Дистанционно управляемый насос на основе магнитной жидкости разработали в МГУ

Прототип уже позволяет точно дозировать и регулировать поток без механического контакта

Специалисты НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова создали прототип насоса-дозатора, которым можно управлять на расстоянии с помощью магнитного поля.

Основу нового устройства составляет магнитная жидкость с намагничивающимся телом внутри. С помощью внешнего однородного магнитного поля, которое концентрируется этим телом, можно точно управлять работой насоса.

Как пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химической гидродинамики Дарья Пелевина, такая система позволяет точно дозировать жидкость и изменять скорость подачи, не прикасаясь к самому прибору.

Применение однородного магнитного поля также дает возможность уменьшить размеры насоса, поскольку работа устройства не зависит от изменения силы магнитного поля в разных точках.

Читайте еще по теме:

«Росатом» отправляет на крупнейшую в мире китайскую АЭС «Тяньвань» главные циркуляционные насосы

KMZ разработал насос для охлаждения дизель-генераторов АЭС

Главные циркуляционные насосы установили на энергоблоке №2 АЭС «Аккую»

21 июн 16:15 Новости
Стенд-«тренажёр» для грузовых колёс изобрели в КубГТУ для измерения проскальзывания шин в 3D Устройство имитирует разные типы дорожного покрытия
21 июн 14:01 Новости
Российские учёные вырастили кость в космосе — разработка попала в отчёт NASA Эксперимент ИМЕТ РАН на МКС признан одним из важнейших в 2025 году
21 июн 13:09 Новости
Гуманоидный робот-ассистент начал работать в приёмной комиссии МФТИ Андроид помогает сотрудникам с простыми физическими задачами
21 июн 10:53 Новости
Цифровой двойник иммунитета: российская математическая модель ускорит создание лекарств от артрита и диабета Учёные описали полный жизненный цикл В-клеток и научились предсказывать эффективность препаратов
21 июн 10:35 Новости
Материалы-«хамелеоны»: в Курчатовском институте создали уникальные сплавы для космической техники Бораты железа и хрома с настраиваемым термическим расширением защитят высокоточные приборы от микроразрушений
Источники:
Научная Россия

Сейчас на главной