×
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 81-90 из 114.
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
02.09.2019
№219.017.c5f5

Способ фотохимиотерапии витилиго

Изобретение относится к медицине, а именно к дерматологии, и может быть использовано для фотохимиотерапии витилиго. Для этого осуществляют аппликацию на поверхность кожи фотосенсибилизирующего средства выбирают средство на основе субмикронных пористых частиц карбоната кальция размером менее 1.5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698871
Дата охранного документа: 30.08.2019
08.09.2019
№219.017.c8f9

Способ упрочнения стальной поверхности

Изобретение относится к упрочнению стали и может быть использовано в сельскохозяйственном машиностроении для повышения износостойкости лезвий почвообрабатывающих орудий. Способ упрочнения стальной поверхности включает нагрев поверхности электрической дугой обратной полярности с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699599
Дата охранного документа: 06.09.2019
11.09.2019
№219.017.c9da

Флуоресцирующая клеточная линия глиомы и способ её получения

Изобретение относится к биотехнологии и представляет собой флуоресцирующую клеточную линию C6-TagRFP-TurboFP635, которая экспрессирует красные флуоресцирующие белки и используется для исследования глиомы мозга in vitro и in vivo, и содержит при этом векторы pTagRFP-C и pTurboFP635-C....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699754
Дата охранного документа: 09.09.2019
18.10.2019
№219.017.d774

Способ визуализации глимфатической системы мозга методом оптической когерентной томографии in vivo

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной медицине и к средствам оптической диагностики, и может быть использовано для исследования функционального состояния глимфатической системы in vivo. Способ осуществляют методом оптической когерентной томографии. Способ заключается во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703393
Дата охранного документа: 16.10.2019
19.10.2019
№219.017.d847

Устройство регистрации цифровых голографических и спектральных изображений микрообъектов

Изобретение может использоваться при неинвазивной оценке функционального состояния поверхностных сосудов и уровня оксигенации участка биологической ткани. Устройство содержит коллиматор, светоделительный элемент, референтный канал с первым зеркалом, объектный канал, имеющий микрообъектив и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703495
Дата охранного документа: 17.10.2019
06.12.2019
№219.017.ea00

Гидрогелевый материал на основе соли хитозансодержащего вещества и способ его получения

Группа изобретений относится к области медицины, биотехнологии, косметологии и фармацевтической промышленности, а именно к получению лечебно-профилактического гидрогелевого материала на основе соли гидрохлорида хитозана и/или хитозана, обладающего антибактериальным, противовоспалительным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707973
Дата охранного документа: 03.12.2019
06.12.2019
№219.017.ea17

4-(2,4-диметоксифенил)-2-(2-гидроксифенил)-5,6-дигидро-4н-бензо[h]хромен-3-карбоновая кислота, обладающая цитотоксической активностью

Настоящее изобретение относится к 4-(2,4-диметоксифенил)-2-(2-гидроксифенил)-5,6-дигидро-4Н-бензо[h]хромен-3-карбоновой кислоте указанной формулы, обладающей цитотоксической активностью. 1 табл., 3 ил., 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707972
Дата охранного документа: 03.12.2019
21.12.2019
№219.017.f00a

Способ неразрушающего контроля распределения намагниченности по толщине ферритовой плёнки

Изобретение относится к микро- и нанотехнологии. Способ неразрушающего контроля намагниченности эпитаксиальной ферритовой пленки на немагнитной подложке включает одновременное воздействие на пленку постоянного магнитного поля и СВЧ магнитного поля, измерение СВЧ сигналов на выходе пленки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709440
Дата охранного документа: 17.12.2019
27.01.2020
№220.017.facf

Добавка для культивирования эпителиальных клеток

Изобретение относится к добавке для ускорения пролиферации клеточных культур на основе хитозана, отличающейся тем, что она представляет собой хитозан в солевой форме, полученной при взаимодействии хитозана с органической кислотой, выбранной из аскорбиновой, или аспарагиновой, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711920
Дата охранного документа: 24.01.2020
Показаны записи 81-90 из 99.
20.03.2019
№219.016.e557

Способ оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при резких физических нагрузках

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии и клинической медицине. Регистрируют форму и параметры пульсовой волны для нескольких кардиоциклов, по которым определяют тип нервной регуляции сердечно-сосудистой системы испытуемого. При сочетании ваготонического типа нервной регуляции с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397695
Дата охранного документа: 27.08.2010
18.05.2019
№219.017.567b

Способ получения антоцианового красителя из растительного сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для получения пищевого красителя из растительного сырья. Способ предусматривает измельчение исходного сырья - антоциановой гибридной формы культивируемого однолетнего растения кукурузы обыкновенной Zea mays L.,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399639
Дата охранного документа: 20.09.2010
18.05.2019
№219.017.5a7d

Способ диагностики функционального состояния периферических сосудов

Изобретение относится к медицине, а именно к методам функциональной диагностики. Для диагностики функционального состояния периферических сосудов проводят окклюзионный тест. С помощью тепловизора непрерывно измеряют среднюю температуру в области дистальных фаланг пальцев кисти и/или стопы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405416
Дата охранного документа: 10.12.2010
29.05.2019
№219.017.66fb

Способ оценки потенциальной опасности коллапсоидных осложнений при резких физических нагрузках

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии. Измеряют электрокардиограмму испытуемого и регистрируют кардиоинтервалы, по которым определяют тип нервной регуляции сердечно-сосудистой системы испытуемого. При этом дополнительно определяют тонус сосудов путем синхронной с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306851
Дата охранного документа: 27.09.2007
04.06.2019
№219.017.72cb

Способ изготовления проволоки из (a+b)- титанового сплава для аддитивной технологии

Изобретение относится к области обработки титановых сплавов давлением. Способ обеспечивает снижение продолжительности полного цикла производства проволоки, возможность получения проволоки единым куском без сварных соединений, повышение прочности и пластичности титановой проволоки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690262
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.72eb

Способ изготовления проволоки из (α+β) - титанового сплава для аддитивной технологии с удалением поверхностного слоя

Изобретение относится к области обработки титановых сплавов давлением. Повышение качества проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии, снижение затрат на ее изготовление обеспечивается за счет снижения продолжительности полного цикла производства проволоки. Получают проволоку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690264
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.7380

Способ изготовления проволоки из (α+β) - титанового сплава для аддитивной технологии с высокой скоростью и степенью деформации

Изобретение относится к области обработки титановых сплавов давлением. Снижение продолжительности полного цикла производства проволоки, возможность получения проволоки единым куском без сварных соединений, повышение прочности и пластичности титановой проволоки из (α+β)-титанового сплава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690263
Дата охранного документа: 31.05.2019
08.06.2019
№219.017.757c

Способ изготовления проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии с контролем допуска температуры и высокой степенью деформации

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением, содержащих алюминий, ванадий, и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава методом горячего деформирования, используемой для аддитивной технологии. Способ включает нагрев и деформацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690905
Дата охранного документа: 06.06.2019
08.06.2019
№219.017.75da

Способ изготовления проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии с индукционным нагревом и с высокой степенью деформации

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава методом горячего деформирования. Способ включает нагрев и деформацию заготовки путем волочения или прокатки. Нагрев заготовки проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690869
Дата охранного документа: 06.06.2019
20.06.2019
№219.017.8c9e

Способ изготовления проволоки из (α+β)-титанового сплава для аддитивной технологии с контролем поля допуска температуры деформации

Изобретение относится к способам обработки титановых сплавов давлением, содержащих алюминий, ванадий, и может быть использовано при изготовлении проволоки из (α+β)-титанового сплава методом горячего деформирования, используемой для аддитивной технологии. Способ включает нагрев и деформацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691815
Дата охранного документа: 18.06.2019
+ добавить свой РИД