×
13.01.2017
217.015.6d5d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано при получении магнитно-жидкостных уплотнений вращающихся валов, магнитных смазок, в процессах магнитного обогащения немагнитных материалов, в биологии и медицине. При получении магнитной жидкости из оксидгидроксида железа (III) или гетита и олеиновой кислоты в среде алкенов при 300°С синтезируют олеат железа (III). Полученный олеат железа (III) декарбоксилируют при температуре 300-340°С с получением наночастиц магнетита, покрытых стабилизатором углеводородом в среде алкена. В качестве алкенов используют гептадецен-1 или октадецен-1. Изобретение позволяет повысить устойчивость магнитной жидкости до 6 месяцев. 3 пр.

Изобретение относится к области получения магнитных жидкостей. Магнитные жидкости (коллоидные дисперсные системы), благодаря необычному сочетанию свойств магнетиков, жидкостей и коллоидных растворов, являются перспективным материалом и находят применение в различных областях техники: при создании магнитно-жидкостных уплотнений вращающихся валов, в качестве магнитных смазок, в процессах магнитного обогащения немагнитных материалов, в биологии и медицине.

Получение магнитных жидкостей состоит из двух основных операций. 1. Получение наночастиц магнетита. 2. Стабилизация наночастиц магнетита в дисперсионной среде с использованием стабилизирующего вещества, предотвращающего агрегирование и оседание наночастиц магнетика.

Известен способ получения магнитной жидкости, заключающийся в осаждении частиц магнетита из водных растворов солей Fe2+ и Fe3+- избытком щелочи (NaOH и NH4OH) [Матусевич Н.П., Рахуба В.К. Получение магнитных жидкостей методом пептизации. - В кн.: Гидродинамика и теплофизика магнитных жидкостей. Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума. Саласпилс, Институт АН Латвийской ССР, 1980. - С. 21-28]. Осадок магнетита промывают декантацией от избытка щелочи и удаления солей до достижения рН 7. Полученный магнетит обладает нужной дисперсностью, легко стабилизируется. Магнитная жидкость получается добавлением к водной суспензии магнетита жидкости-носителя, в которой растворен стабилизатор - ПАВ. В качестве дисперсионной среды используется керосин, в качестве стабилизатора - олеиновая кислота. При хемосорбции олеиновой кислоты на поверхности частиц магнетита образуется адсорбционный слой. При этом происходит обезвоживание частиц магнетита и разделение фаз, то есть выделение магнетита из водной среды и его переход в среду жидкости-носителя.

Известен способ получения магнитной жидкости, включающий образование суспензии наночастиц магнетита, покрытие поверхности наночастиц магнетита адсорбированным слоем олеиновой кислоты в качестве стабилизирующего вещества, подогрев суспензии наночастиц магнетита с адсорбированным на них слоем стабилизирующего вещества, отделение от суспензии фракции, содержащей стабилизированные магнитные частицы в керосине в качестве жидкости-носителя, причем в качестве источника двух- и трехвалентного железа для получения суспензии наночастиц магнетита используют природный магнетит следующего химического состава: Feoбщee=65,6%, FeO=26,7%, F2O3=63,4, МnOмакс=0,11%, СаOмакс=0,60%, MgOмакс=0,8%, Al2O3макс=0,40%, Sмакс=0,15%, P2O5макс=0,025%, SiO2макс=7,75%, Na2Oмaкc=0,063%, К2Омакс=0,063%, предварительно растворенный в соляной кислоте и переосажденный 28%-ным гидроксидом аммония (Патент РФ на изобретение 2391729, МПК 6 H01F 1/44, C01G 49/08, C09G 1/04).

Недостатки данного способа получения магнитной жидкости таковы. Во-первых, магнитная жидкость обезвоживается не полностью. Часть воды остается в керосине. Она эмульгируется олеиновой кислотой, остается на поверхности магнетита. Во-вторых, хемосорбция олеиновой кислоты плохо удерживает стабилизатор на поверхности наночастиц магнетита. Поэтому наблюдается недостаточная стабилизация дисперсии.

Технической задачей изобретения является улучшение стабилизации дисперсии. Технический результат достигается с помощью «сухого» способа получения магнитной жидкости. Технический результат достигается тем, что в способе получения магнитной жидкости, включающем образование наночастиц магнетита, покрытие поверхности наночастиц магнетита стабилизирующим веществом в среде углеводорода, согласно изобретению из оксидгидроксида железа(III) и олеиновой кислоты при 300°С в среде алкенов получают олеат железа (III), в качестве алкенов используют гептадецен-1 или октадецен-1, затем олеат железа (III) декарбоксилируют при температуре 300-340° для получения наночастиц магнетита, покрытых стабилизатором углеводородом в дисперсионной среде углеводорода.

Оксидгидроксид железа (III) или минерал гетит и олеиновую кислоту смешивают с алкеном (октадеценом-1 или гептадеценом-1), постепенно нагревают до 300°С. Получают олеат железа по реакции

FeO(ОН)+3СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)7СООН=[СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)7СОО]3Fe+2H2O.

Цвет гетита желтый, охряно-желтый, желто-бурый, бурый. Поэтому и цвет раствора олеата железа будет примерно такого же цвета, как гетит.

После этого повышают температуру до 320-340°С и проводят реакцию декарбоксилирования олеата железа по схеме

n[СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)7СОО]3Fe=(Fe3O4)n-[СН2-(СН2)7-СН=СН-(СН2)6СН3]m+9CO2.

Получают наночастицы магнетита в алкене, покрытые алкеном. Магнетит черного цвета. По изменению цвета дисперсии можно ориентировочно наблюдать завершение реакции. Вода при такой высокой температуре 320-340°С испаряется из зоны реакции. Такая дисперсия не расслаивается в течение полугода. Разбавление керосином не влияет на длительность расслаивания.

Изобретение иллюстрируется примерами.

Пример 1. Смесь 0,36 г гетита 7,0 г олеиновой кислоты и 8,0 г октадецена-1 помещают в двухгорлую колбу с термометром, конденсатором, магнитной мешалкой и нагревают 30 мин при 300°С до полного растворения порошка гетита. Затем повышают температуру до 340°С и декарбоксилируют 1 час до появления черной дисперсии магнетита. Размеры и форму наночастиц порошка магнетита определяли с помощью просвечивающей электронной микроскопии с использованием микроскопа фирмы JEOL JEM-1011 при ускоряющем напряжении 100 кВ. Их диаметр был в пределах 10,2-15,0 нм. Фазовый анализ выполняли рентгеновским порошковым дифрактометром GBC EMMA. На дифрактограмме зафиксированы пики только магнетита. Дисперсия была устойчивой в течение 6 месяцев.

Пример 2. Смесь 0,4 г гетита 5 г олеиновой кислоты и 10,0 г гептадецена-1 помещают в двухгорлую колбу с термометром, конденсатором, магнитной мешалкой и нагревают 20 мин при 300°С до полного растворения порошка гетита. Затем повышают температуру до 320°С и декарбоксилируют 45 мин до появления черной дисперсии магнетита. Размеры и форму наночастиц порошка магнетита определяли с помощью просвечивающей электронной микроскопии с использованием микроскопа фирмы JEOL JEM-1011 при ускоряющем напряжении 100 кВ. Их диаметр был в пределах 10,1-12,2 нм. Фазовый анализ выполняли рентгеновским порошковым дифрактометром GBC EMMA. На дифрактограмме зафиксированы пики только магнетита. Дисперсия была устойчивой в течение 6 месяцев.

Пример 3. Получают магнитную жидкость известным способом (Матусевич Н.П., Рахуба В.К. Получение магнитных жидкостей методом пептизации. - В кн.: Гидродинамика и теплофизика магнитных жидкостей. Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума. Саласпилс, Институт АН Латвийской ССР, 1980. - С. 21-28). Устойчивость такой магнитной жидкости 25 дней.

Таким образом, хемосорбция олеиновой кислоты через слой гидратированных наночастиц магнетита в мокром способе меняется в на ковалентную связь углеводорода с наночастицами магнетита в сухом способе. Поэтому устойчивость магнитной жидкости значительно улучшается.

Способ получения магнитной жидкости, включающий образование наночастиц магнетита, покрытие поверхности наночастиц магнетита стабилизирующим веществом в среде углеводорода, отличающийся тем, что из оксидгидроксида железа (III) и олеиновой кислоты в среде алкенов при 300°С получают олеат железа (III), который декарбоксилируют при температуре 300-340°С для получения наночастиц магнетита, покрытых стабилизатором углеводородом в среде алкена, в качестве которого используют гептадецен-1 или октадецен-1.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 394.
12.02.2020
№220.018.0183

Способ получения спеченных изделий из изостатически спресованных электроэрозионных нанокомпозиционных порошков свинцовой бронзы

Изобретение относится к получению спеченных изделий из порошков свинцовой бронзы. Проводят электроэрозионное диспергирование отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде на установке электроэрозионного диспергирования при частоте следования импульсов 95…105 Гц, напряжении на электродах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713900
Дата охранного документа: 10.02.2020
13.02.2020
№220.018.01d6

Триггерный двухступенчатый d триггер

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике. Оно, в частности, может быть применено в блоках вычислительной техники, выполненных с использованием D триггеров. Технический результат: повышение нагрузочной способности триггерного двухступенчатого D...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714106
Дата охранного документа: 11.02.2020
13.02.2020
№220.018.01d8

Триггерный сумматор по модулю два на полевых транзисторах

Изобретение относится к цифровой схемотехнике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано в блоках вычислительной техники, содержащих сумматоры чисел. Техническим результатом является повышение нагрузочной способности устройства. Устройство содержит шесть полевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714105
Дата охранного документа: 11.02.2020
17.02.2020
№220.018.0314

Способ подготовки шихты для щелочно-силикатного стекла.

Изобретение может быть использовано в стекольной промышленности для подготовки шихт щелочно-силикатных стекол, в том числе стекловидных щелочных силикатов. Предлагается способ подготовки стекольной шихты для получения щелочно-силикатных стекол, в том числе стекловидных щелочных силикатов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714415
Дата охранного документа: 14.02.2020
23.02.2020
№220.018.0596

Способ определения степени тяжести ишемического поражения анатомических зон нижних конечностей

Изобретение относится к области медицины, в частности к способам определения степени тяжести ишемического поражения нижних конечностей, включая ее злокачественную форму – критическую ишемию нижних конечностей (КИНК). Предложен способ определения степени тяжести ишемического поражения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714758
Дата охранного документа: 19.02.2020
27.02.2020
№220.018.0668

Трехслойная ресурсосберегающая железобетонная панель

Изобретение относится к строительству, в частности к ограждающим конструкциям промышленных зданий. Технической задачей предлагаемого изобретения является поддержание при длительной эксплуатации заданных теплофизических параметров трехслойной ресурсосберегающей железобетонной панели путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715067
Дата охранного документа: 25.02.2020
28.02.2020
№220.018.06ac

Устройство задания исходного расхода газа

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в составе испытательных расходомерных установок при испытании и поверке расходомеров-счетчиков газа, а также в технологических процессах. Устройство содержит эластичный резервуар, опорную раму, пластину с системой подвеса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715355
Дата охранного документа: 26.02.2020
28.02.2020
№220.018.06b4

Универсальная гелиотермоэлектростанция

Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для утилизации тепловой энергии природных источников, а именно для прямой трансформации солнечной энергии в электрическую в различных условиях. Гелиотермоэлектростанция содержит прямоугольную плоскость, собранную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715356
Дата охранного документа: 26.02.2020
28.02.2020
№220.018.06ca

Автономный кожухотрубчатый термоэлектрогенератор

(57) Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для получения электрической энергии в процессе транспортирования в трубах теплоносителей. Термоэлектрогенератор содержит участок трубопровода, на котором расположены продольные теплоэлектрические секции, соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715268
Дата охранного документа: 26.02.2020
29.02.2020
№220.018.072e

Сумматор-вычислитель на элементах нейронной логики

Изобретение относится к техническим средствам информатики и вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения. Сумматор-вычитатель на элементах нейронной логики включает элемент РАВНОЗНАЧНОСТЬ 1, элемент РАВНОЗНАЧНОСТЬ 2, элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715177
Дата охранного документа: 25.02.2020
Показаны записи 201-201 из 201.
19.06.2023
№223.018.8228

Устройство для измерения прочности бетона

Изобретение предназначено для измерения прочности бетона и содержит ударник и пьезоэлектрический датчик, электроды которого подключены к входам фильтра высоких частот, выход которого соединен со входами измерителя частоты и измерителя коэффициента затухания, снабжено пригрузом изменяемой массы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797126
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД