×
13.02.2018
218.016.265e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения магнитной жидкости на органической основе

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в электротехнике, машиностроении и химической промышленности. Способ получения магнитной жидкости на органической основе, не смешивающейся с водой, включает введение магнитной жидкости на водной основе, содержащей магнитные наночастицы FеO, в жидкость на органической основе, не смешивающуюся с водой. Перемешивают и отстаивают водно-органическую смесь до появления четкой границы раздела между водной и органической составляющими. При помощи магнитного поля перемещают магнитные наночастицы FеO в органическую основу. Выдерживают гетерогенную систему до разделения магнитной жидкости на органической основе, не смешивающейся с водой, и водной основы. Удаляют водную основу и проводят сушку магнитной жидкости, содержащей магнитные наночастицы FеO, на органической основе с помощью осушающих реагентов. Изобретение позволяет получить магнитную жидкость с улучшенными эксплуатационными характеристиками высокопроизводительным, простым и экономичным способом. 1 ил.

Изобретение может быть использовано в области машиностроения, химической области, а также в области электротехники.

Известны магнитные жидкости и их получение [Patent US №3,764,540], включающие измельчение путем жидкого помола и диспергирование немагнитного субоксида железа типа вюстит с составом от Fe0,95O до Fe0,85O при перемешивании с олеиновой кислотой в керосине с образованием стабильной коллоидной суспензии субоксида в жидкости, затем восстановление субоксида железа при нагревании суспензии до температуры в интервале 570-800°С, но ниже температуры разложения жидкости, в течение времени, достаточного для существенного превращения немагнитного субоксида в ферромагнитную форму.

Измельчение при перемалывании не дает возможности получить частицы очень малого размера, распределение частиц по размерам, достигнутое таким путем измельчения, очень широкое, а это влияет как на склонность частиц к агломерации (более мелкие стремятся присоединиться к более крупным, образуя агломератные комплексы), так и в конечном счете на эксплуатационные характеристики, связанные с неравномерным распределением магнитных частиц в жидкости-носителе и их агломерацией. Нагрев суспензии до указанных температур также ведет к необратимой агломерации частиц. К магнитным жидкостям на органической основе часто предъявляется требование стабильности при повышенных температурах, возникающих в узлах трения, где такие жидкости предполагается применять, но используемая в качестве стабилизатора олеиновая кислота обладает низкой термоокислительной способностью, что может привести к коагуляции коллоида. В полученной таким способом магнитной жидкости присутствуют как магнитные частицы магнетита, так и частицы железа, склонные к окислению, а потому магнитные характеристики такой жидкости нестабильны во времени и будут снижаться.

Наиболее близким к заявляемому является способ получения магнитной жидкости на органической основе [В.Е. Фертмана [Фертман В.Е. Магнитные жидкости: Справочное пособие- Минск: Вышэйшая школа, 1988, 184 с.] Способ включает механическое измельчение крупнодисперсных частиц магнетита с подводом поверхностно-активного вещества (ПАВ) и первоначальной основы (воды). Далее в полученную водную магнитную жидкость вводят флоккулирующий агент (ацетон) и удаляют жидкую фазу, содержащую первоначальное ПАВ и воду, мокрые твердые частицы отмывают водой, удаляя жидкость, содержащую остатки флоккулирующего агента. Затем проводят сушку частиц посредством нагрева до 93°С, и сухие твердые частицы подвергают механическому измельчению при параллельном введении конечного ПАВ и конечной основы.

Недостатком способа является неполное удаление влаги из исходной магнитной жидкости при сушке при температуре до 93°С, поскольку магнитная основа является высокопористой структурой и вода, находящаяся в капиллярах, требует для своего удаления более высокой температуры нагрева.

А присутствие воды в порах магнитной жидкости на органической основе при применении ее на повышенных температурах будет вести к постепенному слипанию частиц, участвующих в образовании пор, включающих внутрь себя воду, что в конечном счете понизит эксплуатационные характеристики магнитной жидкости. Во время сушки при нагреве полученные на водной основе магнитные наночастицы необратимо слипаются, а механическое измельчение в дальнейшем не дает возможности получить частицы малого размера. К недостаткам данного метода также относится многоэтапность, которая, в том числе ведет к большим потерям магнитного материала и уменьшению выхода магнитной жидкости на органической основе. Способ является экономически невыгодным из-за многошаговости и энергозатратности процесса получения магнитной жидкости по описанной технологии.

Технической проблемой является получение магнитной жидкости на органической основе высокопроизводительным и простым экономичным способом с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Для решения проблемы предложен способ получения магнитной жидкости на органической основе, не смешивающейся с водой. Способ включает введение магнитной жидкости на водной основе в жидкость на органической основе, перемешивание и отстаивание водноорганической смеси до появления четкой границы раздела между водной и органической составляющими. Затем с помощью магнитного поля перемещают магнитную составляющую магнитной жидкости в органическую основу, выдерживают гетерогенную систему для разделения магнитной жидкости на органической основе от водной основы, после чего удаляют водную основу и проводят сушку магнитной жидкости на органической основе с помощью осушающих реагентов.

Введение магнитной жидкости на водной основе в жидкость на органической основе и перемешивание водноорганической смеси позволяет распределить и частично заменить водное окружение магнитных частиц.

Отстаивание до появления четкой границы раздела между водной и органической составляющими и перемещение магнитной составляющей магнитной жидкости в органическую основу при помощи магнитного поля позволяет перевести магнитные частицы из водной основы в органическую и удержать их в ней, осуществив таким образом замену основы магнитной жидкости и быстрое по времени разделение водной основы и магнитной жидкости на органической основе с целью дальнейшего удаления отделенной водной основы и получения магнитной жидкости на органической основе.

Удаление из магнитной жидкости на органической основе следов воды с помощью осушающих реагентов позволяет полностью обезводить готовую смесь, осуществив полный перевод магнитной жидкости на водной основе в магнитную жидкость на органической основе и обеспечив абсолютно безводную среду.

Предложенный способ реализуется без нагрева, что способствует получению магнитных жидкостей на органической основе с частицами значительно меньшего размера, чем в описанных ранее способах, поскольку температурное воздействие способствует агломерации частиц, а это снижает в конечном счете эксплуатационные характеристики готовой магнитной жидкости. Отсутствие длительных обработок в мельнице позволяет существенно уменьшить время получения магнитной жидкости, значительно сократив при этом экономические затраты на операцию и максимально упростив процесс получения магнитной жидкости на органической основе. Действие магнитного поля также способствует быстрому переводу магнитных частиц из одной основы в другую и, кроме того, не создает благоприятных для агломерации частиц условий. Применение осушающих реагентов позволяет полностью удалить воду из магнитной жидкости и получить полностью обезвоженную магнитную жидкость на органической основе с высокими эксплуатационными характеристиками.

Устройство, с помощью которого реализуется предлагаемый способ, содержит: 1 - штатив с лапкой, 2 - делительную воронку, 3 - кольцевой магнит, 4 - органическую основу с магнитными частицами, 5 - водную основу (фиг. 1).

Магнитную жидкость Fe3O4 на водной основе, приготовленную методом химического осаждения и содержащую магнитные наночастицы со средним размером 10 нм, вливают в жидкость на органической основе - керосин. Смешение проводят в сосуде в виде делительной воронки. Затем устанавливают делительную воронку на механической качалке для перемешивания водноорганической смеси, обеспечивая тем самым плавное скольжение одной жидкости по другой, после чего закрепляют воронку на штативе в вертикальном положении. При появлении четкой границы раздела между водной и органической (керосиновой) составляющими с помощью кольцевого магнита, установленного с внешней стороны сосуда на уровне верхней части смеси, находящейся в делительной воронке, перемещают магнитные наночастицы Fe3O4 из магнитной жидкости на водной основе в керосин (фиг. 1), выдерживают гетерогенную систему для разделения органической (керосиновой) и водной основы, отделяют водную основу путем слива через нижний кран делительной воронки. Затем из магнитной жидкости на основе керосина удаляют следы воды в эксикаторе с помощью осушающего реагента Р4О10. Магнитные наночастицы в составе магнитной жидкости на органической основе имеют средний размер примерно 12 нм и имеют узкое распределение по размерам, что положительно влияет на эксплуатационные характеристики магнитной жидкости, так как постоянный примерно равный размер частиц обеспечивает ей высокую устойчивость во времени. Магнитная жидкость в соответствии с предложенным способом при полном удалении воды может быть получена в течение нескольких часов, что значительно меньше, чем в предложенных ранее способах. Способ прост в реализации, не требует сложного оборудования и высоких затрат, легко поддается масштабированию.

Магнитную жидкость Fe3O4 на водной основе, приготовленную методом химического осаждения и содержащую магнитные наночастицы со средним размером 10 нм, вливают в жидкость на органической основе - полиметилсилоксан (ПМС). Смешение проводят в сосуде в виде делительной воронки. Затем устанавливают делительную воронку на механической качалке для перемешивания водноорганической смеси, обеспечивая тем самым плавное скольжение одной жидкости по другой, после чего закрепляют воронку на штативе в вертикальном положении. При появлении четкой границы раздела между водной и полиметилсилоксановой составляющими с помощью кольцевого магнита, установленного с внешней стороны сосуда на уровне верхней части смеси, находящейся в делительной воронке, перемещают магнитные наночастицы Fe3O4 из магнитной жидкости на водной основе в ПМС (фиг. 1), выдерживают гетерогенную систему для разделения органической (полиметилсилоксановой) и водной основы, отделяют водную основу путем слива через нижний кран делительной воронки. Затем из магнитной жидкости на основе ПМС удаляют следы воды в U-образной трубке с помощью металлического Li.

Магнитные наночастицы в составе магнитной жидкости на органической основе имеют средний размер примерно 13 нм и обладают монодисперсностью, что успешно сказывается на эксплуатационных характеристиках магнитной жидкости, поскольку постоянный примерно равный размер частиц обеспечивает ей высокую устойчивость во времени. Магнитная жидкость в соответствии с предложенным способом при полном удалении воды может быть получена в течение нескольких часов, что существенно меньше, чем в предложенных ранее способах. Способ прост в реализации, не требует сложного оборудования и высоких затрат, легко масштабируется.

Способ получения магнитной жидкости на органической основе, не смешивающейся с водой, отличающийся тем, что магнитную жидкость на водной основе, содержащую магнитные наночастицы FеO, вводят в жидкость на органической основе, не смешивающуюся с водой, перемешивают и отстаивают водно-органическую смесь до появления четкой границы раздела между водной и органической составляющими, при помощи магнитного поля перемещают магнитные наночастицы FеO в органическую основу, выдерживают гетерогенную систему до разделения магнитной жидкости на органической основе, не смешивающейся с водой, и водной основы, после чего удаляют водную основу и проводят сушку магнитной жидкости, содержащей магнитные наночастицы FеO, на органической основе с помощью осушающих реагентов.
Способ получения магнитной жидкости на органической основе
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 127.
03.10.2018
№218.016.8d56

Способ безопасной маршрутизации в одноранговых самоорганизующихся сетях

Изобретение относится к технике беспроводной связи, в частности, может использоваться при построении одноранговых самоорганизующихся сетей, и предназначено для выявления и предотвращения перехвата и уничтожения сетевого трафика сетевыми узлами-нарушителями при использовании сетевых протоколов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668222
Дата охранного документа: 27.09.2018
04.10.2018
№218.016.8eb4

Интеллектуальный способ диагностики и обнаружения новообразований в легких

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике рака легких. Способ содержит обработку изображений легких пациента, полученных методом компьютерной томографии, в результате которой в графическом изображении маскируют воксели со значениями плотности по шкале Хаунсфилда, не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668699
Дата охранного документа: 02.10.2018
17.11.2018
№218.016.9e7d

Система автоматического регулирования частоты тока в сети с участием аэс

Изобретение относится к области энергетических систем и комплексов, в состав которых входят атомные электрические станции. Система автоматического регулирования частоты тока в сети с участием АЭС, функционально связанная с парогенератором и турбиной, содержит регулятор изменения мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672559
Дата охранного документа: 16.11.2018
13.12.2018
№218.016.a5c3

Тиазол-оксазол-модифицированные пептиды, обладающие способностью ингибировать бактериальную рибосому

Изобретение относится к области биотехнологии и медицины, конкретно к новым тиазол-оксазол модифицированным пептидам, обладающим способностью ингибировать бактериальную рибосому Е. coli, K. pneumoniae и Yersinia pseudotuberculosis за счет связывания в её выходном туннеле. Модифицированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674581
Дата охранного документа: 11.12.2018
21.12.2018
№218.016.aa15

Способ получения нанодвойникованной медной пленки, модифицированной графеном

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для получения медных пленок с повышенными прочностными свойствами. Способ включает приготовление водного раствора сульфата меди с добавлением этилового спирта до концентрации 37,5-41,5 мл/л и последующим подкислением до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675611
Дата охранного документа: 20.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac18

Применение производных пиперазина для лечения болезни альцгеймера и деменций альцгеймеровского типа с нарушенной внутриклеточной кальциевой сигнализацией

Изобретение относится к применению гетероциклического соединения общей формулы I для получения лекарственного средства, предназначенного для предупреждения и/или лечения нейродегенеративного заболевания, представляющего собой раннюю стадию болезни Альцгеймера и деменции альцгеймеровского типа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676100
Дата охранного документа: 26.12.2018
08.03.2019
№219.016.d352

Устройство для электролитно - плазменной обработки металлических изделий

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в энергомашиностроении для обработки турбинных лопаток и в машиностроении для обработки электрод-инструментов. Устройство содержит источник питания, систему подачи электролита, цилиндрическую трубку для формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681239
Дата охранного документа: 05.03.2019
29.03.2019
№219.016.ece3

Ионный ракетный двигатель космического аппарата

Изобретение относится к ионно-плазменному, или ионному электроракетному двигателю, используемому для управляемого перемещения летательных аппаратов в космическом вакууме, в том числе орбитальных спутников. Ионно-плазменное электродвигательное реактивное устройство в составе космического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682962
Дата охранного документа: 25.03.2019
29.03.2019
№219.016.ecf4

Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока

Изобретение относится к области оптических способов измерения физических величин с использованием фазовых волоконно-оптических датчиков, в том числе волоконно-оптических интерферометров, применяемых для измерения электромагнитных полей. Техническим результатом является повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682981
Дата охранного документа: 25.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee27

Операционный транскондуктивный усилитель с дифференциальным выходом

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано при разработке электронных интегральных схем с переключаемыми конденсаторами. Технический результат заключается в уменьшении площади, занимаемой полной схемой ОТУ на кристалле. Операционный транскондуктивный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683185
Дата охранного документа: 26.03.2019
Показаны записи 31-36 из 36.
20.01.2018
№218.016.1402

Способ получения нанокомпозиционных порошковых анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов

Изобретение относится к получению нанокомпозиционных порошковых катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. В качестве исходного материала выбирают наноразмерный порошок аэросила (SiO) с удельной поверхностью 350-380 м/г, который сушат в вакууме в течение 1-3 ч. Методом молекулярного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634561
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.15cb

Способ получения интерметаллидного ортосплава на основе титана

Изобретение относится к получению интерметаллидного ортосплава на основе титана. Способ включает перемешивание порошков титана и ниобия с обеспечением механического легирования порошка титана порошком ниобия в течение 8-24 ч, затем проводят механическое перемешивание легированного ниобием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635204
Дата охранного документа: 09.11.2017
13.02.2018
№218.016.2564

Способ визуализации взаимосвязей в интернете вещей

Изобретение относится к способу визуализации взаимосвязей в Интернете Вещей. Технический результат заключается в автоматизации построения графов взаимосвязей устройств. Способ включает формирование списков функциональных и коммуникационных взаимосвязей между устройствами Интернета Вещей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642414
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2594

Способ получения композита медь - графен

Изобретение может быть использовано в электронике, электротехнике и машиностроении. Готовят водно-спиртовой раствор сульфата меди, добавляют в него этиловый спирт до концентрации 37,5-42,5 мл/л, подкисляют до рН 1-2 и делят на две части. Из одной части готовят суспензию, в которую добавляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642800
Дата охранного документа: 26.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b1e

Способ диагностики онкологических заболеваний

Изобретение относится к области медицины и предназначено для диагностики онкологических заболеваний. При исследовании образца, взятого у пациента, выделяют суммарную РНК, получают кДНК и амплифицируют ее с помощью полимеразной цепной реакции с праймерами, специфическими к нуклеотидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642989
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d58

Способ планирования задач предобработки данных интернета вещей для систем анализа

Изобретение относится к способу планирования задач предобработки данных Интернета Вещей для систем анализа. Технический результат заключается в автоматизации планирования задач между узлами кластера. В способе выделяют наборы связанных задач по предварительной обработке данных, представляющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643620
Дата охранного документа: 02.02.2018
+ добавить свой РИД