Устройство для получения графеносодержащей суспензии Российский патент 2022 года по МПК C01B32/19 C04B35/52 B82Y40/00 B02C13/08 

Описание патента на изобретение RU2777632C1

Изобретение относится к технике получения графеносодержащих суспензий путем сдвиговой эксфолиации графита в жидкости и может быть использовано в различных отраслях промышленности при модифицировании графеном пластичных смазок, эпоксидных смол, бетонов и т.д. Известно устройство, содержащее статор в виде цилиндрической оболочки с отверстиями, ротор с лопастями и привод вращения ротора [Keith R. Paton et al. Scalable production of large quantities of defect-free few-layer graphene by shear exfoliation in liquids NATURE MATERIALS |VOL 13| JUNE 2014, pp. 624-630]. Данное устройство помещают в емкость, заполненную водой, в которой взвешены частицы графита. Для предотвращения агрегации графеновых частиц в воду добавляют поверхностно активное вещество (ПАВ), например 2-метилпиралидон или холат натрия. Суспензия поступает в цилиндрический статор через верхний и нижний торец, раскручивается лопастями ротора и под действием центробежных сил выбрасывается из статора через отверстия в его боковой поверхности. Внутри статора создается разряжение, что способствует более интенсивному поступлению суспензии в статор через верхний и нижний торец. Недостатком данного способа и устройства является то, что зазор между внутренней поверхностью корпуса и лопастями ротора должен быть менее 0,1 мм и не может изменяться в процессе эксфолиации. Таким образом, частицы графита толщиной менее 0,1 мм проходят этот зазор без эксфолиации, т.е. число слоев не изменяется. При большем зазоре эксфолиация практически отсутствует и графеновые структуры не образуются.

Наиболее близким является устройство по патенту РФ №2737925 («Способ получения графеносодержащих суспензий эксфолиацией графита и устройство для его реализации», заявл. 12.12.2019, опубл. 04.12.2020, Бюл. № 34), включающее емкость исходной суспензии, блок эксфолиации графита, состоящий из роторных аппаратов, содержащих статор в виде цилиндрической оболочки с отверстиями для подвода и отвода суспензии, ротор с лопастями.

Недостаток устройства заключается в том, что в роторном аппарате суспензия относительно вращающегося ротора движется в поршневом режиме, т.е. практически не перемешивается, что уменьшает степень преобразования графитовых частиц в графеновые пластины.

Технической задачей настоящего изобретения является повышение эффективности эксфолиации графита и повышение степени преобразования графита в графен.

Указанная задача решается тем, что в устройстве, содержащем статор в виде цилиндрической оболочки с отверстиями для подвода и отвода суспензии, ротор с лопастями, ротор по длине разделен на N участков и лопасти на каждом последующем участке по окружности смещены по отношению к лопастям на предыдущем участке на угол:

,

где n – число лопастей в поперечном сечении,

причем по длине ротора между лопастями соседних участков есть зазор размером от 5 до 10 мм.

Реализация изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 показана схема устройства, на фиг. 2, 3, 4 показаны поперечные сечения на разных участках, на фиг. 5 - результаты сравнения прототипа и предлагаемого устройства.

Роторный аппарат, схема которого показана на фиг. 1, состоит из цилиндрического статора 1, ротора 2 с радиальными лопастями, который установлен в подшипниковых опорах 3. Радиальные подвижные лопасти 4 установлены в радиальных пазах ротора. Ось ротора 2 через муфту соединена с электродвигателем 7. Роторный аппарат и электродвигатель установлены на основании с помощью кронштейнов. С одной стороны статора 1 установлен патрубок 5 для подачи суспензии. С другой стороны статора установлен патрубок 6 для отвода суспензии. По длине ротор разделен на N участков (на фиг. 1 показаны три участка) и лопасти на каждом последующем участке по окружности смещены по отношению к лопастям на предыдущем участке на угол:

(1)

где n - число лопастей на каждом участке.

По длине ротора между лопастями соседних участков есть зазор размером от 5 до 10 мм. На фиг. 2, 3, 4 показаны поперечные сечения на разных участках. На сечениях видно, что лопасти на каждом последующем участке по окружности смещены по отношению к лопастям на предыдущем участке на угол .

Эффективность предлагаемого способа и устройства для его реализации была проверена экспериментально, путем сравнения с прототипом. В качестве прототипа был использовано устройство, выполненное по прототипу (патент РФ №2737925) с внутренним диаметром статора 42 мм и длиной 180 мм. Ротор имеет четыре радиальных паза, в которых расположены подвижные лопасти. Предлагаемое устройство имело те же размеры, но ротор по длине разделен на три участка, каждый из которых имел длину 54 мм. Расстояния между участками 5 мм, а расстояния между крайними лопастями и торцевыми стенками 4 мм. Лопасти на каждом участке повернуты относительно лопастей на предыдущем участке на угол ϕ=30°, рассчитанный по формуле (1). Для каждой серии опытов готовили исходную суспензию с концентрацией графита от 10 до 20% в объеме 10 литров. Суспензию подавали в устройство насосом с производительностью от 2 до 4 литров в минуту. После каждых 5 циклов обработки определяли концентрацию графеновых пластин в суспензии. На фиг. 5 даны характерные зависимости изменения концентрации графеновых пластин в суспензии от числа циклов обработки. Нижняя кривая – прототип, верхняя кривая – предлагаемый способ и устройство. Как видно из графиков интенсивность процесса эксфолиации с использованием предлагаемого способа и устройства примерно на 10% выше, чем у прототипа. Кроме этого на 10-15% больше частиц графита преобразовались в графеновые пластины.

Таким образом, цель изобретения достигнута.

Похожие патенты RU2777632C1

название год авторы номер документа
Устройство для получения графеносодержащих суспензий эксфолиацией графита 2022
  • Васин Сергей Александрович
  • Евсеев Алексей Владимирович
  • Першин Владимир Федорович
RU2783291C1
Устройство для производства графеносодержащих суспензий каскадной эксфолиацией графита 2021
  • Першин Владимир Федорович
  • Аль-Джарах Руаа Амер Салим
  • Аль-Машхадани Али Мохаммед Рашид
  • Осипов Алексей Александрович
RU2776502C1
Способ получения графеносодержащих суспензий и устройство для его реализации 2019
  • Першин Владимир Федорович
  • Аль-Шиблави Карам Али Хади
  • Аль-Машхадани Али Мохаммед Рашид
  • Артемов Владимир Николаевич
  • Воробьев Александр Михайлович
  • Киселев Сергей Анатольевич
  • Мелехин Денис Дмитриевич
  • Меметов Нариман Рустемович
  • Осипов Алексей Александрович
  • Пасько Александр Анатольевич
  • Ткачев Алексей Григорьевич
RU2720684C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНОСОДЕРЖАЩИХ СУСПЕНЗИЙ ЭКСФОЛИАЦИЕЙ ГРАФИТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2019
  • Першин Владимир Федорович
  • Аль-Джахар Руаа Амер
  • Мансур Васем
  • Баранов Андрей Алексеевич
  • Воробьев Александр Михайлович
  • Мелехин Денис Дмитриевич
  • Меметов Нариман Рустемович
  • Осипов Алексей Александрович
  • Пасько Александр Анатольевич
  • Ткачев Алексей Григорьевич
RU2737925C1
Способ получения графеносодержащих суспензий эксфолиацией графита 2022
  • Благовещенский Дмитрий Иванович
  • Васин Сергей Александрович
  • Евсеев Алексей Владимирович
RU2793553C1
Способ получения смазочного материала с углеродными добавками 2023
  • Чеглаков Андрей Валерьевич
  • Ткачев Сергей Викторович
  • Дудаков Валерий Борисович
  • Грошкова Юлия Александровна
  • Мишаков Сергей Юрьевич
  • Хопин Пётр Николаевич
RU2807281C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНА 2016
  • Ткачев Алексей Григорьевич
  • Мележик Александр Васильевич
  • Меметов Нариман Рустемович
  • Осипов Алексей Александрович
RU2657504C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Першин Владимир Федорович
  • Ткачев Алексей Григорьевич
  • Воробьев Александр Михайлович
  • Зеленин Андрей Дмитриевич
  • Мележик Александр Васильевич
RU2648892C2
Способ получения расслоенного графита и многослойного графена 2021
  • Ахмедов Валерий Юлдашевич
  • Ахмедов Андрей Валерьевич
  • Белоногов Евгений Константинович
  • Ткачев Алексей Григорьевич
RU2787431C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Першин Владимир Федорович
  • Ткачев Алексей Григорьевич
  • Воробьев Александр Михайлович
  • Зеленин Андрей Дмитриевич
  • Мележик Александр Васильевич
RU2648424C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 777 632 C1

Реферат патента 2022 года Устройство для получения графеносодержащей суспензии

Изобретение относится к технике получения графеносодержащих суспензий путем сдвиговой эксфолиации графита в жидкости и может быть использовано в различных отраслях промышленности при модифицировании графеном пластичных смазок, эпоксидных смол, бетонов и т.д. Технической задачей изобретения является повышение эффективности эксфолиации графита и повышение степени преобразования графита в графен. Устройство для эксфолиации графита состоит из статора в виде цилиндрической оболочки с отверстиями для подвода и отвода суспензии, ротора с лопастями. Ротор по длине разделен на N участков, и лопасти на каждом последующем участке по окружности смещены по отношению к лопастям на предыдущем участке на угол , где n – число лопастей в поперечном сечении, причем по длине ротора между лопастями соседних участков есть зазор размером от 5 до 10 мм. Интенсивность процесса эксфолиации с использованием предлагаемого устройства примерно на 10% выше, чем у прототипа. 5 ил.

Формула изобретения RU 2 777 632 C1

Устройство для получения графеносодержащей суспензии, состоящее из статора в виде цилиндрической оболочки с отверстиями для подвода и отвода суспензии, ротора с лопастями, отличающееся тем, что по длине ротор разделен на N участков и лопасти на каждом последующем участке по окружности смещены по отношению к лопастям на предыдущем участке на угол:

,

где n – число лопастей в поперечном сечении,

причем по длине ротора между лопастями соседних участков есть зазор размером от 5 до 10 мм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2777632C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНОСОДЕРЖАЩИХ СУСПЕНЗИЙ ЭКСФОЛИАЦИЕЙ ГРАФИТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2019
  • Першин Владимир Федорович
  • Аль-Джахар Руаа Амер
  • Мансур Васем
  • Баранов Андрей Алексеевич
  • Воробьев Александр Михайлович
  • Мелехин Денис Дмитриевич
  • Меметов Нариман Рустемович
  • Осипов Алексей Александрович
  • Пасько Александр Анатольевич
  • Ткачев Алексей Григорьевич
RU2737925C1
Автомобиль-сани, движущиеся на полозьях посредством устанавливающихся по высоте колес с шинами 1924
  • Ф.А. Клейн
SU2017A1
Способ получения графеносодержащих суспензий и устройство для его реализации 2019
  • Першин Владимир Федорович
  • Аль-Шиблави Карам Али Хади
  • Аль-Машхадани Али Мохаммед Рашид
  • Артемов Владимир Николаевич
  • Воробьев Александр Михайлович
  • Киселев Сергей Анатольевич
  • Мелехин Денис Дмитриевич
  • Меметов Нариман Рустемович
  • Осипов Алексей Александрович
  • Пасько Александр Анатольевич
  • Ткачев Алексей Григорьевич
RU2720684C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНОВОГО МАТЕРИАЛА 2018
  • Ткачев Алексей Григорьевич
  • Мележик Александр Васильевич
  • Меметов Нариман Рустемович
RU2693755C1

RU 2 777 632 C1

Авторы

Першин Владимир Федорович

Аль-Машхадани Али Мохаммед Рашид

Осипов Алексей Александрович

Ткачев Алексей Григорьевич

Даты

2022-08-08Публикация

2021-08-10Подача