×
18.05.2018
218.016.507d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения магнитной жидкости

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области коллоидной химии и может быть использовано для получения магнитных жидкостей на полиметилсилоксановой основе, применяемых в магнитожидкостных герметизирующих устройствах. Способ получения магнитной жидкости включает получение высокодисперсных частиц магнетита методом химического соосаждения, стабилизацию высокодисперсных частиц магнетита при нагревании до температуры 50°C и перемешивании, промывку стабилизированных частиц магнетита ацетоном, после чего осуществляют сушку и диспергирование стабилизированных частиц магнетита. Стабилизацию частиц магнетита осуществляют циклопентануксусной кислотой, а диспергирование стабилизированных частиц магнетита осуществляют в полиметилсилоксановой жидкости. Перед стабилизацией полученный магнетит промывают дистиллированной водой до рН=7. Сушку и диспергирование стабилизированных частиц магнетита в полиметилсилоксановой жидкости осуществляют в процессе пептизации при температуре 80°C в течение 24 часов под вакуумом. В качестве полиметилсилоксановой жидкости используют полиметилсилоксановую жидкость ПМС-100. Технический результат - получение магнитной жидкости с высокой агрегативной устойчивостью, устойчивостью в магнитном поле 1,5 Тл длительный промежуток времени, с диапазоном рабочих температур от -50°С до +200°С и намагниченностью насыщения 20÷60 кА/м. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области коллоидной химии и может быть использовано для получения магнитных жидкостей на полиметилсилоксановой основе, применяемых в магнитожидкостных герметизирующих устройствах. Магнитные жидкости, применяемые в магнитожидкостных герметизирующих устройствах, должны быть устойчивыми в магнитных полях до 1,5 Тл длительный промежуток времени, иметь широкий диапазон рабочих температур и намагниченность насыщения 20÷60 кА/м.

Известен способ получения магнитной жидкости (Патент на изобретение РФ №2339106 С2, МПК H01F 1/44, бюл. №32, 2008 г.), включающий образование суспензии магнетита путем соосаждения из растворов металлов, покрытие поверхности частиц магнетита адсорбированным слоем стабилизирующего вещества, подогрев суспензии магнитных частиц с адсорбированным на них слоем стабилизирующего вещества, разделение на фракции с извлечением магнитной жидкости. При этом соосаждение из растворов металлов проводят путем парциального окисления солей железа (II) солями меди (II), взятых в соотношении 1:0,6, в качестве стабилизирующего вещества используют смесь олеиновой кислоты и олеата натрия, взятых в соотношении 4:1, и вводят жидкость-носитель после подогрева суспензии магнитных частиц с адсорбированным на них слоем стабилизирующего вещества.

Известен способ получения магнитной жидкости (Патент на изобретение РФ №2391729 С1, МПК H01F 1/44, C01G 49/08, C09G 1/04, бюл. №16, 2010 г.), 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. При этом в качестве источника двух- и трехвалентного железа для получения суспензии наночастиц магнетита используют природный магнетит - отход Оленегорского горнообогатительного комбината, предварительно растворенный в соляной кислоте и переосажденный 28%-ным гидроксидом аммония.

Известен способ получения магнитной жидкости (Патент на изобретение РФ №2363064 С1, МПК H01F 1/36, B22F 9/14, бюл. №21, 2009 г.), включающий получение магнитной фазы магнитной жидкости электрохимическим растворением электродов из стали Ст 3, расстояние между которыми составляет 5-15 мм, в электропроводящем растворе поваренной соли с концентрацией NaCl 50-100 г/м3 при напряжении 24-36 В и плотности тока 15,6 А/мм2. При этом поверхность частиц магнетита покрывают в водной среде адсорбированным слоем стабилизирующего вещества и подогревают полученную суспензию. Частицы магнетита отделяют от водной фазы и смешивают с неводной жидкостью-носителем.

Недостатками указанных способов получения магнитной жидкости являются трудоемкость и длительность процесса синтеза магнетита с получением дорогостоящего продукта. По описанным способам удается получить магнитные жидкости только на основе неполярного углеводорода - керосина. Если в качестве жидкости-носителя использовать полиметилсилоксановую жидкость, то магнитные жидкости, полученные по описанным способам, теряют стабильность. Недостаток определяется еще и тем, что описанные способы не обеспечивают достаточную намагниченность насыщения магнитных жидкостей, необходимую для их использования в магнитожидкостных герметизирующих устройствах.

Наиболее близким к заявляемому является способ получения магнитной жидкости (Патент на изобретение РФ №2394295 С2, МПК Н01F 1/28, Н01F 1/44, бюл. №19, 2010 г.), принятый за прототип, включающий получение высокодисперсных частиц магнетита методом химического соосаждения, стабилизацию полученных частиц магнетита, последующее диспергирование стабилизированных частиц магнетита в низкомолекулярном спирте С13 или ацетоне. Стабилизацию частиц магнетита осуществляют добавлением дикарбоновой кислоты к частицам магнетита, постепенным нагревом полученной суспензии до температуры 40-90°С при перемешивании для взаимодействия частиц магнетита с дикарбоновой кислотой, с промывкой суспензии последовательно водой и ацетоном, сушкой суспензии и добавлением спирта к полученному осадку, после чего осуществляют диспергирование стабилизированных частиц магнетита. В качестве дикарбоновой кислоты используют терефталевую или адипиновую, или другие высокомолекулярные дикарбоновые кислоты с числом углеродных атомов С612, а для стабилизации частиц магнетита используют спирты с числом углеродных атомов С612. Получают стабильные магнитные жидкости на спиртах С13 или ацетоне.

Недостаток описанного способа состоит в том, что магнитные жидкости на основе ацетона или спирта нельзя применять в магнитожидкостных герметизирующих устройствах, где во многих случаях требуется длительный ресурс эксплуатации, широкий температурный диапазон и вакуумные свойства применяемых магнитных жидкостей.

Технический результат предлагаемого способа заключается в получении магнитной жидкости на полиметилсилоксановой основе с высокой агрегативной устойчивостью, устойчивостью в магнитном поле 1,5 Тл длительный промежуток времени, с диапазоном рабочих температур от -50°С до +200°С (в кратковременном режиме до +300°С) и намагниченностью насыщения 20÷60 кА/м.

Технический результат достигается тем, что в способе получения магнитной жидкости, включающем получение высокодисперсных частиц магнетита методом химического соосаждения, стабилизацию частиц магнетита осуществляют добавлением дикарбоновой кислоты к частицам магнетита, постепенным нагревом полученной суспензии до температуры 40-90°С при перемешивании для взаимодействия частиц магнетита с дикарбоновой кислотой, с промывкой суспензии последовательно водой и ацетоном, сушкой суспензии и добавлением спирта к полученному осадку, после чего осуществляют диспергирование стабилизированных частиц магнетита, при этом в качестве дикарбоновой кислоты используют терефталевую или адипиновую, или другие высокомолекулярные дикарбоновые кислоты с числом углеродных атомов С612, стабилизацию частиц магнетита осуществляют циклопентануксусной кислотой, диспергирование стабилизированных частиц магнетита осуществляют в полиметилсилоксановой жидкости. Перед стабилизацией полученный магнетит промывают дистиллированной водой до рН=7. Промывку стабилизированных частиц магнетита проводят ацетоном. Полиметилсилоксановую жидкость добавляют в ацетоновую суспензию стабилизированных частиц магнетита. Сушку стабилизированных частиц магнетита и диспергирование стабилизированных частиц магнетита в полиметилсилоксановой жидкости осуществляют в процессе пептизации при температуре 80°С в течение 24 часов под вакуумом. В качестве полиметилсилоксановой жидкости используют полиметилсилоксановую жидкость ПМС-100.

Способ осуществляют следующим образом.

Готовят водные растворы солей двух- и трехвалентного железа и водный раствор аммиака. Водные растворы солей двух- и трехвалентного железа смешивают. Высокодисперсные частицы магнетита, полученные осаждением из раствора солей двух- и трехвалентного железа водным раствором аммиака, отделяют от маточного раствора декантацией и многократно промывают дистиллированной водой до рН=7. К водной суспензии высокодисперсных частиц магнетита добавляют стабилизатор. Суспензию нагревают до температуры 50°С при перемешивании. Водную суспензию стабилизированных частиц магнетита промывают ацетоном, при этом водно-ацетоновую смесь отделяют от стабилизированных частиц магнетита декантацией. К ацетоновой суспензии стабилизированных частиц магнетита добавляют жидкость-носитель - полиметилсилоксановую жидкость. Смесь тщательно перемешивают и пептизируют при температуре 80°С в течение 24-х часов под вакуумом. При этом происходит удаление из массы ацетона и диспергирование высокодисперсных стабилизированных частиц магнетита в жидкости-носителе. Предлагаемый способ позволяет получить магнитную жидкость со свойствами, приведенными в таблице 1.

Пример

256 г FeCl3⋅6H2O растворяют в 0,5 литрах дистиллированной воды, 133 г FeSO4⋅7H2O растворяют в 0,5 литрах дистиллированной воды. Растворы солей смешивают. Готовят 6%-ный водный раствор аммиака в количестве один литр. К смеси солей железа приливают 6%-ный водный раствор аммиака до рН 11. При этом выпадает осадок высокодисперсных частиц магнетита. Осадок отделяют от маточного раствора декантацией и многократно промывают дистиллированной водой до рН=7.

К водной суспензии высокодисперсных частиц магнетита добавляют 10 г циклопентануксусной кислоты. Суспензию нагревают до температуры 50°С при перемешивании в течение 10 минут, при этом происходит стабилизация высокодисперсных частиц магнетита. Водную суспензию стабилизированных частиц магнетита охлаждают до комнатной температуры. К водной суспензии стабилизированных частиц магнетита добавляют 100 см3 ацетона и перемешивают. Водно-ацетоновую смесь отделяют от стабилизированных частиц магнетита декантацией. Промывку ацетоном проводят три раза. К ацетоновой суспензии стабилизированных частиц магнетита добавляют 70 г полиметилсилоксановой жидкости ПМС-100. Смесь тщательно перемешивают и пептизируют при температуре 80°С в течение 24-х часов под вакуумом.

Источник поступления информации: Портал edrid.ru

Показаны записи 21-30 из 38.
23.12.2018
№218.016.aa4f

Устройство защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных электрических сетях среднего напряжения

Использование: в области электротехники и электроэнергетики. Технический результат: повышение селективности и чувствительности защиты от однофазных замыканий на землю и расширение области применения в компенсированных электрических сетях среднего напряжения. Устройство защиты от однофазных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675623
Дата охранного документа: 21.12.2018
30.12.2018
№218.016.ada5

Высоковольтный кабель

Изобретение относится к электротехнике, а именно к передаче электрической энергии высоковольтными кабелями с газовой, жидкой или вакуумной изоляцией. Высоковольтный кабель, содержащий металлическую оболочку с газовой, жидкой или вакуумной изоляционной средой и внутренний проводник с покрытием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676470
Дата охранного документа: 29.12.2018
22.01.2019
№219.016.b272

Управляемый магнитожидкостный амортизатор (варианты)

Группа изобретений относится к машиностроению. Управляемый магнитожидкостный амортизатор содержит цилиндрический корпус с крышкой, заполненный магнитной жидкостью. На дне корпуса соосно штоку установлен ферромагнитный стержень и размещен немагнитный кольцевой диск. Магнитная система состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677740
Дата охранного документа: 21.01.2019
20.05.2019
№219.017.5c93

Способ выявления оборванных стержней в короткозамкнутой обмотке ротора асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к области контроля технического состояния асинхронных электродвигателей и может быть использовано для обнаружения обрывов стержней обмоток роторов асинхронных электродвигателей. Сущность: способе включает цифровую регистрацию радиальной составляющей индукции внешнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687881
Дата охранного документа: 16.05.2019
29.05.2019
№219.017.6340

Устройство защиты от однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение селективности и чувствительности защиты от замыканий на землю и расширение области ее возможного применения. Устройство защиты от однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688210
Дата охранного документа: 21.05.2019
25.07.2019
№219.017.b8f2

Способ определения места однофазного замыкания фидера на землю в кабельных сетях среднего напряжения

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для дистанционного определения в on-line режиме места повреждения при всех разновидностях однофазных замыканий на землю в кабельных сетях напряжением 6-10 кВ. Сущность: фиксируют на входе фидера фазные напряжения u, u, u и ток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695278
Дата охранного документа: 22.07.2019
02.10.2019
№219.017.ce37

Способ дистанционного определения места короткого замыкания

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для дистанционного определения места короткого замыкания на ЛЭП, находящихся под рабочим напряжением. Cущность: в способе дистанционного определения места короткого замыкания на линии электропередачи, имеющей длину l,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700370
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce90

Устройство контроля технического состояния цифрового трансформатора по параметрам частичных разрядов в изоляции

Изобретение относится к технике высоких напряжений и может быть использовано для диагностики технического состояния цифровых трансформаторов по параметрам частичных разрядов в изоляции. Сущность: устройство контроля технического состояния цифрового трансформатора по параметрам частичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700369
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfcb

Установка для термической переработки твердых коммунальных отходов методом пиролиза

Изобретение относится к устройствам для термической переработки твердых коммунальных отходов и может быть использовано в жилищно-коммунальном хозяйстве для обезвреживания и уничтожения отходов с одновременным получением газообразного топлива. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700614
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfd4

Способ определения технического состояния цифрового трансформатора по параметрам частичных разрядов в изоляции

Изобретение относится к технике высоких напряжений и может быть использовано для диагностики технического состояния цифровых трансформаторов. Сущность: цифровой трансформатор снабжают резистивным делителем напряжения и индуктивным датчиком, помещенными внутрь опорного изолятора. Индуктивный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700368
Дата охранного документа: 16.09.2019
Показаны записи 1-4 из 4.
10.02.2013
№216.012.24b8

Способ получения ферромагнитной жидкости на водной основе

Изобретение относится к области коллоидной химии и может быть использовано для получения ферромагнитных жидкостей, применяемых в магнитогидростатических сепараторах. Высокая агрегативная устойчивость, низкая вязкость и высокая намагниченность насыщения полученной жидкости являются техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474902
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.05.2014
№216.012.cae2

Способ получения ферромагнитной жидкости на полиэтилсилоксановой основе

Изобретение относится к способам получения ферромагнитных жидкостей, применяемых в магнитожидкостных герметизирующих устройствах. Предложен способ получения ферромагнитной жидкости на полиэтилсилоксановой основе, включающий осаждение высокодисперсных частиц магнетита из водных растворов солей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517704
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.07.2015
№216.013.67de

Сухой концентрат магнитной жидкости и способ его получения

Изобретение относится к сухому концентрату магнитной жидкости, содержащему высокодисперсные частицы железосодержащего окисного соединения и поверхностно-активное вещество. При этом в качестве поверхностно-активного вещества используют бензолсульфиновую кислоту, при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558143
Дата охранного документа: 27.07.2015
11.03.2019
№219.016.db0a

Способ получения ферромагнитной жидкости

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410782
Дата охранного документа: 27.01.2011
+ добавить свой РИД