×
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 31-39 из 39.
01.12.2019
№219.017.e905

Способ получения газонаполненных полиакрилимидов

Изобретение относится к способу получения полиакрилимидных пенопластов, используемых в формованных изделиях, в частности в ракетостроении, кораблестроении, автомобилестроении, а также в медицинской технике. Описан способ получения вспениваемых сшитых полимеров на основе композиции из смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707601
Дата охранного документа: 28.11.2019
08.12.2019
№219.017.eabe

Способ определения токсичности материалов

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для оценки токсичности различных материалов. Способ определения токсичности материалов предусматривает выращивание Chlorella vulgaris в водном растворе, содержащем NHNO, KHPO, NaHPO, (NH)SO, (NH)CO, Mg(NO), FeCl и CaClв заданном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708164
Дата охранного документа: 04.12.2019
04.02.2020
№220.017.fd97

Устройство для очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и маслонефтепродуктов

Изобретение относится к водоочистке и может быть использовано для локальной очистки ливневых и талых стоков с территорий промышленных и автотранспортных предприятий, автозаправочных станций и станций технического обслуживания автомобилей. Устройство для очистки сточных вод от взвешенных веществ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712908
Дата охранного документа: 31.01.2020
02.03.2020
№220.018.0818

Способ получения алкилбензинов в каталитическом реакторе с внутренним осевым распределением алкилирующего агента

Изобретение относится к области химической технологии нефтеперерабатывающей промышленности, а именно к способам получения высокооктановых компонентов бензина из сжиженных углеводородных газов. Способ алкилирования изоалканов С-С олефинами С-С в реакторе с неподвижным слоем твердого катализатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715540
Дата охранного документа: 28.02.2020
12.04.2023
№223.018.431f

Микрореактор для синтеза наноразмерных частиц из растворов

Изобретение относится к микромасштабным устройствам для получения наноразмерных частиц, например ферритов кобальта, фторидов кальция, стронция, и может быть использовано в химических технологиях, в том числе нанотехнологиях. Микрореактор для синтеза наноразмерных частиц из растворов содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793562
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.43da

Устройство перемешивания

Изобретение относится к химическому машиностроению, а именно к устройствам перемешивания вибрационного действия и предназначено для перемешивания жидких гетерогенных систем низкой вязкости (диспергирование, эмульгирование, гомогенизация и т.д.) и может найти применение в химической, нефтяной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793679
Дата охранного документа: 04.04.2023
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
15.05.2023
№223.018.5af5

Георешетка с переменным шагом для укрепления откосов и прилегающих к ним поверхностей грунта

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 с переменным шагом для укрепления склонов и откосов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765770
Дата охранного документа: 02.02.2022
17.05.2023
№223.018.64a9

Способ изготовления трубчатых деталей с изменяющимся по длине поперечным сечением

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении трубчатых деталей с изменяющимся по длине поперечным сечением из заготовки в форме тонкостенной однослойной или двухслойной цилиндрической трубы из пластичного металла. Заготовку укладывают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794403
Дата охранного документа: 17.04.2023
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