СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА НАНОРАЗМЕРНОГО УГЛЕРОДА Российский патент 2015 года по МПК B01J13/00 C01B31/02 B82B3/00 B82Y40/00 

Описание патента на изобретение RU2556938C2

Предлагаемый способ получения устойчивого наноразмерного коллоидного раствора углерода относится к области нанотехнологии.

Получение и исследование наноструктурных материалов представляет большой интерес с научной и прикладной точек зрения (уникальные электрические, магнитные, химические, механические свойства, каталитическая активность, люминесцентные св-ва и др.).

Фундаментальный интерес связан со структурными особенностями и физико-химическими характеристиками объекта (большое количество свободных углеродных связей, компактность структуры).

Большой интерес представляют исследования таких свойств наножидкости, как теплопроводность, плотность, вязкость, проводимость, оптические и магнитные характеристики.

Необычные свойства наночастиц - основа для множества направлений прикладного характера:

- технология новых материалов, фармакология;

- уникальный источник полевой электронной эмиссии;

- металлические и полупроводниковые характеристики - самые миниатюрные электронные приборы;

- поверхностная структура объекта позволяет использовать его в качестве контейнера для жидкости и газов, в частности водорода.

Последнее время значительный интерес привлекают работы, связанные с получением тонких пленок наноструктурированного углерода для уменьшения коэффициентов вторичной эмиссии металлов и диэлектриков, выращиванием алмазных пленок и стекол, получением устойчивых коллоидных растворов (поглотитель солнечной энергии) (Robert Taylor, Sylvain Coulombe, Todd Otanicar, Patrick Phelan, Andrey Gunawan4, Wei Lv4, Gary Rosengarten, Ravi Prasher, and Himanshu Tyagi. Small particles, big impacts: A review of the diverse applications of nanofluids. J. Appl. Phys. 113, 011301 (2013)).

Известны различные методы (физические, химические, комбинированные и др.) формирования наночастиц:

- электрическая дуга,

- импульсно-периодическая дуга и искра,

- лазерная абляция в газах и жидкостях,

- осаждение продуктов химических реакций,

- пиролиз в присутствии металлических катализаторов,

- электрический взрыв проводников,

- каталитическое превращение композиционных порошков в пламенах и др.

Однако большинство этих методов продолжительны по времени и затраты и сложны, как правило, требуют разделения полезного продукта от примеси. Наноструктуры углерода представляют собой метастабильные состояния конденсированного углерода, получение их возможно только в условиях отклонения от термодинамического равновесия. Поэтому большой интерес представляет появившийся в последнее время целый ряд работ, в которых для синтеза наночастиц углерода, металлов и различных композиций используется импульсный электрический разряд в жидкостях. Короткий импульсный разряд способствует созданию метастабильных фаз углерода в результате атомизации углерода в высокотемпературном канале разряда и с последующим его быстрым охлаждением ("закалкой").

Метод является перспективным в силу целого ряда особенностей:

- простота и дешевизна установок и исходных материалов;

- возможность скелинга процесса синтеза;

- возможность получения наночастиц различного типа;

- наличие жидкости вокруг плазмы ограничивает возможность ее расширения и способствует увеличения температуры и давления, что благоприятствует протеканию экзотермических химических реакций.

Импульсный электрический разряд в жидкости можно реализовать двумя способами. В одном случае энергия импульса ≥1 кДж, а во втором не превосходит нескольких Дж. Первый случай требует достаточно громоздкого и сложного оборудования, реактор испытывает значительные ударные нагрузки. Кроме того, получаются наночастицы от наноразмерных до микронных, что требует дополнительных усилий по их разделению при использовании в различных технологиях. Источником углерода в такой жидкости, как вода являются графитовые электроды. В случае использования органической жидкости поставщиком углерода является сама жидкость.

Результаты исследований по синтезу наночастиц углерода в органических жидкостях, в частности в этаноле, представлены в работе (Journal of Physics D: Applied Physics, 43 (32). p.323001. Mariotti, D and Sankaran, RM (2010) Microplasmas for nanomaterials synthesis).

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, описанный в работе (Pulsed discharge production of nano- and microparticles in ethanol and their characterization. Parkansky N., Alterkop В., Boxman R.L., Goldsmith S., Barkay Z., Lereah Y. Powder Technology. 2005. T.150. №1. С.36-41), в которой используются импульсно-дуговой разряд в этаноле. В этанол помещают два электрода (графит, никель, вольфрам и др.), частота следования импульсов f=100 Гц, токи и напряжение I=100-200 A, U=20 В соответсвенно, длительность импульса τ=30 мкс, образуются частицы от наноразмерных до микронных.

Недостатком описанного метода является неустойчивость коллоидного раствора (достаточно быстрое выпадение осадка), широкий размерный спектр частиц, а также достаточно сложная процедура электрического пробоя в этаноле.

Техническим результатом изобретения является простота и дешевизна, возможность получения наночастиц различного типа. Кроме того, следует отметить следующие преимущества предложенного технического решения:

- многоэлектродный высоковольтный импульсный разряд с инжекцией инертного газа в межэлектродное пространство позволяет формировать в этаноле устуйчивый наноструктурированный коллоидный раствор. Существует определенное пороговое значение удельного энерговклада (Дж/см3) выше которого коллоидный раствор устойчив, свойство раствора не меняется более года. При более низких удельных энерговкладах в течение 2-3 суток происходит выпадение осадка и просветление жидкости;

- при нагреве раствора до температуры кипения и последующем охлаждении свойство коллоида не меняется;

- при прохождении тока через коллоидный раствор (электрофорез) происходит быстрое выпадение осадка и просветление жидкости. Одновременно на положительном электроде образуется наноструктурированная пленка углерода;

- размеры наночастиц зависят от удельного энерговклада. Вблизи порогового значения удельного энерговклада их размер составляет 5-10 нм, и представляют собой разупорядоченный углерод;

- нанопорошок можно выделить из коллоидного раствора путем испарения или же в результате электрофореза.

Технический результат достигается тем, что способ получения коллоидного раствора наноразмерного углерода осуществляется следующим образом, органическую жидкость подают в камеру с электродами, инжектируют инертный газ в межэлектродное пространство, формируют высокотемпературный плазменный канал в пузырьках газа, осуществляя атомизацию атомов углерода с последующим быстрым охлаждением.

При превышении удельного энерговклада в жидкость порогового значения формируют устойчивый коллоидный раствор. В качестве органической жидкости может быть использован этанол.

На чертеже представлено устройство по получению коллоидного раствора.

Предлагаемый нами метод получения устойчивого коллоидного раствора наноразмерного углерода основан на реализации импульсного высоковольтного разряда в пузырях инертного газа, инжектированного в органическую жидкость (этанол). Как отмечалось выше, особенностью импульсных разрядов в этаноле является атомизация углерода в высокотемпературном канале с последующим резким охлаждением. Использование высоковольтного многоэлектродного разрядного устройства с инжекций газа в межэлектродное пространство в силу специфичности формирования плазменного канала и его охлаждения открывает новые возможности формирования наноструктур, наножидкостей углерода.

Используется диэлектрическая камера 1, многоэлектродное разрядное устройство 3 с инжекцией газа в межэлектродное пространство, расположенное внутри камеры, помещенное в этанол 2, который частично заполняет камеру. Камера 1 снабжена устройством для инжекции газа, системой заполнения и прокачки через нее органической жидкости (этанола). При этом к разрядному устройству подключен генератор высоковольтных импульсов 12. Устройство содержит генератор импульсов 5, пояс Роговского 6, делитель напряжения 7, спектрограф 8, оптический волновод 9, патрубки для прокачки жидкости 10, патрубок для удаления газа 13.

Устройство функционирует следующим образом.

В разрядное устройство 3 через патрубок 4 инжектируется инертный газ. Для удаления его из реактора используется патрубок 13. После этого реактор 1 частично заполняется жидкостью так, чтоб разрядное устройство 3 целиком оказалось в ней. К крайним электродам разрядного устройства подается высокое напряжение заданной величины (U≤20 кВ) и частотой следования импульсов (f≤100 Гц). В случае эксплуатации реактора в проточном режиме патрубки 10 обеспечивают необходимый расход жидкости. В пузырьках газа 11, заполненных парами спирта, межэлектродном пространстве через отверстия 5, возникает импульсный разряд. В каждом из межэлектродных промежутков формируется высокотемпературный плазменный канал длительностью несколько мкс со следующими параметрами: температура тяжелых частиц T=4000-5000 К, температура электронов Tэ=1-1,5 эВ, концентрация заряженных частиц n=(2-3)·10173, диаметр плазменного канала сотни микрон. Энергия, вкладываемая в разряд за один импульс, ≤2-3 Дж.

В плазменном канале происходит атомизация атомов углерода. После прекращения импульса тока происходит быстрое расширение плазменного канала, что приводит к его быстрому охлаждению ("закалка") и формированию неравновесных наноструктур углерода, тем самым определяя характеристики, свойства коллоидного раствора. Характерное время охлаждения разрядного канала - единицы, десятки микросекунд. Динамика нагрева и охлаждения плазменного канала существенно влияет на параметры наночастиц.

Определяющим для получения коллоидного раствора является удельный энерговклад в обрабатываемую жидкость. В отсутствие проточного режима удельный энерговклад γ определяется следующим образом:

γ = W f t V ,

W - энергия, вложенная в разряд за один импульс, f - частота следования импульсов, V - объем жидкости, t - время обработки жидкости.

В случае проточного режима:

λ = W f U ,

U - расход жидкости в единицу времени (см3/с). По мере увеличения времени обработки жидкости (удельного энерговклада) жидкость темнеет, в результате образования наночастиц углерода и при превышении некоторого порогового значения удельного энерговклада образуется устойчивый коллоидный раствор (осадок не выпадает более года). При меньших значениях удельного энерговклада в течение суток - двух происходит выпадание углерода на дно сосуда, жидкость просветляется.

Параметры наночастиц исследовались различными методами: КРС (комбинационное рассеяние света), ДРС (динамическое рассеяние света), рентгеновская дифрактометрия, электронная микроскопия, элементный состав и др.

Отметим, что при нагреве коллоидного раствора до температуры, близкой к температуре кипения, и последующем охлаждении раствор остается устойчивым. Пороговое значение удельного энерговклада зависит от материала электродов.

Элементный состав порошка наночастиц полученного в результате испарения коллоидного раствора выглядит следующим образом: C - 79,05%; O - 19,57%, остальными обнаруженными элементами являются Si; K; Ti; Cr; Fe. Наличие кислорода является результатом его адсорбции из воздуха.

Результаты могут быть использованы для решения различных прикладных задач, в частности получения покрытий металла углеродной пленкой с целью уменьшения коэффициента вторичной электронной эмиссии в технологии выращивания алмазных пленок и стекол, для создания элементов, поглощающих солнечное излучение и др.

Похожие патенты RU2556938C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ 2011
  • Баркалов Евгений Евгеньевич
  • Койдан Василий Семенович
  • Казеев Михаил Николаевич
RU2475298C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО УГЛЕРОДНОГО ПОКРЫТИЯ 2013
  • Анпилов Андрей Митрофанович
  • Бархударов Эдуард Михайлович
  • Коссый Игорь Антонович
  • Мисакян Мамикон Арамович
RU2565199C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ, ДЕСТРУКЦИИ И КОНВЕРСИИ ГАЗА 2011
  • Коссый Игорь Антонович
  • Анпилов Андрей Митрофанович
  • Бархударов Эдуард Михайлович
  • Грицинин Сергей Иванович
  • Давыдов Алексей Михайлович
  • Тактакишвили Мераб Иванович
  • Двоенко Александр Вилорьевич
  • Хабеев Ренат Рушанович
RU2486719C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ 2008
  • Шеляков Олег Владимирович
  • Иванов Михаил Николаевич
RU2364470C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА И УГЛЕРОДНЫЙ НАНОМАТЕРИАЛ 2012
  • Курявый Валерий Георгиевич
RU2502668C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОКИСИ АЗОТА 2021
  • Буранов Сергей Николаевич
  • Карелин Владимир Иванович
  • Селемир Виктор Дмитриевич
  • Ширшин Александр Сергеевич
RU2804697C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ 2010
  • Артемов Арсений Валерьевич
  • Жильцов Валерий Александрович
  • Крутяков Юрий Андреевич
  • Кулыгин Владимир Михайлович
  • Переславцев Александр Васильевич
  • Вязников Юрий Васильевич
RU2437741C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОКИСИ АЗОТА 2014
  • Буранов Сергей Николаевич
  • Карелин Владимир Иванович
  • Селемир Виктор Дмитриевич
  • Ширшин Александр Сергеевич
RU2553290C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ НАНОПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Виноградов Валентин Петрович
  • Крауз Вячеслав Иванович
  • Мялтон Виктор Владимирович
  • Смирнов Валентин Пантелеймонович
  • Химченко Леонид Николаевич
RU2371379C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ 2010
  • Артемов Арсений Валерьевич
  • Жильцов Валерий Александрович
  • Крутяков Юрий Андреевич
  • Кулыгин Владимир Михайлович
  • Переславцев Александр Васильевич
  • Вязников Юрий Васильевич
RU2430999C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 556 938 C2

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА НАНОРАЗМЕРНОГО УГЛЕРОДА

Изобретение может быть использовано при получении покрытий, уменьшающих коэффициент вторичной электронной эмиссии, выращивании алмазных плёнок и стёкол, элементов, поглощающих солнечное излучение. Коллоидный раствор наноразмерного углерода получают путём подачи органической жидкости - этанола, в камеру с электродами, инжектирования инертного газа в межэлектродное пространство, формирования высокотемпературного плазменного канала в пузырьках газа, содержащих пары органической жидкости. Высокотемпературный плазменный канал имеет следующие параметры: температура тяжёлых частиц 4000-5000К, температура электронов 1,0-1,5 эВ, концентрация заряженных частиц (2-3)·1017 см3, диаметр плазменного канала сотни микрон. Затем быстро, в течение нескольких микросекунд, осуществляют охлаждение. Техническим результатом является простота, возможность получения наночастиц различного типа. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 556 938 C2

1. Способ получения коллоидного раствора наноразмерного углерода, характеризующийся тем, что органическую жидкость подают в камеру с электродами, инжектируют инертный газ в межэлектродное пространство, формируют высокотемпературный плазменный канал в пузырьках газа, содержащих пары органической жидкости, со следующими параметрами: температура тяжелых частиц Т=4000-5000К, температура электронов Тэ=1-1,5эВ, концентрация заряженных частиц n=(2-3)·1017 см3, диаметр плазменного канала сотни микрон, осуществляя атомизацию атомов углерода с последующим быстрым охлаждением с длительностью несколько мкс.

2. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что при превышении удельного энерговклада в жидкость порогового значения формируют устойчивый коллоидный раствор.

3. Способ по п. 1 или 2, характеризующийся тем, что в качестве органической жидкости используют этанол.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2556938C2

N
PARKANSKY et al, Pulsed discharge production of nano- and microparticles in ethanol and their characterization, Powder Technology, 2005, N150, p.p
Коридорная многокамерная вагонеточная углевыжигательная печь 1921
  • Поварнин Г.Г.
  • Циллиакус А.П.
SU36A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ 2008
  • Шеляков Олег Владимирович
  • Иванов Михаил Николаевич
RU2364470C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ НАНОЧАСТИЦ 2010
  • Алексеев Николай Васильевич
  • Самохин Андрей Владимирович
  • Синайский Михаил Александрович
  • Цветков Юрий Владимирович
RU2436659C1
КОЛЛОИДНЫЙ РАСТВОР НАНОСЕРЕБРА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2011
  • Кустов Борис Сергеевич
RU2456356C1
Топчак-трактор для канатной вспашки 1923
  • Берман С.Л.
SU2002A1
Способ приготовления мыла 1923
  • Петров Г.С.
  • Таланцев З.М.
SU2004A1
Способ приготовления мыла 1923
  • Петров Г.С.
  • Таланцев З.М.
SU2004A1
Станок для изготовления деревянных ниточных катушек из цилиндрических, снабженных осевым отверстием, заготовок 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2008A1

RU 2 556 938 C2

Авторы

Анпилов Андрей Митрофанович

Бархударов Эдуард Михайлович

Коссый Игорь Антонович

Мисакян Мамикон Арамович

Даты

2015-07-20Публикация

2013-06-19Подача