Способ получения концентрата магнитной жидкости

 

Сущность изобретения: магнитный концентрат получают из суспензии полученной частичным окислением килородом воздуха соли железа (II) травильных растворов металлургических производств и стабилизации образовавшегося высокодисперсного магнетита гидрофобным стабилизатором типа "Асидол". Магнитный концентрат предназначен для получения магнитных жидкостей на различных основах, его изготовление отличается простотой технологии и удобством транспортировки. 1 табл.

Изобретение относится к способу получения магнитной жидкости и может найти применение в лабораторном и промышленном получении магнитных жидкостей, применяемых в магнито-жидкостных устройствах в различных отраслях народного хозяйства.

Известны способы получения высокодисперсного магнетита (Fe3O4) частичным окислением раствора соли железа (II) перекисью водорода [1] и кислородом [2].

Наиболее близким к рассматриваемому является способ получения магнетита, включающий частичное окисление раствора соли железа (II) перекисью водорода в щелочном растворе [1].

Однако он имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что магнитная жидкость, полученная на основе этого магнетита, застабилизированного олеиновой кислотой, может работать успешно только в газовых средах и недостаточно устойчива в растворах электролитов и воде.

Целью изобретения является упрощение технологического процесса и снижение стоимости конечного продукта (магнитного концентрата), который в дальнейшем используется для производства магнитных жидкостей на различных основах (углеводороды, кремнийорганика).

Поставленная цель достигается тем, что после определения кислотности (рН) и слива маточного раствора в подогретую суспензию, полученную частичным (2/3 по массе) окислением кислородом воздуха соли железа (II) [2] травильных растворов металлургических производств, вводят гидрофобный стабилизатор типа "Асидол", до резкого разделения суспензии на магнитный концентрат и воду.

В результате получается смолоподобный магнитный концентрат, который легко диспергируется в различных жидкостях-носителях и получают магнитную жидкость требуемой намагниченности.

В литературе неизвестен отличительный признак - магнитный концентрат, где только стабилизатор вводят в суспензию магнетита, полученного доокислением кислородом соли железа (II) в железо (III) (в соотношении 1:2) из травильных цехов металлургических производств.

Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается от известного тем, что стабилизацию магнетита из суспензий ведут гидрофобным стабилизатором типа "Асидол".

Таким образом заявленный способ соответствует критерию изобретения "новизна".

В научно-технической и патентной литературе известны случаи стабилизации "Асидолом" магнетита, полученного из солей железа (II) и (III) для получения магнитных жидкостей, не повышающих температуры в узлах трения с их использованием.

В предложенном случае гидрофобный стабилизатор применяется для быстрого отторжения воды от застабилизированного магнетита, полученного из частично окисленного раствора соли железа (II), как продукта травильных цехов металлургических заводов.

Технология получения магнитного концентрата состоит в следующем.

С отстоявшейся суспензии магнетита сливают маточный раствор, подогревают при перемешивании и постепенно (не прекращая перемешивание) вводят стабилизатор ("Асидол") до резкого отделения магнитного концентрата от воды. Максимально удаляют воду из магнитного концентрата.

Изобретение иллюстрируется следующим примером.

П р и м е р. Определить содержание магнетита в суспензии и ее кислотность (рН суспензии должна соответствовать 7,8-8,2).

Суспензию магнетита в количестве 1 л (содержащую 130 г Fe3O4) отстоять до прозрачного маточного раствора. Маточный раствор слить. Оставшуюся суспензию нагреть до 80оС и, не прекращая перемешивание, постепенно вводить стабилизатор "Асидол-2" (45-50 мл) до резкого разделения суспензии на магнитный концентрат и воду. Воду слить.

Как следует из приведенного примера, предложенный способ позволяет получить магнитный концентрат из отходов травильных цехов металлургических производств, сохраняя остродефицитные соли железа (II) и (III), а также связать в магнитный концентрат отходы металлургических производств, которые являются экологически опасными при включении их в промышленные стоки. Кроме того, предложенный способ обеспечивает упрощение технологического процесса получения магнитного концентрата и магнитных жидкостей, так как исключает операцию получения высокодисперсного магнетита и лишь затем получение из него концентрата магнитной жидкости [3].

Магнитный концентрат, полученный описанным выше способом, позволяет получить качественные и дешевые магнитные жидкости.

50 г магнитного концентрата диспергирует при перемешивании и подогреве до 90-100оС в различных основах. Полученную магнитную жидкость охлаждают при перемешивании до 30-35оС и центрифугируют в течение 1 ч.

Анализ на устойчивость магнитных жидкостей, полученных через магнитный концентрат, показал, что они не расслаиваются при центрифугировании в течение 1 ч при факторе разделения 15000g и длительном выдерживании в неоднородном магнитном поле с градиентом 104 кА/м.

Характеристики магнитных жидкостей на различных основах приведены в таблице.

На намагниченность влияет магнитная проницаемость жидкости-носителя; различную намагниченность можно получить, изменяя количество магнитного концентрата или жидкости-носителя.

Предложенный способ позволяет: упростить технологию получения магнитного концентрата и снизить его стоимость; получать дешевые магнитные жидкости, сохраняя при этом их высокие физико-химические свойства.

Для травления стальных изделий после термообработки применяют 8-10%-ный раствор серной кислоты FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O Для образования суспензии магнетита (Fe3O4) 2/3 (по массе) соли Fe (II) окисляют до Fe (III) по реакции 4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 = = 2Fe2(SO4)3 + 2H2O, после чего в раствор солей железа (II) и (III) вводят раствор аммиака и получают магнетит FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 8NH4OH = Fe(OH)2 + + 2Fe(OH3) + 8(NH4)2SO4 Fe(OH)2 + 2Fe(OH)3
FeO + Fe2O3 + 4H2O
магнетит


Формула изобретения

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ преимущественно из травильных растворов и отходов электролитических ванн гальванических цехов, включающий частичное окисление ионов двух- и трехвалентного железа и стабилизацию суспензии высокодисперсного магнетита, отличающийся тем, что перед стабилизацией определяют pH суспензии, а стабилизацию магнетита осуществляют введением гидрофобного стабилизатора "Асидол".

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к магнитным композиционным материалам на основе молибденового пермаллоя

Изобретение относится к магнитным композиционным материалам на основе молибденового пермаллоя
Изобретение относится к электротехнике, в частности к композиционным магнитным материалам на основе порошка феррита

Изобретение относится к производству ферритовых материалов для СВЧ-техники и может найти применение в различных отраслях приборостроения и радиотехники, в частности в производстве элементов и устройств СВЧ-диапазона - фазовращателей, быстродействующих переключающих приборов с памятью и т

Изобретение относится к магнитным материалам, в частности ферритовых материалов для акустоэленктронных устройств, а именно устройств запоминания на основе доменного акустического эха

Изобретение относится к металлургии

Изобретение относится к технологии ферритовых материалов и может быть использовано при получении пресс-порошков из исходных ферритообразующих оксидов металлов распылительной сушкой суспензий

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к магнитным сплавам с направленной структурой, предназначенным для изготовления постоянных магнитов с повышенными магнитными характеристиками

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в ветроэнергетике для бесконтактной передачи энергии переменного тока с вращающегося на горизонтальной оси электрогенератора на вертикально установленную неподвижную мачту, а также в устройствах для электрофизических методов обработки (включая съем и наплавку металла) для передачи энергии от неподвижной детали станка к вращающейся, в pобототехнике, в радиолокации, для передачи питания с неподвижной части антенны РЛС на вращающуюся

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при термической обработке сплавов на основе железа типа сендаст для магнитных головок

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам термической обработки дисперсно упрочненных сплавов типа сендаст, предназначенных для сердечников магнитных головок

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для создания магнитострикционных сплавов

Изобретение относится к определенным жидким материалам, которые проявляют существенное увеличение гидродинамического сопротивления, будучи помещенными в магнитные поля

Изобретение относится к металлургии, а именно к созданию магнитострикционного сплава на основе железа

Изобретение относится к промышленности магнитных материалов, в частности к полиамидным композиционным материалам для получения магнитов и может быть использовано при формовании магнитов малой толщины и сложной конфигурации для изделий электротехнического назначения

Изобретение относится к магнитореологическому материалу, характеризующемуся минимальным осаждением частиц, и который может быть использован в широком температурном интервале
Наверх