Способ определения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости и магнитной восприимчивости в диапазоне свч
Изобретение относится к способам измерения концентрации дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования концентрации ферромагнитных частиц в жидкости в процессе производства изделий из ферромагнитных материалов, например ферритов и магнитодиэлектриков, в химической и других областях промышленности. Сущность изобретения заключается в том, что в способе измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости, включающем помещение сосуда с жидкостью в высокочастотное электромагнитное и постоянное магнитное поля и последующую регистрацию изменения параметров, характеризующих высокочастотное излучение, падающее высокочастотное излучение линейно поляризуют, направление вектора напряженности постоянного магнитного поля совмещают с направлением распространения излучения в жидкости, измеряют длину пути излучения в жидкости. При стабилизации оптимальной величины угла поворота плоскости поляризации при помощи постоянного магнитного поля, создаваемого соленоидом подмагничивания, по току подмагничивания определяют концентрацию ферромагнитных частиц. Напряженность постоянного магнитного поля увеличивают до граничной величины Ног - момента изменения поляризации выходной волны от линейной к вращающейся, определяют магнитную восприимчивость ферромагнитных частиц и в последующих измерениях концентрации ферромагнитных частиц вносят коррекцию на изменение магнитной восприимчивости. Технический результат - повышение точности измерения концентрации. 1 ил.
Изобретение относится к способам измерения концентрации дисперсных систем и может быть использовано для контроля и регулирования концентрации ферромагнитных частиц в жидкости в процессе производства изделий из ферромагнитных материалов, например ферритов и магнитодиэлектриков, в химической и других областях промышленности.
Известен способ измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости, использующий эффект Фарадея, /см. Абраров А.Т., Дмитриев Д.А., Соколов Ю.Ф. "Способ измерения концентрации ферромагнитных частиц". А.с. N 924557, кл. G 01 N 15/00. БИ N 16 от 30.04.82 г./. Измерение концентраций ферромагнитных частиц проводится по измерению угла поворота плоскости поляризации электромагнитной волны, прошедшей путь длиной l через фиксированный объем жидкости с ферромагнетиком, намагниченным постоянным магнитным полем вдоль распространения электромагнитной волны. Мерой концентрации ферромагнитных частиц является угол поворота плоскости поляризации. Недостатком способа являются малая точность и технологические трудности измерения угла поляризации в функции измеряемой объемной концентрации и невозможность измерения магнитной восприимчивости, характеризующей химический состав ферромагнитных частиц. Ближайшим к предлагаемому является принятый за прототип способ измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости, реализованный совместно с вышеописанным в устройстве для измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости /см. Дмитриев Д. А. , Суслин М.А., Степаненко И.Т., Федюнин П.А. "Устройство для измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости". Патент РФ N 2090860 от 20.09.98 г./. Измерение концентрации ферромагнитных частиц в жидкости производится по измерению тока подмагничивания соленоида, расположенного на отрезке круглого волновода, создающего постоянное магнитное поле для стабилизации оптимальной величины угла поворота плоскости линейно поляризованной электромагнитной волны, прошедшей через размещенную в круглом волноводе диэлектрическую камеру с исследуемой жидкостью с продольно намагниченными ферромагнитными частицами. Недостатком вышеописанных способов и устройства являются невозможность определения химического состава ферромагнитных частиц в жидкости и погрешность измерения концентрации из-за изменения магнитной восприимчивости, зависящей от химического состава ферромагнитных частиц. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения концентрации и определение химического состава ферромагнитных частиц. Сущность изобретения заключается в том, что в способе измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости, включающем помещение сосуда с жидкостью в высокочастотное электромагнитное и постоянное магнитное поля и последующую регистрацию изменения параметров, характеризующих высокочастотное излучение, падающее высокочастотное излучение линейно поляризуют, направление вектора напряженности постоянного магнитного поля совмещают с направлением распространения излучения в жидкости, измеряют длину пути излучения в жидкости, при стабилизации оптимальной величины угла поворота плоскости поляризации при помощи постоянного магнитного поля, создаваемого соленоидом подмагничивания, по току подмагничивания определяют концентрацию ферромагнитных частиц, напряженность постоянного магнитного поля увеличивают до граничной величины Hог - момента изменения поляризации выходной волны от линейной к вращающейся, определяют магнитную восприимчивость ферромагнитных частиц и в последующих измерениях концентрации ферромагнитных частиц вносят коррекцию на изменение магнитной восприимчивости. При распространении линейно поляризованной электромагнитной волны сквозь жидкость с ферромагнитными частицами, намагниченными постоянным магнитным полем H0 вдоль направления распространения электромагнитной волны, согласно чертежу при H0 в зоне A наблюдается явление поворота плоскости поляризации (эффект Фарадея) электромагнитной волны. Величина угла
















I = Ф(C,





где


Mн =







kr = 2,21


H0 = k1

k1 - коэффициент пропорциональности, зависящий от геометрических размеров соленоида подмагничивания и числа витков W на единицу длины. Следовательно, на основании вышеуказанного фиксированный оптимальный угол поворота плоскости поляризации при фиксированных длине l и относительной диэлектрической проницаемости смеси



Для того, чтобы уменьшить погрешность измерений концентрация из-за нестабильности магнитной восприимчивости ферромагнитных частиц, необходимо вносить поправку на нестабильность магнитной восприимчивости. При увеличении величины H0 до значения H0=Hог (граничное) (см. чертеж) произойдет процесс изменения поляризации выходной волны от линейной к круговой, т. к. при Hог-




(независимо от величины C) при значении



Величина граничного тока (при



прямо пропорциональна величине



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1