (extreme in appearance) of this force made it possible to identify the executive zone of the magnetometer in its “chink” region between the fields. A series of similar experiments were carried out using a defectography powder and a powder of ferroparticles extracted from tea. The analysis of the obtained experimental data is performed.</p></sec><sec><title>   Conclusions</title><p>   Conclusions. A special meter was designed for carrying out direct measurements of the magnetic force in the inhomogeneous field of a magnetometer device having hemispherical poles. The extreme type of the coordinate characteristics of the magnetic force was confirmed using model powder media (based on iron and nickel). This solves the urgent problem of identifying the executive zone intended for dislocation of a dispersed sample when studying its magnetic properties. A series of similar experiments using samples of magnetically active powder for flaw detection and powder withferro-impurities, which were extracted earlier from tea, were carried out to verify the position of the executive zone.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>устройство-магнитометр</kwd><kwd>исполнительная зона</kwd><kwd>дисперсный феррозонд</kwd><kwd>магнитная сила</kwd><kwd>прямые измерения</kwd><kwd>характеристика изменения силы</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>device-magnetometer</kwd><kwd>executive zone</kwd><kwd>disperse ferrosonde</kwd><kwd>magnetic force</kwd><kwd>force change characteristic</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Авторы не имеют финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах. Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания в сфере науки (проект № FSFZ-2024-0005)</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The authors have no financial or proprietary interest in any material or method mentioned. The study was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the framework of the State Assignment in the field of science (project No. FSFZ-2024-0005)</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Habibi S., Bautista A.M., Bryant S.L., Shor R.J., Giovanniantonio N. A novel synthesis method of magnetic Janus particles for wastewater applications. J. Colloid Interface Sci. 2024;669:952–964. doi: 10.1016/j.jcis.2024.05.056</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Habibi S., Bautista A.M., Bryant S.L., Shor R.J., Giovanniantonio N. A novel synthesis method of magnetic Janus particles for wastewater applications. J. Colloid Interface Sci. 2024;669:952–964. doi: 10.1016/j.jcis.2024.05.056</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Raji Z., Karim A., Karam A., Khalloufi S. Adsorption of Heavy Metals: Mechanisms, Kinetics, and Applications of Various Adsorbents in Wastewater Remediation – A Review. Waste. 2023;1(3):775–805. doi: 10.3390/waste1030046</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Raji Z., Karim A., Karam A., Khalloufi S. Adsorption of Heavy Metals: Mechanisms, Kinetics, and Applications of Various Adsorbents in Wastewater Remediation – A Review. Waste. 2023;1(3):775–805. doi: 10.3390/waste1030046</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang N., Zhu L., Wang D., Wang M., Lin Z., Tang H. Sono-assisted preparation of highly-efficient peroxidase-like Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; magnetic nanoparticles for catalytic removal of organic pollutants with H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. Ultrasonics Sonochem. 2010;17(3):526–533. doi: 10.1016/j.ultsonch.2009.11.001</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang N., Zhu L., Wang D., Wang M., Lin Z., Tang H. Sono-assisted preparation of highly-efficient peroxidase-like Fe&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; magnetic nanoparticles for catalytic removal of organic pollutants with H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. Ultrasonics Sonochem. 2010;17(3):526–533. doi: 10.1016/j.ultsonch.2009.11.001</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Байбуртский Ф.С., Сенатская И.И. Магнитные дисперсные материалы для записи и хранения информации. Аспирант и соискатель. 2023;6(139):45–65. doi: 10.25633/AS.2023.06.01, https://www.elibrary.ru/urqwbt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baiburtskii F.S., Senatskaya I.I. Magnetic dispersed recording materials. Aspirant i soiskatel’. 2023;6(139):45–65 (in Russ.). doi: 10.25633/AS.2023.06.01, https://www.elibrary.ru/urqwbt</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Abedini-Nassab R., Shourabi R. Bends in magnetophoretic conductors. AIP Advances. 2019;9(12):125121. doi: 10.1063/1.5114883</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Abedini-Nassab R., Shourabi R. Bends in magnetophoretic conductors. AIP Advances. 2019;9(12):125121. doi: 10.1063/1.5114883</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sontheimer-Phelps A., Hassell B.A., Ingber D.E. Modelling cancer in microfluidic human organs-on-chips. Nat. Rev. Cancer. 2019;19(2):65–81. doi: 10.1038/s41568-018-0104-6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sontheimer-Phelps A., Hassell B.A., Ingber D.E. Modelling cancer in microfluidic human organs-on-chips. Nat. Rev. Cancer. 2019;19(2):65–81. doi: 10.1038/s41568-018-0104-6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Неразрушающий контроль : справочник : в 7 т. Т. 4, кн. 2. Шелихов Г.С. Магнитопорошковый метод контроля. М.: Машиностроение; 2004. C. 227–566.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shelikhov G.S. Magnitoporoshkovyi metod kontrolya (Magnetic Particle Testing Method). V. 4. Book 2. Moscow: Mashinostroenie; 2004. P. 227–566 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Отока А.Г., Холодилов О.В., Дашук П.А. Автоматизированный магнитопорошковый контроль колесных пар с использованием систем видеонаблюдения и нейросетевых технологий. Механика. Исследование и инновации. 2023;16: 153–158. https://elibrary.ru/nrxphi</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Otoka A.G., Kholodilov O.V., Dashuk P.A. The technology of automated magnetic powder control of wheelsets using video surveillance systems and neural network technologies. Mekhanika. Issledovanie i innovatsii = Mechanics. Investigations and Innovations. 2023;16:153–158 (in Russ.). https://elibrary.ru/nrxphi</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wu Q., Dong K., Qin X., Hu Z., Xiong X. Magnetic particle inspection: Status, advances, and challenges – Demands for automatic non-destructive testing. NDT and E International. 2024;143:103030. doi: 10.1016/j.ndteint.2023.103030</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wu Q., Dong K., Qin X., Hu Z., Xiong X. Magnetic particle inspection: Status, advances, and challenges – Demands for automatic non-destructive testing. NDT and E International. 2024;143:103030. doi: 10.1016/j.ndteint.2023.103030</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Van de Loosdrecht M.M., Draack S., Waanders S., Schlief J.G.L., Krooshoop H.J.G., Viereck T., Ludwig F., ten Haken B. A novel characterization technique for superparamagnetic iron oxide nanoparticles: The superparamagnetic quantifier, compared with magnetic particle spectroscopy. Rev. Sci. Instrum. 2019;90:024101. doi: 10.1063/1.5039150</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Van de Loosdrecht M.M., Draack S., Waanders S., Schlief J.G.L., Krooshoop H.J.G., Viereck T., Ludwig F., ten Haken B. A novel characterization technique for superparamagnetic iron oxide nanoparticles: The superparamagnetic quantifier, compared with magnetic particle spectroscopy. Rev. Sci. Instrum. 2019;90:024101. doi: 10.1063/1.5039150</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Скирдин К.В., Дорожкин К.В., Казьмина О.В. Влияние магнетита на радиопоглощающие свойства пористого стеклокомпозита в высокочастотной области. Стекло и керамика. 2022;95(5-1133):22–30. doi: 10.14489/glc.2022.05.pp.022-030</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Skirdin K.V., Dorozhkin K.V., Kazmina O.V. Magnetite’s Influence on the Radio-Absorbing Properties of a Porous Glass Composite at High-Frequencies. Glass Ceram. 2022;79(5-6):175–179. doi: 10.1007/s10717-022-00479-0 Original Russian Text: Skirdin K.V., Dorozhkin K.V., Kaz’mina O.V. Magnetite’s Influence on the Radio-Absorbing Properties of a Porous Glass Composite at High-Frequencies. Steklo i keramika. 2022;95(5-1133):22–30 (in Russ.). doi: 10.14489/glc.2022.05.pp.022-030</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мусатов В.И., Федулов Ф.А., Савельев Д.В., Болотина Е.В., Фетисов Л.Ю. Нелинейный магнитоэлектрический эффект в кольцевой композитной гетероструктуре. Russian Technological Journal. 2023;11(5):63–70. doi: 10.32362/2500-316X-2023-11-5-63-70</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Musatov V.I., Fedulov F.A., Savelev D.V., Bolotina E.V., Fetisov L.Y. Nonlinear magnetoelectric effect in a ring composite heterostructure. Russian Technological Journal. 2023;11(5):63–70. doi: 10.32362/2500-316X-2023-11-5-63-70</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chen L., Xiong D., Huang H. Pulsating high-gradient magnetic separation of fine hematite from tailings. Mining, Metallurgy &amp; Exploration. 2009;26(3):163–168. doi: 10.1007/BF03402230</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chen L., Xiong D., Huang H. Pulsating high-gradient magnetic separation of fine hematite from tailings. Mining, Metallurgy &amp; Exploration. 2009;26(3):163–168. doi: 10.1007/BF03402230</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li S.Q., Wang M.F., Zhu Z.A., Wang Q., Zhang X., Song H.Q., Cang D.Q. Application of superconducting HGMS technology on turbid wastewater treatment from converter. Sep. Purif. Technol. 2012;84:56–62. doi: 10.1016/j.seppur.2011.09.034</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li S.Q., Wang M.F., Zhu Z.A., Wang Q., Zhang X., Song H.Q., Cang D.Q. Application of superconducting HGMS technology on turbid wastewater treatment from converter. Sep. Purif. Technol. 2012;84:56–62. doi: 10.1016/j.seppur.2011.09.034</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang F., Tang D., Gao L., Dai H., Jiang P., Lu M. Dynamic capture and accumulation of multiple types of magnetic particles based on fully coupled multiphysics model in multiwire matrix for high-gradient magnetic separation. Adv. Powder Technol. 2020;31(3):1040–1050. doi: 10.1016/j.apt.2019.12.020</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang F., Tang D., Gao L., Dai H., Jiang P., Lu M. Dynamic capture and accumulation of multiple types of magnetic particles based on fully coupled multiphysics model in multiwire matrix for high-gradient magnetic separation. Adv. Powder Technol. 2020;31(3):1040–1050. doi: 10.1016/j.apt.2019.12.020</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kheshti Z., Azodi Ghajar K., Altate A., Kheshti M.R. High-gradient Мagnetic Separator (HGMS) combined with adsorption for nitrate removal from aqueous solution. Sep. Purif. Technol. 2019;212:650–659. doi: 10.1016/j.seppur.2018.11.080</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kheshti Z., Azodi Ghajar K., Altatee A., Kheshti M.R. High-gradient Мagnetic Separator (HGMS) combined with adsorption for nitrate removal from aqueous solution. Sep. Purif. Technol. 2019;212:650–659. doi: 10.1016/j.seppur.2018.11.080</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Maciaszek R., Kollár P., Birčáková Z., Tkáč M., Füzer J., Olekšáková D., Volavka D., Samuely T., Kováč J., Bureš R., Fáberová M. Effects of particle surface modification on magnetic behavior of soft magnetic Fe@SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; composites and Fe compacts. J. Mater. Sci. 2024;59:11781–11798. doi: 10.1007/s10853-024-09881-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Maciaszek R., Kollár P., Birčáková Z., Tkáč M., Füzer J., Olekšáková D., Volavka D., Samuely T., Kováč J., Bureš R., Fáberová M. Effects of particle surface modification on magnetic behavior of soft magnetic Fe@SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; composites and Fe compacts. J. Mater. Sci. 2024;59:11781–11798. doi: 10.1007/s10853-024-09881-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Никифоров В.Н., Гольдт А.Е., Гудилин Е.А., Средин В.Г., Ирхин В.Ю. Магнитные свойства наночастиц маггемита. Известия РАН. Серия физическая. 2014;78(10):1330–1335. doi: 10.7868/S0367676514100147</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikiforov V.N., Goldt A.E., Gudilin E.A., et al. Magnetic properties of maghemite nanoparticles. Bull. Russ. Acad. Sci. 2014;78(10 ):1075–1080. doi: 10.3103/S1062873814100141 Original Russian Text: Nikiforov V.N., Gol’dt A.E., Gudilin E.A., Sredin V.G., Irkhin V.Yu. Magnetic properties of maghemite nanoparticles. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Fizicheskaya. 2014;78(10):1330–1335 (in Russ.). doi: 10.7868/S0367676514100147</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Каргин Д.Б., Конюхов Ю.В., Бисекен А.Б., Лилеев А.С., Карпенков Д.Ю. Структура, морфология и магнитные свойства нанопорошков гематита и маггемита, полученных из прокатной окалины. Известия вузов. Черная металлургия. 2020;63(2):146–154. doi: 10.17073/0368-0797-2020-2-146-154</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kargin D.B., Konyukhov Yu.V., Biseken A.B., Lileev A.S., Karpenkov D.Yu. Structure, morphology and magnetic properties of hematite and maghemite nanopowders produced from rolling scale. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya = Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2020;63(2):146–154 (in Russ.). doi: 10.17073/0368-0797-2020-2-146-154</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mosleh N., Insinga A.R., Bahl C.R.H., Bjørk R. The magnetic properties of packings of cylinders. J. Magn. Magn. Mater. 2024;607(3):172391. doi: 10.1016/j.jmmm.2024.172391</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mosleh N., Insinga A.R., Bahl C.R.H., Bjørk R. The magnetic properties of packings of cylinders. J. Magn. Magn. Mater. 2024;607(3):172391. doi: 10.1016/j.jmmm.2024.172391</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Римский Г.С., Янушкевич К.И., Руткаускас А.В. Кристаллическая структура и магнитные свойства твердых растворов замещения Ni&lt;sub&gt;1–x&lt;/sub&gt;MxMnSb (M = Gd, Tm). Неорганические материалы. 2022;58(6):583–588. https://elibrary.ru/aenfyq</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rimskiy G.S., Yanushkevich K.I., Rutkauskas A.V. Crystal Structure and Magnetic Properties of Ni&lt;sub&gt;1–x&lt;/sub&gt;MxMnSb (M = Gd, Tm) Substitutional Solid Solutions. Inorg. Mater. 2022;58(6):555–560. doi: 10.1134/s0020168522060103 Original Russian Text: Rimskiy G.S., Yanushkevich K.I., Rutkauskas A.V. Crystal Structure and Magnetic Properties of Ni&lt;sub&gt;1–x&lt;/sub&gt;MxMnSb (M = Gd, Tm) Substitutional Solid Solutions. Neorganicheskie materialy. 2022;58(6):583–588 (in Russ.). https://elibrary.ru/aenfyq</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Petersson L., Ehrenberg А.В. Highly sensitive Faraday balance for magnetic susceptibility studies of dilute protein solutions. Rev. Sci. Instrum. 1985;56(4):575–580. doi: 10.1063/1.1138291</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petersson L., Ehrenberg А.В. Highly sensitive Faraday balance for magnetic susceptibility studies of dilute protein solutions. Rev. Sci. Instrum. 1985;56(4):575–580. doi: 10.1063/1.1138291</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Slobinsky D., Borzi R.A., Mackenzie A.P., Grigera S.A. Fast sweep-rate plastic Faraday force magnetometer with simultaneous sample temperature measurement. Rev. Sci. Instrum. 2012;83:125104. doi: 10.1063/1.4769049</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Slobinsky D., Borzi R.A., Mackenzie A.P., Grigera S.A. Fast sweep-rate plastic Faraday force magnetometer with simultaneous sample temperature measurement. Rev. Sci. Instrum. 2012;83:125104. doi: 10.1063/1.4769049</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сандуляк А.А., Сандуляк А.В., Ершова В.А., Сандуляк Д.А. Способ магнитно-реологического контроля магнитной восприимчивости частицы : пат. 2753159 РФ. Заявка № 2020143220; заявл. 27. 12. 2020; опубл. 12. 08. 2021. Бюл. 23.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sandulyak A.A., Sandulyak A.V., Ershova V.A., Sandulyak D.A. Method for Magnetic-Reological Control of Magnetic Susceptibility of Particle: RF Pat. RU 2753159. Publ. 12. 08. 2021 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сандуляк Д.А. Варианты магнитно-реологического метода контроля магнитной восприимчивости одиночной частицы. Известия вузов. Приборостроение. 2024;67(7):599–608. doi: 10.17586/0021-3454-2024-67-7-599-608</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sandulyak D.A. Variants of Magnetic-Rheological Method for Monitoring the Magnetic Susceptibility of a Single Particle. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Priborostroenie = Journal of Instrument Engineering. 2024;67(7):599–608 (in Russ.). doi: 10.17586/0021-3454-2024-67-7-599-608</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сандуляк А.А., Сандуляк А.В., Полисмакова М.Н., Сандуляк Д.А., Киселев Д.О. Устройство для создания и диагностики зоны стабильной неоднородности магнитного поля : пат. 2737609 РФ. Заявка № 2020121691; заявл. 30. 06. 2020; опубл. 01. 12. 2020. Бюл. 34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sandulyak A.A., Sandulyak A.V., Polismakova M.N., Sandulyak D.A., Kiselev D.O. Device for Creation and Diagnostics of Stable Magnetic Field Inhomogeneity Zone: RF Pat. RU 2737609. Publ. 01. 12. 2020 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сандуляк А.А., Сандуляк А.В., Ершова В.А., Сандуляк Д.А., Полисмакова М.Н. Магнитометр для реализации экспресс-метода магнитно-реологической диагностики магнитных свойств частицы : пат. 2796798 РФ. № 2022126501; заявл. 11. 10. 2022; опубл. 29. 05. 2023. Бюл. 16.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sandulyak A.A., Sandulyak A.V., Ershova V.A., Sandulyak D.A., Polismakova M.N. Magnetometer for the Implementation of the Express Method of Magnetic-Rheological Diagnostics of the Magnetic Properties of a Particle: Pat. RU 2796798. Publ. 29. 05. 2023 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сандуляк Д.А., Харин А.С., Сандуляк А.А., Сандуляк А.В., Полисмакова М.Н. Способ диагностики исполнительной зоны магнитометров пондеромоторного и магнитно-реологического типов : пат. 2837068 РФ. Заявка № 202412899; заявл. 27. 09. 2024; опубл. 25. 03. 2025. Бюл. 9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sandulyak D.A., Kharin A.S., Sandulyak A.A., Sandulyak A.V., Polismakova M.N. Method for Diagnostics of Actuating Zone of Magnetometers of Ponderomotive and Magneto-Rheological Types: Pat. RU 2837068. Publ. 25. 03. 2025 (in Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сандуляк Д.А., Сандуляк А.В., Харин А.С., Сандуляк А.А., Соловьев И.А. Определение магнитных свойств материала ферромагнетика диагностикой его шарообразного образца. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2024;3:1–8. https://elibrary.ru/txkcyj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sandulyak D.A., Sandulyak A.V., Kharin A.S., Sandulyak A.A., Solovev I.A. Determination of ferromagnetic material’ magnetic properties by diagnostics of its spherical sample. Pribory i sistemy. Upravlenie, kontrol’, diagnostika = Instruments and Systems: Monitoring, Control, and Diagnostics. 2024;3:1–8 (in Russ.). https://elibrary.ru/txkcyj</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сандуляк Д.А., Харин А.С., Сандуляк А.А., Полисмакова М.Н., Сандуляк А.В., Головченко Д.А., Косенков А.Д. Метод идентификации рабочей зоны стабильности магнитной силы в магнитометре контроля восприимчивости частиц. Научное приборостроение. 2025;35(1):78–84. https://elibrary.ru/zmrwtz</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sandulyak D.A., Kharin A.S., Sandulyak A.A., Polismakova M.N., Sandulyak A.V., Golovchenko D.A., Kosenkov A.D. Method for identification of working zone of magnetic force stability in particle susceptibility control magnetometer. Nauchnoe priborostroenie = Scientific Instrumentation. 2025;35(1):78–84 (in Russ.). https://elibrary.ru/zmrwtz</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
