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大气压介质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置与方法制造方法及图纸

技术编号:10965174 阅读:178 留言:0更新日期:2015-01-28 17:26
本发明专利技术公开了大气压介质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置与方法,属于化工设备技术领域。大气压质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置,管路三连通质量流量控制器一的一端;质量流量控制器一的另一端连通截止阀一的一端;管路四连通质量流量控制器二的一端,质量流量控制器二的另一端连通截止阀二的一端;管路五连通质量流量控制器三的一端,质量流量控制器三的另一端连通截止阀三的一端;截止阀一的另一端与管路一连通,截止阀二的另一端与管路一连通;管路一的末端进入在恒温浴内,截止阀三的另一端连通管路二,管路二的末端在恒温浴内;恒温浴具有温控仪,调节恒温浴温度。

【技术实现步骤摘要】
大气压介质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置与方法
本专利技术涉及大气压介质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置与方法,属于化工设备

技术介绍
磁性液体是一种超顺磁的软磁液体智能复合材料,由磁性颗粒、表面活性剂和载液三部分组成。磁性颗粒主要分为三大类:金属系、氧化铁系、氮化铁系。金属系磁性颗粒主要有Fe、Co、Ni及其合金,其极易被氧化,化学稳定性差,限制了金属系磁性液体的发展。氧化铁系磁性颗粒主要是Fe3O4,但其饱和磁化强度较低,不能制备高饱和磁化强度的磁性液体。氮化铁系磁性颗粒主要是ε-Fe3N,其饱和磁化强度较高,是制备高饱和磁化强度磁性液体的理想材料。目前,氮化铁磁性液体的制备技术主要有气相-液相法和等离子体CVD法。钢铁研究总院的徐教仁等人(申请号:98101595.6,氮化铁磁流体的制造方法)采用气相-液相法制备了氮化铁磁性液体,其2001年在《金属功能材料》期刊发表的文章“高饱和磁化强度氮化铁磁性液体的研制”显示,制备时间长达30小时,且需要通过添加沉淀剂或炉内聚沉方法来提高氮化铁磁性液体的饱和磁化强度,经过沉淀处理、固液分离、超声波分散等繁琐工艺。黄巍等人(申请号:200510064275.2,利用低挥发点浓缩剂制备氮化铁磁性液体的方法)也采用上述的气相-液相法装置制备了氮化铁磁性液体,制备时间仍然未缩短,但该专利技术将低挥发点浓缩剂添加到载液与表面活性剂的混合液中,提高了氮化铁磁性液体的饱和磁化强度。李学慧等人(申请号:200310105229.3,等离子体制备氮化铁磁性液体的方法及装置)采用等离子体方法制备了氮化铁磁性液体,将反应时间缩短为约2小时,但该方法是在气液两相体放电等离子体中合成了氮化铁磁性液体,反应过程非常复杂,对气液两相体放电机理及氮化铁磁性液体合成机理未进行研究,抑制了氮化铁磁性液体制备方法的进一步发展。
技术实现思路
为了克服上述的不足,本专利技术提供大气压介质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置与方法。本专利技术采取的技术方案如下:大气压质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置,管路三连通质量流量控制器一的一端;质量流量控制器一的另一端连通截止阀一的一端;管路四连通质量流量控制器二的一端,质量流量控制器二的另一端连通截止阀二的一端;管路五连通质量流量控制器三的一端,质量流量控制器三的另一端连通截止阀三的一端;截止阀一的另一端与管路一连通,截止阀二的另一端与管路一连通;管路一的末端进入在恒温浴内,截止阀三的另一端连通管路二,管路二的末端在恒温浴内;恒温浴具有温控仪,调节恒温浴温度,管路一上连通截止阀四的一端,截止阀四的另一端连通放电腔底端的进气口;介质阻挡层的外壁上具有接地电极,介质阻挡层的内部具有高压电极,高压电极的上端与接地电极之间连接有高频高压交流电源,高压电极与介质阻挡层的内壁之间是放电气隙,介质阻挡层的上端安装微孔板,微孔板的上部是反应腔,反应腔与放电腔之间具有微孔板,注入口的下部的一部分在反应腔内,注入口的上端具有单向阀,单向阀的上部连通流量表,流量表的上部连通储存室,冷却装置的下部排气口在反应腔内,反应腔的下部的外壁面上具有保温套。大气压介质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的方法,包括如下步骤:第一步,准备阶段:按质量比配制表面活性剂和载液混合液,超声处理15分钟,注入储存室,调节稀释Ar流量置换反应腔内的空气;第二步,反应阶段:将液态五羰基铁加热到30℃,调节携带Ar流量,将五羰基铁蒸汽携带进入放电腔,施加电压,生成大气压Ar/NH3/Fe(CO)5同轴介质阻挡放电等离子体,等离子体中Fe和N的活性基团反应生成ε-Fe3N磁性颗粒,被表面活性剂包覆的ε-Fe3N磁性颗粒均匀分散在载液中,形成氮化铁磁性液体;第三步,冷却阶段:制备实验结束后,为避免较热的磁性液体在空气中被氧化,继续通稀释Ar保护磁性液体,当反应腔内温度降为室温时,开启反应腔收集氮化铁磁性液体。本专利技术的有益效果:提出了利用大气压介质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置和方法,该方法将氮化铁磁性液体的制备周期从30小时缩短为约2小时,所制备的磁性液体流动性好,饱和磁化强度可达56.17mT。该方法大大节约了成本,是一种具有工业化应用前景的氮化铁磁性液体制备技术。附图说明图1是本专利技术的装置结构简图。图2是ε-Fe3N磁性颗粒的X射线衍射图。图3是ε-Fe3N磁性颗粒的透射电子显微镜照片。图4是ε-Fe3N磁性颗粒直径柱状分布图。图5氮化铁磁性液体的磁滞回线。图中:1.液态五羰基铁,2.恒温浴,3.温控仪,41.质量流量控制器一,42.质量流量控制器二,43.质量流量控制器三,51.截止阀一,52.截止阀二,53.截止阀三,6.保温套,7.高频高压交流电源,8.单向阀,9.流量表,10.储存室,11.冷却装置,12.排气口,13.注入口,14.反应腔,15.载液和表面活性剂混合液,16.微孔板,17.放电腔,18.高压电极,19.接地电极,20.等离子体,21.放电气隙,22.介质阻挡层,23.进气口,24.截止阀四,25.管路一,26.管路二,27.管路三,28.管路四,29.管路五。具体实施方式下面结合附图对本专利技术做进一步说明:如图1所示:大气压质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置,管路三27连通质量流量控制器一41的一端;质量流量控制器一41的另一端连通截止阀一51的一端;管路四28连通质量流量控制器二42的一端,质量流量控制器二42的另一端连通截止阀二52的一端;管路五29连通质量流量控制器三43的一端,质量流量控制器三43的另一端连通截止阀三53的一端;截止阀一51的另一端与管路一25连通,截止阀二52的另一端与管路一25连通;管路一25的末端进入在恒温浴2内,截止阀三53的另一端连通管路二26,管路二26的末端在恒温浴2内;恒温浴2具有温控仪3,调节恒温浴温度,管路一25上连通截止阀四24的一端,截止阀四24的另一端连通放电腔17底端的进气口23;介质阻挡层22的外壁上具有接地电极19,介质阻挡层22的内部具有高压电极18,高压电极18的上端与接地电极19之间连接有高频高压交流电源7,高压电极18与介质阻挡层22的内壁之间是放电气隙21,介质阻挡层22的上端安装微孔板16,微孔板16的上部是反应腔14,反应腔14与放电腔17之间具有微孔板16,注入口13的下部的一部分在反应腔14内,注入口13的上端具有单向阀8,单向阀8的上部连通流量表9,流量表9的上部连通储存室10,冷却装置11的下部排气口12在反应腔14内,反应腔14的下部的外壁面上具有保温套6。大气压介质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的方法,包括如下步骤:第一步,准备阶段:按质量比配制表面活性剂和载液混合液,超声处理15分钟,注入储存室10,调节稀释Ar流量置换反应腔内的空气;第二步,反应阶段:将液态五羰基铁加热到30℃,调节携带Ar流量,将五羰基铁蒸汽携带进入放电腔17,施加电压,生成大气压Ar/NH3/Fe(CO)5同轴介质阻挡放电等离子体20,等离子体中Fe和N的活性基团反应生成ε-Fe3N磁性颗粒,被表面活性剂包覆的ε-Fe3N磁性颗粒均匀分散在载液中,形成氮化铁磁性液体;第三步,冷却阶段:制备实验结束后,为避免较热的磁性液体在空气中被氧化本文档来自技高网
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大气压介质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置与方法

【技术保护点】
大气压质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置,其特征在于:管路三(27)连通质量流量控制器一(41)的一端;质量流量控制器一(41)的另一端连通截止阀一(51)的一端;管路四(28)连通质量流量控制器二(42)的一端,质量流量控制器二(42)的另一端连通截止阀二(52)的一端;管路五(29)连通质量流量控制器三(43)的一端,质量流量控制器三(43)的另一端连通截止阀三(53)的一端;截止阀一(51)的另一端与管路一(25)连通,截止阀二(52)的另一端与管路一(25)连通;管路一(25)的末端进入在恒温浴(2)内,截止阀三(53)的另一端连通管路二(26),管路二(26)的末端在恒温浴(2)内;恒温浴(2)具有温控仪(3),调节恒温浴温度,管路一(25)上连通截止阀四(24)的一端,截止阀四(24)的另一端连通放电腔(17)底端的进气口(23);介质阻挡层(22)的外壁上具有接地电极(19),介质阻挡层(22)的内部具有高压电极(18),高压电极(18)的上端与接地电极(19)之间连接有高频高压交流电源(7),高压电极(18)与介质阻挡层(22)的内壁之间是放电气隙(21),介质阻挡层(22)的上端安装微孔板(16),微孔板(16)的上部是反应腔(14),反应腔(14)与放电腔(17)之间具有微孔板(16),注入口(13)的下部的一部分在反应腔(14)内,注入口(13)的上端具有单向阀(8),单向阀(8)的上部连通流量表(9),流量表(9)的上部连通储存室(10),冷却装置(11)的下部排气口(12)在反应腔(14)内,反应腔(14)的下部的外壁面上具有保温套(6)。...

【技术特征摘要】
1.大气压质阻挡放电制备氮化铁磁性液体的装置,其特征在于:管路三(27)连通质量流量控制器一(41)的一端;质量流量控制器一(41)的另一端连通截止阀一(51)的一端;管路四(28)连通质量流量控制器二(42)的一端,质量流量控制器二(42)的另一端连通截止阀二(52)的一端;管路五(29)连通质量流量控制器三(43)的一端,质量流量控制器三(43)的另一端连通截止阀三(53)的一端;截止阀一(51)的另一端与管路一(25)连通,截止阀二(52)的另一端与管路一(25)连通;管路一(25)的末端进入在恒温浴(2)内,截止阀三(53)的另一端连通管路二(26),管路二(26)的末端在恒温浴(2)内;恒温浴(2)具有温控仪(3),调节恒温浴温度,管路一(25)上连通截止阀四(24)的一端,截...

【专利技术属性】
技术研发人员:李艳琴刘志升
申请(专利权)人:大连大学
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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