СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОРЕЛЬЕФА НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ Российский патент 2011 года по МПК B82B3/00 B82Y40/00 

Описание патента на изобретение RU2433949C1

Изобретение относится к области нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении изделий, содержащих теплообменные поверхности с микро- и нанорельефом с целью интенсификации теплообмена, уменьшения гидравлического сопротивления и отложений.

Известен (патент РФ №1237310, опубл. 15.06.1986 г.) способ получения покрытия на внутренней поверхности трубы, включающий нанесение на поверхность трубы слоя полимерного связующего, нанесение слоя металлического порошка, его формование с периодически изменяющимся вдоль трубы усилием и последующее спекание. Устройство для получения покрытия на внутренней поверхности трубы содержит формующий элемент и привод, причем формующий элемент выполнен в виде стержня и надетой на него пружины, закрепленной жестко одним концом в стержне и другим концом соединенной через кольцо с приводом.

Данный способ обладает следующими недостатками: для его реализации необходимо на поверхность наносить слои полимерного связующего и металлического порошка с заданными постоянными толщинами, при этом металлический слой формуется перед спеканием с помощью формующего элемента и привода. Способ сложно реализовать в случае поверхностей, расположенных в труднодоступных местах.

Наиболее близким к заявленному способу является способ, описанный в работе (Experimental study of the characteristics and mechanism of pool boiling CHF enhancement using nanofluids. Hyungdae Kim, Moohwan Kim Heat. Mass Transfer (2009) V. 45. Pages 991-998). В указанной работе при кипении наножидкости на поверхности образуется слой наночастиц. Недостатки этого способа в том, что не определено термическое сопротивление слоя и слой не скреплен с поверхностью. Тем самым не определены условия для получения оптимального слоя, и с течением времени будут изменяться его характеристики.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в получении на поверхности изделия слоя с минимальным термическим сопротивлением и скреплении указанного слоя с поверхностью изделия.

Поставленная задача решается тем, что в известном способе формирования нанорельефа на теплообменной поверхности изделия путем осуществления на ней кипения наножидкости согласно изобретению выбирают материал наночастиц с температурой плавления, равной 0.8-0.9 от температуры плавления изделия, получают при кипении наножидкости сплошной слой наночастиц на поверхности изделий с минимальным термическим сопротивлением, выдерживают изделие вместе со слоем наночастиц на нем в инертной атмосфере при температуры 0,7-0,8 от температуры плавления наночастиц в течение 30 мин.

На фиг.1 показана фотография поверхности после кипения на ней наножидкости.

На фиг.2 показана теплоотдача при кипении воды и наножидкости. 1 - вода, 2 - наножидкость, SiC=0.01%

Предлагаемый способ осуществляют, например, следующим образом. Выбирают материал наночастиц с температурой плавления, близкой к температуре плавления изделия. Сосуд заполняют основной жидкостью (водой), в которую добавляют наночастицы из SiC, так что их концентрация составляет 0,01-0,1% по объему. В сосуд помещают трубку из нержавеющей стали диаметром 1,2 мм, закрепленную в токоподводах, нагревают ее до возникновения кипения на ней, распределение наночастиц в жидкости стабилизируют по размерам, поддерживают кипение до образования на трубке равномерного слоя наночастиц, нагревают ее в инертной атмосфере до температуры 0,7-0,8 от температуры плавления наночастиц и выдерживают в течение 30 мин при этой температуре.

Похожие патенты RU2433949C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ НАНОЧАСТИЦ 2019
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Иванов Никита Сергеевич
  • Киселев Дмитрий Сергеевич
  • Лавриков Александр Владимирович
RU2727406C1
СПОСОБ И СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОКРЫТИЙ НА ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ В ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ 2018
  • Кисеев Валерий Михайлович
  • Сажин Олег Владимирович
RU2713052C2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОРЕЛЬЕФА НА ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 2012
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Лавриков Александр Владимирович
  • Жуков Владимир Михайлович
  • Леньков Виктор Алексеевич
  • Штефанова Ольга Юрьевна
RU2517795C1
Способ формирования комбинированного гидрофильного покрытия 2022
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Иванов Никита Сергеевич
  • Лавриков Александр Владимирович
RU2786292C1
СПОСОБ МОДИФИКАЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПЛЕНКИ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 2013
  • Антипов Александр Анатольевич
  • Кутровская Стелла Владимировна
  • Кучерик Алексей Олегович
RU2553830C2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРО- И НАНОСТРУКТУРЫ НА ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ 2023
  • Кузнеченкова Дарья Антоновна
  • Орлова Евгения Георгиевна
  • Феоктистов Дмитрий Владимирович
RU2812668C1
СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ НА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2013
  • Кабов Олег Александрович
  • Гатапова Елизавета Яковлевна
  • Чиннов Евгений Анатольевич
  • Зайцев Дмитрий Валерьевич
  • Семенов Андрей Александрович
RU2542253C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО ПОРОШКА МЕТАЛЛА 2011
  • Новиков Александр Николаевич
RU2489232C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ ОКСИДА ЦИНКА В НЕПОЛЯРНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 2009
  • Бузник Вячеслав Михайлович
  • Козик Владимир Васильевич
  • Иванов Владимир Константинович
  • Третьяков Юрий Дмитриевич
  • Шапорев Алексей Сергеевич
RU2403127C1
СПОСОБ АЗОТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 2007
  • Петрова Лариса Георгиевна
  • Александров Владимир Алексеевич
  • Шестопалова Лариса Павловна
RU2367715C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 433 949 C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОРЕЛЬЕФА НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение относится к области нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении изделий, содержащих теплообменные поверхности с микро- и нанорельефом с целью интенсификации теплообмена, уменьшения гидравлического сопротивления и отложений. Способ формирования нанорельефа на теплообменной поверхности изделия путем осуществления на ней кипения наножидкости заключается в том, что выбирают материал наночастиц с температурой плавления, равной 0.8-0.9 от температуры плавления изделия, получают при кипении наножидкости сплошной слой наночастиц на поверхности изделий с минимальным термическим сопротивлением, выдерживают изделие вместе со слоем наночастиц на нем в инертной атмосфере при температуре 0,7-0,8 от температуры плавления наночастиц в течение 30 мин. Технический результат - получение на поверхности изделия слоя с минимальным термическим сопротивлением и скрепление указанного слоя с поверхностью изделия. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 433 949 C1

Способ формирования нанорельефа на теплообменной поверхности изделия путем осуществления на ней кипения наножидкости, отличающийся тем, что выбирают материал наночастиц с температурой плавления, равной 0,8-0,9 от температуры плавления изделия, получают при кипении наножидкости сплошной слой наночастиц на поверхности изделий с минимальным термическим сопротивлением, выдерживают изделие вместе со слоем наночастиц на нем в инертной атмосфере при температуре 0,7-0,8 от температуры плавления наночастиц в течение 30 мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2433949C1

Experimental study of the characteristics and mechanism of pool boiling CHF enhancement using nanofluids
Hyungdae Kim, Moohwan Kim Heat
Колосоуборка 1923
  • Беляков И.Д.
SU2009A1
Аппарат для автоматического ведения судна по заданному курсу 1921
  • Мускар А.И.
SU991A1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОРЕЛЬЕФА НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНОК 2002
  • Смирнов В.К.
  • Кибалов Д.С.
RU2204179C1
Способ получения покрытия на внутренней поверхности трубы и устройство для его осуществления 1984
  • Штутмаш Борис Аркадьевич
  • Леньков Виктор Алексеевич
  • Воронцов Анатолий Владимирович
  • Ляховский Вадим Владимирович
  • Комендантов Александр Степанович
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Хасанов Юрий Галиевич
SU1237310A1
SE 200301262 A, 23.12.2004.

RU 2 433 949 C1

Авторы

Кузма-Кичта Юрий Альфредович

Лавриков Александр Владимирович

Паршин Николай Яковлевич

Турчин Валерий Николаевич

Игнатьев Дмитрий Николаевич

Штефанов Юрий Павлович

Даты

2011-11-20Публикация

2010-06-25Подача