×
10.07.2015
216.013.6044

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА ПОРОШКИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СОЕДИНЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Устройство для нанесения покрытия на порошки сверхпроводящих соединений представляет собой вакуумную камеру с дуговым испарителем. Соосно дуговому испарителю установлен лоток для высокотемпературного сверхпроводящего (ВТСП) порошка. Между испарителем и лотком на вращающемся гибком электропроводном валу установлены вращающиеся катушка индуктивности и металлический перфорированный диск. Лоток оборудован вибрационным и механическим перемешивателями для порошка. Дуговой испаритель оборудован катодом, а внутренняя поверхность вакуумной камеры и поверхность электропроводного оборудования в ней являются анодом. Вакуумная камера оборудована системой подачи реакционного газа. Техническим результатом изобретения является улучшение квантовых электромагнитных свойств наноразмерных кристаллов покрытия частиц ВТСП-порошка. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к металлургическому оборудованию вакуумного ионно-плазменного напыления. Может быть использовано в производстве электротехнических сверхпроводящих проволок, лент, пленок, кабелей, объемных изделий различной формы из порошковых высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) соединений, преимущественно сложных оксидов меди - купратов.

Известны способы и устройства производства изделий из ВТСП-соединений, называемых также ВТСП-керамиками, основанные на спекании формованных (прессованных) порошков соединений, например YBaCuO, BiPbSrCaCuO.

В т.ч. известны процессы предварительной обработки поверхности частиц порошков ВТСП-керамики, способствующие улучшению электромагнитных свойств при эксплуатации готовых сверхпроводящих изделий, в частности повышению плотности критического тока. Предварительная обработка представляет собой нанесение наноразмерных покрытий на дисперсные частицы порошка.

Известны аналогичные процессы введения в состав ВТСП-порошка тугоплавких соединений - оксидов, карбидов, нитридов, силицидов и других более сложных соединений [Wey W., Swartz J., Goretta K.C. et al. Effects of nanosize MgO Additions Bulk Bi2Sr2CaCu2Ox Physica C, 1998, V.298, №3-4, P.279]; [Б.П. Михайлов, П.Е. Казин, B.B. Ленников и др. Влияние мелкодисперсных добавок карбида ниобия на структуру и сверхпроводящие свойства керамики (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10+x. Неорганические материалы, 2001, Т.37, №6, с.753]; [Михайлов Б.П., Руднев И.А., Кадырбаев А.Р. и др. Свойства керамики: (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10+x с нанодобавками тугоплавких нитридов. Неорганические материалы, 2007, №2, с.1-9]; [http://elibrary.ru/item.asp?id=9514176].

Известно аналогичное устройство для нанесения покрытий из металлов на полимерные мелкодисперсные и нанопорошки повышенной слеживаемости, например при помощи магнетрона [патент на изобретение РФ 2344902. Устройство для нанесения покрытий на порошки]. Устройство представляет собой вертикальную вакуумную камеру, оборудованную системой откачки воздуха и системой подачи инертного газа. В камере расположен генератор потока частиц напыляемого материала, направленного сверху вниз, и установленный под генератором виброперемешиватель-держатель порошка в виде цилиндрической чаши с плоским дном и погруженными в слой порошка горизонтальными пружинными перемешивателями. Чаша вращается и одновременно перемещается вертикально возвратно-поступательно.

Недостатком конструкции аналога является недостаточность регулирования структурой наносимого покрытия, что обусловливает ограничение технологических возможностей устройства.

Прототипом изобретения является устройство для нанесения покрытий на порошки [патент на изобретение РФ 2486990. Устройство для нанесения покрытий на порошки]. Известное устройство предназначено для нанесения равномерного покрытия на порошковые полимерные материалы. Устройство состоит из дугового испарителя материала покрытия, металлической сетки и виброперемешивателя-держателя порошка, установленных соосно вертикально в вакуумной камере. Виброперемешиватель-держатель выполнен в виде цилиндрической плоской чаши с горизонтальными пружинными перемешивателями и оборудован виброприводом. Сетка и чаша укреплены на гибком токопроводящем валу на расстоянии 80-110 мм друг от друга. Токопроводящий вал соединен с внешним источником напряжения и с приводом вращения. Вакуумная камера снабжена системой откачки воздуха, системой подачи инертного газа. Обеспечиваются улучшение адгезионных свойств и повышение равномерности покрытия за счет предварительной очистки частиц порошка потоком высокоэнергетических ионов, активированных при помощи электропроводной сетки.

Недостатком конструкции прототипа является недостаточность регулирования образованием структуры покрытия с наноразмерными элементами.

Задачей изобретения является совершенствование регулирования образованием структурных элементов покрытия при улучшении электрофизических (электромагнитных) свойств покрытия частиц ВТСП-порошка.

Задача решается тем, что в устройстве для нанесения покрытия на порошки сверхпроводящих соединений, включающем смонтированные в вакуумной камере соосные дуговой испаритель и лоток для порошка, оборудованный вибрационным перемешивателем, а также укрепленные между дуговым испарителем и лотком с возможностью вращения на гибком электропроводном валу металлический перфорированный диск и неэлектропроводный инерционный перемешиватель порошка, согласно изобретению между испарителем и диском на том же валу с возможностью вращения установлена катушка индуктивности, а вакуумная камера оборудована системой подачи реакционного газа. Электроды дугового испарителя соединены с источником напряжения с возможностью образования внутренней поверхностью вакуумной камеры и поверхностью электропроводного оборудования в ней положительного электрода (анода). Металлический перфорированный диск может быть выполнен в виде сетки.

Техническим результатом изобретения является возможность регулирования образованием структурных элементов покрытия и, как следствие, улучшение квантовых электрофизических (электромагнитных) свойств кристаллических наноразмерных частиц покрытия ВТСП-порошка посредством оснащения устройства катушкой индуктивности, установленной в вакуумной камере на проводнике электрического тока - электропроводном валу - между катодом и анодом. Образованное катушкой магнитное поле по направлению силовых линий способствует инициированию образования центров кристаллизации и способствует формированию самоорганизующихся кристаллов CuO, размеры которых менее длины когерентности. Длина когерентности означает расстояние в пределах нескольких десятков нанометров, при котором электроны вещества проводника взаимодействуют друг с другом, создавая сверхпроводящее состояние. Увеличение количества кристаллов, размеры которых менее длины когерентности, обусловливает увеличение количества центров пиннинга на поверхности дисперсных частиц ВТСП-порошка. В целом, образование центров пиннинга и увеличение их количества способствует улучшению сверхпроводящих свойств проводника, повышению величины критического тока сверхпроводящего проводника путем подавления возникновения магнитного поля. Центры пиннинга (pinning - закрепление, англ.) препятствуют движению (циркулированию) возникающих в условиях отсутствия сопротивления магнитных вихрей (вихревых нитей), образованию магнитного поля, потере свойства сверхпроводимости и нагреву проводника при его эксплуатации. Критический ток Ik в сверхпроводниках означает предельное значение постоянного незатухающего электрического тока в проводнике при охлаждении до определенной температуры. В сверхпроводнике при этом отсутствует электрическое сопротивление и эффект его нагревания. Практическое значение указанного технического результата проявляется при эксплуатации промышленных энергетических объектов, в работе которых используются сверхпроводники. Повышение величины критического тока и отсутствие потерь на нагревание, например кабеля линии электропередачи, способствует снижению затрат на ее создание и эксплуатацию.

Общий вид устройства для нанесения покрытия на порошки сверхпроводящих соединений представлен на эскизе. Устройство состоит из вакуумной камеры 1, установленной на раме. Корпус вакуумной камеры 1 снабжен системой термостатирования, например водяной, системой откачки воздуха, системой подачи инертного газа, например аргона, системой подачи рабочего газа - кислорода, вакуумными уплотнительными вводами и выводами. В верхней стенке камеры 1 выполнено окно, на котором герметично смонтирован корпус 2 электродугового испарителя. В корпусе 2 электродугового испарителя установлен электрод - катод 3, выполненный из металлической меди. Катод 3 установлен с возможностью направления испаряемого потока вещества в вакуумную камеру 1. В вакуумной камере 1 вертикально соосно катоду 3 смонтированы катушка индуктивности 4, электростатический ускоритель ионов в виде металлического перфорированного диска, круглый лоток 6 для порошка виброперемешиватель (вибратор) 7. Катушка индуктивности 4 и диск 5 укреплены на гибком электропроводном валу 8 с возможностью вращения. Лоток 6 установлен на вибратор 7, оборудован неэлектропроводным крепежным кронштейном 9, соединенным при помощи подшипника с валом 8, а также оборудован горизонтальными бесприводными диэлектрическими перемешивающими устройствами 10, например спиральными. Вибратор 7 установлен на дно вакуумной камеры 1. Гибкий электропроводный вал 8 оборудован приводом вращения, расположенным вне корпуса вакуумной камеры 1. Расстояние от катода 3 до поверхности порошка в лотке 6 составляет 650-850 мм. Катушка индуктивности 4 расположена на расстоянии не выше 110 мм от поверхности порошка в лотке 6, сетка 5 - не ниже 80 мм. Корпус вакуумной камеры 1, катод 3 соединены с источником напряжения, электропроводный вал 8 также соединен с автономным источником напряжения. Источники напряжения на эскизе не показаны. Корпус вакуумной камеры 1 выполняет функцию анода электродугового испарителя. Лоток 6 и перемешиватели 10 выполнены из немагнитного материала. Вибратор 7 снабжен электромагнитом и импульсным источником регулирования частоты и амплитуды вибрации. Привод вращения соединен с двигателем постоянного тока.

Устройство работает следующим образом. Готовят вакуумную камеру 1 к работе. В вакуумной камере 1 посредством системы откачки воздуха создают вакуум 10-3 Па. В лоток 6 помещают порошок, например оксид меди YBaCuO. В камеру подают аргон. Включают вибратор 7, подбирают частоту вибрации от долей до десятков герц и амплитуду - от долей до нескольких миллиметров. Лоток 6 с находящимся в нем порошком перемещается с частотой, соответствующей вибрационным импульсам. Включают привод вращения со скоростью 5-20 об/мин. Происходит вращение гибкого электропроводного вала 8, катушки индуктивности 4, перфорированного диска 5, крепежного кронштейна 9 и перемешивателей 10. Происходит перемешивание порошка. Одновременно с этим катод 3 и корпус вакуумной камеры 1 (анод) подключают к источнику электрического тока, зажигают дугу. Происходит ионизация дугового промежутка, и устанавливается дуговой разряд. В катодных пятнах на поверхности катода плотность тока достигает больших значений, происходит мгновенный нагрев и испарение материала катода. Далее облако испаренного вещества меди (Cu) взаимодействует с потоком электронов и нагревается с образованием плазмы. Температура плазмы, доходящая до 10 000 К, определяет наличие в ней ионов, электронов и нейтральных частиц, находящихся в возбужденном состоянии. В камеру подают реакционный газ, например кислород. Наличие таких частиц приводит к высоким скоростям взаимодействия и быстрому (за 10-3 - 10-6 с) протеканию реакции взаимодействия меди с кислородом. Высокая температура обеспечивает переход практически всех исходных веществ в газообразное состояние с их последующим взаимодействием с реакционным газом (например, окислением облака испаренного металла меди кислородом). Одновременно с вышеуказанным на гибкий электропроводный вал 8 подают постоянный электрический ток в 1A напряжением 5000 B. Электрический ток поступает на катушку индуктивности 4, на сетку 5. На сетке 5 происходит образование электростатического поля, которое передает энергию ионам аргона. Под действием ускоренного потока ионов происходит очистка поверхности дисперсных частиц порошка, что способствует улучшению адгезионных свойств поверхности. Катушка индуктивности 4 образует магнитное поле, которое способствует инициированию зарождения центров кристаллизации CuO и формированию структуры кристаллов по направлению силовых линий. Оксид меди в виде несверхпроводящих наноразмерных кристаллов осаждается (напыляется) на поверхность дисперсных частиц ВТСП-порошка при его постоянном перемешивании.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА ПОРОШКИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 201-210 of 236 items.
20.11.2015
№216.013.907d

Штамм бактерии komagataeibacter xylinus - продуцент бактериальной целлюлозы

Изобретение относится к области биотехнологии. Штамм Komagataeibacter xylinus депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) под регистрационным номером ВКПМ В-12068. Бактериальная целлюлоза может быть использована для восстановительной хирургии, тканевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568605
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9294

Способ управления процессом эксплуатации шарошечного долота

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при шарошечном бурении взрывных и разведочных буровых скважин на горных предприятиях. Технический результат заключается в обеспечении эффективности использования долота. Способ управления процессом эксплуатации шарошечного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569141
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92b3

Вискозиметр

Изобретение относится к области измерительных средств, в частности для измерения вязкости жидких сред при различных температурах и прозрачности. Для достижения технического результата в корпусе (1) вискозиметра установлен теплоизолированный снаружи нагреватель (2) с цилиндрической полостью (5),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569173
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.949c

Способ определения величины подработки твердеющей закладки при механическом разрушении рудного массива

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение длины полости, оставшейся в закладочном массиве после отработки рудного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569663
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9567

Газосборное устройство алюминиевого электролизера

Изобретение относится к газосборному устройству алюминиевого электролизера. Газосборное устройство алюминиевого электролизера содержит прямые и угловые секции, подвешенные с помощью зацепов по периметру анодного кожуха. Секции выполнены пустотелыми и между их внутренней и наружной стенками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569866
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9898

Алюминиевый сплав

Изобретение относится к алюминиевым сплавам, предназначенным для производства электропроводников, работающих при высоких температурах. Алюминиевый сплав содержит, мас.%: лантан и церий в сумме до 9, никель до 0,7, стронций до 0,001, алюминий - остальное, при соотношении церия к лантану...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570684
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.98c0

Буровое шарошечное долото

Изобретение относится к буровой технике, а именно к конструкциям шарошечных долот, предназначенных для бурения скважин в горнорудной, нефтяной и газовой промышленности и в строительстве дорог, каналов, трубопроводов и др. Технический результат заключается в повышении эффективности работы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570724
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.12.2016
№216.013.9e16

Способ предупреждения и подавления пылегазовых выбросов в карьере

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при борьбе с пылегазовыми выбросами на рудных, нерудных и угольных карьерах. Техническим результатом предлагаемого решения является повышение эффективности гидравлического подавления пылегазовых скоплений при нестационарном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572100
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.02.2016
№216.014.c3fe

Сплав на основе палладия 850 пробы

Изобретение относится к металлургии ювелирных сплавов на основе палладия 850 пробы, применяемых для изготовления ювелирных изделий. Сплав на основе палладия 850 пробы содержит, мас.%: палладий - 85,0-85,5, золото - 2,0-2,5, родий - 0,01-0,5, серебро - остальное. Сплав обладает более низкой по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574936
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.cde1

Устройство для определения параметров заложения нисходящих наклонных скважин и шпуров

Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения пространственного положения нисходящих скважин и шпуров. Предложено устройство для определения параметров заложения нисходящих наклонных скважин и шпуров, содержащее основание с размещенными на нем круговым уровнем и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575196
Дата охранного документа: 20.02.2016
Showing 201-210 of 219 items.
27.10.2015
№216.013.8a9c

Способ определения смазывающей способности масел

Изобретение относится к технологии оценки качества смазочных масел, в частности к определению их смазочной способности. Способ определения смазывающей способности масел заключается в том, что эксплуатируют пару трения в присутствии смазки, пропускают через нее электрический ток, измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567087
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.8fb6

Сплав припойный на основе палладия 850 пробы

Изобретение может быть использовано для изготовления ювелирных изделий из сплава палладия 850 пробы. Сплав припоя выполнен на основе палладия 850 пробы, содержит кремний и серебро при следующем соотношении компонентов, мас.%: палладий 85,0-85,5, кремний 2,5-4,1, серебро остальное. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568406
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8fd6

Способ получения циклогексан-транс-1,2-d,l-диаминотетрахлорида платины (iv)

Изобретение относится к области получения соединений платиновых металлов и фармацевтики, в частности к способу получения циклогексан-транс-1,2-d,l-диаминотетрахлорида платины(IV). Способ включает образование гексахлороплатината(IV) циклогексан-транс-1,2-d,l-диаммония из раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568438
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8fec

Струнный грохот

Изобретение относится к технике просеивания и разделения сыпучих материалов по крупности, преимущественно горной массы. Технический результат - повышение эффективности разделения горной массы на классы по крупности. Устройство содержит бункер-питатель и просевающие поверхности, установленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568460
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.907d

Штамм бактерии komagataeibacter xylinus - продуцент бактериальной целлюлозы

Изобретение относится к области биотехнологии. Штамм Komagataeibacter xylinus депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) под регистрационным номером ВКПМ В-12068. Бактериальная целлюлоза может быть использована для восстановительной хирургии, тканевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568605
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.9294

Способ управления процессом эксплуатации шарошечного долота

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при шарошечном бурении взрывных и разведочных буровых скважин на горных предприятиях. Технический результат заключается в обеспечении эффективности использования долота. Способ управления процессом эксплуатации шарошечного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569141
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92b3

Вискозиметр

Изобретение относится к области измерительных средств, в частности для измерения вязкости жидких сред при различных температурах и прозрачности. Для достижения технического результата в корпусе (1) вискозиметра установлен теплоизолированный снаружи нагреватель (2) с цилиндрической полостью (5),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569173
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.949c

Способ определения величины подработки твердеющей закладки при механическом разрушении рудного массива

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение длины полости, оставшейся в закладочном массиве после отработки рудного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569663
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9567

Газосборное устройство алюминиевого электролизера

Изобретение относится к газосборному устройству алюминиевого электролизера. Газосборное устройство алюминиевого электролизера содержит прямые и угловые секции, подвешенные с помощью зацепов по периметру анодного кожуха. Секции выполнены пустотелыми и между их внутренней и наружной стенками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569866
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9898

Алюминиевый сплав

Изобретение относится к алюминиевым сплавам, предназначенным для производства электропроводников, работающих при высоких температурах. Алюминиевый сплав содержит, мас.%: лантан и церий в сумме до 9, никель до 0,7, стронций до 0,001, алюминий - остальное, при соотношении церия к лантану...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570684
Дата охранного документа: 10.12.2015
+ добавить свой РИД