×
25.08.2017
217.015.aa77

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для определения диаметра ферромагнитных частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости. Способ определения диаметра частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости, включающий в себя этапы, на которых осуществляют измерения при различных значениях внешнего магнитного поля, при этом измеряют вязкое трение, а диаметр частиц и объемную долю твердой фазы магнитной жидкости рассчитывают путем нахождения минимума функционала где Н– значения напряженности магнитного поля, – значения вязкого трения, определенные экспериментально, – зависимость вязкого трения от параметров магнитной жидкости и напряженности магнитного поля; d –диаметр частиц, φ – объемная доля твёрдой фазы; α и β – числовые коэффициенты. Технический результат – сокращение времени измерений. 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для определения диаметра ферромагнитных частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости и найти применение в различных отраслях промышленности при контроле свойств и параметров магнитной жидкости.

Для определения параметров магнитных жидкостей можно использовать результаты измерений зависимости силы вязкого трения от величины напряженности внешнего магнитного поля, при условии, что известно их теоретическое описание.

Известен гранулометрический способ определения размеров частиц магнитной жидкости [Бибин и др. Магнитоскопические свойства коллоидов магнетита. Магнитная гидродинамика, 1973, N 1, с.68-72], основанный на графической обработке экспериментальной кривой намагничивания исследуемого образца, измеренной при комнатной температуре и имеющей вид, характерный для супермагнетика.

Данный способ обладает следующими недостатками:

- не позволяет быстродействующего сканирования больших поверхностей;

- имеет большую погрешность метода;

- характеризуется высокой трудоемкостью;

Известен также способ определения размеров частиц магнитной жидкости по распространению через нее ультразвука при различных значениях внешнего магнитного поля [Виноградов А.Н. Определение параметров магнитной жидкости по распространению ультразвука. Магнитная гидродинамика, 1989, N 4, с.29-37]. Он заключается в определении размера частиц магнитной жидкости по поглощению и скорости распространения ультразвука в исследуемом объеме магнитной жидкости. Исследуемую жидкость помещают в герметическую акустическую камеру. Измеряют коэффициент поглощения и скорость распространения ультразвука при различных величинах индукции внешних магнитных полей. По экспериментальным данным определяют размер частиц.

Недостатками данного способа являются:

- малая разрешающая способность (определяются размеры не менее 100А);

- необходимость учитывать влияние параметров жидкости-носителя на результаты расчета параметров частиц.

За прототип принят СВЧ-способ [Журнал технической физики, 2001, том 71, вып. 12] определения размера ферромагнитных частиц магнитной жидкости, заключающийся в помещении исследуемого объекта в постоянное магнитное поле и воздействии на него электромагнитным излучением, изменении величины магнитного поля, измерении характеристик излучения после взаимодействия с магнитной жидкостью и определения по ним искомого параметра.

Данный способ обладает следующими недостатками:

- необходимостью применения сложного дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала;

- высокой длительностью измерений.

Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение возможности одновременного определения параметров магнитной жидкости: эффективного диаметра частиц d, а также объемной доли твердой фазы φ.

Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей; сокращение времени измерений при использовании простого и дешевого в изготовлении оборудования и оснастки.

Поставленная задача решается тем, что в способе определения параметров магнитной жидкости, заключающемся в помещении кюветы с тонким слоем магнитной жидкости в постоянное магнитное поле, на тонкий слой жидкости помещается пластина, на которую воздействует горизонтальная, тянущая вдоль слоя жидкости сила. Изменяя величину магнитного поля, измеряют временную характеристику прохождения пластины по тонкому слою магнитной жидкости и определяют по ней зависимость силы вязкого трения от значения напряженности внешнего магнитного поля, через которую вычисляют искомые параметры. Плавно изменяют напряженность магнитного поля, фиксируют значения напряженности, соответствующие времени прохождения пластиной пути по слою магнитной жидкости. Вычисляют зависимость силы вязкого трения от величины напряженности внешнего магнитного поля. Рассчитывают искомый размер частиц и объемную долю твердой фазы магнитной жидкости путем нахождения минимума функционала

,(1)

где Нi - напряженности магнитного поля, соответствующие различным моментам времени прохождения пути l пластиной по слою магнитной жидкости; – зависимость, полученная экспериментально,


= QUOTE ;(2)

QUOTE , QUOTE – объемная доля твердой фазы магнитной жидкости, Ms - намагниченность насыщения частиц, V(d)- эффективный объем частиц, k – постоянная Больцмана, Т – температура, H – напряженность магнитного поля, QUOTE – магнитная постоянная, QUOTE – намагниченность насыщения, QUOTE –диаметр частиц, QUOTE – объемная доля твердой фазы магнитной жидкости, α и β – коэффициенты, значения которых определяются в ходе решения обратной задачи. Определяют QUOTE и QUOTE , соответствующие минимуму функционала.

Формула (2) получена путем введения коэффициентов α и β вместо числовых значений, полученных для магнитной жидкости определенного типа, в функционал [Шлиомис М.И. Магнитные жидкости.Успехи физических наук, 1974, Т.112, вып. 3, с.454, 5.29], угол между векторами скорости и вектором напряженности магнитного поля принят равным 90°.

Известных в науке и технике решений с данной совокупностью признаков не обнаружено. Результат, полученный для предложенного технического решения и обусловленный совокупностью этих признаков, не достигается в известных решениях.

Достоинством способа является возможность одновременного определения параметров магнитной жидкости с учетом особенностей взаимодействия магнитной жидкости с магнитным полем, без использования сложной и дорогостоящей аппаратуры.

На фиг.1 изображена принципиальная схема устройства, реализующего способ измерения размера и объемной доли твердой фазы ферромагнитных частиц магнитной жидкости;

на фиг.2 расчетная и экспериментальная зависимости величины силы вязкого трения в слое магнитной жидкости от значения напряженности внешнего магнитного поля.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом.

Источником магнитного поля служит электромагнит (ЭМ-1) 1, управляемый универсальным источником питания (УИП-1) 2. В поле помещается испытательная кювета 3 с тонким слоем магнитной жидкости и ПВХ-пластиной. Время прохождения пластиной пути l при различных значениях напряженности магнитного поля, генерируемого электромагнитном 1 измеряется автоматическим таймером 4,

5 - расчетная зависимость ( QUOTE ),
6 – зависимость, полученная экспериментально.

П р и м е р. Кювету размерами 130x18x20 мм с тонким слоем (1 мм) исследуемой магнитной жидкости на основе трансформаторного масла помещают в постоянное магнитное поле напряженностью 2000 Э. Через систему шарниров закрепляют груз к пластине, которую помещают в начало кюветы. Убирают заслонку, удерживающую груз, и измеряют время прохождения пластины пути l под действием силы тяжести на груз. Определяется скорость движения пластины. Определяется сила вязкого трения для данного значения напряженности магнитного поля по формуле

QUOTE QUOTE QUOTE ,

где QUOTE - сила трения, QUOTE - эффективная вязкость, QUOTE – площадь пластины,
QUOTE – скорость движения пластины, QUOTE – толщина слоя жидкости.

Силу вязкого трения можно, например, определять с помощью ротационного визкозиметра, например LamyRheologyRM 200, или ультра-звукового способа [Патент РФ № 2416089].

После этого величина магнитного поля увеличивается с шагом 2000 Э. Измерения прекращают по достижению величины напряженности в 12000 Э. По полученной экспериментальной зависимости силы вязкого трения от величины напряженности внешнего магнитного поля находят минимум функционала

и соответствующие ему значения эффективного диаметра и объемной доли твердой фазы частиц магнитной жидкости, а также значений коэффициентов α и β, соответствующих данному типу магнитной жидкости из условий:

В дальнейшем, при измерениях магнитной жидкости данного типа, определение коэффициентов α и β можно опустить.

Параметры магнитной жидкости (d=15nm, φ=0.1), определёнными в результате решения обратной задачи, хорошо совпадают с параметрами (d=14,6 nm, φ=0.107), определённые способом по прототипу [Журнал технической физики, 2001, том 71, вып. 12].

Время измерений составило: 40 c, для способа по прототипа – 15 мин .

Таким образом, предлагаемый способ позволяет производить экспресс-анализ диаметра частиц магнитной жидкости и объемной доли твердой фазы без использования сложного и дорогостоящего оборудования, что расширяет сферы применения данного способа.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 114.
24.07.2020
№220.018.3606

Способ получения наночастиц хитозана

Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано для получения полимерных наночастиц из хитозана. Способ предусматривает смешивание хитозана с кислотой и получение целевого продукта. Используют порошок высокомолекулярного хитозана, в качестве кислоты используют порошок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727360
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.371e

Оптически управляемый переключатель на магнитостатических волнах

Изобретение относится к области радиотехники СВЧ и касается оптически управляемого переключателя. Переключатель содержит управляющий источник света и волноводную структуру. Волноводная структура выполнена из пленки железо-иттриевого граната, расположенной на подложке галлий-гадолиниевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727293
Дата охранного документа: 21.07.2020
26.07.2020
№220.018.3881

Способ определения нитрит-ионов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу определения нитрит-ионов. Способ включает обработку анализируемой пробы растворами органических реагентов, один из которых на основе п-нитроанилина, а другой дифениламина, выделение из полученной реакционной смеси мицеллярной фазы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727879
Дата охранного документа: 24.07.2020
21.04.2023
№223.018.4f1b

Устройство подзарядки аккумулятора беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к подзарядке аккумуляторов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в процессе полета. Устройство подзарядки аккумулятора беспилотного летательного аппарата содержит пороговое устройство, источник питания в виде ионистора и бортовые электроды, выполненные в виде двух блоков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794005
Дата охранного документа: 11.04.2023
22.05.2023
№223.018.6b46

Энергонезависимая троичная ячейка памяти на основе углеродного нанокомпозита

Изобретение относится к области твердотельной наноэлектроники и может быть использовано для создания энергонезависимых наноразмерных элементов памяти троичных ЭВМ, которые могут найти применение в вычислительной технике. В ячейке памяти на основе углеродного нанокомпозита, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795746
Дата охранного документа: 11.05.2023
26.05.2023
№223.018.701d

Способ изготовления биосенсорной структуры

Изобретение относится к технологии изготовления сенсорных структур на основе твердотельного полупроводника и функционального органического покрытия и может быть использовано при создании ферментных биосенсоров на основе полевых транзисторов или структур «электролит-диэлектрик-полупроводник»....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796202
Дата охранного документа: 17.05.2023
29.05.2023
№223.018.7279

Способ определения магнитной девиации на подвижном объекте

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к навигации с использованием данных о параметрах геомагнитного поля, магниторазведке, магнитному картографированию и т.д. Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем. В способе определения магнитной девиации на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796372
Дата охранного документа: 22.05.2023
02.06.2023
№223.018.755c

Способ стимуляции очистительной функции лимфатической системы мозга

Изобретение относится к области медицины, а именно к нейрореабилитации и сомнологии. Осуществляют фотовоздействие на лимфатические сосуды оболочек мозга неинвазивно инфракрасным излучением с длиной волны, выбранной из диапазона 900 нм -1300 нм, с мощностью, не превышающей порог фотоповреждения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766527
Дата охранного документа: 15.03.2022
02.06.2023
№223.018.756b

Способ оптического просветления слизистой полости рта

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано для оптического просветления слизистой оболочки десны для лечения и ранней диагностики стоматологических заболеваний. Способ включает пропитывание ткани биологически совместимым иммерсионным агентом для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768584
Дата охранного документа: 24.03.2022
02.06.2023
№223.018.7593

Способ получения молекулярно-импринтированного полимера

Изобретение относится к области аналитической химии и молекулярной биологии и может быть использовано для получения полимера, содержащего отпечатки (импринтинг) молекул, с последующим его применением для анализа и разделения молекулярного материала. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753850
Дата охранного документа: 24.08.2021
Показаны записи 91-99 из 99.
20.06.2019
№219.017.8ca3

Сплав на основе титана и способ изготовления заготовки для изделий, испытывающих циклические нагрузки

Изобретение относится к металлургии, а именно к ультразвуковым технологическим системам, и может быть использовано для создания ультразвуковых электродов, обладающих высоким ресурсом работы. Заготовка волновода высокоамплитудных акустических систем из сплава на основе титана, содержащего,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691690
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cdb

Сплав на основе титана

Изобретение относится к металлургии, а именно Сплав на основе титана для изготовления волноводов высокоамплитудных акустических систем. Сплав на основе титана для изготовления волноводов высокоамплитудных акустических систем, содержит, мас.%: алюминий 5,8-8,0, молибден 2,8-3,8, цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691692
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cde

Сплав на основе титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к области ультразвуковых технологических систем различного назначения, и может быть использовано для создания ультразвуковых электродов, обладающих высоким ресурсом работы. Сплав на основе титана, содержащий, мас. %: алюминий 5,8-8,0; молибден...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691787
Дата охранного документа: 18.06.2019
01.09.2019
№219.017.c5e1

Свч фотонный кристалл

Использование: для создания СВЧ фотонного кристалла. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения металлические элементы, по крайней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698561
Дата охранного документа: 28.08.2019
24.11.2019
№219.017.e657

Заготовка для изготовления упругих элементов из сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к области функциональных металлических сплавов на основе титана, обладающих повышенной прочностью, упругостью и пластичностью. Заготовка для изготовления упругих элементов из сплава на основе титана, содержащего, мас.%: алюминий 3,85-4,05, молибден...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706916
Дата охранного документа: 21.11.2019
06.02.2020
№220.017.ff3f

Способ диагностики состояния сосудов по форме пульсовой волны

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для измерения и анализа состояния артериальной сосудистой системы по форме пульсовой волны, регистрируемой осциллометрическим методом, и проведения скрининговой диагностики состояния артериальной сосудистой системы человека. Проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713157
Дата охранного документа: 04.02.2020
15.03.2020
№220.018.0c62

Способ определения относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрической структуры

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и предназначено для одновременного определения относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрических структур в сверхвысокочастотном диапазоне, и может найти применение для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716600
Дата охранного документа: 13.03.2020
07.07.2020
№220.018.3064

Способ бесконтактного измерения внутриглазного давления

Изобретение относится к медицине. Способ бесконтактного измерения внутриглазного давления включает воздействие на глаз воздушным импульсом и освещение оптическим излучением, преобразование отражённого от глаза оптического излучения в напряжение, регистрацию зависимости напряжения от времени,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725854
Дата охранного документа: 06.07.2020
02.06.2023
№223.018.759f

Способ контроля качества зубной эмали

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в стоматологии для контроля эффективности процесса реминерализации зубной эмали. Предложен способ контроля качества зубной эмали, включающий измерение параметров зубной эмали до и после процесса реминерализации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750273
Дата охранного документа: 25.06.2021
+ добавить свой РИД