RU2625147C1 - Способ измерения намагниченности магнитной жидкости - Google Patents

Способ измерения намагниченности магнитной жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2625147C1
RU2625147C1 RU2016102300A RU2016102300A RU2625147C1 RU 2625147 C1 RU2625147 C1 RU 2625147C1 RU 2016102300 A RU2016102300 A RU 2016102300A RU 2016102300 A RU2016102300 A RU 2016102300A RU 2625147 C1 RU2625147 C1 RU 2625147C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
magnetic field
sample
sensor
magnetization
Prior art date
Application number
RU2016102300A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Жерновой
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
Priority to RU2016102300A priority Critical patent/RU2625147C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625147C1 publication Critical patent/RU2625147C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N24/00Investigating or analyzing materials by the use of nuclear magnetic resonance, electron paramagnetic resonance or other spin effects
    • G01N24/08Investigating or analyzing materials by the use of nuclear magnetic resonance, electron paramagnetic resonance or other spin effects by using nuclear magnetic resonance
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения намагниченности магнитной жидкости. Техническим результатом является повышение точности измерений намагниченности магнитной жидкости и снижение необходимого минимального объема исследуемого образца. Технический результат достигается измерением магнитного поля в эллипсоидном образце с магнитной жидкостью, причем образец содержит плоскую полость с одним датчиком для измерения магнитного поля методом магнитного резонанса. Магнитное поле находится как отношение разности частот магнитного резонанса при индукции внешнего магнитного поля параллельной плоскости с датчиком и перпендикулярной плоскости с датчиком к гиромагнитному отношению частиц в датчике магнитного резонанса. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области магнитных измерений, а именно к способам измерения намагниченности коллоидных растворов ферромагнитных наночастиц (магнитных жидкостей) с использованием методов электронного или ядерного магнитных резонансов, и может быть использовано для контроля качества магнитных жидкостей при их производстве и в процессе их эксплуатации.
Известен способ измерения намагниченности магнитной жидкости путем поочередного помещения образцов из нее, имеющих формы цилиндра и шара, в сильное постоянное однородное магнитное поле, напряженность которого Н можно менять, и переменное слабое магнитное поле с постоянной частотой, например в катушку датчика спектрометра ядерного магнитного резонанса. Измерив напряженности магнитного поля H1 и Н2, при которых получаются максимальные сигналы ЯМР с образцами в виде цилиндра и шара соответственно, можно вычислить намагниченность магнитной жидкости по формулам M=3(H2-H1), если ось цилиндра параллельна вектору напряженности магнитного поля Н, или М=6(Н12), если ось цилиндра нормальна вектору Н. Недостаток способа в необходимости иметь дорогостоящий спектрометр ЯМР с меняющимся магнитным полем и в необходимости замены образцов. Способ описан в патенте RU 2361195 С1, опубл. в бюлл. №19, 10.07.2009, авторы Жерновой А.И., Рудаков Ю.Р.
Известен другой способ измерения намагниченности магнитной жидкости, описанный, например, в статье «Получение кривой намагничивания дисперсии парамагнитных наночастиц путем нахождения намагниченности и намагничивающего поля методом ЯМР», опубликованной в журнале Научное приборостроение, 2009, т. 19, №3, с. 57-61, авторы А.И. Жерновой, В.Н. Наумов, Ю.Р. Рудаков. В этом способе исследуемую магнитную жидкость, заполняющую два параллельно расположенных стеклянных цилиндра 10 (фиг. 1), помещали в магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом 3. В щели между цилиндрами и на боковой поверхности одного из них были установлены датчики ядерного магнитного резонанса 1 и 2, с помощью которых измерялись напряженность и индукция магнитных полей в местах их расположения. Датчик 1, установленный между цилиндрами, где линии напряженности магнитного поля параллельны поверхностям цилиндров, измерял напряженность магнитного поля Н внутри магнитной жидкости, а датчик 2, установленный вблизи боковой поверхности одного из цилиндров, где линии напряженности нормальны поверхности цилиндра, измерял индукцию магнитного поля В внутри магнитной жидкости. Намагниченность определялась по формуле М=(В/μо)-Н. Основной недостаток этого способа состоит в измерении В и Н двумя датчиками, расположенными в разных местах образца, так как при этом небольшое различие индукции внешнего магнитного поля в местах расположения датчиков 1 и 2 приводит к ошибке вычисления величины (В/μо)-Н, а следовательно, и намагниченности М. Другой недостаток состоит в необходимости иметь два цилиндрических образца, что увеличивает необходимый объем магнитной жидкости. Этот способ можно принять за прототип.
Для устранения указанных выше недостатков известных способов предлагается способ, в котором, как и в известных способах, для измерения намагниченности магнитной жидкости образец из нее 10 помещается во внешнее постоянное однородное магнитное поле, создаваемое магнитом 3 (фиг. 2 и 3). Образец 10 имеет форму заполненного исследуемой магнитной жидкостью эллипсоида вращения (например, цилиндра или шара), имеющего параллельную оси эллипсоида свободную от магнитной жидкости плоскую полость, в центре которой находится один не содержащий магнитной жидкости датчик ядерного или электронного магнитного резонанса для измерения магнитного поля. Если образец по отношению к линиям магнитной индукции занимает положение, показанное на фиг. 2, в котором плоскость полости в образце параллельна линиям индукции внешнего магнитного поля, создаваемого магнитом 3, то напряженность поля в полости равна напряженности поля Н внутри магнитной жидкости, а если образец по отношению к линиям магнитной индукции занимает положение, показанное на фиг. 3, где плоскость полости в образце нормальна линиям индукции внешнего магнитного поля, то индукция в полости. В равна индукции магнитного поля внутри магнитной жидкости (Об этом говорится, например, в учебнике «Электричество». М.: Наука, 1985. 576 с., автор Калашников С.Г.). В результате, измерив датчиком магнитного резонанса напряженность магнитного поля Н при взаимном положении образца и магнита, которое показано на фиг. 2, а затем повернув образец или магнит на 90 градусов и измерив тем же датчиком магнитную индукцию В при взаимном положении образца и магнита, которое показано на фиг. 3, можно определить намагниченность по формуле: М=(В/μo)-Н, где μo - магнитная постоянная. Если для измерения магнитного поля применить датчики магнитного резонанса протонов или электронов, то в положении образца, показанном на фиг. 1, измеряется резонансная частота f1н⋅H, а в положении образца, показанном на фиг. 2, измеряется резонансная частота f2в⋅B, где βн и βв - гиромагнитные отношения, связанные между собой: βнво, поэтому для определения намагниченности можно использовать выражение M=(f1-f2)/βн, где при использовании резонанса протонов βн=53,4(Гц⋅м/А), а при использовании резонанса электронов β=35244(Гц⋅м/А).
Пример реализации предлагаемого способа
Для проверки осуществимости предлагаемого способа была использована экспериментальная установка, схема которой описана в прототипе и приведена на фиг. 1. Образец магнитной жидкость имел вид сдвоенного цилиндра 10, в полости между половинками которого был расположен датчик магнитного резонанса (ЯМР) 2 для измерения внутреннего магнитного поля в образце, содержащий радиочастотную катушку, надетую на хлорвиниловую трубку, соединяющую резервуар, расположенный в магнитном поле сильного постоянного магнита 4 поляризатора, с трубкой датчика ядерного магнитного резонанса, расположенного в однородном магнитном поле магнита 5. Имеющийся в прототипе датчик магнитного резонанса 1 отсутствовал. Катушка датчика ЯМР 2 была присоединена к генератору радиочастоты 8(переключатель 7 отсутствовал). Катушка датчика сигнала ЯМР приемного устройства 5 была присоединена к измерителю магнитной индукции 6, регистрирующему сигнал ЯМР. Образец магнитной жидкости 10 был помещен в магнитное поле с индукцией В, создаваемое магнитом 3. Поворотом магнита 3 или образца 10 направление В можно было устанавливать параллельно или перпендикулярно плоскости полости, где расположена катушка датчика ЯМР 2. Для измерения намагниченности исследуемой магнитной жидкости на катушку датчика ЯМР 2 было подано напряжение от генератора радиочастоты 8. Индукция В была установлена параллельно плоскости полости, в которой расположен датчик ЯМР 2, и изменением частоты генератора 8 установлена и измерена частота ЯМР f1, при которой сигнал на выходе прибора Ш1-1 меняет полярность. Затем поворотом магнита 3 на 90 градусов направление создаваемой магнитом 3 индукции В сделали перпендикулярным плоскости полости, в которой расположен датчик ЯМР 2, и подобрали и измерили частотомером 9 частоту генератора 8 f2, при которой сигнал ЯМР на выходе прибора Ш1-1 изменил полярность. Намагниченность в единицах А/м нашли по формуле M=(f2-f1)/βн, она оказалась такой же, как при измерениях методом-прототипом с использованием двух разных датчиков ЯМР. Таким образом, отличие предлагаемого способа от прототипа состоит в том, что в прототипе частоты f1 и f2 измеряют при одинаковом взаимном расположении образца 10 и магнита 3 двумя разными датчиками 1 и 2, расположенными в разных местах образца, где направления В относительно стенки образца отличаются на 90 градусов, а в предлагаемом способе частоты f1 и f2 измеряют одним датчиком 2, расположенным в центре образца, при двух взаимных угловых положениях образца 10 и магнита 3 (датчик ЯМР 1 и переключатель 7 отсутствуют). Применение одного датчика ЯМР вместо двух значительно упростило процедуру измерения намагниченности, так как сделало ненужной настройку на условие f1=f2 при отсутствии исследуемого образца, осуществляемую изменением топографии магнитного поля магнита 3. Так как удовлетворительную настройку двух датчиков, расположенных в разных местах магнита, на условие f1=f2 осуществить практически невозможно (особенно при измерениях с изменением температуры), то предусмотренная формулой изобретения замена двух датчиков измерения магнитного поля одним приводит к уменьшению ошибки измерения намагниченности.

Claims (1)

  1. Способ измерения намагниченности магнитной жидкости путем помещения образца из нее во внешнее постоянное однородное магнитное поле и регистрации сигнала магнитного резонанса, отличающийся тем, что одним датчиком магнитного резонанса, не содержащим исследуемой магнитной жидкости и расположенным в плоской полости внутри образца, измеряют две частоты магнитного резонанса: f1 - при индукции внешнего магнитного поля параллельной плоскости полости, в которой расположен датчик магнитного резонанса, и f2 - при индукции внешнего магнитного поля нормальной плоскости полости, в которой расположен датчик магнитного резонанса, намагниченность М находят по формуле M=(f1-f2)/β, где β - гиромагнитное отношение частиц в датчике магнитного резонанса.
RU2016102300A 2016-01-25 2016-01-25 Способ измерения намагниченности магнитной жидкости RU2625147C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102300A RU2625147C1 (ru) 2016-01-25 2016-01-25 Способ измерения намагниченности магнитной жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102300A RU2625147C1 (ru) 2016-01-25 2016-01-25 Способ измерения намагниченности магнитной жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625147C1 true RU2625147C1 (ru) 2017-07-17

Family

ID=59495325

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102300A RU2625147C1 (ru) 2016-01-25 2016-01-25 Способ измерения намагниченности магнитной жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625147C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU918830A1 (ru) * 1980-08-05 1982-04-07 Отделение ордена Ленина института химической физики АН СССР Способ измерени магнитной восприимчивости жидких образцов
RU2361195C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Способ измерения намагниченности магнитной жидкости
EP1981996B1 (en) * 2006-01-19 2014-04-09 Menon Biosensors, Inc. Magnetic resonance method to detect analytes
US8942931B2 (en) * 2011-04-20 2015-01-27 General Electric Company System and method for determining electrical properties using magnetic resonance imaging
US9046493B2 (en) * 2010-10-22 2015-06-02 T2 Biosystems, Inc. NMR systems and methods for the rapid detection of analytes

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU918830A1 (ru) * 1980-08-05 1982-04-07 Отделение ордена Ленина института химической физики АН СССР Способ измерени магнитной восприимчивости жидких образцов
EP1981996B1 (en) * 2006-01-19 2014-04-09 Menon Biosensors, Inc. Magnetic resonance method to detect analytes
RU2361195C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Способ измерения намагниченности магнитной жидкости
US9046493B2 (en) * 2010-10-22 2015-06-02 T2 Biosystems, Inc. NMR systems and methods for the rapid detection of analytes
US8942931B2 (en) * 2011-04-20 2015-01-27 General Electric Company System and method for determining electrical properties using magnetic resonance imaging

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Davydov et al. Nuclear-resonance magnetometer with a flowing liquid to measure weak fields
Davydov et al. A two-channel nutation nuclear-magnetic magnetometer for remote control of the magnetic-field induction
Davydov et al. On the sensitivity of running-fluid NMR magnetometers
US20160178710A1 (en) Method and apparatus for analyzing a sample volume comprising magnetic particles
CN103744039A (zh) 一种测量磁性软磁薄膜复数磁导率的方法
Perlo et al. Single-sided sensor for high-resolution NMR spectroscopy
Yang et al. Improved measurement of the low-frequency complex permeability of ferrite annulus for low-noise magnetic shielding
Davydov et al. A Remote Nuclear-Resonance Magnetometer for Measuring Intense Nonuniform Fields
RU2625147C1 (ru) Способ измерения намагниченности магнитной жидкости
RU2617723C2 (ru) Способ определения намагниченности вещества
CN109655771A (zh) 交流磁化率测量装置及其测量方法
CN207096028U (zh) 氧气浓度测量系统
CN113932939B (zh) 基于扫场法的铁磁共振测温方法
CN113820033B (zh) 一种基于铁磁共振频率的温度测量方法
Noltimier Use of the spinner magnetometer for anisotropy measurements
CN115718273A (zh) 一种基于磁感应强度测量物体磁化率的装置及其测量方法
Davydov et al. Method for Measuring the Sensitivity of Nuclear-Resonance Magnetometers with Flowing Liquid
Khvalin A vector magnetometer for measuring weak fields
RU2361195C1 (ru) Способ измерения намагниченности магнитной жидкости
RU2739730C1 (ru) Способ измерения намагниченности вещества методом ядерного магнитного резонанса
RU2298202C1 (ru) Способ измерения напряженности магнитного поля
CN109839610B (zh) 基于正交原理的亥姆霍兹线圈常数交流校准系统及方法
Davydov et al. On the formation of a nutation line under conditions of magnetic field modulation
Martin et al. Improved NMR magnetometer for weak fields
RU173646U1 (ru) Магнитный структуроскоп

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200126