Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для изучения кинетики зернистых материалов, в частности для измерения коэффициента адсорбции ферромагнитных наночастиц под воздействием магнитного поля.
Устройство состоит из электронных весов, секундомера, лабораторного автотрансформатора (ЛАТР), подключенных к нему реостата, амперметра и разделительного трансформатора, содержащего катушку с разомкнутым сердечником. К штативу в подвешенном состоянии прикреплен и размещен между якорями сердечника разделительного трансформатора алюминиевый контейнер с ферромагнитными наночастицами, расположенными над адсорбентом (маслом), залитым в 1/3 его части объема.
Способ заключается в том, что вначале при помощи электронных весов взвешивают сухую массу исследуемого образца. Затем парами адсорбента (масла) увлажняют ферромагнитные наночастицы, засыпают в контейнер и размещают между якорями сердечника, разделительного трансформатора. Подавая напряжение ЛАТРом, с помощью реостата 2 и амперметра 3 пошагово (шаг = 0,2 Тл) каждые 30 мин под контролем тесламетра, постепенно увеличивают индукцию магнитного поля и взвешивают ферромагнитные наночастицы. Процесс продолжают до достижения линии их насыщения и по следующей формуле определяют коэффициент адсорбции:
где Г - коэффициент адсорбции, m1 – масса сухих наночастиц, m2 – масса увлажненных наночастиц (г), M – молярная масса адсорбента (г/моль).
/
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ.
(51) МПК: G01R 3/00
Сведения о документе ▾
- (11) Номер документа
- 824
- (13) Код типа документа
- PP
- (51) МПК
- G01R 3/00
- (45) Дата публикации
- 30.03.2017
- Статус
- Прекратил действие
Заявка ▾
- (21) Рег. номер заявки
- 1601017
- (22) Дата подачи заявки
- 17.03.2016
Лица ▾
- (71) Заявитель(и)
- Сафаров М.М. (TJ).
- (72) Автор(ы)
- Сафаров М.М. (TJ); Джураев Д.С. (TJ); Холиков М.М. (TJ); Тагоев С.А. (TJ); Тиллоева Т.Р. (TJ); Ризоев С.Г. (TJ); Зарипова М.А. (TJ); Мирзомамадов А.Г.(TJ); Норов З.Ю. (TJ); Абдуназаров С.С. (TJ); Махмадиев Б.М. (TJ).
- (73) Патентообладатель(и)
- Сафаров М.М. (TJ).
Реферат
Формула изобретения
1. Устройство для определения коэффициента адсорбции ферромагнитных наночастиц в зависимости от магнитного поля, состоящее из электронных весов, секундомера, лабораторного авто-трансформатора (ЛАТР), подключенных к нему реостата, амперметра и разделительного трансформатора, содержащего катушку с разомкнутым сердечником, штатива, которому в подвешенном состоянии прикреплен и размещен между якорями сердечника разделительного трансформатора алюминиевый контейнер с ферромагнитными наночастицами, расположенными над адсорбентом (маслом), залитым в 1/3 части его объема.
2. Способ определения коэффициент адсорбции ферромагнитных наночастиц в зависимости от индукции магнитного поля, заключающееся в том, что вначале при помощи электронных весов взвешивают сухую массу исследуемого образца, затем парами нагретого адсорбента (масла) увлажняют и засыпают ферромагнитные наночастицы в контейнер, который размещают между якорями сердечника, разделительного трансформатора, подавая напряжение ЛАТР-ом, с помощью реостата 2 и амперметра 3 пошагово (шаг = 0,2 Тл) каждые 30 мин под контролем тесламетра, постепенно увеличивают индукцию магнитного поля, взвешивают ферромагнитные наночастицы, процесс продолжают до достижения линии их насыщения и по следующей формуле определяют коэффициент адсорбции:
,
где Г - коэффициент адсорбции, m1 – масса сухих наночастиц, m2 – масса увлажненных наночастиц (г), M – молярная масса адсорбента (г/моль).
2. Способ определения коэффициент адсорбции ферромагнитных наночастиц в зависимости от индукции магнитного поля, заключающееся в том, что вначале при помощи электронных весов взвешивают сухую массу исследуемого образца, затем парами нагретого адсорбента (масла) увлажняют и засыпают ферромагнитные наночастицы в контейнер, который размещают между якорями сердечника, разделительного трансформатора, подавая напряжение ЛАТР-ом, с помощью реостата 2 и амперметра 3 пошагово (шаг = 0,2 Тл) каждые 30 мин под контролем тесламетра, постепенно увеличивают индукцию магнитного поля, взвешивают ферромагнитные наночастицы, процесс продолжают до достижения линии их насыщения и по следующей формуле определяют коэффициент адсорбции:
,
где Г - коэффициент адсорбции, m1 – масса сухих наночастиц, m2 – масса увлажненных наночастиц (г), M – молярная масса адсорбента (г/моль).
Описание
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для изучения кинетики зернистых материалов, в частности для измерения коэффициента адсорбции ферромагнитных наночастиц под воздействием магнитного поля.
В результате патентного поиска аналогов не выявлено.
Целью является разработка способа и устройства для измерения коэффициента адсорбции фер-ромагнитных наночастиц под воздействием магнитного поля.
Заявленное устройство поясняется графическими изображениями, где на Фиг. 1 приведена принципиальная схема экспериментальной установки, на Фиг. 2 – фрагмент контейнера с ферро-магнитными наночастицами,размещенного между якорями сердечника разделительного трансформа-тора.
Установка состоит (Фиг. 1) из лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) 1, подключенных к нему реостата 2, амперметра 3 и разделительного трансформатора, содержащего катушку 4 с разомкнутым сердечником 5. К штативу (на схеме не показан) в подвешенном состоянии прикреплен алюминиевый контейнер 6 с исследуемым образцом 7 - ферромагнитными наночастицами, которые расположены нададсорбентом (маслом) 8, залитым в 1/3 части его объема. Контейнер 6 размещен между якорями сердечника 5(Фиг. 2) разделительного трансформатора. Установка также включает электронные весы и секундомер (на схеме не показаны).
Устройство работает следующим образом:
При подаче ЛАТРом 1 напряжения 220В с силой тока 5А (регулируя напряжение реостатом 2 и контролируя силу тока амперметром 3) вокруг катушки 4 с сердечником 5 создается магнитное поле. Под воздействием магнитного поля ферромагнитные наночастицы 7 изменяют свою массу, которую определяют путем взвешивания в течение определенного времени.
Способ осуществляется следующим образом.
Вначале при помощи электронных весов взвешивают сухую массу исследуемого образца 7. Затем парами нагретого адсорбента 8 увлажняют ферромагнитные наночастицы 7, засыпают их в контейнер 6 и размещают между якорями сердечника 5 разделительного трансформатора. Подавая напряжение ЛАТРом 1, с помощью реостата 2 и амперметра 3, пошагово (шаг=0,2 Тл) каждые 30 мин, под контролем тесламетра,постепенно увеличивают индукцию магнитного поля и взвешивают ферромагнитные наночастицы. Процесс продолжают до достижения линии насыщения.
По формуле (1) определяют разность массы исследуемого объекта под воздействием магнитного поля:
∆m=m2-m1, (1)
где, ∆m- разность массы,m1 – масса сухого и m2 – увлажненного исследуемого образца.
Зная численное значение ∆m(г) и M(г/моль) коэффициент адсорбции зернистых материалов, порошков и наночастиц определяют по формуле (2):
(2),
где Г - коэффициент адсорбции, m1 – масса сухих наночастиц, m2 – масса увлажненных наночастиц (г), M – молярная масса адсорбента (г/моль)
В результате патентного поиска аналогов не выявлено.
Целью является разработка способа и устройства для измерения коэффициента адсорбции фер-ромагнитных наночастиц под воздействием магнитного поля.
Заявленное устройство поясняется графическими изображениями, где на Фиг. 1 приведена принципиальная схема экспериментальной установки, на Фиг. 2 – фрагмент контейнера с ферро-магнитными наночастицами,размещенного между якорями сердечника разделительного трансформа-тора.
Установка состоит (Фиг. 1) из лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) 1, подключенных к нему реостата 2, амперметра 3 и разделительного трансформатора, содержащего катушку 4 с разомкнутым сердечником 5. К штативу (на схеме не показан) в подвешенном состоянии прикреплен алюминиевый контейнер 6 с исследуемым образцом 7 - ферромагнитными наночастицами, которые расположены нададсорбентом (маслом) 8, залитым в 1/3 части его объема. Контейнер 6 размещен между якорями сердечника 5(Фиг. 2) разделительного трансформатора. Установка также включает электронные весы и секундомер (на схеме не показаны).
Устройство работает следующим образом:
При подаче ЛАТРом 1 напряжения 220В с силой тока 5А (регулируя напряжение реостатом 2 и контролируя силу тока амперметром 3) вокруг катушки 4 с сердечником 5 создается магнитное поле. Под воздействием магнитного поля ферромагнитные наночастицы 7 изменяют свою массу, которую определяют путем взвешивания в течение определенного времени.
Способ осуществляется следующим образом.
Вначале при помощи электронных весов взвешивают сухую массу исследуемого образца 7. Затем парами нагретого адсорбента 8 увлажняют ферромагнитные наночастицы 7, засыпают их в контейнер 6 и размещают между якорями сердечника 5 разделительного трансформатора. Подавая напряжение ЛАТРом 1, с помощью реостата 2 и амперметра 3, пошагово (шаг=0,2 Тл) каждые 30 мин, под контролем тесламетра,постепенно увеличивают индукцию магнитного поля и взвешивают ферромагнитные наночастицы. Процесс продолжают до достижения линии насыщения.
По формуле (1) определяют разность массы исследуемого объекта под воздействием магнитного поля:
∆m=m2-m1, (1)
где, ∆m- разность массы,m1 – масса сухого и m2 – увлажненного исследуемого образца.
Зная численное значение ∆m(г) и M(г/моль) коэффициент адсорбции зернистых материалов, порошков и наночастиц определяют по формуле (2):
(2),
где Г - коэффициент адсорбции, m1 – масса сухих наночастиц, m2 – масса увлажненных наночастиц (г), M – молярная масса адсорбента (г/моль)
📎 Прикреплённые файлы
-
М.пат. 825.doc⬇ Скачать