×
10.12.2015
216.013.9921

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ ВОДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к коллоидным системам, а именно к способу получения магнитной жидкости на основе воды, и может быть использовано в различных технологических устройствах, в том числе в устройствах сепарации материалов по плотности. Магнитная фаза магнитной жидкости - магнетит - получается электрохимическим способом путем растворения электродов из Ст 3 в электропроводящем водном растворе NaCl, стабилизирующего вещества - олеата натрия для одновременного покрытия поверхности частиц магнетита адсорбированным слоем стабилизирующего вещества. В результате электролиза в данных условиях образуется магнитная жидкость на основе воды, которая имеет следующие свойства: объемная доля магнетита 5-10%, плотность 1100-1250 кг/м, намагниченность насыщения 12-18 кА/м. Повышение скорости процесса образования магнитной жидкости при сохранении ее высоких магнитных свойств является техническим результатом изобретения. 1 прим.
Основные результаты: Способ получения магнитной жидкости, включающий подогрев электропроводящего раствора до 80-90°C, получение суспензии магнетита электрохимическим растворением электродов из стали Ст 3 и одновременное покрытие поверхности частиц магнетита адсорбированным слоем стабилизирующего вещества, отличающийся тем, что расстояние между электродами при электрохимическом растворении составляет 15-20 мм, процесс ведут при напряжении 10 В, плотности тока 0,02-0,03 А/см, в качестве электропроводящего раствора используют водный раствор NaCl, а стабилизирующее вещество - олеат натрия.

Изобретение относится к коллоидным системам, а именно к получению магнитных жидкостей на основе воды, и может быть использовано в различных технологических устройствах.

Магнитная жидкость - устойчивая коллоидная система высокодисперсных частиц магнитного материала (ферро- или ферримагнитных веществ), стабилизированного поверхностно-активными веществами в жидкости-носителе.

Магнитные жидкости благодаря необычному сочетанию свойств магнетиков, жидкостей и коллоидных растворов являются перспективным материалом и находят применение в различных областях техники: при создании магнитно-жидкостных уплотнений в химической промышленности, в качестве магнитных смазок, в процессах магнитного обогащения немагнитных материалов, в биологии и медицине.

Одним из перспективных направлений применения магнитных жидкостей на водной основе является использование их для сепарации различных материалов по плотности.

Получение магнитных жидкостей состоит из двух основных операций.

1. Получение высокодисперсных частиц магнетика.

2. Стабилизация частиц магнетика в жидкости-носителе с использованием диспергирующего вещества, предотвращающего агрегирование частиц магнетика в жидкости-носителе и обеспечивающего устойчивость магнитной жидкости.

Первоначально в качестве феррофазы при получении магнитной жидкости использовали материалы, обладающие более высокими магнитными свойствами - высокодисперсное металлическое железо, кобальт, мягкие магнитные сплавы типа пермендюр [Физические свойства магнитных жидкостей: Сб. статей. - Свердловск, УНУ АН СССР, 1983. - 128 с.; 2. Черкасова О.Г., Петров В.И., Руденко Б.А. Рентгеноконтрастная ферромагнитная жидкость. - Формация. - 1986. - т. 35, №3, - С. 31-34; 3. Матусевич Н.П., Рахуба В.К. Получение магнитных жидкостей методом пептизации, - В кн.: Гидродинамика и теплофизика магнитных жидкостей. - Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума. Саласпилс, ин-т АН Латвийской ССР, 1980, - С. 21-28]. Однако при использовании чистых металлов возникает ряд технологических трудностей, связанных как с получением высокодисперсных частиц и их защитой от окисления, так и с их стабилизацией с последующим диспергированием в жидкости-носителе. Поэтому наряду с металлами в качестве феррофазы все чаще используется магнетит (окись-закись железа), который хотя и уступает металлам по магнитным характеристикам, но благодаря простоте получения высокодисперсных частиц, хорошей адсорбционной способности и химической устойчивости позволяет получать магнитные жидкости, которые превосходят по магнитным параметрам магнитные жидкости на металлах.

Известен также [Ахалая М.Г., Кокиашвили М.С., Берия В.П. Перспективы применения магнитных жидкостей в биологии и медицине. - В кн.: Физические свойства магнитных жидкостей: - Сб. статей. - Свердловск, УНУ АН СССР, 1983. - С. 115-120] способ получения магнитной жидкости, в котором синтез феррофазы осуществляется как в [Физические свойства магнитных жидкостей: Сб. статей. - Свердловск, УНУ АН СССР, 1983. - 128 с.], затем производится удаление воды из осадка последовательной промывкой его ацетоном, толуолом. Для получения магнитной жидкости в требуемой жидкости-носителе толуол сливают с осадка магнетита, влажный осадок переносят в фарфоровую ступку, добавляют к нему стабилизатор - олеиновую кислоту. Из полученной смеси толуол выпаривают нагреванием в ступке до 90-110°C при непрерывном растирании осадка. После испарения толуола смесь продолжают тщательно растирать при той же температуре. Полученную массу переносят с помощью требуемого количества дисперсионной среды в мельницу и гомогенизируют в стальной мельнице, на ½ заполненной стальными шарами. Нужная степень пептизации достигается за 6-12 ч.

Также известен способ получения магнитной жидкости на основе воды [А.с. СССР №1074826 А, БИ №7 от 23.02.84, C01G 49/08, H01F 1/28], в котором синтез феррофазы осуществляется как в [Физические свойства магнитных жидкостей: Сб. статей. - Свердловск, УНУ АН СССР, 1983. - 128 с.], затем маточный раствор удаляют декантацией. Оставшуюся суспензию постепенно нагревают при перемешивании и добавляют олеиновую кислоту. Нагретую до 90°C суспензию выдерживают при этой температуре в течение 10 мин, а затем охлаждают до 30°C. Частицы магнетита, стабилизированные олеиновой кислотой, экстрагируют петролейным эфиром при 30°C. Затем после удаления экстрагента к оставшейся массе добавляют раствор аммонийной соли декановой кислоты. Затем смесь гомогенизируют до получения однородной жидкости.

Описанные способы получения магнитной жидкости используют в качестве сырья дорогостоящий реактивный материал, отличаются трудоемкостью и длительностью процессов.

Наиболее близким к заявленному является способ, описанный в патенте РФ №2441294 от 27.01.2012 г., бюл. №3, C1 H01F 1/28, выбранный нами за прототип.

Он состоит из следующих стадий: подогрев электропроводящего раствора до 80-90°C, получение суспензии магнетита и одновременное покрытие поверхности частиц магнетита адсорбированным слоем стабилизирующего вещества.

Описанный способ получения магнитной жидкости на основе реополиглюкина применяется в медицинских технологиях. Однако сфера применения данного способа слишком узка.

Задачей настоящего изобретения является усовершенствование известных способов получения магнитных жидкостей для применения их в процессах магнитного обогащения немагнитных материалов (для сепарации материалов по плотности) в различных технологических устройствах.

Для решения задачи магнитная фаза магнитной жидкости (суспензия магнетита) получается электрохимическим способом путем растворения электродов из Ст 3 в электропроводящем водном растворе NaCl, стабилизирующего вещества - олеата натрия для одновременного покрытия поверхности частиц магнетита адсорбированным слоем стабилизирующего вещества.

Электрохимический способ отличается простотой, дешевизной аппаратурного оформления и возможностью управления интенсивностью процесса образования магнитной жидкости путем изменения параметров электролиза.

Поставленная задача решается следующим образом: предложен способ получения магнитной жидкости, включающий подогрев электропроводящего раствора до 80-90°C, получение суспензии магнетита электрохимическим растворением электродов из стали Ст 3 и одновременное покрытие поверхности частиц магнетита адсорбированным слоем стабилизирующего вещества, расстояние между электродами при электрохимическом растворении составляет 15-20 мм, процесс ведут при напряжении 10 В, плотности тока 0,02-0,03 А/см2, в качестве электропроводящего раствора используют водный раствор NaCl, а стабилизирующее вещество - олеат натрия.

Способ получения магнитной жидкости иллюстрируется следующим примером.

В емкость, содержащую раствор поваренной соли (концентрация NaCl - 6 г/дм3) и стабилизатор (олеат натрия), погружались электроды из Ст 3, расстояние между которыми составляет 16-30 мм, подается напряжение 10 В, обеспечивающее плотность тока 0,02-0,03 A/см2. В результате электролиза в данных условиях образуется магнитная жидкость на основе воды, которая имеет следующие свойства: объемная доля магнетита 5-10%, плотность 1100-1250 кг/м3, намагниченность насыщения 12-18 кА/м.

Данная магнитная жидкость может быть использована для сепарации различных материалов по плотности в горнодобывающей промышленности, а также в других отраслях промышленности.

Задача настоящего изобретения: усовершенствование известных способов получения магнитных жидкостей для применения их в процессах магнитного обогащения немагнитных материалов (для сепарации материалов по плотности) в различных технологических устройствах - выполнена.

Способ получения магнитной жидкости, включающий подогрев электропроводящего раствора до 80-90°C, получение суспензии магнетита электрохимическим растворением электродов из стали Ст 3 и одновременное покрытие поверхности частиц магнетита адсорбированным слоем стабилизирующего вещества, отличающийся тем, что расстояние между электродами при электрохимическом растворении составляет 15-20 мм, процесс ведут при напряжении 10 В, плотности тока 0,02-0,03 А/см, в качестве электропроводящего раствора используют водный раствор NaCl, а стабилизирующее вещество - олеат натрия.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-77 of 77 items.
25.08.2017
№217.015.c33c

Смеситель сыпучих материалов

Изобретение относится к устройствам для приготовления сухих сыпучих смесей, в том числе с большим соотношением плотностей частиц смешиваемых компонентов, а также с малой концентрацией отдельных компонентов. Смеситель сыпучих материалов может найти применение в строительном производстве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618065
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c346

Устройство для регулирования толщины протекторных заготовок автомобильных шин в процессе их изготовления на червячных машинах

Изобретение относится к устройству, предназначенному для изготовления протекторных заготовок на червячных машинах при производстве автомобильных шин. В частности, предназначено для регулирования толщины профиля протекторных заготовок на выходе из червячной машины. Устройство смонтировано в теле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618067
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c4f7

Регулирующий клапан прямоточного типа

Предлагаемое изобретение относится к арматуростроению, в частности к регулирующим клапанам прямоточного типа, применяемым в промышленной трубопроводной арматуре, и предназначено для регулирования и перекрытия рабочих сред жидкостей и газов. Регулирующий клапан прямоточного типа содержит корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618150
Дата охранного документа: 02.05.2017
26.08.2017
№217.015.db09

Способ получения холодной асфальтобетонной смеси на основе асфальтовой крошки

Изобретение относится к дорожному строительству, а именно к технологии приготовления асфальтобетонных смесей для проведения ямочного ремонта дорожного полотна, а также устройства оснований и покрытий автомобильных дорог. Способ получения холодной асфальтобетонной смеси на основе асфальтовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623748
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e3fe

Мешалка

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для проведения различных тепло- и массообменных процессов химической технологии, в которых требуется создание однородного поля концентраций и температур во всем объеме перемешиваемой среды при рациональных затратах мощности. Мешалка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626210
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e8b3

Агрегат для смешения сыпучих материалов

Изобретение предназначено для применения в химической промышленности, агропромышленном комплексе, производстве строительных материалов и других отраслях промышленности. Агрегат для смешения и уплотнения сыпучих материалов содержит ленточный транспортер с приводом, последовательно размещенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627422
Дата охранного документа: 08.08.2017
20.01.2018
№218.016.1bf0

Способ получения резиновой смеси на основе диенового каучука

Изобретение относится к экологически безопасному получению резиновой смеси и может быть использовано в шинной и резинотехнической промышленности. Способ получения резиновой смеси на основе диенового каучука заключается в предварительной обработке в течение 1-2 мин одного или нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636710
Дата охранного документа: 27.11.2017
Showing 81-88 of 88 items.
16.01.2019
№219.016.b06e

Светопоглощающее устройство

Изобретение относится к фотометрии и может быть применено в извещателях пожарных дымовых оптико-электронных точечных (ИПДОТ). Заявленное светопоглощающее устройство имеет замкнутую полость с входным отверстием, ограниченную светопоглощающей поверхностью. Пространство замкнутой полости состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677052
Дата охранного документа: 15.01.2019
08.02.2019
№219.016.b819

Датчик дыма

Изобретение относится к пожарной сигнализации, а именно к датчикам дыма. Датчик дыма содержит излучатель, фотоприемник и трубчатый отражатель, имеющий сквозное отверстие с зеркальной поверхностью. Фотоприемник и излучатель размещены в зоне входа в сквозное отверстие и обращены внутрь отверстия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679166
Дата охранного документа: 06.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9bb

Светопоглощающее устройство

Изобретение относится к фотометрии, и может быть применено в извещателях пожарных дымовых оптико-электронных точечных (ИПДОТ). Заявленное светопоглощающее устройство содержит замкнутую полость с входным отверстием, ограниченную светопоглощающей поверхностью материала. Пространство замкнутой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679477
Дата охранного документа: 11.02.2019
16.05.2019
№219.017.5266

Способ утилизации металлургической пыли

Изобретение относится к области использования (утилизации) металлургической пыли, образующейся при получении черных металлов из сырья рудных месторождений и улавливаемой электрофильтрами систем очистки воздуха с частицами нанометрового размера, содержащей, кроме оксидов железа, меди, хрома,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687387
Дата охранного документа: 13.05.2019
07.06.2019
№219.017.7516

Способ утилизации гальваношлама

Изобретение относится к области переработки с целью использования(утилизации) гальваношламов-гидроксидов тяжелых металлов с преимущественным содержанием гидроксида железа, образующихся при очистке сточных вод гальванических цехов и участков электрокоагуляционным способом. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690797
Дата охранного документа: 05.06.2019
02.10.2019
№219.017.d02d

Способ радиационной защиты от ионизирующего излучения

Изобретение относится к области радиационной защиты живых организмов и неорганических веществ от повреждающего действия ионизирующих излучений во всех отраслях промышленности, здравоохранении, при проведении разнообразных научных исследований. Способ радиационной защиты от ионизирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700578
Дата охранного документа: 18.09.2019
23.02.2020
№220.018.0576

Способ получения резиновой смеси

Изобретение относится к изготовлению резиновой смеси на стандартном оборудовании резиновой промышленности и может быть использовано на предприятиях любой отрасли, где получают резиновые изделия. Способ получения резиновой смеси включает предварительную обработку порошкообразных ингредиентов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714646
Дата охранного документа: 18.02.2020
21.04.2023
№223.018.4f6d

Способ получения адсорбента для очистки промывных сточных вод от шестивалентного хрома

Изобретение относится к области получения адсорбентов для очистки сточных вод. Способ получения адсорбента для очистки промывных сточных вод от шестивалентного хрома включает смешение металлургической пыли с восстановителем до пастообразного состояния, прокаливание полученной смеси в трехзонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792956
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД