способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости

Классы МПК:G01N15/06 определение концентрации частиц в суспензиях
G01N27/72 путем исследования магнитных параметров 
G01N22/00 Исследование или анализ материалов с использованием сверхвысоких частот
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище
Приоритеты:
подача заявки:
1998-02-12
публикация патента:

Изобретение относится к способам определения концентрации дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования концентрации ферромагнитных частиц (ФМЧ) в жидкости в химической и других отраслях промышленности, в частности, при контроле горюче-смазочных материалов на содержание металлических феррочастиц. Технический результат - повышение точности и чувствительности измерения концентрации ФМЧ в жидкости в области малых концентраций. Сущность изобретения: фиксированный объем с жидкостью помещают в линейно-поляризованное электромагнитное и постоянное магнитные поля, объем жидкости с ферромагнитными частицами располагают аксиально в цилиндрическом резонаторе в виде замкнутого проводящего полого цилиндра. Направление постоянного магнитного поля совмещают с осью цилиндрического резонатора, определяют резонанс колебания Н111 без поля подмагничивания и измеряют нагруженную добротность резонатора. Создают постоянное магнитное поле, соответствующее продольному феррорезонансу, с последующим измерением нагруженной добротности объемого резонатора. Концентрацию определяют как разность обратных величин нагруженных добротностей без и с полем подмагничивания соответственно. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости, заключающийся в том, что фиксированный объем с жидкостью помещают в линейно-поляризованное электромагнитное и постоянное магнитное поля, объем жидкости с ферромагнитными частицами располагают аксиально в цилиндрическом резонаторе в виде замкнутого проводящего полого цилиндра, направление постоянного магнитного поля совмещают с осью цилиндрического резонатора, отличающийся тем, что определяют резонанс колебания Н111 без поля подмагничивания и измеряют нагруженную добротность резонатора, создают постоянное магнитное поле, соответствующее продольному феррорезонансу, с последующим измерением нагруженной добротности объемного резонатора, концентрацию определяют как разность обратных величин нагруженных добротностей без и с полем подмагничивания соответственно.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к способам определения концентрации дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования концентрации ферромагнитных частиц (ФМЧ) в жидкости в химической и других отраслях промышленности, в частности, при контроле горюче-смазочных материалов на содержание металлических феррочастиц.

Известен способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости (см. Наумов А.А., Черняк В.В. Портативный измеритель концентрации магнитной суспензии. Дефектоскопия 1971, N 2, с. 124), заключающийся в пропускании жидкости с феррочастицами через диэлектрический отрезок трубопровода, осуществлении взаимодействия переменного магнитного поля катушки индуктивности, намотанной на диэлектрический отрезок трубопровода, с частицами ферромагнетика и измерений концентрации с помощью электрической измерительной схемы по изменению параметров катушки индуктивности.

Недостатками способа являются значительная погрешность измерения, обусловленная нелинейной зависимостью индуктивности катушки от концентрации ФМЧ и за счет изменения индуктивности от вариации электропроводности данной жидкости, и низкая чувствительность к концентрации ферромагнитных частиц.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости (см. авт.св. СССР N 924557, кл. G 01 N 15/00, 1982 г., Б.И. N 16), который заключается в том, что помещают объем с жидкостью в линейно-поляризованное высокочастотное электромагнитное (ЭМ) поле и постоянное магнитное поле, при этом направление вектора напряженности постоянного магнитного поля совмещают с направлением распространения излучения в жидкости, измеряют длину пути и угол поворота плоскости поляризации прошедшего излучения в жидкости, и по результатам измерений судят о концентрации ферромагнитных частиц.

Недостатком способа является недостаточная точность из-за сложности измерения двух геометрических параметров, а также из-за наличия в объеме жидкости наряду с падающей линейно-поляризованной ЭМ волной еще и отраженной волны, так как трудно обеспечить режим согласования (коэффициент бегущей волны не равен единице).

За прототип принят способ (см. патент N 2084887 от 20.07.97 /Д.А. Дмитриев, М.А. Суслин, И.В. Кораблев, Б.И. Герасимов/ Способ измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости), который заключается в том, что фиксированный объем с жидкостью помещают в линейно-поляризованное электромагнитное и постоянное магнитные поля, объем жидкости с ферромагнитными частицами располагают аксиально в цилиндрическом резонаторе в виде замкнутого проводящего полого цилиндра, в резонаторе возбуждают колебания H11p, где p - число полуволн, укладывающихся по длине резонатора, направление постоянного магнитного поля совмещают с осью цилиндрического резонатора, определяют два значения расщепленной собственной резонансной частоты и по их разности судят о концентрации ферромагнитных частиц в жидкости.

Недостатком способа являются то, что в области малых концентраций измеряемое ее значение становится соизмеримым с порогом чувствительности, равному такому изменению концентрации, при котором происходит расстройка, равная удвоенной полосе пропускания нагруженной резонансной системы.

Предлагаемое изобретение направлено на повышение точности и чувствительности измерения концентрации ФМЧ в жидкости в области малых концентраций.

Это достигается тем, что в способе определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости, заключающемся в том, что фиксированный объем с жидкостью помещают в линейно-поляризованное электромагнитное и постоянное магнитное поля, объем жидкости с ферромагнитными частицами располагают аксиально в цилиндрическом резонаторе в виде замкнутого проводящего полого цилиндра, направление постоянного магнитного поля совмещают с осью цилиндрического резонатора, дополнительно определяют резонанс колебания H111 без поля подмагничивания и измеряют нагруженную добротность резонатора, создают постоянное магнитное поле, соответствующее продольному феррорезонансу, с последующим измерением нагруженной добротности объемного резонатора, концентрацию определяют как разность обратных величин нагруженных добротностей без и с полем подмагничивания соответственно.

На чертеже представлена схема реализации предлагаемого способа.

Если в цилиндрическом объемном резонаторе (ОР) 1 с аксиальным расположением исследуемой жидкости с ФМ частицами 2 возбудить колебание H111, а величину постоянного поля подмагничивания H0, создаваемого током соленоида 3, выбрать равной продольному феррорезонансу

способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 (1)

где способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019p- резонансная циклическая частота настройки колебания H111 OP; способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 21640190=2.25способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019105 м/Аспособ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019с - гиромагнитное отношение, то резонансная частота колебания H111 не расщепляется на две частоты f- и f+ (см. Микаэлян А.Л. Теория и применение ферритов на СВЧ, ГЭИ, 1963, с.137), а определяется геометрическими размерами OP, диэлектрическими свойствами и размерами объема жидкости с ФМЧ. Это объясняется ходом кривых компонентов тензора магнитной проницаемости феррита при Hрез = H0, а именно равенство действительных эффективных магнитных проницаемостей для право- и левополяризованных по кругу волн способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019+и способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019- магнитной проницаемости вакуума способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 21640190:

способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019+=способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019+kспособ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019=способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019-=способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019-kспособ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019=способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 21640190, (2)

при этом мнимые части, характеризующие резонансные потери, определяются выражениями:

способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 (3)

(см. Микаэлян А.Л. Теория и применение ферритов на СВЧ, ГЭИ, 1963, с.). Следствием (2) является равенство возмущенных резонансных частот колебания H111 цилиндрического OP без и с полем (1) подмагничивания.

Парциальная добротность Qп, вызванная потерями на феррорезонанс (поддержание прецессионного движения электронов), равна:

способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 (4)

где способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019H- ширина полосы феррорезонанса в А/М; А - намагниченность насыщения феррита в Тл; C - объемная концентрация, %; способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019- резонансная частота колебания H111; Wзап - запасенная энергия электрического поля пустого OP; Pрез - мощность потерь на феррорезонанс в ФМ частицах.

Общая нагруженная добротность резонатора Q:

Q = (Qп способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 Qо)/ (Qп + Qo), (5)

где Qо - добротность, обусловленная потерями энергии на ее ввод-вывод, в стенках OP и омическими потерями в жидкости с феррочастицами.

Основным фактором погрешности определения концентрации является случайное варьирование электропроводности магнитной суспензии и потерь в резонаторе. Он устраняется следующим образом. Определяются коэффициенты затухания колебания H111 при H0=0 и H0 = Hрез:

способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019

способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019

тогда их разность способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019

не зависит от потерь на ввод-вывод ЭМ энергии (Pвв, выв), в стенках резонатора (Pст) и омических потерь магнитной суспензии Pспособ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019, а определяется только потерями на феррорезонанс Pрез. В этом случае статическая характеристика - это выражение (4).

Способ определения концентрации ФМ частиц заключается в следующем: в цилиндрическом OP аксиально помещают исследуемую жидкость с феррочастицами, определяют резонанс колебания H111 без поля подмагничивания и измеряют нагруженную добротность резонатора, по оси резонатора создают постоянное магнитное поле, соответствующее продольному феррорезонансу, с последующим измерением нагруженной добротности OP, концентрацию определяют как разность обратных величин нагруженных добротностей без и с полем подмагничивания соответственно.

Сравним метрологические характеристики предлагаемого способа и прототипа.

Если в качестве примера в прототипе выбрать r1 = 0,2 способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 r0,

способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019

то изменение концентрации на 0,8% вызывает изменение разности расщепленных частот f+ - f- на величину, равную удвоенной полосе пропускания нагруженной колебательной системы.

Определим методическую погрешность предлагаемого способа, обусловленную измерением резонансной частоты колебания H111 за счет варьирования концентрации, по следующей формуле:

способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 (6)

где Q(способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019) и Q(способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 21640190)- нагруженные добротности для частот способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 возмущенного и способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 21640190 пустого резонаторов. В диапазоне C = 1-10% для способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 после подстановки (5) в (6) относительная методическая погрешность не превышает 3%. В погрешность определения концентрации следует добавить погрешность определения нагруженной добротности способ определения концентрации ферромагнитных частиц в   жидкости, патент № 2164019 2-5%. Тогда как в прототипе только относительно методическая погрешность при концентрации C=1% - не менее 80% и уменьшается до 8% для C=10%.

Класс G01N15/06 определение концентрации частиц в суспензиях

способ измерения продольного и сдвигового импендансов жидкостей -  патент 2529634 (27.09.2014)
способ и устройство для обнаружения загрязнений в текучей среде -  патент 2524057 (27.07.2014)
ультразвуковой способ контроля концентрации магнитных суспензий -  патент 2520166 (20.06.2014)
способ и устройство для быстрого анализа образцов текучего вещества с использованием фильтра -  патент 2516580 (20.05.2014)
способ приготовления наносуспензии для изготовления полимерного нанокомпозита -  патент 2500695 (10.12.2013)
способ контроля сухого остатка моющих растворов при машинной промывке шерсти -  патент 2498270 (10.11.2013)
устройство датчика для целевых частиц в пробе -  патент 2476858 (27.02.2013)
способ диагностики агрегатов машин по параметрам работающего масла -  патент 2473884 (27.01.2013)
способ оценки концентрации смолоподобных веществ в суспензии -  патент 2472135 (10.01.2013)
способ и устройство для анализа магнитного материала и анализатор, содержащий это устройство -  патент 2471170 (27.12.2012)

Класс G01N27/72 путем исследования магнитных параметров 

система биосенсора для приведения в действие магнитных частиц -  патент 2519655 (20.06.2014)
протокол смешанного возбуждения для устройства магнитного биодатчика -  патент 2491540 (27.08.2013)
способ определения толщины отложений на внутренней поверхности труб вихретоковым методом и устройство для его осуществления -  патент 2487343 (10.07.2013)
способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов -  патент 2483301 (27.05.2013)
способ измерения параметров разрушающего испытания трубопроводов и комплекс для его осуществления -  патент 2482462 (20.05.2013)
способ воздействия на магнитные частицы и/или детектирования магнитных частиц в зоне действия, магнитные частицы и применение магнитных частиц -  патент 2481570 (10.05.2013)
способ определения точки кюри металлических высокотемпературных ферромагнитных сплавов -  патент 2478935 (10.04.2013)
способ определения массы ферромагнитного материала и устройство для его осуществления -  патент 2477466 (10.03.2013)
способ и устройство для анализа магнитного материала и анализатор, содержащий это устройство -  патент 2471170 (27.12.2012)
способ определения концентрации ванадия в атмосферном воздухе методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (варианты) -  патент 2466096 (10.11.2012)

Класс G01N22/00 Исследование или анализ материалов с использованием сверхвысоких частот

резонансное устройство для ближнеполевого свч-контроля параметров материалов -  патент 2529417 (27.09.2014)
устройство для измерения свойства диэлектрического материала -  патент 2528130 (10.09.2014)
контрольное устройство миллиметрового диапазона -  патент 2521781 (10.07.2014)
система и способ досмотра субъекта -  патент 2517779 (27.05.2014)
способ определения электропроводности и толщины полупроводниковых пластин или нанометровых полупроводниковых слоев в структурах "полупроводниковый слой - полупроводниковая подложка" -  патент 2517200 (27.05.2014)
способ определения электропроводности и энергии активации примесных центров полупроводниковых слоев -  патент 2516238 (20.05.2014)
антенна-аппликатор и устройство для определения температурных изменений внутренних тканей биологического объекта путем одновременного неинвазивного измерения яркостной температуры внутренних тканей на разных глубинах -  патент 2510236 (27.03.2014)
способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидких и сыпучих веществ -  патент 2509315 (10.03.2014)
свч способ обнаружения и оценки неоднородностей в диэлектрических покрытиях на металле -  патент 2507506 (20.02.2014)
способ обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ и устройство для его осуществления -  патент 2507505 (20.02.2014)
Наверх