УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАФЕНА С РАЗЛИЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АТОМНЫХ СЛОЁВ Российский патент 2020 года по МПК B02C19/18 C01B32/19 B01J8/16 B01J19/10 B82Y40/00 

Описание патента на изобретение RU2723172C1

Изобретение относится к устройствам кавитационного воздействия на различные минералы и может быть использовано для производства графена с различным количеством атомных слоёв.

Из уровня техники известны различные устройства для диспергирования в различных жидкостях. Так, в описании изобретения к патенту РФ № RU2081705C1, МПК B02C 19/18, принятом за наиболее близкий аналог, представлено устройство потокового ультразвукового диспергирования вязких лакокрасочных суспензий.

Решаемой задачей является обеспечение диспергирования компонентов вязких суспензий. Техническим результатом является возможность производства графеновых материалов с различным количеством атомных слоёв и с различной функциональностью.

Для достижения поставленного результата предлагается устройство для получения графеновых пластин с различным количеством атомных слоёв, содержащее проточный реактор с патрубком подачи рабочей смеси и выходным патрубком, при этом в проточный реактор интегрированы источник ультразвука и сдвоенный центробежный насос, служащие для кавитационного воздействия на частицы графита в составе рабочей смеси сочетанием низких и высоких частот со значениями мощности не менее 100 Вт/см2.

Устройство содержит источник ультразвука с мощностью не менее 100 Вт/см3, который интегрирован в герметичный проточный реактор, обеспечивающий давление рабочей смеси реактора равное тройному значению акустического давления источника ультразвука. Рабочая смесь состоит из деионизированной воды, природного графита и добавок органических неполярных растворителей.

Устройство для диспергирования, как и в наиболее близком аналоге, содержит ультразвуковой волновод.

Основные отличия заявляемого устройства от близкого аналога заключаются в наличии сдвоенного центробежного насоса, интегрированного в проточный реактор соосно с источником ультразвукового излучение. Такое решение позволяет создавать необходимое рабочее давление раствора непосредственно в зоне максимальной мощности ультразвукового излучения. Отсутствие необходимости использования в заявленной группе изобретений окислителей и высоких температур даёт возможность получения графеновых пластин с высокой частотой по углероду до 99,9% и без дефектов графеновых пластин.

Изобретение иллюстрируется принципиальной схемой заявленного устройства (фиг.1), на которой следующими позициями обозначены:

1 - источник ультразвукового излучения;

2 - проточный реактор;

3 - сдвоенный центробежный насос;

4 - патрубок подачи рабочей смеси;

5 - патрубок выхода рабочей смеси после обработки.

Устройство работает следующим образом.

Через патрубок 4 раствор подаётся в сдвоенный центробежный насос для первичного кавитационного воздействия на низкой частоте, до 1000 Гц. Далее смесь под давлением, равным тройному значению акустического давления ультразвука, подаётся в проточную часть реактора. В этой части реактора обеспечивается воздействие ультразвука с мощностью не менее 100 Вт/см2. Концентрация ультразвуковых волн обеспечивается конфигурацией проточной зоны реактора, объём и форма которой создаёт стоячие звуковые волны. Частота ультразвука составляет от 15 до 100 кГц в зависимости от требуемой глубины обработки частиц графита в рабочем растворе для получения графеновых пластин с различным количеством слоёв.

Нижеследующие примеры подтверждают возможность реализации заявленного изобретения.

Пример 1.

Готовится рабочая смесь воды и природного графита со средним размером частиц 300 меш в соотношении 90 и 10 частей. Полученную смесь пропускают через реактор со скоростью 100 литров в минуту при давлении 120 бар. В реакторе на рабочую смесь воздействуют ультразвуком с частотой 18,8 кГц. Результатом обработки является воднографеновая паста с толщиной графеновых пластин от 2 до 15 атомных слоёв.

Пример 2.

Рабочая смесь готовится из природного графита с размером частиц 200 меш и воды в соотношении 5 и 95 частей. Полученную смесь пропускают через реактор со скоростью 70 литров в минуту и при давлении 135 бар. В реакторе на рабочую смесь воздействуют ультразвуком с частотой 32 кГц. Результатом обработки является смесь воды и графеновых частиц со средней толщиной частиц от 1 до 5 атомных слоёв.

Похожие патенты RU2723172C1

название год авторы номер документа
Способ получения графеновых чернил 2018
  • Баскаков Сергей Алексеевич
  • Баскакова Юлия Владимировна
  • Шульга Наталья Юрьевна
  • Шульга Юрий Макарович
RU2737798C2
Способ получения органоминерального вяжущего 2016
  • Мельницкий Сергей Павлович
  • Четокин Андрей Михайлович
  • Четокин Ярослав Андреевич
RU2613701C1
Композиция, содержащая графен и графеновые нанопластинки, и способ ее получения 2017
  • Фелизари Риккардо
  • Аутьери Вивьяна
RU2744709C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 2007
  • Энс Виктор Иванович
  • Шаталов Сергей Владимирович
RU2350587C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНЗИИ НА ОСНОВЕ НАНОКОМПОЗИТА ДИОКСИДА ТИТАНА НА ГРАФЕНОВЫХ ХЛОПЬЯХ 2021
  • Зайковский Алексей Владимирович
  • Люлюкин Михаил Николаевич
  • Соломатина Мария Владимировна
  • Ухина Арина Викторовна
  • Морозова Марина Анатольевна
RU2787441C1
Способ получения поликристаллических алмазных пленок 2020
  • Полушин Николай Иванович
  • Маслов Анатолий Львович
  • Лаптев Александр Иванович
RU2750234C1
Способ получения водной суспензии графена для проводящих чернил 2017
  • Антонова Ирина Вениаминовна
  • Якимчук Евгений Андреевич
  • Соотс Регина Альфредовна
RU2665397C1
Способ получения графеносодержащих суспензий эксфолиацией графита 2022
  • Благовещенский Дмитрий Иванович
  • Васин Сергей Александрович
  • Евсеев Алексей Владимирович
RU2793553C1
Способ масштабирования синтеза оксида графена 2021
  • Абделхалим Абделсаттар Осама Елемам
  • Агеев Сергей Вадимович
  • Семёнов Константин Николаевич
  • Шаройко Владимир Владимирович
  • Майстренко Дмитрий Николаевич
  • Молчанов Олег Евгеньевич
  • Станжевский Андрей Алексеевич
  • Попов Сергей Александрович
RU2783099C2
СПОСОБ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК УЛЬТРАЗВУКОМ 2017
  • Ткачев Алексей Григорьевич
  • Таров Дмитрий Владимирович
  • Таров Владимир Петрович
  • Шубин Игорь Николаевич
  • Меметов Нариман Рустемович
RU2692541C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 723 172 C1

Реферат патента 2020 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАФЕНА С РАЗЛИЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АТОМНЫХ СЛОЁВ

Изобретение относится к нанотехнологии. Устройство для получения графеновых пластин с различным количеством атомных слоёв содержит проточный реактор 2 с патрубком 4 подачи рабочей смеси, содержащей графит и воду, и выходным патрубком 5. В проточный реактор 2 интегрированы источник ультразвука 1 и сдвоенный центробежный насос 3, служащие для кавитационного воздействия на частицы графита в составе рабочей смеси сочетанием низких и высоких частот со значениями мощности не менее 100 Вт/см2. Изобретение позволяет получить графеновые пластины с количеством атомных слоёв от 1 до 15. 1 ил., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 723 172 C1

Устройство для получения графеновых пластин с различным количеством атомных слоёв, содержащее проточный реактор с патрубком подачи рабочей смеси, содержащей графит и воду, и выходным патрубком, отличающееся тем, что в проточный реактор интегрированы источник ультразвука и центробежный насос, служащие для кавитационного воздействия на частицы графита в составе рабочей смеси сочетанием низких и высоких частот со значениями мощности не менее 100 Вт/см2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2723172C1

ГОЛЯМИНА И.П
Ультразвук
Маленькая энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 1979, с
Ветряный много клапанный двигатель 1921
  • Луцаков И.И.
SU220A1
CN 0107117603 A, 01.09.2017
Устройство для закрепления лыж на раме мотоциклов и велосипедов взамен переднего колеса 1924
  • Шапошников Н.П.
SU2015A1
Приспособление для суммирования отрезков прямых линий 1923
  • Иванцов Г.П.
SU2010A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ МАЛОСЛОЙНЫХ ГРАФЕНОВ 2014
  • Самойлов Владимир Маркович
  • Николаева Анастасия Васильевна
  • Данилов Егор Андреевич
  • Трофимова Наталья Николаевна
  • Маякова Дарья Владимировна
RU2574451C2
CN 0108264039 A, 10.07.2018.

RU 2 723 172 C1

Авторы

Алексеев Сергей Александрович

Шматко Сергей Иванович

Даты

2020-06-09Публикация

2019-12-30Подача