就业指导与职业规划结课。
**。专业名称机械设计制造及其自动化。
班级机电三班。
姓名张顺利。
学号 11010334
指导教师刘永福
2023年12月24日。
宜宾职业技术学院。
毕业**选题报告。
宜宾职业技术学院。
毕业**成绩评定表(一)
宜宾职业技术学院。
毕业**成绩评定表(二)
宜宾职业技术学院。
毕业**答辩记录表。
摘要。本文在介绍磁性液体概念的基础上,简要说明了磁性液体的组成、特性和分类,并介绍了不同类型磁性液体的制备方法;在分析说明了磁性液体的工作原理的同时,说明了磁性液体的应用领域,如密封、润滑,最后在注明磁性液体发展现状的基础上,结合科技发展前沿,讨论了磁性液体的应用前景。
关键词:磁性液体;制备方法;应用领域;应用前景。
abstract
based on the introduction of magnetic fluid on the basis of the concept, brief descriptions of the magnetic fluid composition, characteristics and classification, and describes the different types of preparation method of magnetic fluid。 in the analysis of the working principle of magnetic liquid at the same time, the application of magnetic liquid, such as sealing, lubricating, finally indicate magnetic liquid based on the current situation, combined with the development of frontier science and technology, discusses the application prospect of magnetic fluid.
key words:magneticliquid。 preparation method。 application。 applicationprospect.
目录。磁性液体自从上世纪6o年代中期问世以来,就以它成本低、能耗少、无污染和适用范围广等特点,一直受到人们广泛的关注。目前磁性液体在各类科学研究和工程技术部门都产生新的变革,它的应用已深入到电子、化工、能源、冶金、仪表、环保、医疗卫生等许多方面,成为热门研发领域。
由于磁性液体技术含量高,制备工艺复杂,目前国际上对磁性液体的研究非常活跃,如现在国内外正积极研制的金属系磁性液体,其磁性颗粒为铁(fe)、镍(ni)、钴(co)等金属,合金及其氮化物。近年来,磁性液体新的应用领域不断被发现,新的应用技术也不断被提出,如磁性纳m微粒(磁性液体)在医疗上特别在防治肿瘤等领域中的应用已经成为一个研究热点。由于磁性液体技术的研究层次及其应用技术尚未成熟,使其应用领域的开拓受到了较大的限制,并制约了该产业的形成与发展。
对从事该方面研究的学者还有许多艰巨的工作要做。目前我国社会各界对纳m磁性材料日益重视,在磁性液体技术的研究方面已经取得了一些突破,在国内也形成了几家产业化生产厂家,但与发达国家的应用水平以及磁性液体的潜在应用前景相比,还有很大的差距。
本文将对此行液体的制备方法进行介绍,同时在对其应用现状进行分析的基础上,**其应用前景。
磁性液体(magnetic liquids),又称磁流体(magnetic fluids)、铁磁性流体(ferromagnetic fluids)、磁性胶体(magnetic colloids),具有液态载体的流动性、润滑性以及密封性。它是由纳m级(10nm以下)的强磁性微粒高度弥散于某种液体之中所形成的稳定的胶体体系。通常强磁性微粒选用fe3o4,除此之外还可以是铁和氮化铁。
磁性液体中的磁性微粒必须非常小,以致在基液中呈现紊乱的布朗运动。这种热运动足以抵消重力的沉降作用以及削弱粒子间电、磁相互凝聚作用,不产生沉淀和凝聚。
磁性液体(magnetic fluid/ferro fluid)的结构,是由单分子层(2nm)表面活性剂(surfactant)包覆的、直径小于10nm的单畴磁性颗粒高度弥散于某种载液(carrier liquid)中而形成的稳定“固-液”两相胶体溶液。如图1-1所示。
磁性液体的组成如下:
图1-1 磁性液体的组成。
1)纳m级磁性颗粒。
磁性液体中的纳m磁性颗粒(magnetic particles),如纳m级金属氧化物(fe3o4)及铁氧体[cofe2o4、(mn-zn)fe2o4等]、金属(铁、钴、镍及其合金)或铁磁性氮化铁[feχn(2<χ<8)],这些磁性颗粒粒径非常小,以至于在液体中呈现出紊乱的布朗运动,这种热运动足以能够抵消重力的沉降作用和削弱粒子间的电磁凝聚作用,在重力和磁场力的作用下,始终稳定地分散在载液中,不凝聚也不沉淀。
2)表面活性剂和载液。
理想的表面活性剂,应该是那些永久地吸附在粒子界面上的表面活性剂,它的特殊功能在于它既能适应于一定的载液性质,又能适应于一定粒子的界面要求。这样的表面活性剂必须具有特殊的分子结构:一端有一个对磁性粒子界面产生高度亲和力的钉扎功能团,也称为“头”;另一端还需要有一个极易分散于某种载液中且有适当长度的弹性“尾”,在许多表面活性剂分子中,其“头”和“尾”通过醚键和铵键相连接。
不同载液的磁性液体要选用不同的表面活性剂,恰当的表面活性剂能防止磁性颗粒的氧化、削弱静磁吸引力、克服范德瓦耳斯力的颗粒聚集、改变磁性颗粒表面性质,使颗粒与载液浑成一体,在磁场力的作用下整体移动。
载液的种类很多,根据磁性液体用途的不同,一般分为极性液体和非极性液体,通常的载液有烃类、酯类、聚苯醚类、氟化碳类、硅油类、液态金属(水银、镓)、水、煤油等。
综上所述,对载液和纳m级磁性颗粒均具有钉扎作用的表面活性剂若选择适当,既能对磁性颗粒进行单分子层的包覆,又能和载液浑成一体,从而使得磁性液体既具有液体的流动性又具有固体磁性材料的磁性,是一种性能独特、应用广泛的新型纳m液态功能材料。它只有在外磁场作用下才显示出奇异特性,理想的磁性液体磁滞回线是一条过坐标原点的s形曲线,无磁滞现象。磁性液体技术是一门涉及物理、化学、力学、流变学等多学科的交叉边缘学科,是材料科学中的一支新秀。
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