×
25.08.2017
217.015.a206

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ПОКРЫТИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биомедицинской техники. Описан способ получения наноструктурированного композиционного электропроводящего покрытия, включающий нанесение ультрадисперсионной суспензии из карбоксиметилцеллюлозы и углеродных нанотрубок на подложку, затем суспензию облучают лазером до полного высыхания в непрерывном режиме длиной волны генерации 0,81-1,06 мкм, интенсивностью облучения 0,1-2 Вт/см, время облучения 10-100 с, и высохший материал подвергают термообработке путем его отжига в воздухе при температурах 40-150°С в течение 30 мин. Достигается повышение удельной электропроводности покрытия более чем в 50 раз при совместном проведении воздействия лазерного излучения и термической обработки. 1 табл., 1 пр.

Заявляемое изобретение относится к области биомедицинской электротехники, в частности к способам создания электропроводящих биосовместимых материалов, применяемых в диагностике, лечении, в передаче электрических сигналов, информации и энергии. В медицинской практике они могу быть использованы в сердечной хирургии, биосенсорах, в борьбе против эпилепсии, в управлении мышечной тканью, при электрической стимуляции роста биологических тканей и восстановлении нервной системы, для передачи электрических сигналов в процессе стимулирования работы органов и в других случаях.

Известен способ получения биосовместимого композиционного электропроводящего материала на основе полимеров, в матрицу которого могут добавляться различные наночастицы, в том числе углеродные нанотрубки (УНТ), нанотрубки оксидов металлов и др. [1]. В качестве матрицы используются полимерные материалы из следующих групп: акрилаты, акриловые кислоты, полиакриловые эфиры, полиакриламиды, полиакрилнитрилы, хлорированные полимеры, фторсодержащие полимеры, полимеры стирола, полиуретана, каучука, синтетические резиновые полимеры, винилхлоридакрилатные полимеры, сополимеры и их комбинации. Для достижения биосовместимости материала в его матрицу вводят вещества с биологическими молекулами из одной или нескольких следующих групп: биологические электролиты, нуклеиновые кислоты, полиаминокислоты, белки, ферменты, например альбумин, хитозан, альгинат натрия, полистирол сульфонат, каррагинан, карбоксиметилцеллюлоза. Наполнитель (добавку) выбирают из следующих групп: биомолекулы одного или нескольких видов, радиоизотопы, электропроводящие материалы, УНТ, нанотрубки оксида металла, например диоксида титана и т.п.

Недостатком этого способа получения наноструктурированного электропроводящего материала является его сложность и невысокая удельная электропроводность конечного продукта.

Известен способ приготовления волоконного биосовместимого композиционного электропроводящего материала, в составе матрицы которого используют материалы из одной или нескольких следующих групп: биологические электролиты, нуклеиновые кислоты, полиаминокислоты, белки, ферменты, полисахариды, липиды и др. [2]. Группа биологических электролитов может состоять из одной или нескольких групп, включая гиалуроновую кислоту, хитозан, гепарин, желатин, спермидин, альбумин, каррагинан, карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ). В качестве наполнителя выбирают материал из следующей группы: углеродные нанотрубки и нанотрубки оксида металла. При этом УНТ могут быть как одностенные (ОУНТ), так и многостенные (МУНТ), а их концентрация в общей массе композиционного материала может превышать 20%. Биосовместимый наноструктурированный электропроводящий материал в твердом состоянии удается получить путем добавления в суспензию электролита специальных средств-коагуляторов, вытягивания и закручивания из нее волокон. При таком способе приготовления наноструктурированного композиционного электропроводящего биосовместимого материала входящие в него УНТ преимущественно ориентировались по длине волокон, что позволяло достичь высокой удельной электропроводности материала.

Недостатком этого способа получения электропроводящего материала является сложность и одномерная форма (волокно) конечного электропроводящего продукта.

Известен способ формирования электропроводящих слоев на основе углеродных нанотрубок [3]. Материал содержал карбоксиметилцеллюлозу (1-10 мас.%) и углеродные нанотрубки (1-10 мас.%). Материал подвергался термообработке в двух этапах: сушка при температурах t≈20-150°C и пиролиз при температурах выше 250°C. Высокая температура обработки в результате сильно затрудняет использование данного материала в различных приложениях, в частности в гибкой электронике, биомедицине, и является недостатком данного способа.

Известен способ получения биосовместимого наноструктурированного композиционного электропроводящего материала на основе КМЦ, принятый за прототип, в который добавляются наночастицы в виде МУНТ [4]. Водная ультрадисперсионная суспензия из КМЦ и МУНТ подвергается воздействию лазерного излучения (ЛИ), что коагулирует состав, ориентируя МУНТ в преимущественном направлении. Этим достигается электропроводность полученного объемного наноматериала. Однако ориентирующее действие ЛИ может увеличить проводимость наноматериала только в несколько (2-10) раз, чего в некоторых случаях недостаточно. Признаками в прототипе, совпадающими с заявляемым изобретением, являются нанесение на подложку ультрадисперсионной суспензии из КМЦ и МУНТ и воздействие лазерным излучением.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение электропроводности наноструктурированного композиционного электропроводящего покрытия на основе карбоксиметилцеллюлозы и углеродных нанотрубок.

Поставленная задача решается тем, что известный способ получения наноструктурированного композиционного электропроводящего покрытия, находящегося на подложке в жидком состоянии, включающий приготовление ультрадисперсионной суспензии из карбоксиметилцеллюлозы и углеродных нанотрубок, облучается лазером до полного высыхания и подвергается термообработке.

Лазерное облучение материала в жидком состояние производится в непрерывном режиме длиной волны генерации λ=0,81-1,06 мкм, интенсивность облучения Ns ~ 0,1-2 Вт/см2, время облучения τ~10-100 с. Высохший материал подвергается термообработке путем его отжига в воздухе при температурах t≈40-150°C в течение 30 мин.

В качестве подложки используются как гибкие материалы (хлопчатобумажная ткань, офисная бумага, полиэтилен, полиуретан, кожные и хрящевые ткани разных животных и другие), так и твердые материалы (металл, керамика, стекло, кремний, ситалл, сапфир и другие). Водная ультрадисперсионная суспензия из КМЦ и УНТ может содержать разные типы углеродных нанотрубок: многостенные или одностенные. Достигается повышение удельной электропроводности покрытия более чем в 50 раз при совместном проведении воздействия лазерного излучения и термической обработки.

Физическую картину повышения удельной электропроводности композиционного покрытия при воздействии лазерного излучения (I процедура) и термообработки (II процедура) можно представить следующим образом.

I процедура. Под воздействием лазерного излучения производится наноструктурирование материала (покрытия), т.е. УНТ преимущественно поворачиваются в одном направлении. Также мощное лазерное излучение генерирует плазменные токи между туннельными переходами (контактами) в местах соприкосновения УНТ. Они приводят к увеличению в 2-10 раз удельной проводимости σ наноструктурированного композиционного материала (наноматериала). Интервалы интенсивности облучения 0,1-2 Вт/см2 и время облучения 10-100 с выбраны таким образом, что за их пределами процедура воздействия лазерного излучения для получения композиционного наноматериала является неэффективной. В частности, при низкой интенсивности Ns < 0,1 Вт/см2 и небольшом времени τ < 10 с облучения лазерное воздействие не приводит к структурированию УНТ, что практически не увеличивает величину σ композиционного слоя. При высокой интенсивности Ns > 2 Вт/см2 и большом времени облучения τ > 100 c происходят сильный перегрев и разрушение покрытия. Аналогично можно считать неэффективным лазерное воздействие в следующих пределах произведения интенсивности и времени облучения: Ns⋅τ < 2 Дж/см2 и Ns⋅τ > 200 Дж/см2.

II процедура. После лазерного облучения покрытия подвергаются термообработке: отжигаются на воздухе при t≈40-150°C в течение 30 мин. Такая термообработка способствует улучшению электрических контактов между УНТ, а также преобразует участки матрицы между ними в проводящую сажу. В итоге, удельная электропроводность слоя увеличивается в 3-6 раз.

Видно, что из двух процедур более значительное повышение величины σ вызывает I процедура - действие лазерного излучения на покрытие, когда он находится в жидком состоянии.

В процессе приготовления наноматериала контролируются следующие параметры: режим лазерного облучения (ЛО) (непрерывный, импульсный), время ЛО, интенсивность облучения, температура нагрева суспензии при ЛО, процентное содержание по массе ее составных компонентов, а также температура и время отжига при термической обработке. Такой контроль позволяет получить желаемый материал с объемной удельной электропроводностью в широком диапазоне ≈ 1-100 кСм/м.

Пример. Приготавливалась водная суспензия в составе: 4 мас.% КМЦ; 5 мас.% МУНТ; остальное - вода. Суспензия перемещалась в магнитной мешалке в течение 2 ч, а потом в ультразвуковой бане в течение 1,5 ч. Суспензия имела черный цвет и высокую оптическую плотность в слое толщиной 1 см ≥ 1,5. Методом шелкографии суспензия наносилась на подложку из хлопчатобумажной ткани (ситец) в виде покрытия (слоя) с размерами поверхности 15×15 мм2 и толщины 0,2-15 мкм. Покрытие (образец) находилось в жидком состоянии. Одна половина поверхности образца накрывалась материалом, непрозрачным для лазерного излучения. Другая половина подвергалась лазерному облучению до полного высыхания покрытия. Подбирались параметры облучения: непрерывный режим, λген = 970 нм, Ns ≈ 1,5 Вт/см2, τ ≈ 15 c. Температура нагрева слоя контролировалась и не превосходила 45°C. Снимался накрывающий материал. Одна половина образца, не подвергнутая лазерному облучению, оставалась в жидком состоянии, а вторая, подвергнутая лазерному облучению, была высушенной. Затем образец высушивался при комнатной температуре в течение 3 ч, и далее измерялись толщины обоих слоев. Толщина слоев была ~ 5 мкм. В дальнейшем, на обеих половинах проводились электрические измерения и определялись их удельные электропроводности. Были получены: для слоя необлученного лазером - σ ~ 1 кСм/м; для покрытия, облученного лазером - σ ~ 8 кСм/м. Эти действия относились к I процедуре.

После I процедуры образец подвергался термообработке. Он помещался в сушилку в течение 30 мин при температуре t ~ 50°C. После этого на обеих половинах образца измерялись удельные электропроводности. Были получены следующие данные: для покрытия, необлученного лазером, - σ ~ 3 кСм/м; для покрытия, облученного лазером, - σ ~ 35 кСм/м. Эти действия относились к II процедуре.

Особое высокое значение σ получалось в покрытиях, нанесенных на твердые подложки из стекла, кремния, ситалла, сапфира и т.п. Максимальные значения σ для покрытий с толщинами 0,5-5 мкм, нанесенных на подложках из кремния, приведены в таблице 1. Здесь в столбцах даны значения σ в следующих колонках: 1 - высушенный КМЦ, 2 - высушенные покрытия (КМЦ+МУНТ), 3 - покрытия (КМЦ+МУНТ) после I процедуры, 4 - покрытия (КМЦ+МУНТ) после II процедуры, 5 - высушенные покрытия (КМЦ+ОУНТ), 6 - покрытия (КМЦ+ОУНТ) после I процедуры, 7 - покрытия (КМЦ+МУНТ) после II процедуры. Видно, что достигается повышение удельной электропроводности слоев более чем в 50 раз при совместном проведении процедур воздействия лазерного излучения и термической обработки. Практически всегда при I процедуре (воздействие лазерного излучения) в покрытиях достигаются более высокие значения удельной проводимости, чем при II процедуре (воздействие термической обработки).

Следует отметить, что используемые нами длины волн генерации 0,81-1,06 мкм лазерного излучения находятся в области прозрачности биологической ткани (0,7-1,2 мкм) и предложенные покрытия могут быть получены вглубь от поверхности живого организма, не повреждая промежуточную часть ткани.

Предложенный наноматериал в основном состоит из КМЦ, имеет определенную степень биосовместимости и приготавливается при низкой температуре термообработки, что позволяет использовать его в биомедицинских приложениях, например в создании различных типов электродов и электропроводящих покрытий.

Таким образом, в предложенном изобретении решена поставленная задача - достигнуто увеличение на порядок и более удельной электропроводности наноструктурированного биосовместимого композиционного покрытия на основе карбоксиметилцеллюлозы и углеродных нанотрубок.

Источники информации

1. Патент США 2010/0068461 A1.

2. Патент США 2010/0023101 A1.

3. Патент РФ №2522887 C2

4. Патент РФ №2473368 C1 - прототип.

Способ получения наноструктурированного композиционного электропроводящего покрытия, включающий нанесение ультрадисперсионной суспензии из карбоксиметилцеллюлозы и углеродных нанотрубок на подложку, отличающийся тем, что суспензию облучают лазером до полного высыхания в непрерывном режиме длиной волны генерации 0,81-1,06 мкм, интенсивностью облучения 0,1-2 Вт/см, время облучения 10-100 с, и высохший материал подвергают термообработке путем его отжига в воздухе при температурах 40-150°С в течение 30 мин.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-27 of 27 items.
25.08.2017
№217.015.aa35

Устройство для лазерного сваривания рассеченных биологических тканей

Изобретение относится к устройствам лазерной медицины и может быть использовано для лазерного сваривания рассеченных биологических тканей. В устройстве установлены основной и вспомогательный лазерные излучатели, соединенные оптоволоконным выводом излучения с оптоволоконным смесителем лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611918
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.c578

Устройство для беспроводного чрескожного энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к средствам энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов. Устройство включает передающий модуль с катушкой индуктивности, генерирующей переменное магнитное поле, принимающий модуль с катушкой индуктивности и модуль для определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618204
Дата охранного документа: 02.05.2017
29.12.2017
№217.015.f04f

Автоэмиссионный сверхвысокочастотный диод и способ его изготовления

Изобретение относится к устройствам вакуумной СВЧ-электроники и может быть использовано в устройствах коммутации тока, в смесителях и в других приборах и устройствах силового сектора СВЧ-электроники. Автоэмиссионный СВЧ-диод содержит вакуумно-плотный корпус из металлокерамики, источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629013
Дата охранного документа: 24.08.2017
29.12.2017
№217.015.fecb

Способ получения аморфных пленок халькогенидных стеклообразных полупроводников с эффектом фазовой памяти

Изобретение относится к способу получения тонких пленок, в частности к получению аморфных пленок халькогенидных стеклообразных полупроводников с эффектом фазовой памяти, и может быть использовано в качестве рабочего слоя в приборах записи информации. Осуществляют нанесение слоя халькогенидного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631071
Дата охранного документа: 18.09.2017
19.01.2018
№218.016.0a18

Способ лазерной обработки нанокомпозитного покрытия имплантанта связки коленного сустава

Изобретение относится к медицине и может бы использовано для формирования нанокомпозитного покрытия имплантата связки коленного сустава. Для этого проводят следующие стадии: 1) подготавливают поверхность заготовки имплантата путем обезвоживания поверхности имплантата, с промывкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632114
Дата охранного документа: 02.10.2017
19.01.2018
№218.016.0dde

Способ получения биосовместимого наноматериала

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для получения биосовместимого наноматериала. Для этого осуществляют проведение лазерного облучения водной дисперсии альбумина, содержащей углеродные нанотрубки, вплоть до испарения жидкостной составляющей дисперсии. При этом в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633088
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.1972

Биоприпой для лазерной сварки биологических тканей

Изобретение относится к медицине и касается биоприпоя для лазерной сварки биологических тканей. Биоприпой содержит водную дисперсионную основу белка альбумина. При этом в его состав введены однослойные углеродные нанотрубки и медицинский краситель индоцианин зеленый при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636222
Дата охранного документа: 21.11.2017
Showing 31-40 of 42 items.
13.09.2018
№218.016.86fe

Матричный автоэмиссионный катод и способ его изготовления

Изобретение относится к приборам твердотельной и вакуумной электроники, в частности к автоэмиссионным элементам на основе системы Si-SiC-графен, используемых в качестве катодов: к диодам, к триодам и к устройствам на их основе. Технический результат - повышение тока автоэмиссии и временной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666784
Дата охранного документа: 12.09.2018
01.11.2018
№218.016.9932

Устройство для беспроводной чрескожной передачи оптической энергии для питания имплантируемых медицинских приборов

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для беспроводного дистанционного питания имплантируемых медицинских приборов. Устройство содержит внешний передающий модуль, включающий источник энергии, источник оптического излучения, снабженный отражающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671418
Дата охранного документа: 31.10.2018
15.12.2018
№218.016.a78a

Искусственная мышца для сердечной ткани

Изобретение относится к медицинской технике, натотехнологиям, биомедицинским, биомеханическим протезам, может быть применено в робототехнике и актюаторах (приводах). Для создания искусственной мышцы (ИМ), выполняющей механическую функцию поврежденной сердечной ткани, наиболее подходящими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675062
Дата охранного документа: 14.12.2018
26.01.2019
№219.016.b45f

Способ изготовления полевого эмиссионного элемента

Изобретение относится к электронной технике, в частности к полевым эмиссионным элементам, содержащим углеродные нанотрубки, используемые в качестве катодов, а также способу их изготовления. Способ изготовления полевого эмиссионного элемента включает формирование на электропроводящей подложке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678192
Дата охранного документа: 24.01.2019
20.03.2019
№219.016.e91e

Устройство для перекачивания крови

Изобретение относится к устройствам для перекачивания крови и может быть использовано в качестве вспомогательного устройства при недостаточной работе сердца, а также в качестве основного насоса в системах вспомогательного кровообращения. Устройство включает размещенные внутри статорной обмотки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430748
Дата охранного документа: 10.10.2011
19.04.2019
№219.017.2f75

Фотометр

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик рассеивающих, например биологических, сред. Фотометр состоит из источника оптического излучения, узкой трубки для размещения образца с осью, ориентированной вдоль исходного луча источника оптического излучения, и внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371703
Дата охранного документа: 27.10.2009
23.04.2019
№219.017.3696

Униполярный датчик деформации

Использование: для создания тензорезисторных датчиков деформации. Сущность изобретения заключается в том, что униполярный датчик деформации содержит гибкую подложку, стекловолокно, на котором нанесена смесь углеродных нанотрубок и графитового порошка, при этом содержит слой толщиной 5-15 мкм из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685570
Дата охранного документа: 22.04.2019
09.06.2019
№219.017.7636

Способ термической очистки углеродных нанотрубок

Изобретение предназначено для термической очистки углеродных нанотрубок. Очищение нанотрубок происходит при контролируемом термическом отжиге на воздухе. Способ термической очистки углеродных нанотрубок осуществляется при контроле процесса отжига нанотрубок путем построения графика зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690991
Дата охранного документа: 07.06.2019
29.06.2019
№219.017.9d50

Моноблочный ограничитель интенсивности лазерного излучения

Изобретение относится к области оптической техники. В моноблочном лимитере корпус содержит внутреннюю полость, заполненную лимитирующим веществом, которое обладает нелинейным поглощением. В качестве лимитирующего вещества может быть использован расслаивающийся раствор с нижней критической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350991
Дата охранного документа: 27.03.2009
10.08.2019
№219.017.bd81

Устройство усиления комбинационного рассеяния света

Изобретение относится к оптическим сенсорам и может быть использовано для детектирования различных веществ или иных наноразмерных объектов и определения концентрации веществ в очень малых количествах молекул с использованием комбинационного рассеяния света. Устройство усиления комбинационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696899
Дата охранного документа: 07.08.2019
+ добавить свой РИД