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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
综述了国内外纳米磁性液体材料的发展现状。磁性液体材料是一种特殊的新型材料,是由磁性纳米微粒(一般要求小于10nm)均匀弥散于某种液体基液中所构成的稳定体系。同时具有磁性和流动性,因此具有许多独特的磁学,流动力学,光学和声学特性。系统介绍了目前纳米磁性液体材料根据纳米磁性液体材料中的铁磁性固体颗粒的不同的分类及纳米磁性液体材料的基本性质。最后综述介绍了纳米磁性液体依据其独有的特殊性能和其在化工环保、印刷制造、医疗卫生、仪器仪表、航天航空中典型应用。同时比较了国内外纳米磁性液体材料的发展状况。  相似文献   

2.
根据磁性液体的超顺磁特性,提出了一种调谐式磁性液体减振器。该减振器由非磁性液缸、电磁线圈和磁性液体构成,通过电磁线圈施加外部磁场,改变非磁性液缸内磁性液体的固有晃动频率,使其能在较宽的频率范围内达到最佳减振效果。根据磁性液体的伯努利方程和连续性方程得到磁性液体固有晃动频率的表达式。实验验证了该减振器在不施加外部磁场时相当于传统调谐液体阻尼器,当外部振动频率变化时,可以改变外加磁场使得减振器的减振效果不会随着外部振动频率的变化而降低。同时还发现,外加磁场不仅能通过改变频率来增强减振效果,较大的磁场也会使得减振效果略有提升。  相似文献   

3.
区别动态的磁性液体雕塑塔设计,在提出彩色磁性液体雕塑塔概念的基础上,利用自制的磁性液体雕塑塔,加入配置的彩色透明液体,研制出彩色磁性液体建筑雕塑装置。在建筑雕塑方面,进一步拓展了我国磁性液体的应用研究工作。  相似文献   

4.
制约低温大直径磁性液体密封在实际应用中的关键因素之一是起动扭矩过大。为了使低温大直径磁性液体密封在实际中得到很好的应用,我们制备了耐低温磁性液体,测定了该磁性液体的粘温性能。以-40℃,直径为140mm的磁性液体密封为例,在低温室内研究了影响磁性液体密封起动扭矩大小的因素,如磁性液体注入量,密封的级数、常温(15℃)下放置的时间等。从一般形式的Navier-Stokes方程出发,考虑磁性液体在低温下的粘度变化,推导了低温大直径磁性液体旋转密封扭矩公式,并对实验结果进行了理论分析。利用这些研究结果所设计的低温大直径磁性液体密封被授予了国家发明专利,在某些领域得到了广泛应用。  相似文献   

5.
利用磁天平和电子天平测量了不同电流和高度下磁性液体的表观密度。使用霍尔传感器测量不同电流下轴线上的磁场强度,通过origin软件对磁场强度拟合并求偏导,得到不同电流下轴线上的磁场梯度分布曲线。根据磁性液体的Bernoulli方程推导了磁性液体表观密度的表达式,磁性液体的表观密度由磁性液体的固有密度、磁化强度以及外加磁场及磁场梯度决定。无磁场作用时,磁性液体密度各处相等,说明磁性液体中的纳米磁性颗粒均匀分散在载液中;有外磁场作用时,随着外加磁场增强,磁场梯度也逐渐增强,导致磁性液体中悬浮的磁性颗粒移动到磁场及磁场梯度增强的位置,使得该处磁性液体的表观密度增加,理论结果与实验结果一致。  相似文献   

6.
自制了一套磁性液体演示仪。该演示仪利用激光传感器来检测磁性液体悬浮高度,添加数码管实时显示电路,测量磁性液体液面凸起高度变化与磁场的关系,能精确而直观地演示磁性液体的悬浮特性。该仪器操作简单、性能稳定、效果明显,能应用于课堂演示等场合,在实际应用中取得了良好的效果。  相似文献   

7.
针对现有磁性液体视密度测量装置在实际测量过程中的繁琐及实验误差较大的弊端,设计了一台磁性液体悬浮性能测试智能装置,并以此通过计算机界面在线显示磁性液体悬浮性能的测试过程和规律曲线。结果表明,悬浮性能与磁场强弱、磁场梯度大小相关,磁场越强,梯度越大的液层,磁性液体悬浮性能越强。智能装置使纳米磁性液体悬浮性能的整个测试过程和测试方法更加简单直观,整体实验误差较小。通过对其影响因素所进行的理论分析,可为磁性液体在矿山选矿、物质分离等方面的潜在应用提供理论基础。  相似文献   

8.
根据磁性液体中磁性粒子的不同,分别介绍了铁氧体型、金属型和氮化铁型磁性液体的制备方法,并对磁性液体制备的发展方向进行展望。根据磁性液体性质,介绍了磁性液体在密封、精细研磨、润滑等工业以及其它诸多领域的应用。随着对磁性液体的性质和作用研究的深入,它的应用将更广泛。  相似文献   

9.
概述了磁性液体的组成和研究状况,对磁性液体的稳定性进行了分析,简述了磁性液体的制备方法.磁性液体将会有它广阔的应用前景.  相似文献   

10.
通过对水和磁性液体表面张力演示实验的研究,分析了液体表面张力存在的内在因素,使学生对表面张力有更深的认识.水和磁性液体表面张力演示实验的对比研究,为物理实验的课堂演示增加了内容,从现象入手,逐步分析其本质,大大地激发了学生的学习兴趣,并通过对磁性液体表面张力的研究,为磁性液体在润滑、密封等领域的应用提供一些启示.  相似文献   

11.
为研究往复轴磁性液体密封所存在的问题,从实验中探析了往复轴在不同速度和不同行程时磁性液体的流动状态,研究了往复轴磁性液体密封耐压能力和往复轴运动速度及位移的关系,并得出了密封失效的原因,提出了新型往复轴磁性流体密封结构的构思.  相似文献   

12.
磁性液体密封机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据悬浮液的分散团聚理论,提出了磁流变效应的机理,并推导出磁流变液屈服应力公式。根据磁流变流体的磁流变效应,推导出了磁性液体密封压力的计算公式,磁性液体的密封压力与磁性液体的屈服应力、密封结构的长度和间隙相关。采用狭缝式磁流变液流变性能测试系统,测试了现有磁性液体的屈服应力,对已有的磁流体密封装置进行了实验研究,该公式计算结果与实验结果吻合。  相似文献   

13.
介绍了大连大学纳米磁性液体工作室的教师是如何以趣味纳米磁性液体选修课为主干,创新基金、创业大赛、科技作品、发表论文、考研等为枝叶树型结构的第二课堂,培养学生创新意识的实践与思考。  相似文献   

14.
为满足磁性液体表观密度测试需要,研制了智能化磁性液体表观密度测试仪。根据单臂天平法的测试原理,利用可控升降台和程控电源实现磁场梯度变化,通过力敏传感器和AD转换器完成测锤力-电信号转换和处理,在单片机控制下将测试数据发送至上位机。设计基于LabVIEW的上位机操作程序,在"高度恒定改变磁场"和"磁场恒定改变高度"两种测试条件下,直接点击操作界面程控电源和步进电机各控制按钮,实现数据接收和处理、参数调节、结果显示和保存等功能。对自行制备的白油基磁性液体测试结果表明,表观密度随励磁电流增大而非线性增大;随测锤相对高度升高而非线性减小。全部测试操作过程简单方便,结果显示直观,提高了测量精度,满足在不同条件下磁性液体特性测试的需求。  相似文献   

15.
共沉淀法制备磁性液体的粒度和纯度控制   总被引:7,自引:0,他引:7  
提出化学共沉淀法制备Fe3O4磁性液体的工艺流程包括溶液配制、化学反应和包覆分散三个阶段,其技术关键是控制Fe3O4磁性微粒的纯度、粒度和分散性。从理论和实验的角度,详细分析了在各阶段各种工艺参数对磁性颗粒纯度控制和粒度控制的影响原理、影响程度和影响规律。说明各阶段不同工艺参数的合理匹配,是能够成功地制备出品质优良的磁性液体的关键。  相似文献   

16.
为了扩展Fe-Ni合金纳米粒子的应用,采用直流电弧等离子体法在55%Ar+25%H_2+20%SiH_4的混合气氛中制备了SiO_2包覆Fe-Ni合金纳米粒子,并用其作为磁性粒子、油酸和十二烷基苯磺酸钠的混合液为表面活性剂、全氟碳油为基液制备了磁性液体。用黏度计和震动样品磁强计测试了制备的全氟碳油基磁性液体的黏度和磁性。结果表明,用SiO,包覆Fe-Ni合金纳米粒子作为磁性粒子制备的全氟碳油基磁性液体,在25℃,黏度为36.6~75.3 Pa·s;85℃,黏度为10.9~38.6 Pa·s;室温下饱和磁化强度为4.6~15.5 A·m~2/kg。  相似文献   

17.
磁性液体纳米磁性颗粒空间分布的演示实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据磁性液体的表观密度随磁场梯度变化的特性,自制了"磁性液体纳米磁性颗粒空间分布的演示实验装置".利用此实验装置,可以演示不同密度的非磁性综合体,在磁场增强的情况下.向磁场梯度小的位置运动的过程,直观、定性地反映了在磁场梯度作用下纳米磁性颗粒的空间分布情况,激发学生深入研究的兴趣.使用特斯拉计测量了线圈周围的磁场分布情况,研究实验过程中产生的现象.  相似文献   

18.
磁性物质的热力学性质和研究方法与气体、液体等简单热力学系统的性质有所不同,在本论文中有针对性地讨论磁性物质所遵循的热力学物态方程,并讨论磁性物质的内能、熵、焓等状态参量所满足的关系,以及推导出磁性物质体系的自由能、吉布斯函数、Maxwell关系和磁性物质体系的比热容。  相似文献   

19.
采用等离子体手段,在自行研制的等离子体反应装置上,对常压下气-液两相混合介质NH3和Fe(CO)5分子进行充分活化和电离,制备出导热油基纳米磁性液体;通过控制等离子体放电参数和反应时间,探索到制备导热油基纳米磁性液体并缩短工艺流程的实验方法。  相似文献   

20.
利用磁性液体在外加磁场时出现的罗森史维格尖峰,展示了不同磁体的三维磁场分布。磁性液体展示了圆柱形磁体的磁场空间分布,比较了非磁性材料和磁性材料对圆柱形磁体磁场空间分布的影响;展示了2个错位锥形磁体、圆锥形磁体和圆锥螺旋形磁体的磁场空间分布,比较了磁场强度对圆锥螺旋形磁体尖峰的影响。  相似文献   

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