СПОСОБ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК Российский патент 2009 года по МПК C01B31/00 B82B3/00 

Описание патента на изобретение RU2370434C1

Изобретение относится к области получения наноструктур, а именно углеродных нанотрубок, легированных цинком, и может быть использовано в производстве материалов-аккумуляторов автономных систем хранения водорода.

Углеродные нанотрубки - новый материал, впервые обнаруженный в 1991 г. Одно из наиболее перспективных направлений применения углеродных нанотрубок - автономные системы хранения водорода, в которых они могут быть использованы в качестве аккумулирующей среды. Имеются данные, что легирование углеродных нанотрубок некоторыми металлами, в частности цинком, повышает их сорбционную емкость.

Известен способ получения углеродных микротрубок диаметром 1-2 микрометра и длиной до нескольких сотен микрометров путем взаимодействия углерода и сульфида цинка (ZnS), используемых в виде смеси порошков активированного угля и сульфида цинка. Процесс проводится в потоке инертного газа при температуре 1350-1500°C в течение 1-2 часов [В.Yoshio, S. Ко. Method of manufacturing carbon microtube. Pat. JP 2005239439] - аналог. В силу условий проведения процесса получаемые микротрубки содержат некоторое количество цинка. Основной недостаток этого способа состоит в том, что он предназначен для получения микротрубок, а получение углеродных нанотрубок невозможно.

Известен способ получения углеродных нанотрубок путем взаимодействия углерода и ZnS, используемых в виде графита и паров сульфида цинка. Процесс проводится в замкнутом объеме, в атмосфере инертного газа, при температуре 1700-1770°C в течение 2-3 часов [Н.Н.Колесников, В.В.Кведер, Д.Н.Борисенко. Способ получения углеродных нанотрубок. Патент РФ №2311338] - аналог. Основной недостаток этого способа - невозможность легирования нанотрубок цинком, так как образующиеся трубки длительное время находятся при высоких температурах. В используемом интервале температур расчетные значения давления паров цинка составляют 80-100 атм. Вследствие испарения цинка и уноса паров конвективными потоками инертного газа не происходит легирования нанотрубок.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является электродуговой способ получения углеродных нанотрубок в атмосфере аргона с применением полого графитового анода, содержащего наполнитель[D.N.Borisenko, N.N.Kolesnikov, M.P.Kulakov, V.V.Kveder. Growth of carbon nanotubes in electric-arc discharge in argon. International Journal of Nanoscience, 2002, v.1, N3-4, p.235-246] - прототип. Наполнителем служат железо, никель или кобальт, предположительно являющиеся катализаторами процесса образования нанотрубок. В то же время, возможно получение нанотрубок и без использования катализатора. Основным недостатком способа является невозможность легирования нанотрубок цинком.

Задачей предлагаемого способа является получение углеродных нанотрубок, легированных цинком.

Эта задача решается в предлагаемом способе электродугового получения углеродных нанотрубок в атмосфере аргона с применением полого графитового анода, содержащего наполнитель, за счет того, что наполнителем служит сульфид цинка.

Хотя температура в электрической дуге, по разным оценкам, может достигать 3000-6000°С, такой процесс позволяет получать углеродные нанотрубки, содержащие 0,04-0,06 мас.% цинка, что объясняется, вероятно, тем, что нанотрубки образуются практически мгновенно и быстро охлаждаются в катодном осадке.

Пример 1.

Полость графитового анода заполняется порошком сульфида цинка с размером частиц 1-20 мкм, анод помещается в установку для получения углеродных нанотрубок электродуговым методом. После проведения процесса получены нанотрубки, содержащие 0,04 мас.% цинка.

Пример 2.

Полость графитового анода заполняется порошком сульфида цинка с размером частиц 150-300 мкм, анод помещается в установку для получения углеродных нанотрубок электродуговым методом. После проведения процесса получены нанотрубки, содержащие 0,05 мас.% цинка.

Пример 3.

В полость графитового анода помешается стержень из кристаллического сульфида цинка, анод помещается в установку для получения углеродных нанотрубок электродуговым методом. После проведения процесса получены нанотрубки, содержащие 0,06 мас.% цинка.

Похожие патенты RU2370434C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 2006
  • Колесников Николай Николаевич
  • Кведер Виталий Владимирович
  • Борисенко Дмитрий Николаевич
RU2311338C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКОН В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОДНОРОДНОМ ПОЛЕ 2011
  • Антипов Александр Анатольевич
  • Аракелян Сергей Мартиросович
  • Кутровская Стелла Владимировна
  • Кучерик Алексей Олегович
  • Осипов Антон Владиславович
RU2478562C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДА ЦИНКА И УГЛЕРОДА 2008
  • Колесников Николай Николаевич
  • Кведер Виталий Владимирович
  • Борисенко Дмитрий Николаевич
  • Борисенко Елена Борисовна
RU2373137C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 2006
  • Колесников Николай Николаевич
  • Кведер Виталий Владимирович
  • Борисенко Дмитрий Николаевич
  • Гартман Валентина Кирилловна
RU2321536C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 2005
  • Колесников Николай Николаевич
  • Кведер Виталий Владимирович
  • Борисенко Дмитрий Николаевич
RU2296046C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ МАССИВОВ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЛОЖКИ 2015
  • Борисенко Дмитрий Николаевич
  • Гартман Валентина Кирилловна
  • Колесников Николай Николаевич
  • Левченко Александр Алексеевич
RU2601335C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 2008
  • Мальцев Василий Анатольевич
  • Нерушев Олег Алексеевич
  • Новопашин Сергей Андреевич
RU2414418C2
НАНОКОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ 2013
  • Пономарев Андрей Николаевич
  • Гуськов Владимир Дмитриевич
  • Воронцов Владимир Владимирович
  • Агеев Илья Владимирович
RU2538410C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕДНОЙ МАТРИЦЫ 2015
  • Рябых Виктор Владимирович
RU2625692C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 1998
  • Авдеева Л.Б.
  • Лихолобов В.А.
RU2146648C1

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано для получения материалов-аккумуляторов автономных систем хранения водорода. Углеродные нанотрубки получают электродуговым способом в атмосфере аргона с применением полого графитового анода, содержащего наполнитель, которым служит сульфид цинка. Полученные углеродные нанотрубки содержат 0,04-0,06 мас.% цинка.

Формула изобретения RU 2 370 434 C1

Способ электродугового получения углеродных нанотрубок в атмосфере аргона с применением полого графитового анода, содержащего наполнитель, отличающийся тем, что наполнителем служит сульфид цинка.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2370434C1

Способ приготовления мыла 1923
  • Петров Г.С.
  • Таланцев З.М.
SU2004A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 2001
  • Кузнецов Н.П.
  • Пименов В.Г.
  • Пономаренко В.А.
  • Салтыков А.И.
RU2196737C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 2005
  • Колесников Николай Николаевич
  • Кведер Виталий Владимирович
  • Борисенко Дмитрий Николаевич
RU2296046C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 2006
  • Колесников Николай Николаевич
  • Кведер Виталий Владимирович
  • Борисенко Дмитрий Николаевич
RU2311338C1
US 6765949 B2, 20.07.2004
Способ приготовления мыла 1923
  • Петров Г.С.
  • Таланцев З.М.
SU2004A1
Способ обработки целлюлозных материалов, с целью тонкого измельчения или переведения в коллоидальный раствор 1923
  • Петров Г.С.
SU2005A1
BORISENKO D.N
et al
Growth of carbon nanotubes in electric-arc discharge in argon, Int
Journal of Nanoscience, 2002, v.1, №3-4, p.p.235-246.

RU 2 370 434 C1

Авторы

Колесников Николай Николаевич

Кведер Виталий Владимирович

Борисенко Дмитрий Николаевич

Берзигиярова Надежда Сергеевна

Даты

2009-10-20Публикация

2008-03-06Подача