×
01.06.2019
219.017.723d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения размера магнитных наночастиц

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для определения размера магнитных наночастиц. Сущность изобретения заключается в том, что приготовливают коллоидные растворы наночастиц с разной концентрацией С стабилизирующего вещества, помещают их в магнитное поле, измеряют намагниченности методом ядерного магнитного резонанса в разные моменты времени после приготовления или взбалтывания раствора и определяют две концентрации (С и С), при которых скорость уменьшения намагниченности имеет минимумы. Размер магнитных наночастиц D определяется по формуле D=d(3-X)/(X-1), где d - размер молекулы стабилизатора, X=[(C/C)-l]. Технический результат: обеспечение возможности определения полного размера магнитных наночастиц в коллоидном растворе. 1 ил.

Изобретение предназначено для определения размера магнитных наночастиц в растворе, например тех, которые применяются в медицине для перемещения внешним магнитным полем по кровеносным сосудам лекарств к больным органам и тканям организма. Определение размера таких наночастиц имеет значение, так как большие частицы создают угрозу образования тромбов, а маленькие частицы обладают малыми магнитными моментами, поэтому их сложно перемещать по сосуду магнитным полем, так как действующая на них со стороны поля сила мала. Определение размера наночастиц в растворе при помощи классических методов: электронного микроскопа и рентгено-структурного анализа, невозможно, так как эти методы применимы только для порошков, а размеры наночастиц в порошке и коллоидном растворе отличаются из-за образования конгломератов. Это показано, например, в работе «Сравнение размеров и магнитных моментов наночастиц магнетита в порошке и в коллоидном растворе, изготовленных метолом химической конденсации», Научное приборостроение 16, том 24, №1, авторы А.И. Жерновой, С.В. Дьяченко.

Известен способ определения размера магнитных наночастиц в коллоидном растворе методом ядерного магнитного резонанса путем измерения намагниченности их коллоидного раствора при разных индукциях внешнего магнитного поля, построения кривой намагничивания, нахождения по кривой намагничивания магнитного момента наночастицы, определения по значению магнитного момента наночастицы и намагниченности кристаллического магериала, из которого она состоит, ее объема и нахождения по объему и удельному весу материала наночастицы ее размера. Недостаток метода в том, что им определяется размер только кристаллического ядра наночастицы, создающего ее магнитный момент, в то время как размер наночастицы определяется и кристаллическим ядром и покрывающей его аморфной немагнитной оболочкой. Способ описан в журнале Научное приборостроение, 2009, том 19, №3, с. 57-61. Его можно принять за прототип.

Известен способ определения размеров магнитных наночастиц в каллоидном растворе методом ядерного магнитного резонанса путем измерения намагниченности их коллоидного раствора по различию частот ядерного магнитного резонанса при цилиндрической и сферической формах образца и определения теоретического значения намагниченности по известной намагниченности материала кристаллического магнитного ядра наночастиц. На поверхности магнитных наночастиц имеется аморфный слой, не обладающий магнитными свойствами, поэтому теоретически рассчитанная намагниченность раствора без учета этого слоя, меньше намагниченности, измеренной экспериментально. Толщина немагнитного слоя не зависит от размера магнитного кристаллического ядра наночастицы, поэтому чем меньше размер наночастицы, тем больше различие теоретической и экспериментальной намагниченности раствора. Это различие используется для определения размера наночастиц. Способ описан в журнале «Журнал прикладной химии»2005, том 78, вып. 4, с.556-558. Недостаток способа в том, что с его помощью определяется размер кристаллического ядра наночастицы. Его можно принять за аналог.

В предлагаемом способе для измерения полного размера магнитных наночастиц D приготавливают их коллоидный раствор, стабилизирумый веществом, имеющим молекулы с известным диаметром d, измеряют зависимость намагниченности М коллоидного раствора, уменьшающейся в результате оседания (седиментации) наночастиц, от времени t при разных концентрациях стабилизирующего вещества С и находят концентрации С1 и С2, при которых скорость уменьшения намагниченности М имеет минимумы. Известно, что скорость седиментации наночастиц в коллоидном растворе при увеличении концентрации стабилизатора С имеет два минимума. Первый минимум при С=С1, когда молекулы стабилизатора покрывают поверхность каждой наночастицы одним слоем и второй минимум при С=С2, когда молекулы

стабилизатора покрывают поверхность каждой наночастицы двумя слоями. Отношение этих концентраций(С2/С1) определяется площадями второго

S2=π(D+3d)2/4 и первого S1=π(D+d)2/4 слоев молекул стабилизатора на поверхности наночастиц: (C2/C1)=[(S2+S1)/S1]=1+(S2/S1)=1+[(D+3d)/(D+d)]2. Из этого равенства получаем [(C2/C1)-1]0,5=(D+3d)/D+d). Обозначив [(C2/C1)-1]0,5=Х, получаем X=(D+3d)/(D+d), X-1=2d/D+d, (X-l)/2=d/(D+d), ((D+d)/d)=2/(X-l), откуда (D/d)=(3-X)/(X-l). В результате получаем выражение для определения диаметра наночастицы: D=d(3-X)/(X-1).

Доказательство осуществимости способа.

Оседание (седиментация) магнитных наночастиц уменьшает намагниченность М их коллоидного раствора, поэтому скорость оседания частиц V можно экспериментально определять по экспериментальной зависимости намагниченности от времени t, как производную V=dM/dt, или как

где - время с момента перемешивания раствора, за которое намагниченность уменьшается в заданное число раз. Скорость оседания наночастиц в коллоидном растворе зависит от концентрации С стабилизирующего вещества, молекулы которого окружают наночастицы и препятствуют их объединению, приводящему к образованию оседающих конгломератов. В книге «Магнитные жидкости», 1989, Москва, изд. Химия, авторы Б.М. Берковский, В.Ф. Медведев, М.С. Краков, на странице 29, сказано, что при увеличении концентрации стабилизатора коллоидный раствор ферромагнитных наночастиц стабилизируется (скорость оседания наночастиц становится равной нулю) при такой концентрации стабилизатора С, когда на поверхности каждой наночастицы образуется двойной слой молекул стабилизатора. Как показали наши исследования, скорость оседания наночастиц обращается в ноль при двух концентрациях С: при С=С1, когда молекулы стабилизатора образуют на поверхности каждой наночастицы один слой, и при С=С2, когда молекулы стабилизатора образуют на поверхности каждой наночастицы двойной слой. Этот результат опубликован в работе «Исследование седиментации ферромагнитных наночастиц в магнитной жидкости», Журнал технической физики, 2017, том 87, вып. 10, с. 1596-1598, авторы Дьяченко С.В., Кондрашкова И.С, Жерновой А.И.

Для проверки предлагаемого способа был приготовлен коллоидный раствор наночастиц магнетита в воде, стабилизированный солью олеиновой кислоты, имеющей молекулы диаметром d=2 нм, и получена зависимость скорости уменьшения намагниченности раствора от относительной концентрации стабилизатора С, равной отношению масс стабилизатора и наночастиц в образце раствора. Полученная зависимость приведена на рисунке 1., где по оси абсцисс отложена концентрация стабилизатора С, а по оси ординат величина за которое намагниченность раствора уменьшается в два раза. Из рисунка видно, что величина имеет минимумы при концентрациях стабилизатора C1=0,22 и С2=0,7. Отношение этих концентраций (C2/C1)=(0,7/0,22)=3,2, откуда Х=[(С2/С1)-1]0,5=1,48. Подставив это значение X и d=2 нм в выражение D=d(3-X)]/(X-1), получаем значение D=6,33 нм, которое не противоречит значениям, полученным другими способами. Более подробно выражение, связывающее диаметр наночастицы D и диаметр молекулы стабилизатора d получено из следующих соображений. 1) диаметр Д1 сферы, на которой находятся центры молекул стабилизатора вокруг каждой наночастицы при С=С1, когда молекулы стабилизатора образуют один слой, Д1=D+d, 2) при С=С2, когда молекулы стабилизатора образуют вокруг каждой наночастицы два слоя, диаметр сферы, на которой находятся центры молекул стабилизатора, образующих второй слой, Д2=D+3d. 3)Обозначим площади слоев S1 и S2, отношение этих площадей (S2/S1)=(Д21)2. Площади слоев пропорциональны количествам в них молекул стабилизатора, поэтому отношение концентраций стабилизатора при двух и одном слоях

(C2/C1)=[(S1+S2)/S1]=(Д122212+(Д21)2, откуда (Д21)=[(C2/C1]0,5. 4)Обозначив [(C2/C1)-1]0,5=X и подставив Д1=D+d и, Д2=D+3d, получаем D+3d=(D+d)X, откуда D=d(3-X)/(X-1).

Способ определения размера D магнитных наночастиц путем измерения намагниченности их коллоидного раствора методом ядерного магнитного резонанса, отличающийся тем, что измеряют скорости уменьшения намагниченности во времени при нескольких концентрациях стабилизатора, находят концентрации стабилизатора C и С, при которых скорости уменьшения намагниченности минимальны, и определяют размер наночастиц по формуле: D=d(3-X)/(X-1), где d - размер молекулы стабилизатора, X=[(C/C)-1].
Способ определения размера магнитных наночастиц
Способ определения размера магнитных наночастиц
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 39.
24.05.2019
№219.017.5f03

Способ определения токсичности проб

Изобретение относится к биотехнологии и микробиологии. Предложен способ определения токсичности проб, содержащих нефтепродукты. Способ включает инкубирование тестовых микроорганизмов Pseudomonas yamanorum VKM B-3033D в количестве от 5×10 до 5×10 жизнеспособных клеток на мл в жидкой питательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688745
Дата охранного документа: 22.05.2019
29.05.2019
№219.017.621e

Способ определения бактерицидных свойств материалов

Изобретение относится к биоизмерительным технологиям. Предложен способ определения бактерицидных свойств материалов. Способ включает инкубирование тестовых микроорганизмов Lactobacillus sp. в количестве от 5×10 до 5×10 жизнеспособных клеток на мл в жидкой питательной среде рН 6,6-7,4 в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689359
Дата охранного документа: 27.05.2019
01.06.2019
№219.017.71fa

Георешетка для укрепления склонов и откосов

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для укрепления откосов, конусов мостов, наклонных оснований автомобильных дорог, промышленных и строительных площадок, а также береговых линий, русел водоемов. Георешетка для укрепления склонов и откосов выполнена из гибких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689962
Дата охранного документа: 29.05.2019
23.07.2019
№219.017.b7c3

Роторно-импульсный аппарат и способ его эксплуатации

Изобретение относится к роторно-импульсным аппаратам и может быть использовано в химической, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности, нефтехимии и нефтепереработке для проведения процессов диспергирования, перемешивания, эмульгирования, экстрагирования, жидкостной экстракции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695193
Дата охранного документа: 22.07.2019
23.07.2019
№219.017.b7d2

Пульсационный аппарат с вставкой в пульсационной камере и способ управления им

Изобретение относится к аппаратам для проведения массообменных процессов в гетерогенных системах жидкость - твердые частицы и жидкость - жидкость (например, растворение, дегидратация, эмульгирование, экстрагирование), в том числе для процессов, в которых твердые частицы склонны к образованию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695189
Дата охранного документа: 22.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9bd

Способ нанесения износостойкого покрытия на сталь

Изобретение относится к формированию функциональных покрытий на стальной поверхности, обладающих высокой стойкостью к коррозионному разрушению и износу. Способ включает последовательное сверхзвуковое холодное газодинамическое напыление композиционных частиц порошка сверхзвуковой газовой струей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695718
Дата охранного документа: 25.07.2019
02.10.2019
№219.017.d0c5

Биоцидная порошковая композиция

Изобретение относится к составам для нанесения полимерных порошковых покрытий, содержащих бактерицидные и биоцидные добавки. Предложены композиции на основе эпоксидных карбоксилсодержащих полиэфирных смол, их смесей и полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в качестве биоцидного ингредиента....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700876
Дата охранного документа: 23.09.2019
01.11.2019
№219.017.dcaa

Способ периодического измерения непрерывного расхода сыпучих материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области измерения расхода сыпучих материалов и может быть использовано в технологических процессах химической, металлургической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в промышленности строительных материалов и сельхозиндустрии. Изобретение заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704634
Дата охранного документа: 30.10.2019
10.11.2019
№219.017.e05d

Способ получения 2-(2-галогенэтил)-5-r-тетразолов

Изобретение относится к способу получения 2-(2-галогенэтил)-5-R-тетразолов (R=H, Me) алкилированием 5-R-тетразолов 2-галогенэтанолом, обработку реакционной массы смесью льда, воды и хлорида натрия, экстракцией хлороформом или дихлорметаном, промывкой и сушкой экстрактов и отгонкой растворителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705573
Дата охранного документа: 08.11.2019
15.11.2019
№219.017.e234

Роторно-дисковый массообменный аппарат

Изобретение относится к химической технологии и технологии переработки нефти и газа, в частности к аппаратам для проведения химико-технологических процессов в системах «газ-жидкость». Изобретение применяется для проведения массообменных и реакционных процессов химической технологии и технологии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706051
Дата охранного документа: 13.11.2019
Показаны записи 1-9 из 9.
20.06.2013
№216.012.4da7

Способ измерения температуры внутри вещества или живого организма

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для дистанционного измерения локальной температуры внутри вещества или живого организма. Заявлен способ измерения температуры с использованием в качестве термометрического свойства намагниченности однодоменных ферромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485461
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.09.2014
№216.012.f301

Способ измерения термодинамической температуры

Предложен способ измерения термодинамической температуры. В способе определяют намагниченность суспензии суперпарамагнитных наночастиц. Намагниченность суспензии поддерживают постоянной, а температуру находят по значению магнитной индукции внутри суспензии. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528031
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.02.2015
№216.013.2822

Способ определения намагниченности насыщения магнитной жидкости

Использование: для определения намагниченности насыщения магнитной жидкости. Сущность изобретения заключается в том, что помещают жидкость во внешнее магнитное поле, индукцию которого можно менять, измеряют напряженность H и индукцию B магнитного поля внутри жидкости и определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541731
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.05.2016
№216.015.4021

Способ измерения дисперсии магнитного момента наночастицы в магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой способ измерения дисперсии распределения магнитных моментов наночастиц в магнитной жидкости и предназначено для контроля магнитных жидкостей, когда требуется малая дисперсия магнитных моментов наночастиц. При реализации способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584276
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.06.2016
№216.015.448f

Магнитный способ измерения термодинамической температуры в энергетических единицах

Изобретение относится к способам измерения температуры в энергетических единицах. В качестве датчика температуры используют контейнеры, заполненные коллоидным раствором однодоменных ферромагнитных наночастиц. Между контейнерами, а также у боковой поверхности одного из них располагают датчики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586392
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.c2c9

Способ определения намагниченности вещества

Изобретение относится к способам измерения магнитных характеристик образца, в частности к способам измерения намагниченности. При реализации способа определения намагниченности вещества образец правильной геометрической формы помещают в магнитное поле, измеряют индукцию В образца в точке, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617723
Дата охранного документа: 26.04.2017
26.08.2017
№217.015.e186

Способ измерения намагниченности магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения намагниченности магнитной жидкости. Техническим результатом является повышение точности измерений намагниченности магнитной жидкости и снижение необходимого минимального объема исследуемого образца. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625147
Дата охранного документа: 17.07.2017
10.05.2018
№218.016.39bc

Способ измерения магнитных моментов однодоменных ферромагнитных наночастиц

Изобретение предназначается для измерения магнитных моментов однодоменных ферромагнитных наночастиц. Способ измерения магнитного момента однодоменных ферромагнитных наночастиц путем помещения наночастиц в однородное магнитное поле содержит этапы, на которых через раствор наночастиц пропускают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647155
Дата охранного документа: 14.03.2018
23.04.2023
№223.018.51fc

Способ измерения концентрации и температуры магнитных наночастиц внутри живого организма методом ядерного магнитного резонанса с применением магнитно-резонансного томографа

Изобретение относится к медицинской технике. Способ определения локальных концентраций и температур магнитных наночастиц внутри живого организма, который можно применять для контроля процесса транспортировки наночастиц по сосудам организма к органам-мишеням и нагрева наночастиц для угнетения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732216
Дата охранного документа: 14.09.2020
+ добавить свой РИД