СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ НАНОЧАСТИЦ Российский патент 2020 года по МПК C23C24/08 C23C14/00 C23C26/00 

Описание патента на изобретение RU2727406C1

Способ относится к области нанотехнологии и может быть использован при изготовлении изделий, содержащих теплообменные поверхности с микро- и нанорельефом с целью интенсификации теплообмена, уменьшения гидравлического сопротивления и улучшения капиллярных свойств поверхности. Известен способ (патент RU 2433949) формирования нанорельефа на теплообменной поверхности изделия путем осуществления на ней кипения наножидкости, заключающийся 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.

Недостатком способа является выдерживание слоя в инертной атмосфере в течении 30 минут, а так же осуществление кипения жидкости, что занимает время.

Известен (патент РФ №1237310, опубл15.06.1986 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. Недостатком данного способа является необходимость использования полимерного порошка, и так же использование спекания для закрепления частиц. Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в получении на поверхности изделия слоя с высокими капиллярными свойствами и уменьшении количества операций.

Поставленная задача решается тем, что в известном способе формирования на плоской поверхности покрытия из наночастиц оксида алюминия, включающем нанесение на поверхность раствора из наночастиц, согласно изобретению, готовят коллоидный раствор наночастиц в воде, его нанесение осуществляют распылением на плоскую поверхность с временными промежутками в 10 сек, при этом поверхность нагревают до температуры в 250°С и осуществляют испарение капель воды при атмосферном давлении на воздухе.

Пример 1. Коллоидный раствор частиц оксида алюминия распыляется на плоскую поверхность, нагретую до 250°С, распыление происходит в несколько приемов с промежутком в 10 секунд, с целью полного испарения воды. Процедуру повторяют 20 раз. После чего на поверхности формируется прочный слой наночастиц оксида алюминия (Фиг. 1). Высота капиллярного поднятия данного слоя составляет 12 мм. Преимуществами данного способа по сравнению с прототипом являются исключение стадии выдержки в инертной атмосфере, а так же отказ от кипения на поверхности в пользу испарения капель жидкости. Высота капиллярного поднятия жидкости по слою (Фиг. 2), полученному данным способом, составляет 10-15 мм.

На фиг. 1 представлено изображение наночастиц оксида алюминия на никелевой подложке, увеличенное в 190 раз.

Похожие патенты RU2727406C1

название год авторы номер документа
Способ формирования комбинированного гидрофильного покрытия 2022
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Иванов Никита Сергеевич
  • Лавриков Александр Владимирович
RU2786292C1
СПОСОБ И СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОКРЫТИЙ НА ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ В ТЕПЛОВЫХ ТРУБАХ 2018
  • Кисеев Валерий Михайлович
  • Сажин Олег Владимирович
RU2713052C2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОРЕЛЬЕФА НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ 2010
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Лавриков Александр Владимирович
  • Паршин Николай Яковлевич
  • Турчин Валерий Николаевич
  • Игнатьев Дмитрий Николаевич
  • Штефанов Юрий Павлович
RU2433949C1
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 МОДИФИКАЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПЛЕНКИ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 2013
  • Антипов Александр Анатольевич
  • Кутровская Стелла Владимировна
  • Кучерик Алексей Олегович
RU2553830C2
Способ снижения термического сопротивления двухфазного термосифона 2022
  • Иванов Никита Сергеевич
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Лавриков Александр Владимирович
  • Прокопенко Игорь Филиппович
  • Штефанов Юрий Павлович
RU2790385C1
Способ получения наночастиц оксида алюминия 2017
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Иванов Никита Сергеевич
  • Киселев Дмитрий Сергеевич
  • Лавриков Александр Владимирович
RU2665524C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 2019
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Иванов Никита Сергеевич
  • Киселев Дмитрий Сергеевич
  • Лавриков Александр Владимирович
RU2730921C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРО- И НАНОСТРУКТУРЫ НА ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ 2023
  • Кузнеченкова Дарья Антоновна
  • Орлова Евгения Георгиевна
  • Феоктистов Дмитрий Владимирович
RU2812668C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ УЛЬТРАТОНКИМ СЛОЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 2004
  • Ле Краз Себастьян
RU2353702C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 727 406 C1

Реферат патента 2020 года СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ НАНОЧАСТИЦ

Способ относится к области нанотехнологии и может быть использован при изготовлении изделий, содержащих теплообменные поверхности с микро- и нанорельефом с целью интенсификации теплообмена, уменьшения гидравлического сопротивления и улучшения капиллярных свойств поверхности. Способ формирования на плоской поверхности покрытия из наночастиц оксида алюминия включает нанесение на поверхность раствора из наночастиц. Готовят коллоидный раствор наночастиц в воде, его нанесение осуществляют распылением на плоскую поверхность с временными промежутками в 10 сек, при этом поверхность нагревают до температуры в 250°С и осуществляют испарение капель воды при атмосферном давлении на воздухе. Техническим результатом изобретения является получение на поверхности изделия слоя с высокими капиллярными свойствами и уменьшение количества операций. 2 ил., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 727 406 C1

Способ формирования на плоской поверхности покрытия из наночастиц оксида алюминия, включающий нанесение на поверхность раствора из наночастиц, отличающийся тем, что готовят коллоидный раствор наночастиц в воде, его нанесение осуществляют распылением на плоскую поверхность с временными промежутками в 10 сек, при этом поверхность нагревают до температуры в 250°С и осуществляют испарение капель воды при атмосферном давлении на воздухе.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2727406C1

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
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОРЕЛЬЕФА НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ 2010
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Лавриков Александр Владимирович
  • Паршин Николай Яковлевич
  • Турчин Валерий Николаевич
  • Игнатьев Дмитрий Николаевич
  • Штефанов Юрий Павлович
RU2433949C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАНОКОМПОЗИЦИОННОГО СЛОЯ НА ДЕТАЛЯХ ИЗ МЕТАЛЛОВ ИЛИ СПЛАВОВ 2009
  • Артемов Игорь Иосифович
  • Кревчик Владимир Дмитриевич
  • Рудин Александр Васильевич
  • Артемова Наталья Евгеньевна
RU2428520C2
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ МЕДНОГО ПОКРЫТИЯ 2012
  • Пивоваров Дмитрий Александрович
  • Ильин Александр Петрович
RU2505621C1
Тележка для перевозки поплавкового гидросамолета с суши на воду и обратно 1926
  • Г. Юнкерс
SU5135A1
КОЛЕСО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2011
  • Дядченко Николай Петрович
RU2455171C1
US 10157710 B2, 18.12.2018.

RU 2 727 406 C1

Авторы

Кузма-Кичта Юрий Альфредович

Иванов Никита Сергеевич

Киселев Дмитрий Сергеевич

Лавриков Александр Владимирович

Даты

2020-07-21Публикация

2019-09-04Подача