×
10.08.2015
216.013.6a78

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗАДАННОГО РАЗМЕРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии. Способ получения наноразмерных частиц включает электроплазменную обработку поверхности электролита в виде солевого раствора, содержащего индуцированные ионы металлов или полупроводников с формированием из них частиц заданного размера. Электроплазменную обработку поверхности электролита проводят с использованием зарядного устройства с напряжением до 30 кВ, питающего конденсаторную батарею с емкостью (1,02…75)·10 Ф, анода, выполненного в виде кольца и размещенного с зазором 2-4 мм над поверхностью электролита, и катода, размещенного в середине упомянутого кольца без погружения в электролит. Обработку ведут с обеспечением веерного перемещения искрового разряда по поверхности электролита, восстановлением индуцированных ионов до нейтрального состояния атомов и агломерацией их в наноразмерные частицы металлов или полупроводников, изменение размера которых задают изменением параметров емкости конденсаторной батареи и концентрации солевого раствора электролита. Обеспечивается получение наночастиц металла с допуском 10%. 4 ил.
Основные результаты: Способ получения наноразмерных частиц, включающий электроплазменную обработку поверхности электролита в виде солевого раствора, содержащего индуцированные ионы металлов или полупроводников с формированием из них частиц заданного размера, отличающийся тем, что электроплазменную обработку поверхности электролита проводят с использованием зарядного устройства с напряжением до 30 кВ, питающего конденсаторную батарею с емкостью (1,02…75)·10 Ф, анода, выполненного в виде кольца и размещенного с зазором 2-4 мм над поверхностью электролита, и катода, размещенного в середине упомянутого кольца без погружения в электролит, причем обработку ведут с обеспечением веерного перемещения искрового разряда по поверхности электролита и восстановлением индуцированных ионов до нейтрального состояния атомов с агломерацией их в наноразмерные частицы металлов или полупроводников, изменение размера которых задают изменением параметров емкости конденсаторной батареи и концентрации солевого раствора электролита.

Изобретение относится к области нанотехнологий, способам формирования наноструктур.

В настоящее время все большее внимание уделяется наноразмерным металлическим структурам, в частности, обладающим магнитными свойствами, и способам их получения.

Известен способ получения наночастиц сплава платиновых металлов с железом. Способ включает электрохимическое растворение сплава железо-платиновый металл при контролируемом значении анодного потенциала от +0,1 до +0,6 В с получением наночастиц размером 0,5-10 нм в виде нерастворенного осадка с содержанием железа до 40% от массы осадка.

Недостаток способа заключается в невозможности применения методики для получения наночастиц различного химического состава и малом интервале получаемых размеров частиц.

Наиболее близким к заявленному способу является патент 2429107 «Способ получения высокодисперсных порошков меди» автора Графутина В.И. Способ включает растворение материала анода из меди, погруженного в электролит, содержащий ионы меди, их восстановление с получением порошка меди. Восстановление ионов меди осуществляют в электролите электронами, поступающими с катода, при зажигании разряда между катодом и электролитом.

Однако предложенный способ не позволяет надежно контролировать получение частиц определенного состава и размера. На результат влияет материал электрода (высокая химическая чистота).

Одним из главных недостатков разработанных методов является широкое распределение получаемых наночастиц по размерам либо полное отсутствие структурированной матрицы формируемых элементов и невозможность получения частиц конкретного размера и формы. Поэтому основной задачей при разработке новых методик формирования наноразмерных материалов является получение частиц фиксированного размера и обеспечение возможности плавно изменять геометрические параметры образуемых структур. Кроме того, известные современные методы не являются универсальными с точки зрения материала получаемых частиц.

Для преодоления указанных недостатков предлагается данный способ.

Основной целью данного изобретения является: создание универсального способа получения наночастиц металла или полупроводника заданного размера.

Технический результат: способ позволяет получать частицы заданного размера от единиц нанометров до микрометров с допуском 10%.

Технический результат достигается восстановлением атомов металла или полупроводника искровым разрядом в тонком поверхностном слое солевого раствора, с использованием зарядного устройства, питающего конденсаторную батарею, подключенную к аноду, выполненному в виде кольца, и катоду, размещенному в середине упомянутого кольца без погружения в электролит, за счет вариации таких параметров системы, как емкость конденсаторной батареи и концентрация солевого раствора электролита.

Описание изобретения

Способ получения наноразмерных частиц, включающий электроплазменную обработку поверхности электролита в виде солевого раствора, содержащего индуцированные ионы металлов или полупроводников с формированием из них частиц заданного размера. Электроплазменную обработку поверхности электролита проводят с использованием зарядного устройства с напряжением до 30 кВ, питающего конденсаторную батарею с емкостью (1,02…75)·10-10 Ф, анода, выполненного в виде кольца и размещенного с зазором 2-4 мм над поверхностью электролита. Катод размещается в середине упомянутого кольца без погружения в электролит. Устанавливаемый воздушный зазор между анодом и электролитом 2…4 мм должен гарантировать его электрический пробой (фиг. 1), который в условиях данной системы происходит с постоянной частотой, зависящей от прикладываемого потенциала и емкости конденсаторной батареи.

Предлагаемый вариант расположения электродов (фиг. 1), во-первых, позволяет варьировать контактную площадь плазмы искрового разряда с поверхностью электролита, изменяя расстояние между электродами, во-вторых, позволяет применять электроды из любого проводящего материала и, в-третьих, исключает непосредственный контакт электрода с электролитом. Использование кольцеобразного электрода обеспечивает веерное перемещение искрового разряда по поверхности электролита.

При протекании искрового разряда по поверхности электролита между электродами происходит восстановление индуцированных ионов нейтрального состояния атомов и агломерация их в наноразмерные частицы металлов или полупроводников, затем следует перезарядка конденсаторной батареи и повторение цикла разрядов.

При содержании в водном растворе сульфида меди 31.96·10-3 вес. % - 0.5 г/л получены частицы со средним размером ~42 нм, а при увеличении концентрации до 14.66% - 250 г/л их величина составила ~820 нм, размеры сформированных объектов определялись лазерным анализатором Microtrac S3500. Пример получаемого распределения частиц после пятиминутного воздействия плазмы искрового разряда с Uc=7…9 кВ на раствор CuSO4 с концентрацией пятиводной соли 1 г/л представлен на фиг. 2. Интервал, в котором изменение концентрации влечет за собой изменение размера частиц, оказывается достаточно узким 0.5…5 г/л (фиг. 3), причем с превышением концентрации в 5 г/л средний размер формируемых частиц выходит на постоянную величину 820 нм. Таким образом, достигается стабильное состояние формирующейся частицы и дальнейшее увеличение концентрации способствует наработке большего количества формирующихся частиц.

Частицы имеют пластинчатую форму, определяемую диффузионным сбором атомов из очень тонкого поверхностного слоя, что подтверждается результатами атомно-силовой микроскопии. Концентрация ионов металла или полупроводника в поверхностном слое электролита позволяет контролировать количество восстановленных атомов в активной области при равных протекающих разрядных токах и влияет на размер и характер распределения частиц.

Вторым фактором, позволяющим контролировать размер формируемых частиц, является емкость конденсаторной батареи, которая определяет заряд, проходящий по поверхности электролита, и, соответственно, количество восстановленных ионов металла или полупроводника. Результат анализа растворов после электроплазменной обработки с емкостями в интервале от 102 пФ до 4 мкФ представленный на фиг. 4 подтверждает рост размера формируемых частиц от разрядной емкости конденсаторной батареи, здесь размер указан по среднему значению гистограммы распределения частиц.

После завершения электроплазменной обработки и окончательного формирования итоговой частицы при отсутствии в растворе стабилизирующих поверхностно-активных веществ происходит дальнейшая агломерация сформированных частиц в более крупные фрагменты.

Предложенным способом, подбирая емкость конденсаторной батареи и концентрацию солевого раствора электролита, можно получить частицы заданного размера, а использование различных солевых растворов электролитов позволяет получать металлические или полупроводниковые частицы требуемого химического состава. Таким образом, достигается указанный технический результат получения частиц заданного размера от единиц нанометров до микрометров с допуском 10%.

Способ получения наноразмерных частиц, включающий электроплазменную обработку поверхности электролита в виде солевого раствора, содержащего индуцированные ионы металлов или полупроводников с формированием из них частиц заданного размера, отличающийся тем, что электроплазменную обработку поверхности электролита проводят с использованием зарядного устройства с напряжением до 30 кВ, питающего конденсаторную батарею с емкостью (1,02…75)·10 Ф, анода, выполненного в виде кольца и размещенного с зазором 2-4 мм над поверхностью электролита, и катода, размещенного в середине упомянутого кольца без погружения в электролит, причем обработку ведут с обеспечением веерного перемещения искрового разряда по поверхности электролита и восстановлением индуцированных ионов до нейтрального состояния атомов с агломерацией их в наноразмерные частицы металлов или полупроводников, изменение размера которых задают изменением параметров емкости конденсаторной батареи и концентрации солевого раствора электролита.
ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗАДАННОГО РАЗМЕРА
ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗАДАННОГО РАЗМЕРА
ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗАДАННОГО РАЗМЕРА
ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗАДАННОГО РАЗМЕРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 29 items.
27.05.2013
№216.012.4481

Способ выявления генов, детерминирующих адгезины, гемолизины, манноза-резистентные гемагглютинины у генитальных штаммов escherichia coli

Изобретение относится к микробиологии, генетической инженерии и биотехнологии. Предложен способ, предусматривающий отбор биоматериала, выделение бактериальной ДНК, амплификацию фрагментов ДНК исследуемого штамма методом ПЦР с использованием уникального набора олигонуклеотидных праймеров, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483114
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.453f

Способ прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки путем определения активности глутатионредуктазы опухолевой ткани

Изобретение относится к области медицины, в частности к способу прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки (РШМ). Способ состоит в том, что у пациентки с распространенным РШМ (IIb-IV стадии по FIGO) определяют активность глутатионредуктазы опухолевой ткани. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483304
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.4543

Способ прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки путем определения активности каталазы в плазме крови

Изобретение относится к области медицины, в частности к онкологии. Использование предлагаемого изобретения обеспечивает следующий результат: прогнозирование периода безрецидивной выживаемости при местноограниченном раке шейки матки. Предложенный способ прогнозирования периода безрецидивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483308
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.06.2013
№216.012.4a8f

Способ коррекции дисбиоза влагалища при метаболическом синдроме

Изобретение относится к медицине, а именно к гинекологии, эндокринологии, и может быть использовано для коррекции дисбиоза влагалища при метаболическом синдроме. Для этого осуществляют комплексное воздействие на организм путем коррекции массы тела с помощью немедикаментозных и медикаментозных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484669
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.07.2013
№216.012.54fc

Способ прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки

Изобретение относится к области медицины, в частности к онкологии, и может найти применение для прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки (РШМ). Способ включает определение при начальном РШМ у пациента активности каталазы и уровень малонового диальдегида в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487359
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.07.2013
№216.012.5aa2

Способ дифференциальной диагностики рака шейки матки

Настоящее изобретение относится к области медицины, в частности к онкологии, и описывает способ дифференциальной диагностики рака шейки матки (РШМ), где суспензию нейтрофилов (Нф), полученную из свеженабранной гепаринизированной венозной крови, подвергают фемтосекундному лазерному излучению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488823
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.08.2013
№216.012.6169

Способ сушки шишек хвойных пород деревьев

Изобретение относится к технологии лесного семеноводства, а именно сушке шишек деревьев хвойных пород с целью дальнейшего извлечения из них семян, предназначенных для выращивания саженцев деревьев. Способ сушки шишек хвойных пород деревьев включает очистку, сортировку, загрузку шишек в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490569
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.09.2013
№216.012.678a

Способ получения теплоизоляционного материала

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности гранулированных вспененных материалов, используемых для получения теплоизоляционных материалов и заполнителей. В способе получения теплоизоляционного материала, используемого также как заполнитель, включающем смешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492153
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.10.2013
№216.012.782b

Способ прогнозирования пятилетней выживаемости пациенток с инфильтрирующим раком молочной железы путем определения индекса дисперсии тканевых структур

Изобретение относится к области медицины, а именно к патоморфологической диагностике. Для прогнозирования пятилетней выживаемости пациенток с инвазивным раком молочной железы определяют индекс дисперсии тканевых структур, как разность между максимальным и минимальным значениями числа раковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496425
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.878b

Способ введения наночастиц золота путем местного нанесения на кожу

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и представляет собой способ введения наночастиц золота в организм путем местного нанесения на кожу, отличающийся тем, что наносится препарат следующего состава: 0,1 мл 96% раствора диметилсульфоксида на 1 мл гелевой основы с наночастицами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500381
Дата охранного документа: 10.12.2013
Showing 1-10 of 29 items.
27.05.2013
№216.012.4481

Способ выявления генов, детерминирующих адгезины, гемолизины, манноза-резистентные гемагглютинины у генитальных штаммов escherichia coli

Изобретение относится к микробиологии, генетической инженерии и биотехнологии. Предложен способ, предусматривающий отбор биоматериала, выделение бактериальной ДНК, амплификацию фрагментов ДНК исследуемого штамма методом ПЦР с использованием уникального набора олигонуклеотидных праймеров, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483114
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.453f

Способ прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки путем определения активности глутатионредуктазы опухолевой ткани

Изобретение относится к области медицины, в частности к способу прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки (РШМ). Способ состоит в том, что у пациентки с распространенным РШМ (IIb-IV стадии по FIGO) определяют активность глутатионредуктазы опухолевой ткани. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483304
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.05.2013
№216.012.4543

Способ прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки путем определения активности каталазы в плазме крови

Изобретение относится к области медицины, в частности к онкологии. Использование предлагаемого изобретения обеспечивает следующий результат: прогнозирование периода безрецидивной выживаемости при местноограниченном раке шейки матки. Предложенный способ прогнозирования периода безрецидивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483308
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.06.2013
№216.012.4a8f

Способ коррекции дисбиоза влагалища при метаболическом синдроме

Изобретение относится к медицине, а именно к гинекологии, эндокринологии, и может быть использовано для коррекции дисбиоза влагалища при метаболическом синдроме. Для этого осуществляют комплексное воздействие на организм путем коррекции массы тела с помощью немедикаментозных и медикаментозных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484669
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.07.2013
№216.012.54fc

Способ прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки

Изобретение относится к области медицины, в частности к онкологии, и может найти применение для прогнозирования периода безрецидивной выживаемости при раке шейки матки (РШМ). Способ включает определение при начальном РШМ у пациента активности каталазы и уровень малонового диальдегида в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487359
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.07.2013
№216.012.5aa2

Способ дифференциальной диагностики рака шейки матки

Настоящее изобретение относится к области медицины, в частности к онкологии, и описывает способ дифференциальной диагностики рака шейки матки (РШМ), где суспензию нейтрофилов (Нф), полученную из свеженабранной гепаринизированной венозной крови, подвергают фемтосекундному лазерному излучению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488823
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.08.2013
№216.012.6169

Способ сушки шишек хвойных пород деревьев

Изобретение относится к технологии лесного семеноводства, а именно сушке шишек деревьев хвойных пород с целью дальнейшего извлечения из них семян, предназначенных для выращивания саженцев деревьев. Способ сушки шишек хвойных пород деревьев включает очистку, сортировку, загрузку шишек в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490569
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.09.2013
№216.012.678a

Способ получения теплоизоляционного материала

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности гранулированных вспененных материалов, используемых для получения теплоизоляционных материалов и заполнителей. В способе получения теплоизоляционного материала, используемого также как заполнитель, включающем смешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492153
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.10.2013
№216.012.782b

Способ прогнозирования пятилетней выживаемости пациенток с инфильтрирующим раком молочной железы путем определения индекса дисперсии тканевых структур

Изобретение относится к области медицины, а именно к патоморфологической диагностике. Для прогнозирования пятилетней выживаемости пациенток с инвазивным раком молочной железы определяют индекс дисперсии тканевых структур, как разность между максимальным и минимальным значениями числа раковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496425
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.878b

Способ введения наночастиц золота путем местного нанесения на кожу

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и представляет собой способ введения наночастиц золота в организм путем местного нанесения на кожу, отличающийся тем, что наносится препарат следующего состава: 0,1 мл 96% раствора диметилсульфоксида на 1 мл гелевой основы с наночастицами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500381
Дата охранного документа: 10.12.2013
+ добавить свой РИД