RU2057380C1 - Концентрат магнитной жидкости и способ его получения - Google Patents

Концентрат магнитной жидкости и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2057380C1
RU2057380C1 SU5068554A RU2057380C1 RU 2057380 C1 RU2057380 C1 RU 2057380C1 SU 5068554 A SU5068554 A SU 5068554A RU 2057380 C1 RU2057380 C1 RU 2057380C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetite
oleic acid
kerosene
magnetic fluid
solution
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Силаев
Original Assignee
Редкинский опытный завод
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 Редкинский опытный завод filed Critical Редкинский опытный завод
Priority to SU5068554 priority Critical patent/RU2057380C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2057380C1 publication Critical patent/RU2057380C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Compounds Of Iron (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

Использование: получение концентрированных магнитных жидкостей на углеводородной основе, которые при разбавлении дисперсионной средой устойчивы в сильных неоднородных магнитных полях и могут найти применение для разделения немагнитных материалов по плотности, например для безамальгационного извлечения шлихтового золота в магнитных сепараторах. Сущность изобретения: проводят осаждение магнетита из водного раствора смеси солей двух- и трехвалентного железа избытком аммиака совместным сливом реагентов в присутствии буферного раствора NH4OH-NH4Cl при рН 9 - 10 и 40 - 60oС в турбулентном реакторе идеального вытеснения непрерывно. Коллоидная устойчивость магнитной жидкости достигается при использовании для экстракции и пептизации раствора олеиновой кислоты в керосине из расчета 15 г олеиновой кислоты на 100 г сухого магнетита, при соотношении компонентов, мас.%: магнетит 51; олеиновая кислота 8; керосин 41; плотность ρ = 1,45 г/см3 намагниченность насыщения MS = 50 кА/м. 2 с. и 1 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к ферромагнитным материалам и технологии их получения, в частности к магнитным жидкостям, применяемым для разделения немагнитных материалов по плотности, например, для безамальгационного извлечения свободного золота из россыпных рудных концентратов, а также их используют для очистки сточных вод от нефтепродуктов.
Известен способ получения феррожидкости путем осаждения магнетита из водного раствора солей двух- и трехвалентного железа водным раствором щелочи периодическим методом с последующей многократной промывкой осадка водой, а затем соляной кислотой, полярным и неполярным растворителями с их отгонкой и последующей термообработкой с олеиновой кислотой в дисперсионной среде (1).
Известен также периодический метод осаждения магнита водным раствором аммиака (2).
Однако известные способы не обеспечивают устойчивости получаемых феррожидкостей в сильных магнитных неоднородных полях при разбавлении их до рабочих концентраций сепаратора (примерно ≈10 кА/м), технологические процессы многостадийны и сложны для промышленного освоения. Известная феррожидкость значительно полидисперсна, чем объясняется ее малая седиментационная устойчивость.
Цель изобретения получение магнитной жидкости концентрата (намагниченность не менее 50 кА/м), способной к разбавлению дисперсионной средой вплоть до намагниченности примерно 8 кА/м и не теряющий своей устойчивости в сильных неоднородных магнитных полях.
Цель достигается способом получения магнитной жидкости путем осаждения высокодисперсного (< 100 (< 100
Figure 00000001
)) магнетита с узким распределением по размеру частиц из водных растворов солей двух- и трехвалентного железа аммиаком при их совместном сливе непрерывным способом в реакторе идеального вытеснения. При этом рН реакционной среды и температура поддерживаются постоянными и оптимальными за счет образования буфера NH4OH NH4Cl в пределах рН 9-10, а температура 40-60оС.
На рис. 1 приведены кривые распределения частиц магнетита по размерам полученных периодическим (кривая II прототип) и непрерывным совместным сливом реагентов (кривая I) (кривые построены обобщением данных электронно-графического и магнитогранулометрического анализа); на фиг. 2 технологическая схема процесса; на фиг. 3 график, иллюстрирующий предлагаемый способ.
Отличительными признаками способа являются прием введения исходных реагентов, позволяющий осаждение магнетита вести при постоянном рН 9-10 за счет образования буфера непрерывно на протяжении всего синтеза, а также точно выдерживать температурный режим. При этом при времени контакта не более 2 мин получаются частицы магнетита со средним размером не более 90
Figure 00000002
и узким распреде- лением.
Технология способа состоит в следующем.
Смесь водного раствора солей двух- и трехвалентного железа в молярном соотношении, равном 1,4, вводят вниз трубчатого термостатированного реактора (реактор вытеснения) через тангенциальный смеситель, куда одновременно подают аммиак, взятый с избытком. Образовавшуюся реакционную смесь направляют на отстой в течение 1,5-2 ч, декантируют маточник, и осадок промывают водой.
Экстракцию водного магнетита в углеводородную дисперсионную среду проводят методом двойного ПАВ. Для олеиновой кислоты сущность межфазного переноса частиц Fe3O4·nH2O состоит в следующем. При смешении водного осадка магнетита с раствором олеиновой кислоты в углеводороде при рН 8-10 после полной нейтрализации кислоты образующаяся ее аммонийная водорастворимая соль сорбируется на частицах магнетита при 60оС. Это и есть 1-й ПАВ. Затем реакционную смесь нагревают при перемешивании выше 78оС (лучше 100оС), при этом аммонийная соль олеиновой кислоты разлагается, поверхность гидрофобизируется (2-й ПАВ) и происходит экстракция частиц магнетита в органическую среду с отделением водной фазы. Магнитную жидкость окончательно выделяют в магнитном декандере (принципиальная технологическая схема процесса представлена на фиг. 2).
Способ осуществляют следующим образом.
П р и м е р. В реактор вытеснения (фиг. 2), представляющий собой трубу с рубашкой для термостатирования, через расположенный внизу тангенциальный смеситель непрерывно дозируются растворы водного аммиака с расходом 31 л/ч и концентрацией 19 мас. и смеси железа с концентрацией Fe2+ 4,04% и Fe3+ 5,79% Fe3+/Fe2+1,43% с расходом 23 л/ч при температуре 40-60оС. Реакционная масса из реактора поступает в аппараты отстоя маточника и промывки магнетита от солей. Промытый водный магнетит с рН примерно 9,0 в количестве 2800 г в расчете на сухой смешивается с раствором олеиновой кислоты (420 г) в керосине (1800 г) при 60оС, затем при перемешивании нагревается до 100оС и выдерживается в течение 2 ч. После разделения фаз в отстойнике получают 4000 г магнитной жидкости, намагниченность насыщения Мs50 кА/м, плотность ρ 1,45 г/см3.
Магнитная жидкость разбавляется носителем до Мs 10 кА/м и не теряет устойчивости в неоднородном магнитном поле. Показателю качества также отвечает отсутствие гистерезиса в координатах М Н (фиг. 3).

Claims (2)

  1. Концентрат магнитной жидкости, содержащий высокодисперсный магнетит, олеиновую кислоту и керосин, отличающийся тем, что он содержит магнетит со средним размером частиц
    Figure 00000003
    и узким распределением по диаметру с максимальным отклонением
    Figure 00000004
    при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Высокодисперсный магнетит - 51
    Олеиновая кислота - 8
    Керосин (топливо ТС-1) - 41
    2. Способ получения концентрата магнитной жидкости, включающий осаждение магнетита из водного раствора смеси солей двух- и трехвалентного железа избытком аммиака, промывку осадка и пептизацию при нагревании в растворе олеиновой кислоты в керосине, отличающийся тем, что осаждение реагентов проводят в растворе, дополнительно содержащем хлористый аммоний при температуре 40 - 60oС.
  2. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что раствор олеиновой кислоты в керосине берут из расчета 15 г на 100 г сухого магнетита, а керосин из расчета получения концентрата магнитной жидкости с намагниченностью насыщения не менее 50 кА/м.
SU5068554 1992-09-14 1992-09-14 Концентрат магнитной жидкости и способ его получения RU2057380C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5068554 RU2057380C1 (ru) 1992-09-14 1992-09-14 Концентрат магнитной жидкости и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5068554 RU2057380C1 (ru) 1992-09-14 1992-09-14 Концентрат магнитной жидкости и способ его получения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2057380C1 true RU2057380C1 (ru) 1996-03-27

Family

ID=21616164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5068554 RU2057380C1 (ru) 1992-09-14 1992-09-14 Концентрат магнитной жидкости и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2057380C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586965C1 (ru) * 2015-03-27 2016-06-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого" ФГАОУ ВО "СПбПУ" Способ получения ферромагнитной жидкости
RU2602566C2 (ru) * 2015-04-06 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью магнитной жидкости и устройство его реализации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 457666, кл. C 01G 49/08, 1972. 2. Авторское свидетельство СССР N 568598, кл. C 01G 49/08, 1977. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586965C1 (ru) * 2015-03-27 2016-06-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого" ФГАОУ ВО "СПбПУ" Способ получения ферромагнитной жидкости
RU2602566C2 (ru) * 2015-04-06 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью магнитной жидкости и устройство его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4094804A (en) Method for preparing a water base magnetic fluid and product
US4089779A (en) Clarification process
US4019994A (en) Process for the preparation of aqueous magnetic material suspensions
WO1996002060A1 (en) Highly disperse magnetic metal oxide particles, processes for their preparation and their use
US5043070A (en) Magnetic solvent extraction
CN108726555A (zh) 一种基于离子液的沉淀回收稀土的方法
US7267777B2 (en) Method for the removal of contaminant metal ions from waste water
RU2057380C1 (ru) Концентрат магнитной жидкости и способ его получения
RU2384909C1 (ru) Способ получения магнитной жидкости
Arslan et al. Ion flotation and its applications on concentration, recovery, and removal of metal ions from solutions
RU2332356C1 (ru) Способ получения магнитной жидкости
JPH0233655B2 (ru)
JP2001259657A (ja) リンや重金属等の含有水の処理法
RU2390497C2 (ru) Способ получения магнетита
RU2339106C2 (ru) Способ получения магнитной жидкости
Ratnasari et al. One-step electrochemical synthesis of silica-coated magnetite nanofluids
SU861321A1 (ru) Способ получени феррожидкости
US4295971A (en) Method for clarifying slimes
RU2709870C1 (ru) Способ получения магнитной жидкости
SU568598A1 (ru) Способ получени феррожидкости
SU1103900A1 (ru) Способ магнитного обогащени железных руд
SU842028A1 (ru) Способ получени ферромагнитнойжидКОСТи
Hencl et al. The Application of High–Gradient Magnetic Separation to Water Treatment by Means of Chemically Precipitated Magnetite
RU1658752C (ru) Способ получения магнитной жидкости
RU2398298C2 (ru) Способ получения магнитной жидкости