СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО СВЕРХТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА Российский патент 1998 года по МПК C01B31/06 B01J3/06 C30B29/04 

Описание патента на изобретение RU2123972C1

Изобретение относится к способам получения сверхтвердых материалов, таких как искусственные алмазы, и может быть использовано для их промышленного производства.

Известен способ получения искусственного сверхтвердого материала из графита в вакууме с использованием электрического поля для катодного распыления графита при низком давлении инертного газа и низкой температуре с осаждением нейтральных источников распыления (авт. св. СССР N 411037, кл. C 01 B 31/06, 1971).

Недостатком данного способа является сложность применяемой технологии, связанной с использованием сложной и дорогостоящей техники, а также низкая его производительность.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ получения искусственного сверхтвердого материала на основе углерода, включающий воздействие высокого давления и температуры на углеродную массу (см. Шульженко А.А., Гарчин В.Г. и др. Поликристаллические материалы на основе алмаза, АН УССР, ИСМ. - Киев: Наукова Думка, 1989, с. 37 -44, рис. 3 - 5).

К недостаткам данного способа относятся его сложность и дороговизна, связанные с необходимостью использования специального контейнера из сверхпрочного материала, выдерживающего значительные нагрузки, величина которых достигает нескольких десятков тысяч атмосфер. С этим же связан и другой недостаток данного способа, а именно, повышенная опасность для обслуживающего персонала.

Технической задачей изобретения является упрощение технологии изготовления, повышение безопасности проводимых работ, ускорение процесса получения сверхтвердых материалов и, как следствие, снижение себестоимости получаемого материала.

Это достигается тем, что в способе получения искусственного сверхтвердого материала на основе углерода, включающем воздействие высокого давления и температуры на углеродную массу, согласно изобретению, воздействие на углеродную массу осуществляют путем ее прокачки совместно с жидкостью через кавитационный генератор, при этом регулирование скорости процесса осуществляют прерыванием потока массы с жидкостью и/или изменением его скорости или конфигурации.

При прохождении жидкости через кавитационный генератор образуются кавитационные полости, которые затем попадая в зону высоких давлений, сжимаются и схлопываются. Это явление сопровождается возникновением высоких перепадов давления (несколько десятков килоньютонов) и температур (свыше 1500oC), т. е. созданием условий для превращения углеродсодержащей массы в сверхтвердый материал.

Пример 1. Водо-графитовую смесь в соотношении 10:1 по массе заливают в емкость и по замкнутой системе насосом прокачивают 10 - 12 раз через трубку Вентури, выбранную в качестве кавитационного генератора. Порошок, попадая в зону схлопывания кавитационных каверн (полостей), подвергается воздействию высокого давления и значительной температуры, благодаря чему часть графита превращается в сверхтвердый материал.

Пример 2. В графит добавляют порошок железа и после тщательного перемешивания заливают водой в соотношении 1:15 по массе. Приготовленную смесь пропускают через кавитационный генератор, повторяя цикл 15 - 20 раз. После обработки кислотами осажденного материала получают множество прозрачных и бесцветных зерен алмазов и сверхтвердых материалов диаметром порядка 10 мкм, легко царапающих стекло.

Для интенсификации процесса получения сверхтвердых материалов в состав углеродной массы могут быть введены и другие катализаторы: частицы никеля, кобальта, а также карбиды некоторых металлов. Этому же способствует и изменение режима работы генератора, например изменение скорости подачи водо-графитовой смеси, периодическое прерывание потока, а также изменение конфигурации поперечного сечения напорного канала кавитационного генератора или же одновременное изменение нескольких режимных параметров.

Таким образом, предложенный способ позволяет значительно упростить технологию получения сверхтвердых материалов и тем самым существенно снизить стоимость получаемого материала. Кроме того, применение его полностью исключает травматизм обслуживающего персонала.

Похожие патенты RU2123972C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ СКВАЖИН 1992
  • Пинчук Николай Петрович[Ru]
  • Перетяка Павел Владимирович[Ua]
  • Мельничук Игорь Павлович[Ru]
  • Панин Николай Митрофанович[Ru]
  • Думкин Лев Николаевич[Ru]
RU2061844C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 1992
  • Пинчук Николай Петрович
  • Мельничук Игорь Павлович
  • Панин Николай Митрофанович
  • Думкин Лев Николаевич
  • Перетяка Павел Владимирович
  • Куртов Вениамин Дмитриевич
RU2070286C1
БУРОВОЙ СНАРЯД 1992
  • Пинчук Николай Петрович[Ru]
  • Мельничук Игорь Павлович[Ru]
  • Панин Николай Митрофанович[Ru]
  • Думкин Лев Николаевич[Ru]
  • Перетяка Павел Владимирович[Ua]
RU2082866C1
ЛОПАСТНОЕ ДОЛОТО 1992
  • Пинчук Николай Петрович[Ru]
  • Перетяка Павел Владимирович[Ua]
  • Филатов Александр Алексеевич[Ru]
  • Мельничук Игорь Павлович[Ru]
  • Панин Николай Митрофанович[Ru]
  • Думкин Лев Николаевич[Ru]
RU2082869C1
БУРОВАЯ КОРОНКА 1992
  • Пинчук Николай Петрович[Ru]
  • Мельничук Игорь Павлович[Ru]
  • Панин Николай Митрофанович[Ru]
  • Перетяка Павел Владимирович[Ua]
  • Думкин Лев Николаевич[Ru]
RU2082867C1
БУРОВАЯ КОРОНКА 1992
  • Пинчук Николай Петрович[Ru]
  • Мельничук Игорь Павлович[Ru]
  • Панин Николай Митрофанович[Ru]
  • Думкин Лев Николаевич[Ru]
  • Перетяка Павел Владимирович[Ua]
  • Сорокин Владимир Федорович[Ru]
RU2074945C1
ОТСОЕДИНИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 1992
  • Пинчук Николай Петрович[Ru]
  • Мельничук Игорь Павлович[Ru]
  • Панин Николай Митрофанович[Ru]
  • Думкин Лев Николаевич[Ru]
  • Перетяка Павел Владимирович[Ua]
  • Куртов Вениамин Дмитриевич[Ua]
  • Пустовойтенко Иван Павлович[Ua]
  • Мязитов Касим Усманович[Ru]
RU2071543C1
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1992
  • Пинчук Николай Петрович[Ru]
  • Мельничук Игорь Павлович[Ru]
  • Думкин Лев Николаевич[Ru]
  • Перетяка Павел Владимирович[Ua]
  • Мязитов Касим Усманович[Ru]
  • Панин Николай Митрофанович[Ru]
  • Куртов Вениамин Дмитриевич[Ua]
RU2071542C1
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЛИВНОЙ ПЕРЕХОДНИК 1992
  • Пинчук Николай Петрович[Ru]
  • Мельничук Игорь Павлович[Ru]
  • Панин Николай Митрофанович[Ru]
  • Думкин Лев Николаевич[Ru]
  • Перетяка Павел Владимирович[Ua]
  • Куртов Вениамин Дмитриевич[Ua]
  • Пустовойтенко Иван Павлович[Ua]
  • Слюсарь Анатолий Григорьевич[Ua]
RU2070275C1
ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ОЧИСТНОГО АГЕНТА 1991
  • Мельничук Игорь Павлович
  • Перетяка Павел Владимирович
  • Панин Николай Митрофанович
  • Филатов Александр Алексеевич
  • Будаев Аркадий Валерьевич
RU2010940C1

Реферат патента 1998 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО СВЕРХТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА

Изобретение относится к области изготовления сверхтвердых материалов из углеродной массы. Техническим результатом изобретения является снижение стоимости получаемого продукта. Сущность предложенного способа заключается в использовании кавитационного генератора для создания температурного и барометрического воздействия на углеродсодержащую массу с целью превращения ее в сверхтвердый материал. В качестве углеродной массы используется графитовый порошок, подаваемый в генератор совместно с жидкостью и катализатором. Высокие температура и давление создаются при схлопывании образующихся в генераторе кавитационных пузырей. 1 з.п.ф-лы.

Формула изобретения RU 2 123 972 C1

1. Способ получения искусственного сверхтвердого материала на основе углерода, включающий воздействие высокого давления и температуры на углеродную массу, отличающийся тем, что воздействие на углеродную массу осуществляют путем ее прокачки совместно с жидкостью через кавитационный генератор. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что регулирование скорости процесса осуществляют прерыванием потока массы с жидкостью и/или и изменением его скорости или конфигурации.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1998 года RU2123972C1

Шульженко А.А
и др
Поликристаллические материалы на основе алмаза
- Киев: Наукова Думка, 1989, с
Пишущая машина 1922
  • Блок-Блох Г.К.
SU37A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ АЛМАЗОВ 0
  • Голянов В.М.
  • Демидов А.П.
SU411037A1
RU 95104765 A1, 1996
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛМАЗОВ И АЛМАЗОПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ 1992
  • Каунов Александр Михайлович
RU2051093C1
DE 1963057 B2, 1970
ВАГОН ШАХТНЫЙ САМОХОДНЫЙ 2000
  • Потапенко В.А.
  • Шумилин В.Г.
  • Костромин А.С.
  • Комаров М.И.
  • Шумилина И.А.
  • Дубовский Ю.П.
  • Меркулов С.Д.
  • Никишичев Б.Г.
  • Захарова Т.В.
RU2205120C2
1972
SU418837A1
Домовый номерной фонарь, служащий одновременно для указания названия улицы и номера дома и для освещения прилежащего участка улицы 1917
  • Шикульский П.Л.
SU93A1
US 3711595 A, 1973
US 4836881 A, 1989.

RU 2 123 972 C1

Авторы

Перетяка Павел Владимирович

Мельничук И.П.(Ru)

Панин Н.М.(Ru)

Думкин Л.Н.(Ru)

Даты

1998-12-27Публикация

1997-10-08Подача