СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ Российский патент 2015 года по МПК B01J13/00 B01J19/08 C22B11/00 B22F9/04 B23K26/00 B82B1/00 B82Y40/00 

Описание патента на изобретение RU2540664C2

Изобретение относится к области нанотехнологий и может быть использовано в медицине, фармацевтике, косметологии.

Известен способ получения наночастиц платиновых металлов (патент №2333077, опубл. 2008), включающий в себя приготовление прямых или обратных мицелл с последующим восстановлением в них прекурсоров металлов. Перед приготовлением мицелл их концентрируют из водных растворов ионной флотацией или фотоэкстракцией с применением поверхностно-активных веществ (ПАВ) и углеводородов. Недостатком данного способа является необходимость отмывки спиртом полученных наночастиц от ПАВ.

Известен способ получения наночастиц платиновых металлов (патент №2344021, опубл. 2009), включающий в себя электрохимическое растворение сплава цветного и платинового металлов при контролируемом значении анодного потенциала от +0,1 до +1,2 В с получением наночастиц размером 1-15 нм. Недостатком данного способа является необходимость использования сторонних химических реагентов.

Известен способ получения наночастиц платиновых металлов (патент №2424051, опубл. 2011), включающий в себя электрохимическое взаимодействие платиновых электродов с раствором гидроксида щелочного металла концентрацией 2-6 моль/л при циклическом изменении полярности электродов с частотой 30-80 Гц при плотности тока 1 А/см2 и температуре 30-35°С. Недостатком данного способа является необходимость использования сторонних химических реагентов и поддерживание определенной температуры.

Техническим результатом заявляемого способа является получение чистых наночастиц с помощью инициирования механизма кавитации платиновых металлов и сплавов без посторонних примесей в виде чешуек с размером не более 200 нм.

Указанный технический результат достигается в процессе импульсного воздействия излучения лазера на парах меди на мишень из платиновых металлов или сплавов, помещенную в прозрачную жидкость. Продукты разрушения мишени представляют собой частицы в виде чешуек размером не более 200 нм. В качестве жидкости может быть использована любая прозрачная жидкость на водной основе: дистиллированная вода, вода с глицерином и вода с примесью этилового спирта.

Способ основан на кавитационном разрушении мишени платинового металла или сплава, вызванного воздействием импульсов лазера на парах меди на металл, размещенный в слое прозрачной жидкости. Последовательность физических процессов, сопровождающих взаимодействие импульсов лазерного излучения с металлической поверхностью, следующая:

1) материал прогревается до температуры 5000°C;

2) формируется парогазовый пузырь, состоящий из перегретой смеси металлического и водяного паров под давлением несколько атмосфер;

3) происходит конденсация паров и сжатие пузыря;

4) материал разрушается на ограниченной площади из-за механического воздействия.

Продукты эрозии представляют собой чешуйки материала в растворе жидкости размером не более 200 нм.

В качестве примера использован лазер на парах меди «Кулон-10» с параметрами:

- энергия импульса излучения - 1 мДж;

- длительность импульса излучения - 20 нс;

- частота следования импульсов - 15 кГц;

- фокусное расстояние фокусирующего объектива - 100 мм.

Для разрушения подбирается специальный так называемый «взрывной» режим воздействия лазерных импульсов.

Параметры лазерного излучения:

- длины волн излучения - 0,51 и 0,58 мкм;

- энергия импульса излучения - 1…5 мДж;

- плотность мощности - 5,7 ГВт/см2;

- длительность импульса излучения - 20 нс;

- частота следования импульсов - 10-15 кГц.

Схема установки представлена на чертеже. Луч 2 лазера 1 отражается зеркалом 3, проходит через линзу 4 и фокусируется на мишени из платинового металла или сплава 6, которая находится в прозрачной ванне 5, наполненной водой либо какой-нибудь другой жидкостью 7.

Пример 1. Платиновую мишень в виде пластины размером 10×10 мм и толщиной примерно 1 мм, помещенную в дистиллированную воду объемом около 40 см3, облучали около 3 минут при помощи лазера на парах меди серии «Кулон». В результате получился коллоидный раствор с частицами платины размером до 200 нм.

Пример 2. Палладиевую мишень в виде пластины размером 15×10 мм и толщиной примерно 1 мм, помещенную в воду с небольшим содержанием этилового спирта объемом около 40 см3, облучали около 3 минут при помощи лазера на парах меди серии «Кулон». В результате получился коллоидный раствор с частицами палладия размером до 200 нм.

Пример 3. Мишень из ювелирного сплава Pt900 (платинового сплава 900 пробы) размером 15×15 мм и толщиной примерно 1-1,5 мм, помещенную в воду с примесью глицерина объемом около 40 см3, облучали около 4 минут при помощи лазера на парах меди серии «Кулон». В результате получился коллоидный раствор с частицами платинового сплава размером до 200 нм.

Похожие патенты RU2540664C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 2010
  • Жариков Валерий Михайлович
  • Шарапов Денис Григорьевич
RU2426484C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ИЗ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ НАНОЧАСТИЦ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ УСИЛЕННОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ 2022
  • Волокитина Анастасия Владимировна
  • Светличный Валерий Анатольевич
  • Лапин Иван Николаевич
RU2789995C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 2023
  • Зацепин Анатолий Фёдорович
  • Пряхина Виктория Игоревна
  • Зацепин Дмитрий Анатольевич
  • Бухвалов Данил Владимирович
  • Кузнецова Юлия Алексеевна
RU2824336C1
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВОЛЬФРАМОВОЙ ПЛАСТИНЫ 2017
  • Кожевин Владимир Михайлович
  • Горохов Максим Вадимович
RU2675194C1
СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ФОТОТЕРМОЛИЗА РАКОВЫХ КЛЕТОК ПЛАЗМОННО-РЕЗОНАНСНЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ 2015
  • Акчурин Гариф Газизович
  • Акчурин Георгий Гарифович
  • Бибикова Ольга Александровна
  • Михайлевич Дмитрий Юрьевич
  • Тучин Валерий Викторович
  • Ханадеев Виталий Андреевич
  • Хлебцов Борис Николаевич
  • Хлебцов Николай Григорьевич
RU2653801C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКА НЕМЕТАЛЛА 2016
  • Иванов Максим Геннадьевич
  • Калинина Елена Григорьевна
  • Крутикова Ирина Владимировна
RU2643288C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ, НАСЫЩЕННЫХ ВОДОРОДОМ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2013
  • Шафеев Георгий Айратович
  • Серков Антон Алексеевич
  • Кузьмин Петр Геннадьевич
RU2569538C2
СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ МИКРО- И НАНОЧАСТИЦ В ПРОТОКЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2013
  • Шафеев Георгий Айратович
  • Симакин Александр Владимирович
  • Кузьмин Петр Геннадьевич
  • Бармина Екатерина Владимировна
  • Серков Антон Алексеевич
RU2569277C2
Метод получения стабилизированных линейных цепочек углерода в жидкости 2019
  • Кутровская Стелла Владимировна
  • Кучерик Алексей Олегович
  • Скрябин Игорь Олегович
  • Осипов Антон Владиславович
  • Самышкин Владислав Дмитриевич
RU2744089C1
Способ микроструктурирования поверхности прозрачных материалов 2016
  • Цветков Михаил Юрьевич
  • Юсупов Владимир Исаакович
  • Баграташвили Виктор Николаевич
RU2635494C2

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Изобретение относится к области нанотехнологий и может быть использовано в медицине, фармацевтике, косметологии. Наночастицы платиновых металлов получают в прозрачной жидкости на водной основе 7 при разрушении мишени 6 из платинового металла или сплава кавитацией, возникающей путем доставки лазерного излучения 2, представленного в виде импульсов сфокусированного излучения лазера на парах меди 1 с величиной энергии импульса 1-5 мДж и длительностью импульса 20 нс, с частотой следования импульсов 10-15 кГц и плотностью мощности 5,7 ГВт/см2, через прозрачное дно кюветы 5 к мишени 6, помещенной в кювету 5 с прозрачной жидкостью на водной основе 7. Изобретение позволяет получать чистые наночастицы в виде чешуек с размером не более 200 нм без посторонних примесей. 1 ил., 3 пр.

Формула изобретения RU 2 540 664 C2

Способ получения наночастиц платиновых металлов, отличающийся тем, что наночастицы образуются в прозрачной жидкости на водной основе при разрушении мишени из платинового металла или сплава кавитацией, возникающей путем доставки лазерного излучения, представленного в виде импульсов сфокусированного излучения лазера на парах меди с величиной энергии импульса 1-5 мДж и длительностью импульса 20 нс, с частотой следования импульсов 10-15 кГц и плотностью мощности 5,7 ГВт/см2, через прозрачное дно кюветы к мишени, помещенной в кювету с прозрачной жидкостью на водной основе.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2540664C2

US 2011192714 A1, 11.08.2011
Способ получения твердых смолообразных продуктов 1926
  • Иванов В.М.
SU10974A1
US 2010196192 A1, 05.08.2010
Станок для сшивания табачных листов 1931
  • Шимин А.И.
SU37544A1

RU 2 540 664 C2

Авторы

Жариков Валерий Михайлович

Филиппов Данил Игоревич

Даты

2015-02-10Публикация

2013-04-24Подача