РЕГУЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН НАНОМАГНІТНИМИ ЗАСОБАМИ

Introduction. The current state of filtering technology has been defined by the growing requirements for the purity of technical fluids, the enhanced durability of filter elements, and the advances of modern nanotechnology, particularly with respect to magnetic properties.Problem Statement. The inco...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2025
Hauptverfasser: RIABCHYKOV, M., PUTS, V., MARTYNIUK, V.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: PH “Akademperiodyka” 2025
Schlagworte:
Online Zugang:https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/868
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Science and Innovation

Institution

Science and Innovation
id oai:ojs2.scinn-eng.org.ua:article-868
record_format ojs
institution Science and Innovation
baseUrl_str
datestamp_date 2025-12-01T07:17:54Z
collection OJS
language English
topic Очищення рідин
наноматеріали
пористість
фільтрувальні елементи
spellingShingle Очищення рідин
наноматеріали
пористість
фільтрувальні елементи
RIABCHYKOV, M.
PUTS, V.
MARTYNIUK, V.
РЕГУЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН НАНОМАГНІТНИМИ ЗАСОБАМИ
topic_facet liquid purification
nanomaterials
porosity
Очищення рідин
наноматеріали
пористість
фільтрувальні елементи
format Article
author RIABCHYKOV, M.
PUTS, V.
MARTYNIUK, V.
author_facet RIABCHYKOV, M.
PUTS, V.
MARTYNIUK, V.
author_sort RIABCHYKOV, M.
title РЕГУЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН НАНОМАГНІТНИМИ ЗАСОБАМИ
title_short РЕГУЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН НАНОМАГНІТНИМИ ЗАСОБАМИ
title_full РЕГУЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН НАНОМАГНІТНИМИ ЗАСОБАМИ
title_fullStr РЕГУЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН НАНОМАГНІТНИМИ ЗАСОБАМИ
title_full_unstemmed РЕГУЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН НАНОМАГНІТНИМИ ЗАСОБАМИ
title_sort регулювання фільтрації мастильних матеріалів елементів машин наномагнітними засобами
title_alt Regulation of Lubricant Filtration in Machine Elements Using Nanomagnetic Methods
description Introduction. The current state of filtering technology has been defined by the growing requirements for the purity of technical fluids, the enhanced durability of filter elements, and the advances of modern nanotechnology, particularly with respect to magnetic properties.Problem Statement. The incorporation of nanomagnetic components based on iron oxides has had the potentialto fundamentally transform the structure and functional parameters of porous materials used in filter devices. However, no technology has yet enabled the adjustment of these parameters under the influence of a magneticfield.Materials and Methods. The materials employed are porous structures based on polyurethane foams saturated with nanocomposites of divalent and trivalent iron oxides. Experimental methods have included measurements of magnetic induction and the throughput capacity of porous elements, while theoretical methods have involved the analysis of magnetic forces and the application of hydrodynamic equations for channel flows.Results. Porous filter materials infused with magnetic nanocomponents consisting of mixed divalent and trivalent ferric oxides have demonstrated structural changes under the influence of a magnetic field. The proposed system of electromagnetic control for filters filled with magnetic nanocomposites has allowed the adjustment of their structural parameters. When the magnetic field induction has been varied from 0 to 0.2×10–³ T, the filter bandwidth increases 1.7—1.9 times, corresponding to a change in the average pore diameter by a factor of 1.24—1.17. This principle has enabled both the increase of filter throughput as clogging occurs and the adjustment of pore sizes to selectively retain harmful components of predetermined dimensions.Conclusions. The study has confirmed the feasibility of regulating the structural parameters of porous filteringmaterials by incorporating magnetic nanocomponents. Electromagnetic control has made it possible to achieveadjustable filter capacity tailored to specifi c operational requirements.
publisher PH “Akademperiodyka”
publishDate 2025
url https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/868
work_keys_str_mv AT riabchykovm regulationoflubricantfiltrationinmachineelementsusingnanomagneticmethods
AT putsv regulationoflubricantfiltrationinmachineelementsusingnanomagneticmethods
AT martyniukv regulationoflubricantfiltrationinmachineelementsusingnanomagneticmethods
AT riabchykovm regulûvannâfílʹtracíímastilʹnihmateríalívelementívmašinnanomagnítnimizasobami
AT putsv regulûvannâfílʹtracíímastilʹnihmateríalívelementívmašinnanomagnítnimizasobami
AT martyniukv regulûvannâfílʹtracíímastilʹnihmateríalívelementívmašinnanomagnítnimizasobami
first_indexed 2025-12-02T15:35:38Z
last_indexed 2025-12-02T15:35:38Z
_version_ 1850411307230035968
spelling oai:ojs2.scinn-eng.org.ua:article-8682025-12-01T07:17:54Z Regulation of Lubricant Filtration in Machine Elements Using Nanomagnetic Methods РЕГУЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ МАШИН НАНОМАГНІТНИМИ ЗАСОБАМИ RIABCHYKOV, M. PUTS, V. MARTYNIUK, V. liquid purification nanomaterials porosity Очищення рідин наноматеріали пористість фільтрувальні елементи Introduction. The current state of filtering technology has been defined by the growing requirements for the purity of technical fluids, the enhanced durability of filter elements, and the advances of modern nanotechnology, particularly with respect to magnetic properties.Problem Statement. The incorporation of nanomagnetic components based on iron oxides has had the potentialto fundamentally transform the structure and functional parameters of porous materials used in filter devices. However, no technology has yet enabled the adjustment of these parameters under the influence of a magneticfield.Materials and Methods. The materials employed are porous structures based on polyurethane foams saturated with nanocomposites of divalent and trivalent iron oxides. Experimental methods have included measurements of magnetic induction and the throughput capacity of porous elements, while theoretical methods have involved the analysis of magnetic forces and the application of hydrodynamic equations for channel flows.Results. Porous filter materials infused with magnetic nanocomponents consisting of mixed divalent and trivalent ferric oxides have demonstrated structural changes under the influence of a magnetic field. The proposed system of electromagnetic control for filters filled with magnetic nanocomposites has allowed the adjustment of their structural parameters. When the magnetic field induction has been varied from 0 to 0.2×10–³ T, the filter bandwidth increases 1.7—1.9 times, corresponding to a change in the average pore diameter by a factor of 1.24—1.17. This principle has enabled both the increase of filter throughput as clogging occurs and the adjustment of pore sizes to selectively retain harmful components of predetermined dimensions.Conclusions. The study has confirmed the feasibility of regulating the structural parameters of porous filteringmaterials by incorporating magnetic nanocomponents. Electromagnetic control has made it possible to achieveadjustable filter capacity tailored to specifi c operational requirements. Вступ. Сучасний стан фільтрувальної техніки визначається вимогами до чистоти очищення технічних рідин, збільшення довговічності фільтрувальних елементів, можливостями сучасних нанотехнологій з урахуванням магнітних властивостей.Проблематика. Впровадження наномагнітних складових на основі оксидів заліза може якісно змінити структуру і параметри пористих матеріалів, що використовуються у фільтрувальних пристроях. Технології зміни цих параметрів в умовах дії магнітного поля не існує. Матеріали й методи. Використано пористі матеріали на основі пінополіуретанів, які насичуються наноскладовими оксидів двовалентного і тривалентного заліза. Застосовано експериментальні методи вимірювання магнітної індукції та пропускної спроможності пористого елементу, теоретичні методи визначення залежностей сил, що виникають у магнітному полі, а також рівняння гідродинаміки в каналах.Результати. Пористі фільтрувальні матеріали, наповнені магнітними наноскладовими на основі суміші оксидів двовалентного і тривалентного заліза, в умовах дії магнітного поля змінюють свою структуру. Запропонована система управління параметрами фільтра, наповненого магнітними наноскладовими з електромагнітним контролем, дозволяє регулювати структурні характеристики фільтрувального пристрою. При зміні індукції магнітного поля з 0 до 0,2×10–3 Тл зміна пропускної спроможності фільтрів підвищується в 1,7—1,9 рази при зміні середнього діаметру пор в 1,24—1,17 рази. Запропонований принцип дозволяє збільшувати пропускну спроможність фільтра при його забруднені, а також регулювати розмір порожнин для утримання шкідливих компонентів заданого розміру.Висновки. Дослідження довело реальну спроможність регулювати структурні параметри фільтрувальних пористих матеріалів з додаванням магнітних наноскладових. Електромагнітне керування дозволяє створювати задану пропускну спроможність фільтрувальних елементів. PH “Akademperiodyka” 2025-11-28 Article Article Рецензована стаття Peer-reviewed article application/pdf https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/868 10.15407/scine21.06.068 Science and Innovation; Том 21 № 6 (2025): Science and Innovation; 68-76 Science and Innovation; Vol. 21 No. 6 (2025): Science and Innovation; 68-76 2413-4996 2409-9066 10.15407/scine21.06 en https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/868/295 Copyright (c) 2025 Copyright Notice Authors published in the journal “Science and Innovation” agree to the following conditions: Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication. Authors may enter into separate, additional contractual agreements for non-exclusive distribution of the version of their work (article) published in the journal “Science and Innovation” (for example, place it in an institutional repository or publish in their book), while confirming its initial publication in the journal “Science and innovation.” Authors are allowed to place their work on the Internet (for example, in institutional repositories or on their website). https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/