Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cząstki magnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badanie adsorpcji jonów miedzi(II) na materiałach grafenowych
PL
Przygotowano gąbkę grafenową (RGO) i magnetyczne cząstki grafenowe (MGO) i materiały te wykorzystano do usuwania jonów Cu²⁺ z ich roztworów wodnych. Porównano wpływ pH, czasu adsorpcji i dawki adsorbentu na efektywność adsorpcji Cu²⁺ na RGO i MGO. Przy pH 5, początkowym stężeniu Cu²⁺ 10 mg/L i stężeniu adsorbentu 0,6 g/L, adsorpcja była najbardziej efektywna. Stopień usuwania Cu²⁺ przez RGO (99,5%) był wyższy niż przez MGO (94,1%), co było spowodowane nakładaniem się warstw grafenu w MGO i wzrostem oporu dyfuzji jonów w późniejszym etapie adsorpcji. Materiały grafenowe poddano recyklingowi. Po 6 cyklach adsorpcji-desorpcji wydajność usuwania Cu²⁺ wynosiła nadal 92%.
EN
Graphene sponge (RGO) and graphene magnetic particles (MGO) were successfully prepd. and used for removal of Cu²⁺ ions from their aq. solns. The effects of pH value, adsorption time and adsorbent dose on the adsorption efficiency of Cu²⁺ on RGO and MGO were compared. At pH 5, the initial Cu²⁺ concn. 10 mg/L, and the adsorbent concn. 0.6 g/L, the adsorption was most efficient. The removal rate of Cu²⁺ by RGO (99.5%) was higher than that of MGO (94.1%), because of overlapping the graphene layers in MGO and an increase in ion diffusion resistance in the later stage. The graphene materials were recycled. After 6 cycles of adsorption, the removal rate was still 92%.
EN
We demonstrate in this study that a rotating magnetic field (RMF) and spinning magnetic particles using this kind of magnetic field give rise to a motion mechanism capable of triggering mixing effect in liquids. In this experimental work two mixing mechanisms were used, magnetohydrodynamics due to the Lorentz force and mixing due to magnetic particles under the action of RMF, acted upon by the Kelvin force. To evidence these mechanisms, we report mixing time measured during the neutralization process (weak acid-strong base) under the action of RMF with and without magnetic particles. The efficiency of the mixing process was enhanced by a maximum of 6.5% and 12.8% owing to the application of RMF and the synergistic effect of magnetic field and magnetic particles, respectively
EN
Purpose: Preventing the formation of blood clots on the surface of biomaterials and investigation of the reasons of their formation are the leading topics of the research and development of biomaterials for implants placed into the bloodstream. Biocompatibility and stability of a material in body fluids and direct effect on blood cell counts components are related both to the structure and physico-chemical state of an implant surface. The aim of this study was to determine haemocompatibility and cytotoxicity of polysulfone-based samples containing nano and micro particles of magnetite (Fe3O4). Methods: The polysulfone-based samples modified with nanometric and micrometric magnetite particles were examined. Physicochemical properties of the composites were determined by testing their wettability and surface roughness. The action of haemolytic, activation of coagulation system and cytotoxicity of composites was evaluated. Results: Wettability and roughness of materials were correlated with nanoparticles and microparticles content. In the tests of plasma coagulation system shortening of activated partial thromboplastin time for polysulfone with nano magnetite and with micro magnetite particles was observed in comparison with pure polysulfone. Prothrombine time and thrombine time values as well as fibrinogen concentration were unchanged. Haemolysis values were normal. Morphology and viability of cells were normal. Conclusions: Composites made from polysulfone modified with nanoparticles and microparticles of magnetite cause neither haemolytic nor cytotoxic reaction. These composites evoke plasma endogenous system activation.
PL
Nanokompozyty polimerowe stanowią szeroką grupę materiałów znajdujących zastosowanie zarówno w wielu gałęziach przemysłu, jak i w medycynie. Fenomen nanokompozytów związany jest z łatwością modyfikacji ich cech materiałowych będących pochodną właściwości zarówno samego polimeru, jak i zastosowanego nanododatku. Pozwala to na projektowanie oraz wytwarzanie materiałów o określonej charakterystyce, adresowanych do konkretnych potrzeb. Celem niniejszej pracy było otrzymanie oraz charakterystyka polimerowych nanokompozytów o właściwościach magnetycznych. Jako osnowę polimerową wykorzystano biozgodny i bioresorbowalny poli(ε-kaprolakton), do którego wprowadzono cząstki magnetytu znajdujące się w dyspersji nanometrycznej. Do przygotowania materiałów zastosowano prostą metodę odlewania filmu/odparowania rozpuszczalnika. W celu zbadania wpływu zawartości nanododatku na właściwości nanokompozytu przygotowano serię materiałów różniących się od siebie ilością wprowadzonych do matrycy polimerowej cząstek magnetycznych (0; 0,5; 1 oraz 2%). Charakterystyka nanokompozytów obejmowała badania własności magnetycznych i powierzchniowych materiałów oraz ocenę ich degradacji oraz biozgodności. Pętle histerezy wprowadzonego do matrycy polimerowej nanododatku oraz otrzymanych nanokompozytów wykazywały przebieg typowy dla multidomenowych materiałów ferrimagnetycznych. Zaobserwowano, że istnieje korelacja pomiędzy wartością namagnesowania nasycenia oraz remanencją, a zawartością cząstek magnetycznych w nanokompozycie. Na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono, że część wprowadzonych cząstek magnetycznych ulega aglomeracji, reszta zaś pozostaje w dyspersji nanometrycznej. Wytworzone materiały nie wykazały toksycznego wpływu na komórki (Normal Human Osteoblast), co pozwala sądzić, że otrzymane nanokompozyty mogłyby zostać wykorzystane w medycynie.
EN
Polymer nanocomposites are a wide group of materials which have applications in many branches of industry as well as in medicine. The phenomenon of nanocomposites is associated with simplicity of modification of their features, which are derived from properties of both the polymer matrix and the nanoadditive. This property enables to design and fabricate materials with strictly defined characteristics, addressed to specific needs. The aim of the presented studies was fabrication and characterization of polymer nanocomposites with magnetic properties. As a polymer matrix, a biocompatible and bioresorbable poly(ε-caprolactone) was used. Magnetite powder with nanometer-sized grain fraction was introduced into the polymer matrix as a magnetic nanoadditive. As a fabrication method casting film/solvent evaporation was applied. In order to examine how amount of magnetic nanoadditive influences the properties of nanocomposites, the series of materials with various concentrations of magnetic particles was prepared (0, 0.5, 1 and 2%). Characterization of materials included magnetic and surface properties investigations as well as evaluation of degradability, and biocompatibility of the fabricated materials. Magnetic hysteresis loops of both the nanoadditive itself and the nanocomposite demonstrate curves typical for multi-domain ferromagnetic materials. Existence of the correlation between the values of magnetic saturation and remanence, and the content of magnetic particles has been observed. Microscopic evaluations have shown that small part of magnetic particles has tendency to agglomerate but the rest remains in nanometric dispersion. For the fabricated materials no cytotoxic influence on the cells was observed (Normal Human Osteoblast). This suggests that obtained nanocomposites could find application in medicine.
EN
The main purpose of this report is to present the effect of various types of magnetic particles on the mixing time. The magnetic particle may be treated as a miniaturized mixer and it may offer a unique, alternative approach to mixing. The obtained results suggest, that the mixing time under the rotating magnetic field (RMF) may be worked by using the relation between the mixing time number and the modified Reynolds number.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie wyników dotyczących procesu mieszania z zastosowaniem wirującego pola magnetycznego i cząstek magnetycznych. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w formie relacji wiążącej bezwymiarowy czas mieszania i modyfikowaną liczbę Reynoldsa.
6
Content available remote Disturbance of rotating magnetic field by magnetic impurities
EN
The six pole inductor with magnetic impurities in active zone is investigated. The finite element method is used to solve magnetostatic 2-D problem. The symmetrical three-phase alternating current system is simulated to create rotational magnetic field. The influence of group magnetic impurities to the magnetic flux density mean value and magnetic energy is investigated in the inductor active zone. The active zone mean magnetic flux density value and magnetic energy are calculated for each time moment.
PL
Wpływ zanieczyszczeń magnetycznych w strefie aktywnej na wirujące pole magnetyczne w sześciobiegunowym układzie wzbudzenia został poddany analizie w tym artykule. Zastosowano metodę elementów skończonych do rozwiązania magnetostatycznego dwuwymiarowego układu równań, który pozwolił na określenie gęstości strumienia magnetycznego i energii magnetycznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.