有机无机复合磁性粒子和水基磁流变液的制备和表征

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磁流变液(Magnetorheological Fluids即MRF)是一种新型智能流体材料。磁流变液的主要组成部分包括:载液、磁性粒子和添加剂。在外加磁场作用下,MRF可由液体瞬间转变为类固体,当外加磁场撤去后,MRF又能迅速的恢复到液体的状态。正是由于MRF的这种独特的性质,使得其在精密加工、医疗、机械、航空、建筑、汽车等领域有着具有巨大的应用前景。制备MRF的分散相通常采用铁磁性粒子,如羰基铁粉、还原铁粉、铁钴合金粉。由于载液与磁性粒子的密度差很大,所以,MRF存在易沉降的固有问题。为了探索解决这个问题的新途径,本文的研究思路是:设计合成一种新型的螯合型表面活性剂EAMTD,用于制备有机无机复合的磁性粒子(OICMPs),赋予粒子表面在载液中的良好润湿性,然后以其为分散相制备出相应的水基磁流变液,并通过系统表征MRF的沉降稳定性、流变性,研究复合粒子对MRF性能的影响规律;探索设计、制备高性能MRF的方法。具本方法如下:以2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑的二聚体为骨架分子,接枝聚醚基和羧基,赋予亲水性和螯合性。用傅立叶红外光谱对合成的产物进行了表征分析,证实了所合成的产物(噻二唑衍生物)为所设计的分子结构:(N-聚醚基,N,N,N,-三乙酸基)2,6-氨基-1,3,4-噻二唑二聚体。以合成的(N-聚醚基,N,N,N,-三乙酸基)2,6-氨基-1,3,4-噻二唑二聚体为羰基铁粉的表面改性剂,通过螯合反应制备出了有机无机复合磁性粒子(OICMPs),用SEM、XRD、VSM、TG-DSC等现代技术对核壳粒子进行了表征分析,结果证明了OICMPs是以有机分子为壳,羰基铁为核的核壳结构。以羰基铁粉和制备的OICMPs为原料制备水基磁流变液,研究了表面改性剂对MRF的抗沉降稳定性、零场粘度、磁流变特性的影响规律。结果表明:改性后的OICMPs制备的MRF,虽然屈服应力略微减小,但是具有更好的沉降稳定性和优良的磁流变性能。
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
缩写代号第9-10页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 磁流变液第10-20页
        1.2.1 磁流变液的组成第10-12页
        1.2.2 磁流变液的分类第12-13页
        1.2.3 磁流变液效应第13-15页
        1.2.4 磁流变液的制备方法第15-16页
        1.2.5 磁流变液的性能研究与评价第16-18页
        1.2.6 磁流变液的应用第18-20页
    1.3 水基磁流变液的概况第20-23页
        1.3.1 水基磁流变液的应用第20-21页
        1.3.2 国内外研究现状第21-22页
        1.3.3 本文的研究意义及研究主要内容第22-23页
第2章 EAMTD的制备和表征第23-29页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 实验试剂及仪器第23-24页
        2.2.2 实验第24-26页
    2.3 噻二唑衍生物的表征第26-28页
        2.3.1 测试与表征方法第26页
        2.3.2 结果与讨论第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 有机无机复合磁性粒子的制备和表征第29-44页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 实验试剂及仪器第29页
        3.2.2 实验第29-30页
    3.3 有机无机复合磁性粒子的表征第30-43页
        3.3.1 测试与表征方法方法第30-31页
        3.3.2 结果与讨论第31-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 水基磁流变液的制备及性能分析第44-59页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-46页
        4.2.1 实验原料及仪器第44-45页
        4.2.2 样品的制备第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-58页
        4.3.1 零场粘度第46-49页
        4.3.2 磁流变液的力学性能第49-54页
        4.3.3 磁开关效应第54-55页
        4.3.4 沉降稳定性第55-56页
        4.3.5 再分散性第56-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 结论第59-60页
参考文献第60-65页
附录 攻读硕士期间发表的论文第65-66页
致谢第66页
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