способ получения ферромагнитной жидкости

Классы МПК:H01F1/28 диспергированных или взвешенных в жидкости или пластичной среде
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Шмелева Любовь Адольфовна,
Королев Виктор Васильевич,
Дюповкин Николай Иванович,
Савина Лариса Николаевна,
Жбанов Михаил Владимирович
Приоритеты:
подача заявки:
1992-04-01
публикация патента:

Использование: для получения высокотемпературной ферромагнитной жидкости, обладающей термоокислительной устойчивостью благодаря применению в качестве жидкости-носителя алкарена, являющегося нетоксичным высоковакуумным и высокотемпературным маслом с отличными смазочными свойствами. Способ заключается в осаждении высокодисперсного магнетита в щелочной среде из водных растворов солей железа, промывке осадка дистиллированной водой и пептизации в растворе олеиновой кислоты в алкарене при 388 - 393 К под вакуумом. Полученная высокотемпературная ферромагнитная жидкость имеет плотность 1,21способ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085103 кгспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085м-3 , вязкость 2,3способ получения ферромагнитной жидкости, патент № 202408510-1 Паспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085c , магнитную проницаемость 1,3, намагниченность насыщения 22,5 кАспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085м-1 . Ферромагнитная жидкость устойчива в гравитационном поле 6000g, в магнитном поле до 1 Тл и может применяться при температурах от 233 до 453 К.

Формула изобретения

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОМАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ, включающий осаждение высокодисперсного магнетита из водных растворов солей двух-и трехвалентного железа при избытке солей двухвалентного железа раствором аммиака, промывку осадка дистиллированной водой, пептизацию при нагревании под вакуумом в растворе олеиновой кислоты в углеводороде, отличающийся тем, что в качестве углеводорода используют алкарен, а процесс пептизации проводят при 388 - 393К.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к коллоидной химии и может быть использовано для получения высокотемпературных ферромагнитных жидкостей.

Известен способ получения ферромагнитной жидкости путем осаждения частиц магнетита избытком аммиака из водного раствора солей двух- и трехвалентного железа, отстаиванием образовавшейся смеси и декантацией, смешением осадка при перемешивании и нагревании с поверхностно-активным веществом и углеводородом [1].

Данный способ не позволяет получить ферромагнитную жидкость с широким интервалом рабочих температур.

Наиболее близким к предлагаемому является способ получения феррожидкости путем осаждения высокодисперсного магнетита из растворов солей двух- и трехвалентного железа раствором аммиака, промывкой осадка дистиллированной водой до рН 10-12, пептизацией раствором олеиновой кислоты в органическом растворителе (керосине) [2].

Ферромагнитная жидкость, получаемая по способу-прототипу, обладает невысокой намагниченностью насыщения, термоокислительной неустойчивостью, низкой устойчивостью в магнитном поле, узким температурным диапазоном.

Целью изобретения является расширение диапазона применимости и интервала рабочих температур ферромагнитной жидкости, повышение термоокислительной устойчивости и устойчивости в магнитном поле.

Цель достигается при получении феррожидкости путем осаждения высокодисперсного магнетита из растворов солей двух- и трехвалентного железа (например, сульфата и хлорида) при 5-10% избытке соли двухвалентного железа раствором аммиака при рН больше 10, комнатной температуре и перемешивании, промывкой осадка дистиллированной водой до рН 6-7, добавлением 10%-ного раствора олеиновой кислоты в углеводороде, удалении воды декантацией, пептизацией при 388-393 К под вакуумом в течение 10 ч.

Отличительными признаками способа являются использование в качестве жидкости-носителя алкарена - нетоксичного высоковакуумного и высокотемпературного масла и проведение пептизации при 388-393 К для интенсификации процесса.

П р и м е р 1. Готовят растворы: 75 гспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085л-1 FeSO4 . 7H2O в дистиллированной воде; 135 гспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085л-1 FeCl3 . 6H2O в дистиллированной воде; 120 гспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085л-1 гидрооксида аммония в дистиллированной воде; 90 гспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085л-1 олеиновой кислоты в алкарене.

В химический стакан, содержащий 0,6 л раствора аммиака, при перемешивании одновременно вливают по 0,6 л растворов сульфата и хлорида железа при комнатной температуре. В результате взаимодействия образуется осадок магнетита, который отстаивают в течение 5 мин, помещая стакан на магнит, затем сливают маточный раствор. Сняв стакан с магнита, заливают осадок дистиллированной водой и тщательно перемешивают в течение 3 мин. Прекратив перемешивание, вновь помещают стакан на магнит, отстаивают осадок магнетита, сливают промывную воду над осадком. Операцию повторяют 5-6 раз, пока рН промывных во не достигнет 6-7. Затем водно-магнетитовую суспензию при интенсивном перемешивании нагревают до 363-373 К и приливают 0,085 л раствора олеиновой кислоты в алкарене. После перемешивания в течение 30 мин воду удаляют декантацией. Оставшуюся смесь пептизируют при 388 К под вакуумом в течение 10 ч.

П р и м е р 2. Смесь, состоящую из магнетита, олеиновой кислоты и алкарена, полученную по примеру 1, пептизируют при 393 К под вакуумом в течение 10 ч. Дальнейшее повышение температуры пептизации, целесообразно, так как не приводит к интенсификации процесса пептизации. Проведение пептизации при температуре ниже 388 К увеличивает длительность процесса в 2 раза.

Полученная ферромагнитная жидкость обладает следующими физико-химическими свойствами при 293 К: плотность 1,21способ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085103 кгспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085м-3; вязкость 2,3.способ получения ферромагнитной жидкости, патент № 202408510-1 Па. с (по способу-прототипу 2способ получения ферромагнитной жидкости, патент № 202408510-2 Паспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085с); устойчивость в гравитационном поле 6000 g; устойчивость в магнитном поле до 1 Тл; магнитная проницаемость 1,3; намагниченность насыщения 22,5 кАспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085м-1 (по способу-прототипу 7 кАспособ получения ферромагнитной жидкости, патент № 2024085м-1). Ферромагнитная жидкость может применяться при температурах от 223 до 453 К. При нагревании феррожидкости до 453 К в течение 1 ч свойства образца сохраняются.

Предложенный способ позволяет получить высокотемпературную ферромагнитную жидкость, обладающую термоокислительной устойчивостью благодаря использованию в качестве жидкости-носителя алкарена, являющегося нетоксичным высоковакуумным и высокотемпературным маслом с отличными смазочными свойствами.

Класс H01F1/28 диспергированных или взвешенных в жидкости или пластичной среде

способ получения ферромагнитной жидкости на полиэтилсилоксановой основе -  патент 2517704 (27.05.2014)
магнитомягкий индуктивный элемент на основе порошка и способ и устройство для его получения -  патент 2492050 (10.09.2013)
способ получения магнитоактивного соединения -  патент 2489359 (10.08.2013)
способ получения ферромагнитной жидкости на водной основе -  патент 2474902 (10.02.2013)
способ приготовления магниточувствительного аэрозоля для осуществления магнитографической дефектоскопии -  патент 2464660 (20.10.2012)
текучая композиция с магнитореологическими свойствами -  патент 2461087 (10.09.2012)
способ получения магнитоактивного соединения -  патент 2453500 (20.06.2012)
способ получения магнитной жидкости -  патент 2441294 (27.01.2012)
способ получения ферромагнитной жидкости -  патент 2426187 (10.08.2011)
способ получения магнитной жидкости -  патент 2423745 (10.07.2011)
Наверх