×
11.03.2019
219.016.db0a

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОМАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области коллоидной химии и может быть использовано для получения магнитной жидкости, применяемой в датчиках угла наклона, ускорений и т.д. Способ включает осаждение высокодисперсного магнетита, обработку осадка магнетита в течение 15 минут 50%-ным водным раствором уксусной кислоты при температуре 80±2°С и со скоростью перемешивания суспензии не менее 1500 об/мин, стабилизацию магнетита поверхностно-активным веществом при нагревании и перемешивании, контроль полноты удаления солей железа и избыточного содержания поверхностно-активного вещества, растворение стабилизированного магнетита в базисной жидкости, которое проводят в вакууме при нагревании и со скоростью перемешивания не менее 1500 об/мин. В качестве поверхностно-активного вещества применяют нагретую до температуры водно-уксусной суспензии магнетита олеиновую кислоту, при этом магнетит после его стабилизации и после каждого цикла промывки подвергают магнитной сепарации, а в качестве базисной жидкости используют топливо для реактивных двигателей с добавкой этилцеллозольва. Изобретение обеспечивает низкую вязкость магнитной жидкости во всем диапазоне рабочих температур с высокой намагниченностью насыщения, а также стабильность этих свойств со временем.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области коллоидной химии и может быть использовано для получения магнитной жидкости, применяемой в датчиках угла наклона, ускорений и т.д.

Предлагаемый способ получения магнитной жидкости, в первую очередь, направлен на использование ее в датчиках угла наклона. В этом случае к магнитной жидкости предъявляются очень жесткие требования: стабильность свойств, низкая вязкость, в том числе при отрицательных температурах, и высокая намагниченность насыщения. Согласно требованиям технических условий динамическая вязкость магнитной жидкости должна быть не более 0,01 Па·с при температуре 20°С и не более 0,07 Па·с при температуре -60°С. Такие значения вязкости магнитной жидкости необходимы для резкого снижения времени переходного процесса в датчиках угла наклона и, как следствие, для увеличения скорости срабатывания системы выставления линии горизонта специальных устройств.

Известен способ получения магнитной жидкости, включающий осаждение высокодисперсного магнетита из водного раствора солей двух- и трехвалентного железа водным раствором аммиака, многократную промывку полученного осадка дистиллированной водой, обработку отфугованного магнетита водным раствором уксусной кислоты при нагревании и перемешивании, стабилизацию его поверхностно-активным веществом, растворенным в уксусной кислоте, декантацию маточника после термостатирования и коагуляции, промывку стабилизированного магнетита водой и полярным растворителем с контролем полноты удаления солей железа и избыточного содержания поверхностно-активного вещества, растворение стабилизированного и очищенного магнетита в базисной жидкости при нагревании и перемешивании. Стабилизацию магнетита осуществляют олеиновой кислотой, растворенной в уксусной кислоте, в качестве полярного растворителя используют ацетон. Базисной жидкостью служит керосин (см. патент RU №2113027, МПК Н01F 1/28, С01G 49/08, опубл. 10.06.1998 г., №16).

Недостатки прототипа

По данному способу удается получить магнитные жидкости с относительно низкой вязкостью, а именно: при температуре 20°С (0,24-0,42) Па·с, при температуре -60°С (1,2-1,6) Па·с. Тем не менее данные значения динамической вязкости не удовлетворяют требованию ТУ к вязкости магнитной жидкости, используемой в датчиках угла наклона для выставления линии горизонта специальных устройств.

Увеличенное время контакта магнетита с уксусной кислотой повышенной концентрации может привести к разрушению магнитного ядра частиц магнетита, что, в конечном итоге, приведет к потере магнетитом магнитных свойств.

В качестве базисной жидкости при производстве магнитной жидкости используют керосин, вязкость которого резко возрастает с понижением температуры, а механизма, замедляющего процесс повышения вязкости жидкости-носителя при изготовлении магнитной жидкости по способу-прототипу, нет.

Стабилизацию магнетита осуществляют олеиновой кислотой, растворенной в уксусной кислоте в диапазоне температур 300-370К (27-97°С). Нижний предел температуры явно недостаточный, чтобы придать активность молекулам олеиновой кислоты, поэтому процесс адсорбции поверхностно-активного вещества на частицах магнетита замедляется, и осветление маточного раствора происходит не в полной мере, что приводит к снижению свойств магнитной жидкости.

Стабилизированный магнетит на заключительной стадии растворяют в базисной жидкости - керосине. При этом по способу-прототипу не предусмотрен механизм удаления остатков воды и ацетона из приготовленной магнитной жидкости. Наличие остатков воды снижает морозоустойчивость магнитной жидкости, а присутствие ацетона может привести к нарушению ее агрегативной устойчивости.

Предлагаемым изобретением решается задача: снижение материальных затрат при производстве магнитной жидкости и увеличение выхода годного продукта.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в надежном обеспечении низкой вязкости во всем диапазоне рабочих температур с высокой намагниченностью насыщения магнитной жидкости, а также стабильности этих свойств со временем.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения ферромагнитной жидкости, включающем осаждение высокодисперсного магнетита, обработку осадка магнетита водным раствором уксусной кислоты при нагревании и перемешивании, стабилизацию магнетита поверхностно-активным веществом при нагревании и перемешивании, контроль полноты удаления солей железа и избыточного содержания поверхностно-активного вещества, растворение стабилизированного магнетита в базисной жидкости, новым является то, что осадок магнетита обрабатывают в течение 15 минут 50%-ным водным раствором уксусной кислоты при температуре 80±2°С и со скоростью перемешивания суспензии не менее 1500 об/мин, в качестве поверхностно-активного вещества применяют нагретую до температуры водно-уксусной суспензии магнетита олеиновую кислоту, при этом магнетит после его стабилизации и после каждого цикла промывки подвергают магнитной сепарации, а растворение стабилизированного магнетита в базисной жидкости проводят в вакууме при нагревании и со скоростью перемешивания не менее 1500 об/мин, при этом в качестве базисной жидкости используют топливо для реактивных двигателей с добавкой этилцеллозольва.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что предлагаемое техническое решение обладает «новизной» и «изобретательским уровнем».

Сущность способа заключается в следующем.

Полученный осаждением из солей железа водным раствором аммиака коллоидный магнетит промывают водой до электропроводности промывных вод, равной электропроводности дистиллята. Водный осадок отфугованного магнетита обрабатывают 15 минут 50%-ным раствором уксусной кислоты. Для обеспечения качества модификации магнетита и надежности его очистки от гидроокисей железа и мелких частиц аморфных немагнитных соединений, которые повышают вязкость магнитной жидкости, процесс обработки магнетита раствором уксусной кислоты производят при температуре 80±2°С со скоростью перемешивания суспензии не менее 1500 об/мин.

Далее осуществляют стабилизацию магнетита олеиновой кислотой, причем олеиновую кислоту предварительно нагревают до 80±2°С, а стабилизацию проводят в термостате, обеспечивая температуру смеси водноуксусной суспензии магнетита и олеиновой кислоты 80±2°С и скорость перемешивания не менее 1500 об/мин. Нагрев олеиновой кислоты до 80±2°С обеспечивает подвижность молекул, а высокая скорость перемешивания создает оптимальные условия адсорбции олеиновой кислоты на частицах магнетита. Процесс стабилизации магнетита протекает эффективно, маточный раствор надежно осветляется.

Стабилизированный магнетит подвергают магнитной сепарации после его стабилизации и после каждого цикла промывки стабилизированного магнетита дистиллированной водой и ацетоном. Магнитную сепарацию стабилизированного магнетита проводят с целью сокращения времени цикла, предотвращения уноса мельчайших частиц магнетита с маточным раствором и растворителем.

Далее стабилизированный магнетит промывают для удаления избытков олеиновой кислоты и контролируют полноту удаления солей железа и избыточное содержание олеиновой кислоты.

Стабилизированный магнетит с целью резкого снижения вязкости магнитной жидкости во всем диапазоне рабочих температур +20°С - -60°С растворяют в базисной жидкости, в качестве которой используется топливо для реактивных двигателей с добавкой этилцеллозольва, причем процесс растворения производят в вакууме при нагревании и перемешивании со скоростью не менее 1500 об/мин. Вакуум создает условия для полного удаления из магнитной жидкости остатков воды и ацетона за счет их интенсивного испарения с последующим выбросом в атмосферу.

Пример реализации способа

256 г FeCl3·6Н2O растворяют в двух литрах дистиллированной воды, 133 г FeSO4·7H2O растворяют в двух литрах дистиллированной воды. К смеси солей железа приливают 6% водный раствор аммиака до рН 11. При этом выпадает осадок коллоидного магнетита. Осадок многократно промывают дистиллированной водой до электропроводности промывных вод, равной электропроводности дистиллята. Осадок магнетита отфуговывают, добавляют 300 мл 50% водного раствора уксусной кислоты при температуре 80±2°С. Массу термостатируют при температуре 80±2°С и перемешивают со скоростью не менее 1500 об/мин в течение 15 мин, после чего добавляют 30 г олеиновой кислоты, нагретой до 80±2°С. Всю массу термостатируют при температуре 80±2°С и перемешивают со скоростью не менее 1500 об/мин в течение 30 мин.

После завершения процесса стабилизации и осветления маточника стабилизированный магнетит сепарируется в магнитном поле. Далее маточный раствор сливают, не снимая воздействия магнитного поля. Стабилизированный магнетит многократно промывают «горячим» дистиллятом до электропроводности промывных вод, равной электропроводности дистиллята. Затем стабилизированный магнетит многократно промывают ацетоном до удаления избытка олеиновой кислоты, причем каждый цикл промывки водой и полярным растворителем сопровождают магнитной сепарацией магнетита, при этом воздействие магнитного поля на магнетит не снимают в момент удаления воды и ацетона.

Затем стабилизированный магнетит растворяют в базисной жидкости (топливо для реактивных двигателей с добавкой этилцеллозольва). Процесс проводят в вакууме при нагревании и перемешивании со скоростью не менее 1500 об/мин.

Предложенный способ изготовления магнитной жидкости надежно обеспечивает жесткие требования технических условий на магнитную жидкость по показателям вязкости и намагниченности насыщения, которые необходимы для выставления линии горизонта специальных устройств с высокой точностью и быстродействием. Качество магнитной жидкости, изготовленной по предлагаемому способу, позволяет использовать ее во многих областях науки и техники.

Способ получения ферромагнитной жидкости, включающий осаждение высокодисперсного магнетита, обработку осадка магнетита водным раствором уксусной кислоты при нагревании и перемешивании, стабилизацию магнетита поверхностно-активным веществом при нагревании и перемешивании, контроль полноты удаления солей железа и избыточного содержания поверхностно-активного вещества, растворение стабилизированного магнетита в базисной жидкости, отличающийся тем, что осадок магнетита обрабатывают в течение 15 минут 50%-ным водным раствором уксусной кислоты при температуре 80±2°С и со скоростью перемешивания суспензии не менее 1500 об/мин, в качестве поверхностно-активного вещества применяют нагретую до температуры водно-уксусной суспензии магнетита олеиновую кислоту, при этом магнетит после его стабилизации и после каждого цикла промывки подвергают магнитной сепарации, а растворение стабилизированного магнетита в базисной жидкости проводят в вакууме при нагревании и со скоростью перемешивания не менее 1500 об/мин, при этом в качестве базисной жидкости используют топливо для реактивных двигателей с добавкой этилцеллозольва.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 311 items.
20.11.2014
№216.013.099c

Сошка стрелкового оружия

Изобретение относится к огнестрельному оружию, в частности к устройству пулеметов и снайперских винтовок. Сошка стрелкового оружия содержит основание с выступами, на которых с помощью осей шарнирно закреплены две складные опоры. На каждой из опор установлена трубчатая рукоятка, поджатая с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533861
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0abc

Стационарный имитатор средств воздушного нападения

Стационарный имитатор средств воздушного нападения снабжен программным устройством, обеспечивающим последовательное включение двигателя и отстрел ложных тепловых целей. Устройство крепления двигателя выполнено с возможностью фиксации двигателя под различными горизонтальными и вертикальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534156
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0abd

Практическая управляемая ракета

Изобретение относится к вооружению, в частности к практическим управляемым ракетам. Практическая управляемая ракета содержит двигатель, аппаратуру управления, аэродинамические стабилизаторы и массогабаритный макет боевой части. Ракета содержит неконтактный датчик цели боевой ракеты. В имитаторе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534157
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.112c

Система обеспечения функционирования боевого роботизированного комплекса

Изобретение относится к военной технике. Система обеспечения функционирования боевого роботизированного комплекса содержит пункт дистанционного управления, комплект дополнительного оборудования, средство загрузки и транспортирования. Средство для транспортирования боевого роботизированного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535819
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1388

Пусковая установка

Изобретение относится к системам вооружения, в частности к системе запуска дымовых гранат с объектов бронетехники. Пусковая установка содержит ствол, казенник, во внутренней полости которого на втулке размещаются электрокатушки, а также донце с креплением к борту объекта гайкой. На конце...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536423
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.160c

Пусковая установка

Изобретение относится к системам вооружения, например к системе запуска дымовых гранат с объектов бронетехники. Пусковая установка, например, для стрельбы дымовыми гранатами содержит ствольное стреляющее устройство, фиксатор гранаты и заглушку ствола. При этом фиксатор гранаты выполнен заодно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537068
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.160f

Пусковая установка

Изобретение относится к системам вооружения, в частности к системе запуска дымовых гранат с объектов бронетехники, и может быть использовано для расширения их применяемости. Пусковая установка содержит ствольные стреляющие устройства с опорами, блок управления пусками и соединительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537071
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1922

Способ заливки компаундом электроизделий

Изобретение относится к области электротехники и касается способа заливки компаундом электрических изделий, например высоковольтных трансформаторов. Способ заливки компаундом электроизделий включает смешение компонентов с получением компаунда и заливку электроизделий компаундом. При этом перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537862
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1999

Способ правки стальных тонкостенных труб, совмещенный с закалкой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при закалке длинномерных, тонкостенных труб из стали СП-28, к которым предъявляются жесткие требования по геометрии внутренней поверхности. Способ термической обработки с одновременной правкой стальных тонкостенных труб с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537981
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.19f7

Стенд для испытания изделий на виброустойчивость

Изобретение относится к испытательному оборудованию и может быть использовано в различных отраслях промышленности для испытания изделий на виброустойчивость в трех взаимно перпендикулярных положениях. Устройство содержит вибратор со столом, на котором установлено приспособление для закрепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538075
Дата охранного документа: 10.01.2015
Showing 51-57 of 57 items.
09.05.2019
№219.017.4a7e

Шахтная электрическая печь сопротивления

Изобретение относится к области электротермического оборудования, а именно к шахтным электрическим печам сопротивления периодического действия для термообработки деталей в контролируемой атмосфере. Для повышения производительности печи, расширения области ее применения и повышения удобства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278170
Дата охранного документа: 20.06.2006
09.05.2019
№219.017.4f46

Электрическое распределительное устройство

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в наземных подвижных комплексах вооружений, в частности в мобильных комплексах топопривязки, в качестве электрического распределительного устройства при подключении бортового и выносного оборудования. Технический результат состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451375
Дата охранного документа: 20.05.2012
09.05.2019
№219.017.50ae

Комплект монтажных частей

Изобретение относится к стрелковому оружию и радиоэлектронной аппаратуре. Комплект монтажных частей для сопряжения радиолокационной станции с пулеметом включает механизм уровня для контроля наведения пулемета в вертикальной плоскости, инструмент для монтажа и регулирования данного комплекта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468324
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.05.2019
№219.017.6682

Способ получения упрочненных стальных изделий точных геометрических размеров и шахтная печь сопротивления для его реализации

Изобретение относится к области термической обработки изделий из нержавеющих сталей мартенситного класса. Для защиты поверхности изделий от окисления, повышения производительности печи приспособление с изделиями размещают в емкости для охлаждения, продувают емкость инертным газом при избыточном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375471
Дата охранного документа: 10.12.2009
29.05.2019
№219.017.6702

Способ термической безокислительной обработки изделий из сталей и сплавов и шахтная печь сопротивления для его реализации

Группа изобретений относится к области машиностроения и предназначена для безокислительного отжига изделий, отпуска деталей из специальных нержавеющих сталей для вакуумной термической обработки стальных длинномерных труб. Для повышения качества обработки изделий и производительности печи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367689
Дата охранного документа: 20.09.2009
29.05.2019
№219.017.67f3

Расходный материал для фиксации на местности точек специальных топогеодезических сетей

Изобретение относится к средствам создания на земной поверхности специальных топогеодезических сетей и может быть использовано в подвижных пунктах навигации и топогеодезической привязки на базе шасси специальных транспортных средств. Техническим результатом изобретения является создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422771
Дата охранного документа: 27.06.2011
29.05.2019
№219.017.6859

Способ безокислительной термической обработки деталей и сборочных единиц

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для реализации процессов термической обработки деталей, к поверхности которых предъявляются особые требования. Способ безокислительной термической обработки, реализуемый при высоком отпуске деталей и сборочных единиц,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456350
Дата охранного документа: 20.07.2012
+ добавить свой РИД