×
27.07.2015
216.013.65ce

Результат интеллектуальной деятельности: КОЛЛОИДНАЯ ДИСПЕРСИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002557615
Дата охранного документа
27.07.2015
Аннотация: Изобретение относится к текучему теплоносителю и его применению. Текучий теплоноситель по изобретению состоит из коллоидного водного золя, содержащего воду и до 58,8 мас.% по отношению к общей массе текучего теплоносителя частиц α-AlO в форме бляшек. Толщина указанных частиц α-AlO является наименьшим размером и составляет от 15 до 25 нм. От 90 до 95% частиц α-AlO имеют размер меньше или равный 210 нм, из которых 50% имеют размер меньше или равный 160 нм. Предложенный теплоноситель предназначен для охлаждения, в частности аварийного охлаждения ядерных реакторов. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к текучему теплоносителю и его применению.

Текучие теплоносители предназначены для охлаждения многих устройств, подвергающихся температурам, которые считаются слишком высокими для нормальной работы устройства.

Например, их используют для охлаждения микропроцессоров, электронных устройств, смонтированных на транспортном средстве, тепловых или электрических двигателей.

Их также используют для охлаждения ядерных реакторов.

Вода является одной из лучших текучих сред, известных в качестве текучего теплоносителя.

Тем не менее, в нее могут вводиться добавки, такие как этиленгликоль или пропиленгликоль, которые препятствуют ее замерзанию при слишком низких температурах.

Но везде, где требуется уменьшение веса, возможность использовать меньшее количество текучего теплоносителя (вода, вода + этиленгликоль) при тех же, даже более высоких возможностях теплообмена, представляет большой интерес.

Таким образом, необходимо повышать теплопроводность текучего теплоносителя. Недавно было показано, что введение наночастиц в текучий теплоноситель существенно повышает теплопроводность текучего теплоносителя. Эти новые текучие теплоносители называются нанофлюидами (CHOI (S) - Enhancing Thermal Conductivity of Fluids with Nanoparticules. - The American Society of Mechanical Engineers, New-York, vol.231/MD-vol.66:99-105, nov. 1995, или YU (W.) - France (D.) - Routbort (J.) - CHOI (S.) - Review and Comparison of Nanofluid Thermal Conductivity and Heat Transfer Enhancements. - Heat Transfer Engineering, vol.29, p.432-460 (2008), или DAS (S.) - CHOI (S.) - YU (W.) - PADEEP (T.) - Nanofluids: Science and Technology. - J.Wiley (2008)).

Добавление различных типов наночастиц в текучую среду для повышения ее термических свойств широко изучалось и в настоящее время оказалось, что нет необходимости в том, чтобы используемые наночастицы состояли по своей природе из вещества, обладающего высокой теплопроводностью, такого как металл, и что подходящими свойствами обладают значительно менее эффективные в тепловом отношении материалы, такие как глины или оксиды: галлоизит, лапонит, диоксид кремния (SiO2), оксид цинка (ZnO), оксид алюминия (Al2O3), причем последние являются промышленно доступными. Можно оценить такие параметры, как прочность, т.е. устойчивость нанофлюида во времени в процессе использования, и общий энергетический баланс, т.е. компромисс между повышением теплопроводности и повышением вязкости флюида.

Для сравнения в ламинарном потоке считается, что общий энергетической баланс является положительным, когда повышение вязкости в 5 раз меньше повышения теплопроводности.

Действительно, слишком высокое повышение вязкости вызывает необходимость в увеличении мощности группы нагнетания, что полностью или большей частью аннулирует выигрыш, полученный от повышения теплопроводности.

Более конкретно оксиды алюминия γ-Al2O3 и α-Al2O3 и их гидрированные производные (Al(ОН)3, AlOOH) в том, что касается их промышленной доступности, их очень низкой токсичности и возможности получать наночастицы во многих формах, были особенно изучены, т.к. для материала типа оксида они обладают хорошей теплопроводностью (40 m-1K-1 для α-Al2O3).

Гидрированные формы оксида алюминия имеют значительно более низкую теплопроводность.

Влияние формы и размера частиц оксида алюминия на улучшение теплопроводности воды изучалось, в частности, Тимофеевой и др. в «Particle shape effects on thermophysical properties of alumina nanofluids», Journal of Applied Physics 106, 014304 (2009).

Выводы из этой статьи заключаются в том, что частицы оксида алюминия в форме бляшки меньше всего повышают теплопроводность текучего теплоносителя, который содержит оксид алюминия, по сравнению с оксидом алюминия в форме пластинки, плитки или цилиндра, и что оксид алюминия в форме бляшек, кроме того, является оксидом алюминия, который больше всего повышает вязкость текучего теплоносителя, в котором он содержится, также по сравнению с химически равноценными оксидами алюминия в форме пластинки, плитки или цилиндра.

Таким образом, из наночастиц оксида алюминия, которые можно использовать в качестве добавки в текучий теплоноситель, те, которые имеют форму бляшек, т.е. наименьшим размером которых является толщина, являются наименее пригодными, т.к. при эквивалентном массовом содержании в текучем теплоносителе они обладают наименьшей способностью к повышению теплопроводности флюида, но, напротив, существенно повышают его вязкость.

Однако в противоположность тому, что известно из этого уровня техники, изобретением предлагается текучий теплоноситель, содержащий такие частицы оксида алюминия в форме бляшек.

Таким образом, изобретением предлагается текучий теплоноситель, отличающийся тем, что состоит из водного коллоидного золя, содержащего:

1) воду и

2) до 58,8 мас.% по отношению к общей массе текучего теплоносителя частиц α-Al2O3,

- толщина которых является наименьшим размером и меньше или равна 30 нм, предпочтительно находится в диапазоне от 15 до 25 нм,

- от 90 до 95% от числа этих частиц имеют размер меньше или равный 210 нм, из которых 50% от числа имеют размер меньше или равный 160 нм.

Кроме того, предпочтительно 10% от числа этих 90-95% от числа частиц имеют размер меньше 130 нм.

Предпочтительно текучий теплоноситель по изобретению обладает вязкостью ниже 10 сП, более предпочтительно ниже 5 сП, но при этом выше 1,1 сП.

Предпочтительно текучий теплоноситель по изобретению содержит только указанные частицы α-Al2O3 и воду.

В этом случае плотность флюида предпочтительно составляет от 1,650 до 1,770, более предпочтительно 1,748.

Текучий теплоноситель по изобретению является наиболее пригодным в качестве флюида для экстренного охлаждения ядерных реакторов.

Изобретение будет более понятно и другие признаки и преимущества изобретения будут более ясны из пояснительного описания, которое приведено ниже и содержит ссылки на прилагаемую фиг.1, на которой изображены кривые повышения теплопроводности К (по отношению к К0 теплопроводности чистой воды) различных текучих теплоносителей, содержащих частицы оксида алюминия α, имеющих разные формы, в зависимости от массового содержания этих частиц оксида алюминия в водном золе.

Изобретение основано на открытии, что текучий теплоноситель, содержащий воду и частицы α-оксида алюминия (α-Al2O3) в форме бляшек и с очень точным распределением по размерам частиц, обладает улучшенными свойствами теплопроводности, которые превосходят свойства любой другой формы частиц оксида алюминия, и распределения по размерам.

Размер частиц измеряют дифференциальным светорассеянием (dls).

Таким образом, используемые в изобретении частицы оксида алюминия являются частицами в форме бляшек, т.е. имеют форму плоских частиц, толщина которых является наименьшим размером и меньше или равна 30 нм, предпочтительно составляет от 15 до 25 нм и которые имеют точное распределение по размерам:

- от 90 до 95% от числа частиц имеют размер меньше или равный 210 нм,

- 50% от числа этих 90-95% частиц имеют размер меньше или равный 160 нм. Кроме того, предпочтительно 10% от числа этих 90-95% частиц имеют размер меньше или равный 130 нм.

Кроме этого особого гранулометрического распределения используемые в изобретении наночастицы имеют размер от 300 до 60 нм.

Под размером понимают самый большой размер этих наночастиц и обычно их средний диаметр. Этот размер измеряют трансмиссионной микроскопией.

Такой текучий теплоноситель легко получить путем смешивания наночастиц оксида алюминия с водой известными специалисту технологиями.

Как показано на фиг.1, на которой изображено повышение теплопроводности К флюида, состоящего из воды и частиц оксида алюминия, по сравнению с теплопроводностью К0 одной воды в зависимости от массовой концентрации наночастиц в коллоидных дисперсиях оксида алюминия разных форм, во всех этих концентрациях лучшее повышение теплопроводности показывает коллоидная дисперсия оксида алюминия BA15PS®, выпускаемая фирмой BAIKOWSKI. В частности, при 50%-ной массовой концентрации оксида алюминия по отношению к общей массе текучего теплоносителя, состоящего из воды и оксида алюминия, повышение теплопроводности коллоидной дисперсии наночастиц оксида алюминия BA15PS® составляет 86%, тогда как при той же массовой концентрации теплопроводность коллоидной дисперсии наночастиц оксида алюминия NanoDur® X1121W, выпускаемого фирмой Alfa Aesar, повышается только на 25%.

Коллоидные дисперсии оксидов алюминия NanoDur® X1121W и NanoTek® Al-6021, выпускаемые фирмой Alfa Aesar, приводят к асимптотическому повышению теплопроводности, начиная с массовых концентраций 20%.

Все наночастицы оксида алюминия, входящие в состав этих водных коллоидных золей, представляют собой кристаллические α-оксиды алюминия.

Они имеют разную морфологию.

Они не содержат побочных фаз (главным образом, AlOOH и γ-Al2O3).

Диапазоны размера являются сравнимыми, но оксид алюминия BA15PS® является менее полидисперсным по размерам.

Морфология коллоидных дисперсий оксидов алюминия NanoDur® X1121W и NanoTek® Al-6021 является сферической, тогда как оксид алюминия BA15PS® представляет собой кристаллический α-оксид алюминия, не содержащий побочных фаз, в форме бляшек, распределение по размерам которого такое, что от 90 до 95% наночастиц имеют размер меньше или равный 210 нм, и из 90-95% наночастиц 50% имеют размер меньше или равный 160 нм, и только 10% из этих 90-95% наночастиц имеют размер меньше или равный 130 нм.

К тому же вязкость текучего теплоносителя с этим оксидом алюминия является менее высокой, как показано в следующей таблице.

Образцы Вязкость (сП)
Коллоидный водный золь BA15PS®, содержащий 58,8% масс. оксида алюминия 4,0 сП
Коллоидный водный золь NanoDur® X1121W, содержащий 53,3 мас.% оксида алюминия 40,1 сП

Измерения проводили вискозиметром Brookfield; измерение воды, проведенное в качестве контроля при 25°С, давало величину 1,05 сП вместо теоретической 1 сП.

Таким образом, количество до 58,8% масс. наночастиц α-оксида алюминия, таких как определены в изобретении, можно вводить в текучий теплоноситель.

При этих концентрациях текучий теплоноситель остается устойчивым коллоидным водным золем, т.е. явления осаждения не наблюдается.

Специалист сможет, конечно, разводить этот коллоидный золь в случае необходимости в зависимости от требуемого уровня теплопроводности, который можно определять по кривой, изображенной на фиг.1.

Наночастицы оксида алюминия, используемые по изобретению, должны иметь форму бляшек и могут иметь очень разные формы: V, Y и даже X.

Для лучшего определения оксида алюминия, используемого в изобретении, следует добавить, что эти частицы оксида алюминия состоят на 100% из α-оксида алюминия, имеющего точку плавления 2045°С, точку кипения 2980°С и плотность 3,965, поэтому лучший текучий теплоноситель по изобретению, который содержит 58,8% масс. по отношению к общей массе текучего теплоносителя таких оксидов алюминия с плотностью, если текучим теплоносителем является вода, которая должна находиться в диапазоне от 1,650 до 1,760. Более предпочтительно плотность составляет 1,748.

Превосходные тепловые характеристики текучего теплоносителя по изобретению имеют, тем не менее, недостаток: они очень абразивны.

Поэтому их следует предпочтительно применять в системах охлаждения, которые не предназначены для долговременного использования.

Из этих систем аварийная система охлаждения ядерных реакторов является наиболее пригодной.

Действительно, в системе аварийного охлаждения ядерных реакторов требуется очень быстрое охлаждение активной зоны реактора при случайном перегреве.

Так, при этом применении, когда не предполагается повторный пуск станции, абразивный характер текучего теплоносителя по изобретению не имеет значения, т.к. главной его способностью является максимальное рассеивание тепла с наименее возможным количеством вещества.

Цель текучего теплоносителя по изобретению заключается в том, чтобы избежать плавления топливных стержней и рассеивания радиоактивных веществ.

Текучий теплоноситель по изобретению, таким образом, совершенно пригоден для применения такого типа.


КОЛЛОИДНАЯ ДИСПЕРСИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 36 items.
27.08.2016
№216.015.4e9e

Магнитный записывающий элемент

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в обеспечении операций записи без наложения внешнего магнитного поля. Магнитный записывающий элемент содержит набор слоев, представляющий собой магнитный записывающий слой, причем набор содержит центральный слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595588
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4ef8

Способ изготовления высокотемпературного ультразвукового преобразователя с использованием кристалла ниобата лития, спаянного с золотом и индием

Изобретение относится к способу изготовления высокотемпературного ультразвукового преобразователя, который содержит стальной или металлический верхний электрод (2), преобразующий элемент (3), выполненный из пьезоэлектрического материала, и стальную или металлическую подложку (1), которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595285
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.52bf

Способ химической стабилизации соединений карбида урана и устройство, осуществляющее способ

Изобретение относится к способу химической стабилизации соединения карбида урана и устройству для осуществления способа. Способ включает следующие этапы: этап повышения температуры внутри указанной камеры до температуры окисления указанного соединения на основе карбида урана в интервале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594007
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5e82

Система охлаждения для топливного элемента

Изобретение относится к системам охлаждения топливных элементов. Технический результат - обеспечение быстрого запуска при низких температурах. Система охлаждения для топливного элемента, содержащая главный контур текучей среды-теплоносителя, включающий в себя циркуляционный насос и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590905
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7587

Способ выделения по меньшей мере одного платинового элемента из кислого водного раствора, содержащего, помимо этого платинового элемента, один или несколько других химических элементов

Изобретение относится к способу извлечения платиновых элементов, содержащихся в кислом водном растворе, содержащем и другие химические элементы, помимо указанного платинового элемента. Предложенный способ включает два этапа. Этап приведения в контакт кислого водного раствора с восстанавливающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598426
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.7daa

Способ и устройство для приведения в контакт без образования смеси и при высокой температуре двух несмешивающихся жидкостей с нагревом и перемешиванием посредством индукции

Изобретение относится к способу и устройству для приведения в контакт двух несмешивающихся жидкостей. Способ приведения в контакт без смешивания первого вещества, состоящего из металла или сплава металлов, в жидком состоянии, и второго вещества, состоящего из соли или смеси солей, в жидком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600999
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.8fba

Устройство для нейтронографии при погружении и способ нейтронографии с использованием данного устройства

Изобретение относится к области неразрушающего исследования излучающих объектов с использованием нейтронографии. Устройство, предназначенное для использования в нейтронографии при погружении в среду, содержащую анализируемые образцы, включает в себя первый преобразователь (C1), включающий в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605154
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.a04e

Способ и устройство для контроля динамического удерживания оболочки

Группа изобретений относится к ядерной технике, к оболочкам, содержащим управляющее устройство для контроля удерживания. Способ контроля удерживания оболочкой, которая содержит стенки, отделяющие внутренний объем от внешней среды за пределами оболочки. При этом обеспечено непрерывное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606402
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c663

Диод с p-n-переходом, имеющий регулируемую гетероструктуру, самопозиционирующуюся на hgcdte, для формирователя сигналов изображения в инфракрасной области спектра

Изобретения могут быть использованы для формирователя сигналов изображения в инфракрасной области спектра. Гетероструктурный диод с p-n-переходом содержит подложку на основе HgCdTe, главным образом n-легированную, причем упомянутая подложка содержит первую часть (4), имеющую первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618483
Дата охранного документа: 03.05.2017
26.08.2017
№217.015.ed67

Композиция, наполненная порошком актиноида и ароматическим полимером и/или полиметилметакрилатом

Изобретение относится к области композиций для получения ядерного топлива на основе порошка актиноида. Композиция содержит органическую матрицу и порошок актиноида или смесь порошков актиноидов. При этом она содержит по меньшей мере пластификатор, содержащий алкан, у которого наиболее длинная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628599
Дата охранного документа: 21.08.2017
Showing 21-30 of 35 items.
27.08.2016
№216.015.4e9e

Магнитный записывающий элемент

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в обеспечении операций записи без наложения внешнего магнитного поля. Магнитный записывающий элемент содержит набор слоев, представляющий собой магнитный записывающий слой, причем набор содержит центральный слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595588
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4ef8

Способ изготовления высокотемпературного ультразвукового преобразователя с использованием кристалла ниобата лития, спаянного с золотом и индием

Изобретение относится к способу изготовления высокотемпературного ультразвукового преобразователя, который содержит стальной или металлический верхний электрод (2), преобразующий элемент (3), выполненный из пьезоэлектрического материала, и стальную или металлическую подложку (1), которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595285
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.52bf

Способ химической стабилизации соединений карбида урана и устройство, осуществляющее способ

Изобретение относится к способу химической стабилизации соединения карбида урана и устройству для осуществления способа. Способ включает следующие этапы: этап повышения температуры внутри указанной камеры до температуры окисления указанного соединения на основе карбида урана в интервале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594007
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5e82

Система охлаждения для топливного элемента

Изобретение относится к системам охлаждения топливных элементов. Технический результат - обеспечение быстрого запуска при низких температурах. Система охлаждения для топливного элемента, содержащая главный контур текучей среды-теплоносителя, включающий в себя циркуляционный насос и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590905
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7587

Способ выделения по меньшей мере одного платинового элемента из кислого водного раствора, содержащего, помимо этого платинового элемента, один или несколько других химических элементов

Изобретение относится к способу извлечения платиновых элементов, содержащихся в кислом водном растворе, содержащем и другие химические элементы, помимо указанного платинового элемента. Предложенный способ включает два этапа. Этап приведения в контакт кислого водного раствора с восстанавливающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598426
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.7daa

Способ и устройство для приведения в контакт без образования смеси и при высокой температуре двух несмешивающихся жидкостей с нагревом и перемешиванием посредством индукции

Изобретение относится к способу и устройству для приведения в контакт двух несмешивающихся жидкостей. Способ приведения в контакт без смешивания первого вещества, состоящего из металла или сплава металлов, в жидком состоянии, и второго вещества, состоящего из соли или смеси солей, в жидком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600999
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.8fba

Устройство для нейтронографии при погружении и способ нейтронографии с использованием данного устройства

Изобретение относится к области неразрушающего исследования излучающих объектов с использованием нейтронографии. Устройство, предназначенное для использования в нейтронографии при погружении в среду, содержащую анализируемые образцы, включает в себя первый преобразователь (C1), включающий в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605154
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.a04e

Способ и устройство для контроля динамического удерживания оболочки

Группа изобретений относится к ядерной технике, к оболочкам, содержащим управляющее устройство для контроля удерживания. Способ контроля удерживания оболочкой, которая содержит стенки, отделяющие внутренний объем от внешней среды за пределами оболочки. При этом обеспечено непрерывное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606402
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c663

Диод с p-n-переходом, имеющий регулируемую гетероструктуру, самопозиционирующуюся на hgcdte, для формирователя сигналов изображения в инфракрасной области спектра

Изобретения могут быть использованы для формирователя сигналов изображения в инфракрасной области спектра. Гетероструктурный диод с p-n-переходом содержит подложку на основе HgCdTe, главным образом n-легированную, причем упомянутая подложка содержит первую часть (4), имеющую первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618483
Дата охранного документа: 03.05.2017
26.08.2017
№217.015.ed67

Композиция, наполненная порошком актиноида и ароматическим полимером и/или полиметилметакрилатом

Изобретение относится к области композиций для получения ядерного топлива на основе порошка актиноида. Композиция содержит органическую матрицу и порошок актиноида или смесь порошков актиноидов. При этом она содержит по меньшей мере пластификатор, содержащий алкан, у которого наиболее длинная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628599
Дата охранного документа: 21.08.2017
+ добавить свой РИД