Способ получения наночастиц оксида алюминия Российский патент 2018 года по МПК C01F7/02 B82B3/00 B82Y30/00 B82Y40/00 

Описание патента на изобретение RU2665524C1

Изобретение относится к получению ультрадисперсного порошка оксида алюминия, используемого для формирования нанорельефа в микроканале, в качестве гидрофильного покрытия, подложки для катализаторов.

Известен способ (Патент № RU 2386589, опубл. 20.04.2010) согласно которому изделие получают путем смешения порошкообразного альфа-оксида алюминия с органическим полимерным гелем. Форму заполняют полученной смесью. Далее нагревают смесь до температуры 700-1500°С и проводят спекание в одну стадию до полного испарения и выгорания органического полимерного геля и обеспечения прочного сцепления частиц исходного порошкообразного алюминия между собой.

Недостатком способа является необходимость добавления полимерного геля в порошкообразный оксид алюминия и получение сцепленных частиц в виде агломератов.

Известен способ получения ультрадисперсного порошка (нанокристаллов)оксида алюминия Al2O3 (Патент №RU 2424186, опубл. 20.07.2011 г.) 1. Согласно данному способу производят смешение алюминия с целлюлозой (ватой) в воде до образования однородной дисперсной фазы.. Дисперсную фазу отфильтровывают и нагревают до 500÷850°С. Полученный агрегированный оксид алюминия помещают в автоклав, в котором осуществляют гидротермальную обработку в кислой среде, содержащей водный раствор кислоты с концентрацией 0,08÷2,20 мас. %, при температуре 180÷220°С в течение 4÷26 часов. Полученный наноразмерный бемит сушат и прокаливают при 800÷850°С в течение 2÷3 часов. При этом получают наночастицы размером меньше 100 нм.

Недостатком данного способа является необходимость обработки десперсной фазы в кислой среде и автоклаве, на что уходит значительное время.

Техническая задача изобретения состоит в упрощении и уменьшении

количества производимых операций при получении ультрадисперсного порошка (наночастиц) оксида алюминия Al2O3.

Поставленная задача решается тем, что в известном способе получения наночастиц оксида алюминия, заключающемся в том, что растворяют соль алюминия в дистиллированной воде, смешивают раствор с целлюлозой и сушат при температуре 50-100°С до образования однородной дисперсной фазы, согласно изобретению, полученную дисперсную массу нагревают до 1200°-1300°С в течение 30-60 минут на воздухе до полного разложения продукта в виде однородного бело-серого порошка. После порошок растворяют в воде и полученный раствор фильтруют от остатков угля и крупных продуктов разложения.

На фиг. 1 представлен вид слоя из наночастиц, полученных по предлагаемому способу и нанесенных высушиванием раствора на металлической подложке.

На фиг. 2 представлен вид слоя тех же наночастиц после термической обработки.

Приведенные ниже примеры демонстрируют применение предлагаемого способа на практике:

Пример 1. 50 г соли алюминия растворяют в 100 мл дистиллированный воды, после чего полученный раствор смешивают с 20 г целлюлозы. Целлюлозу сушат и нагревают на воздухе до 1200°С выдерживая по достижении данной температуры в течении 30 минут. После полного разложения полученный продукт растворяют и фильтруют от продуктов горения. На выходе получается 30 г наночастиц оксида алюминия.

Пример 2.

150 г соли алюминия растворяют в 0.5 л дистиллированной воды, после чего раствор смешивают с 50 г 100% целлюлозы и сушат на воздухе до полного удаление воды. Целлюлозу помещают в муфельную печь и нагревают до 1000°С до полного разложения. Продукт измельчают и растворяют в дистиллированной воде. Раствор фильтруют от агломератов. На выходе получается около 100 г наночастиц.

Благодаря предлагаемому способу сокращается процесс получения продукта за счет исключения стадии обработки в автоклаве в кислой среде.

При этом возможно проводить процесс получения алюминия Al2O3 при низком давлении. Упрощение процесса достигается также за счет отказа от добавления полимерного геля.

Похожие патенты RU2665524C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 2019
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Иванов Никита Сергеевич
  • Киселев Дмитрий Сергеевич
  • Лавриков Александр Владимирович
RU2730921C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 2010
  • Панасюк Георгий Павлович
  • Козерожец Ирина Владимировна
  • Азарова Лидия Алексеевна
  • Ворошилов Игорь Леонидович
  • Белан Виктор Николаевич
  • Першиков Александр Васильевич
RU2424186C1
ПОЛИМЕРНЫЙ НАНОКОМПОЗИТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2008
  • Конаков Владимир Геннадьевич
  • Николаев Герман Иванович
  • Сударева Наталья Григорьевна
  • Сударев Анатолий Владимирович
  • Голубев Сергей Николаевич
  • Соловьева Елена Николаевна
RU2414492C2
Способ получения наполнителей для строительных материалов 2015
  • Панасюк Георгий Павлович
  • Семенов Евгений Алексеевич
  • Козерожец Ирина Владимировна
  • Азарова Лидия Алексеевна
  • Ворошилов Игорь Леонидович
  • Белан Виктор Николаевич
  • Першиков Александр Васильевич
RU2625388C2
Способ получения плотной мелкозернистой керамики из композитного нанопорошка на основе оксидов алюминия, церия и циркония, синтезированного модифицированным золь-гель методом 2015
  • Трусова Елена Алексеевна
  • Хрущёва Анастасия Александровна
  • Лысенков Антон Сергеевич
RU2610483C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОРОДОПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ГАЛЛАТА ЛАНТАНА 2009
  • Корнева Алена Александровна
  • Красильников Владимир Николаевич
  • Шкерин Сергей Николаевич
  • Гырдасова Ольга Ивановна
  • Липилин Александр Сергеевич
  • Никонов Алексей Викторович
  • Ремпель Алексей Андреевич
RU2387052C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА НИТРИДА ГАЛЛИЯ 2006
  • Громов Александр Александрович
  • Строкова Юлия Игоревна
  • Дитц Александр Андреевич
RU2319667C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ С БИМОДАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОРИСТОСТИ 2017
  • Буяков Алесь Сергеевич
  • Буякова Светлана Петровна
  • Кульков Сергей Николаевич
RU2691207C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ОДНОРОДНЫХ ОКСИДНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ ЯДРА И ВНЕШНИХ ОБОЛОЧЕК 2019
  • Пойлов Владимир Зотович
  • Казанцев Александр Леонидович
  • Черепанова Мария Владимировна
RU2738596C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМООКСИДНОЙ НАНОКЕРАМИКИ 2009
  • Гарибин Евгений Андреевич
  • Голикова Евгения Викторовна
  • Гусев Павел Евгеньевич
  • Демиденко Алексей Александрович
  • Миронов Игорь Алексеевич
  • Смирнов Андрей Николаевич
  • Соловьев Сергей Николаевич
RU2402506C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 665 524 C1

Реферат патента 2018 года Способ получения наночастиц оксида алюминия

Изобретение относится к неорганической химии и нанотехнологиям и может быть использовано для формирования нанорельефа в микроканале, в качестве гидрофильного покрытия, подложки для катализаторов. Для получения ультрадисперсного порошка оксида алюминия растворяют соль алюминия в дистиллированной воде и смешивают раствор с целлюлозой, сушат при температуре 50-100°С до образования однородной дисперсной фазы. Дисперсную массу нагревают до 1000-1200°C в течение 30-60 минут на воздухе до полного разложения продукта в виде однородного бело-серого порошка. Порошок растворяют в воде и полученный раствор фильтруют от остатков угля и крупных продуктов разложения. Обеспечивается упрощение способа получения наночастиц оксида алюминия. 2 ил., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 665 524 C1

Способ получения наночастиц оксида алюминия, заключающийся в том, что растворяют соль алюминия в дистиллированной воде и смешивают с целлюлозой, сушат при температуре 50-100°С до образования однородной дисперсной фазы, отличающийся тем, что полученную дисперсную массу нагревают до 1000-1200°С в течение 30-60 минут на воздухе до полного разложения продукта в виде однородного бело-серого порошка.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2665524C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 2010
  • Панасюк Георгий Павлович
  • Козерожец Ирина Владимировна
  • Азарова Лидия Алексеевна
  • Ворошилов Игорь Леонидович
  • Белан Виктор Николаевич
  • Першиков Александр Васильевич
RU2424186C1
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ АЛЬФА-ОКСИД АЛЮМИНИЯ, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО 2008
  • Солоненко Олег Павлович
  • Леончиков Алексей Михайлович
  • Недосекин Фридрих Васильевич
  • Ефимова Елена Витальевна
RU2386589C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 1997
  • Боева М.К.(Ru)
  • Кадргулов Р.Ф.(Ru)
  • Якшибаев Р.А.(Ru)
  • Аминева Н.А.(Ru)
  • Топчу Мустафа
  • Слободин Б.В.(Ru)
RU2122521C1
Автомобиль-сани, движущиеся на полозьях посредством устанавливающихся по высоте колес с шинами 1924
  • Ф.А. Клейн
SU2017A1
Рекомендации по поиску и отбору патентных документов, относящихся к нанотехнологиям, в отечественном патентном фонде, ФГУ ФИПС, Москва, 2009, с
Прибор с двумя призмами 1917
  • Кауфман А.К.
SU27A1

RU 2 665 524 C1

Авторы

Кузма-Кичта Юрий Альфредович

Иванов Никита Сергеевич

Киселев Дмитрий Сергеевич

Лавриков Александр Владимирович

Даты

2018-08-30Публикация

2017-11-20Подача