RU2056066C1 - Magnetic fluid dry concentrate - Google Patents

Magnetic fluid dry concentrate Download PDF

Info

Publication number
RU2056066C1
RU2056066C1 RU92015452A RU92015452A RU2056066C1 RU 2056066 C1 RU2056066 C1 RU 2056066C1 RU 92015452 A RU92015452 A RU 92015452A RU 92015452 A RU92015452 A RU 92015452A RU 2056066 C1 RU2056066 C1 RU 2056066C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concentrate
stabilizer
oleic acid
iron
acids
Prior art date
Application number
RU92015452A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU92015452A (en
Inventor
Юрий Павлович Грабовский
Original Assignee
Юрий Павлович Грабовский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Павлович Грабовский filed Critical Юрий Павлович Грабовский
Priority to RU92015452A priority Critical patent/RU2056066C1/en
Publication of RU92015452A publication Critical patent/RU92015452A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2056066C1 publication Critical patent/RU2056066C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: production of magnetic fluids. SUBSTANCE: concentrate has in its composition inhibitor composed of oleic acid and one of surface-active substances: naphthenic acids fractions, synthetic or natural, acids extracted during alkaline hydrolysis of rape-seed or coriander industrial oil, synthetic fatty acids of various structures in following proportion: oleic acid - 1-20; other surface-containing oxidizing compounds and inhibitor are taken in following proportion, mass percent: high-dispersion fragments of iron-containing oxidizing compound - 65-85; inhibitor - the rest. EFFECT: improved stability in strong nonuniform magnetic fields. 2 cl, 1 tbl

Description

Изобретение относится к тому классу ферромагнитных материалов, которые содержат в своем составе высокодисперсные (менее 300

Figure 00000001
) частицы ферро- или ферримагнетиков, покрытые защитным слоем стабилизатора, что позволяет использовать их для приготовления коллоидных растворов, устойчивых в неоднородном магнитном поле и нашедших применение как в промышленных условиях, например для разделения немагнитных материалов по плотности, так и при проведении научных исследований.The invention relates to that class of ferromagnetic materials that contain highly dispersed (less than 300
Figure 00000001
) particles of ferro- or ferrimagnetics coated with a protective layer of a stabilizer, which makes it possible to use them for preparing colloidal solutions that are stable in an inhomogeneous magnetic field and have found application both in industrial conditions, for example, for separating non-magnetic materials by density, and when conducting scientific research.

Целью изобретения является повышение намагниченности и технологичности материала при обеспечении высокой стабильности качества. The aim of the invention is to increase the magnetization and manufacturability of the material while ensuring high stability of quality.

Изобретение основано на том, что сухой концентрат магнитной жидкости (МЖ) включает в свой состав высокодисперсные частицы железосодержащего окисного соединения и стабилизатор, содержащий олеиновую кислоту и дополнительно поверхностно-активное вещество, выбранное из группы: фракция синтетических или природных нафтеновых кислот, кислот, выделяемых при щелочном гидролизе технических растительных масел и синтетических жирных кислот, взятых в соотношении: Олеиновая кислота 1-20
Поверхностно-активное вещество 20-1, при этом концентрат содержит высокодисперсные частицы железосодержащего окисного соединения и стабилизатор в следующем соотношении, мас.
The invention is based on the fact that a dry concentrate of magnetic fluid (MF) includes highly dispersed particles of an iron-containing oxide compound and a stabilizer containing oleic acid and an additional surfactant selected from the group: fraction of synthetic or natural naphthenic acids, acids released when alkaline hydrolysis of industrial vegetable oils and synthetic fatty acids, taken in the ratio: Oleic acid 1-20
Surfactant 20-1, while the concentrate contains highly dispersed particles of an iron-containing oxide compound and a stabilizer in the following ratio, wt.

Высокодисперсные частицы
железосодержащего окисного соединения 65-85 Стабилизатор Остальное, причем в качестве технических растительных масел используют рапсовое или кориандровое.
Fine particles
iron-containing oxide compound 65-85 Stabilizer Else, and rapeseed or coriander are used as industrial vegetable oils.

Сущность изобретения заключается в изменении состава концентрата (отсутствие дисперсионной среды) и части касающейся состава стабилизатора, а, следовательно, структуры защитной стабилизирующей оболочки вокруг частиц магнитной фазы, которая не только обеспечивает быстрое и полное растворение концентрата, но и меняет, по-видимому, характер взаимодействия между отдельными частицами, что препятствует их сращиванию и образованию крупных агрегатов. The essence of the invention is to change the composition of the concentrate (lack of dispersion medium) and the part concerning the composition of the stabilizer, and, therefore, the structure of the protective stabilizing shell around the particles of the magnetic phase, which not only provides quick and complete dissolution of the concentrate, but also changes, apparently, the nature interactions between individual particles, which prevents their coalescence and the formation of large aggregates.

Экспериментально установлено, что введение в состав стабилизатора дополнительно к олеиновой кислоте других жирных или нафтеновых кислот природных или синтетических позволяет увеличить срок хранения сухого концентрата МЖ, причем заметный эффект достигается уже при незначительных количествах вводимой добавки. It has been experimentally established that the addition of other natural or synthetic fatty or naphthenic acids to the stabilizer, in addition to oleic acid, can increase the shelf life of dry MF concentrate, and a noticeable effect is achieved even with small amounts of the added additive.

Предложенный концентрат МЖ обладает более высокой намагниченностью и представляет собой твердый продукт, который можно легко диспергировать в различных углеводородных растворителях, например, в керосине, в вакуумных маслах или кремнийорганических жидкостях. Технология получения его проста, что очень важно при организации промышленного производства. Сухой концентрат МЖ можно перевозить всеми видами транспорта, включая воздушный. Такой материал удобен при хранении и позволяет готовить коллоидные растворы с заданной концентрацией дисперсной фазы непосредственно перед использованием путем смешения концентрата с дисперсной средой при нагревании до 25-60оС или без.The proposed MF concentrate has a higher magnetization and is a solid product that can be easily dispersed in various hydrocarbon solvents, for example, in kerosene, in vacuum oils or organosilicon liquids. The technology for producing it is simple, which is very important in organizing industrial production. MF dry concentrate can be transported by all means of transport, including air. Such material is convenient for storage and allows you to prepare colloidal solutions with a given concentration of the dispersed phase immediately before use by mixing the concentrate with a dispersed medium when heated to 25-60 about With or without.

Получение сухого концентрата магнитной жидкости осуществляют следующим образом. Высокодисперсные частицы магнитной фазы осаждают одним из известных способов. Предпочтение отдают тем способам, в которых сырьем для получения исходного раствора служит сернокислое железо ((II). После осаждения высокодисперсных частиц и удаления маточного раствора проводят их стабилизацию. Процесс стабилизации проводят при температурах 20-85оС после чего стабилизированные частицы экстрагируют низкокипящим углеводородным растворителем, например гексаном, гептаном или их смесью, циклогексаном, углеводородной фракцией, выкипающей в пределах 60-140оС. В качестве частиц, входящих в состав сухого концентрата МЖ, используют частицы магнетита или какого-либо феррита, например, феррита марганца, кобальта, смешанных ферритов. В качестве стабилизатора используют олеиновую кислоту, вводимую в смеси с другими жирными или нафтеновыми кислотами, природного или синтетического происхождения в количестве 15-35% от веса магнитной фазы. После экстракции стабилизированных магнитных частиц углеводородным растворителем полученный коллоидный раствор отделяют от маточного раствора, промывают водой, при необходимости отфильтровывают, а затем удаляют углеводородный растворитель при слабом нагревании и/или под вакуумом. Процесс экстракции проводят при температуре 25-70оС в зависимости от выбранного углеводородного растворителя.Obtaining a dry concentrate of magnetic fluid is as follows. Fine particles of the magnetic phase are precipitated by one of the known methods. Preference is given to those processes in which raw material for preparing the starting solution serves as ferrous sulphate ((II). After the deposition of fine particles and removing the mother liquor spend their stabilization. The stabilization process is carried out at temperatures of 20-85 ° C and then stabilized particles extracted low-boiling hydrocarbon solvent such as hexane, heptane or a mixture thereof, cyclohexane, hydrocarbon fractions boiling in the range 60-140 ° C. as the particles making up the dry concentrate MF ispol'uet the coziness of a particle of magnetite or some ferrite, for example, manganese ferrite, cobalt, mixed ferrites. As a stabilizer, oleic acid is used, introduced in a mixture with other fatty or naphthenic acids of natural or synthetic origin in an amount of 15-35% by weight of the magnetic phase After extraction of stabilized magnetic particles with a hydrocarbon solvent, the resulting colloidal solution is separated from the mother liquor, washed with water, filtered if necessary, and then the hydrocarbon solution is removed a mater with mild heat and / or under vacuum. The extraction process is carried out at a temperature of 25-70 about With depending on the selected hydrocarbon solvent.

Полученный таким образом сухой концентрат МЖ включает в себя высокодисперсные частицы железосодержащего окисного соединения и стабилизатор, содержащий олеиновую кислоту в смеси с одним из нижеперечисленных поверхностно-активных веществ: фракция синтетических или природных нафтеновых кислот, кислот, выделяемых при щелочном гидролизе технических растительных масел, например, рапсового или кориандрового, синтетических жирных кислот различного строения, взятых в соотношении: Олеиновая кислота 1-20 Поверхностно-активное вещество 20-1, при этом концентрат содержит высокодисперсные частицы железосодержащего окисного соединения и стабилизатор в следующем соотношении, мас. Thus obtained dry concentrate MF includes highly dispersed particles of an iron-containing oxide compound and a stabilizer containing oleic acid in a mixture with one of the following surfactants: a fraction of synthetic or natural naphthenic acids, acids released during alkaline hydrolysis of industrial vegetable oils, for example, rapeseed or coriander, synthetic fatty acids of various structures, taken in the ratio: Oleic acid 1-20 Surfactant 20-1, with this concentrate contains highly dispersed particles of an iron-containing oxide compound and a stabilizer in the following ratio, wt.

Высокодисперсные частицы
железосодержащего окисного соединения 65-85 Стабилизатор Остальное
Сухой концентрат МЖ может быть легко диспергирован в керосине или других углеводородных фракциях, например в вакуумных маслах, в кремнийорганических жидкостях даже после девяти месяцев хранения при комнатной температуре в плотно закрытой таре.
Fine particles
iron oxide compound 65-85 Stabilizer Else
Dry MF concentrate can be easily dispersed in kerosene or other hydrocarbon fractions, for example in vacuum oils, in organosilicon liquids even after nine months of storage at room temperature in a tightly closed container.

Когда количество стабилизатора, вводимого на стадии стабилизации высокодисперсных магнитных частиц, превышает 35% от веса осажденного магнитного материала, то полученный продукт длительное время сохраняет пастообразное состояние, а после того как высыхает, не может полностью быть диспергирован в углеводородном растворителе. When the amount of stabilizer introduced at the stage of stabilization of finely divided magnetic particles exceeds 35% of the weight of the deposited magnetic material, the resulting product retains a pasty state for a long time, and after it dries, cannot be completely dispersed in a hydrocarbon solvent.

При введении в суспензию осажденных магнитных частиц стабилизатора в количестве менее 15% от веса магнитного материала, выход сухого концентрата уменьшается примерно на 5-10% а полученный концентрат при диспергировании в углеводородном растворителе дает осадок уже через неделю и полностью нерастворим в керосине через 1-2 месяца после его приготовления. When a stabilizer is deposited in a suspension of precipitated magnetic particles in an amount of less than 15% by weight of the magnetic material, the yield of dry concentrate decreases by about 5-10% and the resulting concentrate, when dispersed in a hydrocarbon solvent, gives a precipitate after a week and is completely insoluble in kerosene after 1-2 months after its preparation.

П р и м е р 1. Готовят 10%-ные растворы, содержащие соли Fe(II) и Fe(III). Для этого используют FeCl2·4H2O и FeCl3·6H2O в количестве 100 и 200 г соответственно. Полученные растворы вливают при перемешивании в сосуд, содержащий 750 мл концентрированного аммиака (25%). Через 5 мин перемешивание прекращают и выпавший осадок промывают 2 раза дистиллированной водой. Затем к суспензии магнетита после декантации маточного раствора при нагревании до 45оС добавляют раствор, содержащий 21 г олеиновой кислоты и 33 г керосина. После нагревания реакционной смеси до 70оС и охлаждения до 30оС на дне сосуда образуется густая пастообразная масса. Цвет маточного раствора свидетельствует о том, что не вся дисперсная фаза переходит в концентрат. Маточный раствор удаляют декантацией, а густую пастообразную массу (концентрат магнитной жидкости) используют в дальнейшем для приготовления 6% -ного раствора МЖ путем добавления керосина. Намагниченность насыщения концентрата ≈190 кА/м. Данный пример соответствует известному ферромагнитному материалу и способу его получения. Свойства полученного образца приведены в таблице (пример 1).PRI me R 1. Prepare 10% solutions containing salts of Fe (II) and Fe (III). To do this, use FeCl 2 · 4H 2 O and FeCl 3 · 6H 2 O in the amount of 100 and 200 g, respectively. The resulting solutions are poured with stirring into a vessel containing 750 ml of concentrated ammonia (25%). After 5 minutes, stirring was stopped and the precipitate formed was washed 2 times with distilled water. Then, the magnetite slurry after decanting the mother liquor by heating to 45 ° C was added a solution containing 21 g oleic acid and 33 g of kerosene. After heating the reaction mixture to 70 ° C and cooling to 30 ° C, a thick paste-like mass is formed at the bottom of the vessel. The color of the mother liquor indicates that not all of the dispersed phase passes into the concentrate. The mother liquor is removed by decantation, and a thick paste-like mass (magnetic fluid concentrate) is subsequently used to prepare a 6% MF solution by adding kerosene. The saturation magnetization of the concentrate is ≈190 kA / m. This example corresponds to the known ferromagnetic material and the method for its preparation. The properties of the obtained sample are shown in the table (example 1).

П р и м е р 2. Получение образцов сухого концентрата МЖ начинают с приготовления раствора, содержащего ионы Fe(II) и Fe(III). Для этого к 3 л водного раствора, содержащего 56 г FeSO4·7H2O и 110,5 г FeCl3·6H2O, при интенсивном перемешивании добавляют 360 мл 24,8%-ного раствора аммиака. Через 5 мин перемешивание прекращают и дают осесть образовавшимся частицам магнетита на дно сосуда. Затем маточный раствор удаляют, к оставшейся суспензии при нагревании добавляют 8-20 мл стабилизатора (при 30оС) и дисперсионную среду, в качестве которой используют смесь гексана и гептана в соотношении 2:3. При дальнейшем нагреве реакционная смесь расслаивается на два слоя, нижний из которых представляет собой коллоидный раствор частиц магнетита в углеводородной среде растворителе. Верхний, водный слой удаляют. Коллоидный раствор промывают дистиллированной водой, а затем при слабом нагревании удаляют дисперсионную среду до получения твердого продукта сухого концентрата МЖ.PRI me R 2. Obtaining samples of dry MF concentrate begin with the preparation of a solution containing Fe (II) and Fe (III) ions. For this, 360 ml of a 24.8% ammonia solution are added to 3 L of an aqueous solution containing 56 g of FeSO 4 · 7H 2 O and 110.5 g of FeCl 3 · 6H 2 O with vigorous stirring. After 5 minutes, stirring is stopped and the magnetite particles formed settle to the bottom of the vessel. Then the mother liquor was removed and to the remaining slurry by heating the stabilizer is added 8-20 ml (at 30 ° C) and a dispersion medium, which is used as a mixture of hexane and heptane in the ratio 2: 3. With further heating, the reaction mixture is stratified into two layers, the lower of which is a colloidal solution of magnetite particles in a solvent hydrocarbon medium. The upper, aqueous layer is removed. The colloidal solution is washed with distilled water, and then, with gentle heating, the dispersion medium is removed to obtain a solid product of dry MF concentrate.

По описанному способу приготавливают ряд образцов сухого концентрата, различающихся как содержанием магнитной фазы, так и составом используемого стабилизатора (примеры 2-15). According to the described method, a number of samples of dry concentrate are prepared, differing both in the content of the magnetic phase and in the composition of the stabilizer used (examples 2-15).

П р и м е р 3. Получение образца сухого концентрата проводят следующим образом. Частицы феррита марганца готовят по одой из известных методик. Условия стабилизации, экстракции стабилизированных частиц и выделения концентрата такие же, как и в примере 2. В качестве стабилизатора используют смесь олеиновой кислоты и фракции природных нафтеновых кислот в соотношении 1:2 (пример 16). Экстракцию стабилизированных частиц проводят углеводородной фракцией, выкипающей в пределах 80-140оС. Получен образец, имеющий намагниченность насыщения 240 кА/м.PRI me R 3. Obtaining a sample of dry concentrate is carried out as follows. Manganese ferrite particles are prepared according to one of the known methods. The conditions for stabilization, extraction of stabilized particles and separation of the concentrate are the same as in example 2. As a stabilizer, a mixture of oleic acid and natural naphthenic acid fractions in a ratio of 1: 2 is used (example 16). The extraction of trapped particles is carried hydrocarbon fractions boiling in the range 80-140 ° C to obtain a sample having a saturation magnetization of 240 kA / m.

Образцы, полученные в примерах 1-3 после длительного хранения (9 мес), растворяли в керосине или в других средах (примеры 14, 15) и определяли устойчивость полученных коллоидных растворов. Устойчивость определяли центрифугированием при g 8000 в течение 1 ч. По отсутствию осадка после центрифугирования судили об устойчивости образцов. The samples obtained in examples 1-3 after long-term storage (9 months) were dissolved in kerosene or in other media (examples 14, 15) and the stability of the obtained colloidal solutions was determined. Stability was determined by centrifugation at g 8000 for 1 h. The absence of sediment after centrifugation was used to judge the stability of the samples.

Состав и свойства образцов концентрата, полученных в примерах 1-3, приведены в таблице. The composition and properties of the samples of the concentrate obtained in examples 1-3 are shown in the table.

Как следует из результатов, приведенных в таблице, полученные образцы сухого концентрата обладают более высокой намагниченностью, сохраняют свои свойства после длительного хранения, могут быть использованы для приготовления устойчивых коллоидных растворов в различных углеводородных фракциях или кремнийорганических жидкостях, а простота технологии их получения открывает широкие перспективы для промышленного производства. As follows from the results given in the table, the obtained samples of dry concentrate have a higher magnetization, retain their properties after long-term storage, can be used to prepare stable colloidal solutions in various hydrocarbon fractions or organosilicon liquids, and the simplicity of their preparation opens up wide prospects for industrial production.

Экономическая эффективность предлагаемого изобретения очевидна. Высокая стабильность свойств позволяет заблаговременно наработать концентрат в требуемых объемах. Кроме того изобретение позволяет значительно упростить хранение и транспортировку ферромагнитного материала и приготовление на его основе магнитной жидкости с заданной концентрацией дисперсной фазы. The economic efficiency of the invention is obvious. High stability of properties allows you to pre-accumulate the concentrate in the required volumes. In addition, the invention can significantly simplify the storage and transportation of ferromagnetic material and the preparation on its basis of magnetic fluid with a given concentration of the dispersed phase.

Claims (1)

1. СУХОЙ КОНЦЕНТРАТ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ, содержащий высокодисперсные частицы железосодержащего окисного соединения и стабилизатор, содержащий олеиновую кислоту, отличающийся тем, что он содержит стабилизатор, дополнительно содержащий поверхностно-активное вещество, выбранное из группы: фракция синтетических или природных нафтеновых кислот, кислот, выделяемых при щелочном гидролизе технических растительных масел и синтетических жирных кислот, взятых в соотношении, мас.%:
Олеиновая кислота - 1 - 20
Поверхностно-активное вещество - 20 - 1
при этом концентрат содержит высокодисперсные частицы железосодержащего окисного соединения и стабилизатор в следующем соотношении, мас.%:
Высокодисперсные частицы железосодержащего окисного соединения - 65 - 85
Стабилизатор - Остальное
2. Концентрат по п.1, отличающийся тем, что в качестве технических растительных масел используют рапсовое или кориандровое.
1. DRY MAGNETIC LIQUID CONCENTRATE, containing highly dispersed particles of an iron-containing oxide compound and a stabilizer containing oleic acid, characterized in that it contains a stabilizer, additionally containing a surfactant selected from the group: fraction of synthetic or natural naphthenic acids, acids released when alkaline hydrolysis of industrial vegetable oils and synthetic fatty acids, taken in the ratio, wt.%:
Oleic acid - 1 - 20
Surfactant - 20 - 1
wherein the concentrate contains highly dispersed particles of an iron-containing oxide compound and a stabilizer in the following ratio, wt.%:
Fine particles of iron-containing oxide compound - 65 - 85
Stabilizer - Other
2. The concentrate according to claim 1, characterized in that rapeseed or coriander is used as technical vegetable oils.
RU92015452A 1992-12-30 1992-12-30 Magnetic fluid dry concentrate RU2056066C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92015452A RU2056066C1 (en) 1992-12-30 1992-12-30 Magnetic fluid dry concentrate

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92015452A RU2056066C1 (en) 1992-12-30 1992-12-30 Magnetic fluid dry concentrate

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92015452A RU92015452A (en) 1995-05-20
RU2056066C1 true RU2056066C1 (en) 1996-03-10

Family

ID=20134788

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92015452A RU2056066C1 (en) 1992-12-30 1992-12-30 Magnetic fluid dry concentrate

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2056066C1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464660C1 (en) * 2011-07-19 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный университет" Method of preparing magnetosensitive aerosol for magnetographic flaw detection
RU2558143C1 (en) * 2014-04-08 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Dry concentrate of magnetic liquid and method for production thereof
RU2654188C1 (en) * 2017-01-10 2018-05-16 Дмитрий Игнатьевич Дорофеев Method of grassland forest fire extinguishing

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 3215572, кл. C 01G 49/08, опублик. 1965. Патент США N 3843540, кл.252-62.52, опублик. 1974. Авторское свидетельство СССР N 457666, кл. C 01G 49/08, опублик. 1975. Авторское свидетельство СССР N 649657, кл. C 01G 49/08, опублик. 1979. Авторское свидетельство СССР N 833545, кл. C 01G 49/08, опублик. 1981. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464660C1 (en) * 2011-07-19 2012-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный университет" Method of preparing magnetosensitive aerosol for magnetographic flaw detection
RU2558143C1 (en) * 2014-04-08 2015-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Dry concentrate of magnetic liquid and method for production thereof
RU2654188C1 (en) * 2017-01-10 2018-05-16 Дмитрий Игнатьевич Дорофеев Method of grassland forest fire extinguishing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3843540A (en) Production of magnetic fluids by peptization techniques
US4094804A (en) Method for preparing a water base magnetic fluid and product
USRE32573E (en) Process for producing a ferrofluid, and a composition thereof
US5505880A (en) Magnetorheological Fluid
JPS6311525A (en) Superparamagnetic solid fine particle
US5043070A (en) Magnetic solvent extraction
US4025448A (en) Superparamagnetic wax compositions useful in magnetic levitation separations
US5085789A (en) Ferrofluid compositions
RU2056066C1 (en) Magnetic fluid dry concentrate
CN108421533A (en) A kind of magnetic nanoparticle of surface modification, preparation method, application and regeneration method
JPH0413842B2 (en)
RU2422932C1 (en) Method of preparing magnetic liquid
RU2384909C1 (en) Method of preparing magnetic liquid
DE3624626A1 (en) Process for separating off substances from a mixture of substances using magnetic liquids
CS236469B2 (en) Method of titanium and iron containing dye stuffs' separation from raw kaolinitic clay
JPH11260620A (en) Improved manufacture of oil-based magnetic fluid
CN1413945A (en) Preparation method of water-base acid Co ferrite CoFe2O4 magnetic solution
RU2208584C2 (en) Method of preparing magnetic fluid
RU2071832C1 (en) Method of suspension preparation for mineral resources separation by density in inhomogeneous magnetic field
SU1074826A1 (en) Method for preparing aqueous magnetic liquid
CA2315704A1 (en) A magnetic fluid, a process and a device for its production
RU2339106C2 (en) Method for magnetic fluid obtaining
Meilinda et al. Preparation of liquid emulsion membranes for separation of gadolinium (III) from samarium (III) with tributyl phosphate or di-(2-Ethylhexyl) phosphoric acid extraction based on emulsion stability
SU1684323A1 (en) Method of preparing colloid stabilizer for magnetite dispersed in hydrocarbon media
JPS61112306A (en) Method of improving conversion into novel magnetic fluid prom magnetic fluid