RU2485729C1 - Способ получения магнитной композиции - Google Patents
Способ получения магнитной композиции Download PDFInfo
- Publication number
- RU2485729C1 RU2485729C1 RU2012110664/04A RU2012110664A RU2485729C1 RU 2485729 C1 RU2485729 C1 RU 2485729C1 RU 2012110664/04 A RU2012110664/04 A RU 2012110664/04A RU 2012110664 A RU2012110664 A RU 2012110664A RU 2485729 C1 RU2485729 C1 RU 2485729C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- composition
- shungite
- powder
- rock
- schungite
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Hard Magnetic Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу получения композиций, которые используются в промышленности строительных и конструкционных материалов, для защиты от электромагнитного излучения. Описан способ получения магнитной композиции, содержащей шунгит, при этом порошок нагревают до 790-850 K, а затем охлаждают до температуры применения композиции. Технический результат - удельная намагниченность композиции увеличивается в семь раз. 1 ил., 1 табл., 2 пр.
Description
Изобретение относится к композициям, которые используются в промышленности строительных и конструкционных материалов, для защиты от электромагнитного излучения.
Природными композициями такого типа являются шунгитовые породы. Шунгитовая порода состоит из углеродистого вещества или шунгита, кварца, слюды, карбонатов и других минералов в небольших количествах. Термин шунгит относится только к углеродистой структуре - графиту, алмазу, карбину, фуллериту (Ковалевский В.В.). Шунгитовые породы в зависимости от содержания в них шунгита, кварца, слюды, карбонатов делятся, соответственно, в массовых % на пять классов: I - 98, 8; II - 60, 55, 33; III - 30, 53, 15; IV - 14, 26, 8, 59; V - 3,95,1.
Установлено значительное увеличение диамагнетизма в шунгитах, которое раньше не наблюдалось для природных углеродистых веществ, но было выявлено для допированных фуллеритов (Ковалевский В.В. Углеродистое вещество шунгитовых пород: структура, генезис, классификация: диссертация доктора геолого-минералогических наук: 25.00.05. Петрозаводск. 2007. 268 с.).
Известен способ получения пресс-композиции для материалов в виде плит защитного и конструкционного назначения, в составе которой в качестве заполнителя используется измельченный шунгит (патент РФ №2434907). Известная композиция, способ получения которой взят нами за прототип, имеет сложный состав - связующие, заполнители, модифицирующие добавки. Из описания изобретения не ясно, какими магнитными свойствами обладает композиция. Поскольку носителем магнитных свойств в известной композиции является шунгит, то для приготовления известной композиции его необходимо выделить из шунгитовой породы, что технологически сложно. Магнитным носителем в шунгите являются только фуллериты. Поскольку известная композиция «разбавлена», т.е. фуллеритов в ней мало, то магнитные свойства композиции будут слабыми.
Технической задачей изобретения является упрощение приготовления магнитной композиции и увеличение ее удельной намагниченности.
Технический результат изобретения достигается тем, что в способе получения магнитной композиции, содержащей шунгит, согласно изобретению порошок шунгитовой породы нагревают до 790-850 К, а затем охлаждают до комнатной температуры.
Удельная намагниченность нагретого, а затем охлажденного порошка шунгитовой породы увеличивается в семь раз по сравнению с порошком природной шунгитовой породы.
На рисунке показано изменение удельной намагниченности шунгитовой породы при нагревании и охлаждении.
В таблице дан элементный состав шунгитовой породы по двум линиям сканирования рентгеновским лучом.
Кроме фуллеритов, которые есть в шунгите, шунгитовая порода содержит по данным рентгеновской дифрактометрии магнитные фазы FeS, Fe2C, Fе3С, Fе7С3, Fe3O4. На дифрактограмме видно, что после нагревания порошка у полученной композиции и дальнейшего охлаждения рефлексы всех фаз смещаются в сторону меньших углов по сравнению с шунгитовой породой. Это позволяет сделать вывод о том, что элементарные кристаллические ячейки порошка полученной композиции увеличиваются, приближаясь по размерам к элементарным ячейкам соответствующих фаз в свободном состоянии. Интенсивность рефлексов дифрактограммы после нагревания - охлаждения уменьшается, что указывает на осуществление химических реакций. Изменение состава и строения порошка шунгитовой породы при нагревании приводит к увеличению удельной намагниченности (рисунок). Удельная намагниченность определялась пондеромоторным методом (Чечерников В.И. Магнитные измерения. Издательство МГУ, Москва, 1969). Как видно из рисунка, порошок природной композиции при 100К имеет удельную намагниченность 0,02 A·м2·кг-1 в магнитном поле с индукцией 0,86 тесла. При нагревании композиции до 850 К удельная намагниченность падает до нуля. При охлаждении до 100 К удельная намагниченность возрастает до 0,08 A·м2·кг-1. При повторном нагревании вновь падает до нуля, а при повторном охлаждении до 300 К удельная намагниченность возрастает до 0,05 А·м2·кг-1. Температурный предел 790-850 К следует понимать как температуру разупорядочения слабого магнитного порядка, возникающего в шунгитовой породе после прогрева. Температура определяется на практике доступнее, чем удельная намагниченность. Для определения удельной намагниченности необходим дорогой прибор, комплектующие и сопутствующие вещества.
Изобретение иллюстрируется примерами, но не ограничивается ими для всех типов шунгитовых пород, а лишь является иллюстрацией осуществления нового способа получения магнитной композиции. Состав композиции определяется термином шунгитовая порода. Способ получения новой композиции достигается нагреванием шунгитовой породы до температуры разупорядочения малого магнитного порядка и затем охлаждением до нужной температуры.
Пример 1. Шунгитовая порода Зажогинского месторождения с элементным составом (таблицы) дробилась до частиц размером примерно 1-1000 мкм. Размер частиц порошка руды, концентрата и элементный состав порошков определяли на растровом электронном микроскопе с рентгеноспектральным анализатором LEO 1455 VP фирмы Carl Zeiss. Рентгеноспектральный анализатор анализирует состав порошка по линии сканирования рентгеновским лучом. В таблицах представлен анализ одного и того же порошка по двум линиям сканирования. Так как минерал представляет собой многокомпонентную микрогетерогенную систему, то элементный состав в разных местах различается. Удельная намагниченность порошка шунгитовой породы была равной 0,01 A·м2·кг-1 при 300 К. Порошок помещался в ампулу магнитометра и постепенно нагревался до 790 К, а затем охлаждался до 300 К с удельной намагниченностью 0,07 A·м2·кг-1, т.е. удельная намагниченность увеличилась в семь раз по сравнению с таковой порошка шунгитовой породы.
Пример 2. Порошок, как в примере 1, нагревался до 850 К, а затем охлаждался до 100 К. Его удельная намагниченность была равной 0,085 А·м2·кг-1.
Таким образом, нагревая порошок шунгитовой породы до 790-850К, а затем, охлаждая до температуры его применения, можно создавать различные композиции как из природного минерала, так и из смесей с другими веществами.
Claims (1)
- Способ получения магнитной композиции, содержащей шунгит, отличающийся тем, что порошок шунгитовой породы нагревают до 790-850 К, а затем охлаждают до температуры ее применения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012110664/04A RU2485729C1 (ru) | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Способ получения магнитной композиции |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012110664/04A RU2485729C1 (ru) | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Способ получения магнитной композиции |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2485729C1 true RU2485729C1 (ru) | 2013-06-20 |
Family
ID=48786552
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012110664/04A RU2485729C1 (ru) | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Способ получения магнитной композиции |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2485729C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2134700C1 (ru) * | 1998-08-07 | 1999-08-20 | Татаренко Олег Федорович | Способ получения пористых материалов |
JP2003243878A (ja) * | 2002-02-15 | 2003-08-29 | Hitachi Ltd | 電磁波吸収材料及びそれを用いた各種製品 |
RU2255866C1 (ru) * | 2004-02-13 | 2005-07-10 | Подчайнов Сергей Федорович | Материал для защиты от воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона |
RU2434907C2 (ru) * | 2008-08-07 | 2011-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое внедренческое предприятие "Гироконт" (ООО НТВП "Гироконт") | Пресс-композиция для плитных материалов защитного и конструкционного назначения и способ ее изготовления |
-
2012
- 2012-03-20 RU RU2012110664/04A patent/RU2485729C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2134700C1 (ru) * | 1998-08-07 | 1999-08-20 | Татаренко Олег Федорович | Способ получения пористых материалов |
JP2003243878A (ja) * | 2002-02-15 | 2003-08-29 | Hitachi Ltd | 電磁波吸収材料及びそれを用いた各種製品 |
RU2255866C1 (ru) * | 2004-02-13 | 2005-07-10 | Подчайнов Сергей Федорович | Материал для защиты от воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона |
RU2434907C2 (ru) * | 2008-08-07 | 2011-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое внедренческое предприятие "Гироконт" (ООО НТВП "Гироконт") | Пресс-композиция для плитных материалов защитного и конструкционного назначения и способ ее изготовления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Park et al. | Structure and spin dynamics of multiferroic BiFeO3 | |
Braun et al. | Exceptional behavior of d-like surface resonances on W (110): the one-step model in its density matrix formulation | |
Enderle et al. | Two-spinon and four-spinon continuum in a frustrated ferromagnetic spin-1/2 chain | |
Feng et al. | From claringbullite to a new spin liquid candidate Cu3Zn (OH) 6FCl | |
Knížek et al. | Non-collinear magnetic structures of TbCoO3 and DyCoO3 | |
Wierzbicki et al. | Zigzag nanoribbons of two-dimensional silicene-like crystals: magnetic, topological and thermoelectric properties | |
Dias et al. | Effect of local structural distortions on magnetostructural transformation in Mn3SnC | |
Patra et al. | Magnetic, magnetocaloric and magnetoresistive properties of cubic Laves phase HoAl2 single crystal | |
Przeniosło et al. | Monoclinic deformation of the crystal lattice of hematite α-Fe2O3 | |
Panda et al. | Air annealing effects on lattice structure, charge state distribution of cations, and room temperature ferrimagnetism in the ferrite composition Co2. 25Fe0. 75O4 | |
Toledo et al. | Identification and thermal stability of point defects in neutron-irradiated hexagonal boron nitride (h-BN) | |
Olovsson et al. | The Be K-edge in beryllium oxide and chalcogenides: soft x-ray absorption spectra from first-principles theory and experiment | |
Nilsen et al. | One-dimensional quantum magnetism in the anhydrous alum KTi (SO4) 2 | |
Zhang et al. | Superconductivity of metal nitride chloride β-MNCl (M= Zr, Hf) with rare-earth metal RE (RE= Eu, Yb) doped by intercalation | |
Banerjee et al. | Spin wave excitations in the pyrovanadate α-Cu 2 V 2 O 7 | |
RU2485729C1 (ru) | Способ получения магнитной композиции | |
Mitrofanov et al. | Study of band inversion in the PbxSn1− xTe class of topological crystalline insulators using x-ray absorption spectroscopy | |
Siidra et al. | Pb2 (AsO2OH) Cl2, a new phase from the Lavrion ancient slags, Greece: occurrence and characterization | |
Kepić et al. | Novel method for graphene functionalization | |
Ferry et al. | Probing the quantum–classical connection with open quantum dots | |
Szczęśniak et al. | Complex band structures of transition metal dichalcogenide monolayers with spin–orbit coupling effects | |
Zheng et al. | Interplay between crystal field and magnetic anisotropy in the triangular-lattice antiferromagnet NaTmTe 2 | |
Fugallo et al. | Exciton band structure of molybdenum disulfide: from monolayer to bulk | |
Oliveira et al. | Effects of second neighbor interactions on skyrmion lattices in chiral magnets | |
Zhu et al. | Drastic change in density of states upon martensitic phase transition for metamagnetic shape memory alloy Ni2Mn1+ xIn1− x |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140321 |