Iron Limad Egenskaper, hur de görs, toxicitet, användningar

Iron Limad Egenskaper, hur de görs, toxicitet, användningar

De järnfilspån Det är ett material som består av små metalliska järnpartiklar. Partiklarna är tillräckligt små för att se ut som en svart sand, som uppvisar mycket intressanta egenskaper som svar på dess interaktion till ett magnetfält.

På samma sätt blandas denna sand eller fil vanligtvis med andra ämnen för att skapa det som kallas ferromagnetikvätska. Detta uppträder som om det var en svin- eller svart igelkott; Eller å andra sidan, om den är täckt med en polymer, ger det intrycket att den bildade massan blir sitt eget liv för magneternas stimuli.

Järnfiler i en magnet. Källa: Aney via Commons Wikimedia.

Bilden ovan visar en agglomeratprodukt av attraktionen som järn av järn känns mot en magnet. Den här egenskapen har tjänat att användas sedan tidiga tider i akademin som ett manifest av magnetism; antingen i grundskolan och universitetsstudier.

Järn arkivering bör behandlas eller visualiseras som en annan fysisk form av att ha metall. Därför kan du förvänta dig att dina applikationer ska bana runt små partiklar, till exempel föroreningar, små utrymmen eller stora ytor.

[TOC]

Egenskaper för järnfiler

Egenskaperna hos järnfiler, för att komma från större järnbitar, är precis samma som för metall. Några av dessa egenskaper är följande:

-Det är ett magnetiskt fast ämne med metall och gråaktig ljusstyrka.

-Olöslig i vatten och organiska lösningsmedel som inte utgör surhet.

-Det är känsligt för oxidation om för tiden utsätts för luft och vatten.

-På grund av dess större ytliga område kan det lätt inflammeras om det kommer i kontakt med höga temperaturer.

Kan tjäna dig: Safranine: Egenskaper, användning, tekniker, toxicitet

-Dess smält- och kokpunkter är 1535 respektive 3000 ° C.

-Densiteten för dessa ansökningar är 7,86 g/ml.

-Även om det inte är en fysisk egenskap, varierar storleken på dess partiklar beroende på metoden som de inträffar och hur de bearbetas.

Hur gör de det?

För att skapa eller skapa järnfiler följ en serie relativt enkla steg.

Domstol

Det börjar med en bit järn från vilken dess partiklar kommer att erhållas. Om det här stycket är rörformigt används en frässkärare; Och om det är platt, en radiell för att slipa ytan, vilket träark som avger sågdotter.

Siktad

De partiklar som erhållits av någon av de tekniker eller verktyg som används i metallskärningen kan mycket olika storlekar. Det är önskvärt att filerna endast har de minsta partiklarna; Därför genomgår de en sikt för att separera dammet från större bitar eller kristaller.

Ju mer raffinerad sikt, partiklarna blir mindre och de finaste filerna. Men för inlärningsändamål räcker det att använda en typisk köksfilter.

Tvättad

Slutligen tvättas järngränser.

En metod är att sänka dem i vatten och, längst ner på behållaren, placera en magnet för att separera föroreningarna från filerna och att den förstnämnda förblir hängande; Och så, välj med resten av vattnet. Denna procedur upprepas flera gånger för att överväga att filerna har en tillräcklig gråaktig färg.

Nackdelen med den tidigare metoden är att vatten gynnar oxidationen av gränser i Herbles.

Kan tjäna dig: kaliumsulfat (K2SO4): Struktur, egenskaper, användningar, syntes

En annan metod, till skillnad från den första, använder mineralolja eller glycerin. Olja hjälper till att ta bort rost eller oxid från gränser genom mekanisk omrörning. Suspensionen lämnas i vila så att gränserna sediment i bakgrunden. Gjort detta, den smutsiga oljan är optiv och upprepa proceduren flera gånger tills filerna är rena.

Fördelen med att använda olja är att större resistens mot oxidation är garanterad. Det är också ett lämpligt sätt att underhålla lagrade filer. När de kommer att användas placeras de på absorberande papper så många gånger tills de är färgade.

Giftighet

Järnfiler representerar inte någon fara för kroppen; Åtminstone inte i normala situationer och i avsaknad av höga temperaturer eller kemiska ämnen som reagerar våldsamt med järn.

Att vara så små kan de lätt smygas ut av näsborrar eller ögon och orsaka irritationer. Järnfiler utgör emellertid inte en stark hudabsorption, så möjliga negativa effekter rapporteras.

Ansökningar

Magnetfältlinje experiment

Järnfiler är mycket känsliga för magnetfältet. Varje järnpartikel uppför sig som en liten magnet som anpassar sig för eller mot de norra och södra polerna i den centrala magneten.

Således lockar och avvisar en järnpartikel den andra, som orsakar cirkulära mönster (i papper) eller sfäriska (i vätskor som vatten och olja) karakteristik). I den nedre bilden observeras till exempel hur järnfiler är inriktade i magnetfältet vilket resulterar på de två polerna på en magnet.

Järnfiler som interagerar med magnetfältet. Källa: Newton Henry Black [Public Domain].

Ännu mer intressant är att utveckla experimentet med ansökningarna (även kallade chips) nedsänkt i en vätska. Magneten verkar ha kraften att ge dem sitt eget liv och de erhållna mönstren är mer överraskande.

Kan tjäna dig: Kitasato -kolv

Adsorbent

Järnfiler kan presentera affinitet för vissa föreningar, som interagerar elektroniskt med sin metallyta.

På detta sätt kan de till exempel behålla fosfor och biopolymerer av kalciumalginat. Detta görs med syftet att rena ett medium, till exempel en sjö, av specifika föreningar.

CoprecoPipitation och järnkälla

Järnfiler representerar en annan järnkälla än för deras salter, rost, sulfider och andra mineraler. De har fördelen utöver ett större ytligt område, vilket är proportionellt mot deras reaktivitet eller tillsats; Denna sista process kan till exempel genomföras genom att samarbeta med järn.

En polymer kan uppvisa ferromagnetism eller någon annan egenskap om den lyckas integrera metalliskt järn i dess struktur från gränserna. Men järn -nanopartiklar, tusentals gånger ännu mindre än filer, kan utan problem uppfylla samma mål.

Referenser

  1. Wikipedia. (2019). Järnfyllningar. Hämtad från: i.Wikipedia.org
  2. Mirko pafundi. (11 augusti 2016). Järnansökningar i vatten. Supermagnet. Återhämtat sig från: Supermagnete.av
  3. Industrial Reesarch Inc. (2016). Järnfyllningar MSDS. Återhämtat sig från: järn-arkivering.com
  4. Victoria. (s.F.). Separera järnfyllningar, salt och sand. Hämtad från: PrimaryConneccions.org.Au
  5. Natarajan P, Gulliver J., Arnold b. (2016) .Järnansökningsapplikation för att minska intern fosforbelastning i sjöar. Institutionen för civil, miljömässig och geo-konstruera
  6. University of Minnesota, Minneapolis.
  7. TILL.N. Bezbahah et al. (2009). Infångning av järn -nanopartiklar i kalciumalginatpärlor för grundvattenrensningsapplikationer. Journal of Hazardoous Materials 166. 1339-1343.