×
24.05.2019
219.017.5d9f

УСТАНОВКА РУЛОННОГО ТИПА ДЛЯ СИНТЕЗА ГРАФЕНА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области нанотехнологий. Установка рулонного типа для синтеза графена включает блок подготовки газовой смеси 5, блок откачки 6, вакуумную рабочую камеру 1 с подогреваемым щелевым соплом 2, на выходе из которого реализуется ламинарное течение, перфорированную по краям ленточную металлическую подложку 3, систему нагрева-охлаждения 4 с контуром водяного охлаждения и нагревателем, систему перемещения подложки с прижимными роликами и зубчатыми колесами, приводимыми в движение шаговым двигателем 7 с механизмом реверса. Изобретение позволяет получить однослойные графеновые покрытия высокого качества с минимальным количеством дефектов. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области нанотехнологий. Изобретение относится к области получения новых углеродных материалов методом химического осаждения из паровой фазы (CVD) на металлическую подложку.

Известна установка рулонного типа для производства графена [US 2015010701 (А1) - 2015-01-08, С23С 16/02; С23С 16/26; С23С 16/46; С23С 16/54; С23С 16/56], включающая последовательно расположенные: валик подачи металлической подложки в блок предварительной обработки; блок предварительной обработки поверхности металлической подложки; блок формирования графена; охлаждающий блок, который служит для охлаждения подложки, покрытой графеном; валик, который собирает металлическую подложку, покрытую графеном в рулон после того, как металлическая подложка проходит через блок формирования графена. Металлическая подложка может быть выполнена в форме трубы, пластины, листа, проволоки или фольги. Предварительную обработку (нагрев) подложки в блоке предварительной обработки осуществляют с использованием плазмы, лазера, или их комбинации. Блок формирования графена включает одно или несколько газовых сопел и регулируемый источник нагрева. Расположение газовых сопел относительно подложки позволяет синтезировать графен как на одной стороне подложки, так и на обеих. На входе и выходе составляющих блоков установки предусмотрены ролики для минимизации или предотвращения изгиба металлической подложки, а также функцию сохранения градиента температуры стабильным. Кроме того, ролики могут служить для охлаждения металлической подложки.

В указанной установке на качество синтезируемого графена, ухудшая его, будут влиять следующие факторы:

1 - расположение роликов и подложки вне камеры;

В указанной установке не исключен контакт подложки с нанесенным на нее слоем графена с атмосферой до полного остывания,

2 - использование лазера или плазмы;

При использовании плазмы возможны процессы ионизации и взаимодействие высокоэнергетических частиц с формирующейся графеновой плоскостью, что может приводить к образованию дефектов в графеновых плоскостях.

3 - не прогреваемое сопло;

Обдув подложки прогретой газовой смесью в случае прогреваемого сопла позволяет получить температуру смеси выше температуры подложки, что способствует получению графена высокого качества.

При прогреве газа через контакт с металлической (медной) поверхностью температуру подложки надо поддерживать выше, чем в случае прогреваемого сопла, а перегрев подложки приводит к потере механических свойств подложки, так как рабочие температуры синтеза очень близки к температуре плавления.

4 - отсутствие реверса.

Реверс позволяет совмещать предварительную обработку подложки и синтез.

Наиболее близкой по совокупности признаков и получаемому результату является установка для производства графена с использованием технологии рулонного типа [KR 20160126819 (А) - 2016-11-02, B01J 19/08; B01J 19/28; С01В 31/04], содержащая основную камеру, которая включает:

1 - светопропускающее окно;

2 - камеру подачи с валиком подающим подложку в основную камеру,

3 - камеру рекуперации, в которой размещен регенерационный валик для извлечения каталитической подложки, проходящей через внутреннюю часть основной камеры;

4 - источник инфракрасного излучения, который установлен на внешней стороне светопропуекающего окна основной камеры;

5 - подложку, проходящую через внутреннюю часть основной камеры вблизи светопропускающего окна;

6 - клапан подачи реакционного газа в основную камеру.

Камера подачи и камера рекуперации расположены на противоположных сторонах основной камеры.

В указанной установке источник инфракрасного излучения расположен на внешней стороне светопропускающего окна основной камеры. В результате КПД будет ниже. Расстояние нагреватель-подложка - больше, следовательно, области градиента температуры более размыты (прогрев и охлаждение подложки происходят на большем расстоянии и более длительное время), т.е. подложка более длительное время находится в режимах неоптимальных для роста графена, что может влиять на качество графена. Также в указанной установке не предусмотрен предварительный прогрев газа (не прогреваемое сопло), что также влияет на качество графена, приводя к образованию дефектов в слое графена.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является разработка установки рулонного типа для синтеза однослойных графеновых покрытий высокого качества, имеющих минимальное количество дефектов.

Поставленную задачу решают путем использования для синтеза графена установки рулонного типа, включающей вакуумную рабочую камеру с перфорированной по краям ленточной металлической подложкой и щелевым прогреваемым соплом, на выходе из которого реализуется ламинарное течение, систему нагрева-охлаждения с контуром водяного охлаждения и нагревателем подложки с источником инфракрасного излучения, систему перемещения ленточной металлической подложки с прижимным роликом шириной равной ширине подложки, и установленными по краям перфорированной металлической подложки двумя зубчатыми колесами,

Согласно изобретению внутри сопла установлена диафрагма с отверстием предпочтительно диаметром от 0,1 см до 1,5 см, вокруг сопла навит в виде спирали между керамическими держателями нагреватель, вокруг нагревателя установлен защитный экран, выполненный в виде плоской изогнутой в форме цилиндра пластины.

Согласно изобретению нагреватель подложки с источником инфракрасного излучения установлен в непосредственной близости от подложки таким образом, что ширина зоны синтеза графена равна ширине подложки.

Согласно изобретению прижимной ролик и зубчатые колеса выполнены с противоположных сторон зоны синтеза графена.

Согласно изобретению шаговый двигатель, приводящий в движение зубчатые колеса, оснащен механизмом реверса.

Согласно изобретению ленточная металлическая подложка, щелевое прогреваемое сопло, система нагрева-охлаждения с контуром водяного охлаждения и инфракрасным нагревателем и система перемещения ленточной металлической подложки с прижимным роликом и двумя зубчатыми колесами размещены внутри вакуумной рабочей камеры.

Согласно изобретению в качестве материала для сопла используют нержавеющую сталь, молибден, титан.

Согласно изобретению в качестве материала для подложки используют медь.

Согласно изобретению прижимной ролики и движущие зубчатые колеса системы перемещения ленточной металлической подложки выполняют из термостойких материалов.

Техническая сущность изобретения поясняется фигурами.

На фигуре 1 схематично изображена установка рулонного типа для синтеза графена.

На фигуре 2 схематично изображено прогреваемое щелевое сопло.

На фигуре 3 схематично изображены система нагрева-охлаждения и система перемещения подложки.

Где: 1 - вакуумная рабочая камера; 2 - прогреваемое щелевое сопло; 3 - система перемещения подложки; 4 - система нагрева-охлаждения; 5 - блок подготовки газовой смеси; 6 - блок откачки; 7 - шаговый двигатель с механизмом реверса; 8 - диафрагма; 9 - нагреватель; 10 - защитный экран; 11 - керамические держатели; 12 - перфорированная ленточная металлическая подложка; 13 - контур водяного охлаждения; 14 -нагреватель; 15 - прижимной ролик; 16 - движущие зубчатые колеса; 17 - зона синтеза графена.

Установка включает вакуумную рабочую камеру 1, блок подготовки газовой смеси 5; блок откачки 6, шаговый двигатель с механизмом реверса 7. В вакуумной рабочей камере 1 установки размещены прогреваемое щелевое сопло 2, система перемещения подложки 3, система нагрева-охлаждения 4.

Прогреваемое щелевое сопло 2 включает диафрагму 8, нагреватель 9, керамические держатели 11 и защитный экран 10. Наличие внутри щелевого сопла диафрагмы с отверстием позволяет эффективно перемешивать газы-прекурсоры и получать однородный по составу и температуре поток на выходе. Однородность по составу и температуре влияет на однородность качества графена. Вокруг щелевого сопла размещен нагреватель, навитый в форме спирали между керамическими держателями, выполненный из прецизионного сплава с высоким электрическим сопротивлением, например Х23Ю5Т. Нагреватель служит для подогрева газа до температуры 950-1100°С в условиях рабочего давления 10-100000 Па. Для увеличения КПД, вокруг нагревателя установлен защитный экран 10. Защитный экран выполнен из металлической пластины, изогнутой в форме цилиндра и установленной так, что нагреватель с керамическими держателями и сопло находятся внутри цилиндра. Из соображений температурной стойкости в качестве материала для сопла можно использоваться нержавеющую сталь, молибден, титан. Прогреваемое щелевое сопло дает возможность предварительного прогрева газа, в том числе до температур выше, чем температура подложки, увеличивая тем самым его реакционную способность. Увеличение температуры приводит к увеличению подвижности молекул газа на поверхности меди и уменьшению количества дефектов в формирующемся графене. Если нагреть подложку до 1070°С она начнет плавиться (потечет), а не потянется, поэтому недогретую подложку обдувают горячим газом, повышая локально температуру в зоне роста графена. Следовательно, можно растить графен при более высоких температурах, а температура главный параметр обеспечивающий качество графена. Обдув подложки прогретой газовой смесью позволяет решить проблему протяжки подложки при достижении наиболее эффективной температуры синтеза графена. Например, наиболее хорошо графен растет на медной подложке при температуре подложки близкой к температуре плавления меди, но при такой температуре медь теряет жесткость и подложку невозможно протягивать.

Система перемещения подложки 3 включает перфорированную ленточную металлическую подложку 12, прижимной ролик 15 и два движущих зубчатых колеса 16. Прижимной ролик и зубчатые колеса расположены в вакуумной рабочей камере 1 на противоположных от зоны синтеза графена 17 сторонах. Ленточная подложка выполнена из металлической фольги, предпочтительно медной, и перфорирована по краям. При помощи зубчатых колес, установленных по краям перфорированной ленточной металлической подложки, производят перемотку ленточной подложки. Зубчатые колеса создают натяжение подложки и выравнивают деформации, возникающие в результате термического воздействия на подложку. Колеса располагают по краям подложки, чтобы не дотрагиваться до нанесенного на подложку графена и не сдирать его. Материал зубчатых колес - широко используемая в вакуумной технике нержавеющая сталь. Данный сплав является корозионно-стойким, а так же обладает низкой скоростью газовыделения: порядка 10-8-10-9 л*торр/(с*м2). Прижимным роликом осуществляют прижим подложки по всей ширине подложки без опасности стереть нанесенный слой графена, так как ролик установлен в области, где на подложку графен еще не нанесен. В результате происходит эффективное выравнивание деформированной подложки и улучшается теплообмен с охлаждаемой частью. Так как все части системы находятся вблизи прогреваемой области и нагреваются до 300-400 С, они выполнены из термостойких материалов. Металлическая подложка, прижимной ролик и перемещающие подложку зубчатые колеса установлены в вакуумной рабочей камере, что исключает контакт металлической подложки с нанесенным на нее слоем графена с атмосферой до полного остывания. Вращение зубчатых колес производится шаговым двигателем 7 с механизмом реверса, расположенным снаружи вакуумной камеры. Двигателем осуществляется торможение и реверс движения подложки. Реверс позволяет совмещать предварительную обработку подложки и синтез графена. Предварительная обработка подложки (удаление оксидного слоя) происходит при обдуве через сопло водородом при температуре 1050 С, синтез происходит при обратной протяжке подложки и обдуве смесью Ar+CH4+Н2.

Система нагрева-охлаждения 4 включает контур водяного охлаждения 13 и нагреватель 14. Нагрев подложки 12 производят нагревателем 14, который располагают внутри рабочей вакуумной камеры 1 в непосредственной близости от подложки, что позволяет достичь высокой эффективности осаждения графена. В качестве нагревателя предпочтительно использовать источник инфракрасного излучения, галогенную лампу или любой другой нагреватель инфракрасного излучения. Установка источника инфракрасного излучения внутри вакуумной рабочей камеры позволяет получать КПД выше, чем при установке источника вне камеры, а, следовательно, графен будет дешевле.

Ширина зоны синтеза графена 17 составляет порядка ширины подложки преимущественно равна ширине подложки.

Охлаждение производят проточной водой. Контур водяного охлаждения позволяет снимать тепловую нагрузку с подложки вне зоны синтеза графена. Вне зоны синтеза графена при максимальных режимах работы нагревателя температура подложки достигает 300-400 С.

Все части конструкции установки выполнены из термостойкого материала.

Установка рулонного типа для синтеза графена работает следующим образом.

1. Ленточную подложку, выполненную из медной фольги, закрепляют прижимным роликом системы перемещения подложки. Прижим ленточной подложки предотвращает деформации при протяжке (позволяет поднять температуру синтеза, соответственно, в графене меньше дефектов и он однослойный).

2. Реактор вакуумируют и заполняют водородом до давления 10-100000 Па.

3. Включают прогрев щелевого сопла до температуры 950-1100°С и прогрев подложки источником инфракрасного излучения.

4. Включают расход водорода через сопло.

5. Включают протяжку ленточной подложки со скоростью 10-200 мм/мин. Перемотку ленточной подложки производят при помощи зубчатых колес системы перемещения подложки. На первой прогонке отжигают подложку в водороде. Отжиг в водороде восстанавливает оксидный слой на поверхности подложки, разглаживает поверхность, укрупняет зерна меди. Все это, к конечном итоге, приводит к улучшению качества графена.

6. Включают расход газовой смеси через сопло для синтеза графена.

7. Включают обратную протяжку ленточной подложки со скоростью 10-200 мм/мин и осуществляют синтез графена.

8. По окончании процесса синтеза выключают источники инфракрасного излучения и обогрева сопла, откачивают камеру, заполняют ее аргоном до атмосферного давления, открывают камеру и достают подложку с графеном.

В экспериментах синтез графена проводился в следующих условиях: температура подложки 1050°С, температура сопла 1070°С, состав и расход смеси Ar - 89 н.см3/мин, H2 - 20 н.см3/мин, СН4 - 0,22 н.см3/мин, скорость протяжки для однослойного - 1 см/мин, для несколькослойного - 0,5 см/мин. Предварительный отжиг подложки проводился при температуре 1070 С в протоке Н2 с расходом 100 н.см2/мин, в течение 1 часа. В качестве подложки, использовалась медная фольга фирмы AlfaAesar, толщиной 25 мкм и чистотой 99,8%.

На фигуре 4 представлены данные спектроскопии комбинационного рассеяния полученных образцов графеновых покрытий; 1 - однослойных; 2 - несколькослойных.

В полученных спектрах присутствуют пики D, G, 2D, характерные для графитовых структур. Из фигуры 4 видно, что в образцах интенсивность D пика очень слабая (для многослойного образца на уровне шума), таким образом, полученные графеновые покрытия имеют малое количество дефектов ID/IG<0,07. Полуширина 2D линии, а также отношение между интенсивностями 2D и G пиков соответствуют параметрам однослойного и 2-3 слойного графена (однослойный: G - 1578 см-1, полуширина - 28 см-1, 2D - 2677 см-1, полуширина - 39 см-1, несколькослойный: G - 1578 см-1, полуширина - 25 см-1, 2D - 2695 см-1, полуширина - 70 см-1).


УСТАНОВКА РУЛОННОГО ТИПА ДЛЯ СИНТЕЗА ГРАФЕНА
УСТАНОВКА РУЛОННОГО ТИПА ДЛЯ СИНТЕЗА ГРАФЕНА
УСТАНОВКА РУЛОННОГО ТИПА ДЛЯ СИНТЕЗА ГРАФЕНА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 95 items.
27.07.2013
№216.012.5916

Способ сепарации низкокипящего компонента из смеси паров и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтяной, газовой отраслям промышленности и может быть использована при разделении углеводородных смесей и сжиженных газов. Согласно способу сепарации низкокипящего компонента из смеси паров смесь подают в состоянии пароконденсата и закручивают внутри вертикальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488427
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.08.2013
№216.012.5dd6

Конденсационная котельная установка (варианты)

Изобретение относится к энергетике. Конденсационная котельная установка включает паровой котел с основным и байпасным газоходами, водяной экономайзер (ЭВ), конденсационный теплообменник-утилизатор теплоты продуктов сгорания топлива (КТУ), дымосос и дымовую трубу, а также поверхностный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489643
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.11.2013
№216.012.7f86

Способ бесконтактной оптико-лазерной диагностики нестационарных режимов вихревых течений и устройство для его реализации

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и позволяет исследовать потоки жидкости и газа. Изобретение основано на совместном использовании ЛДА и PIV. Устройство включает импульсный лазер с энергией импульса не менее 120 мДж, частотой срабатывания не менее 16 Гц, две CCD камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498319
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.12.2013
№216.012.8dee

Способ экологически чистой переработки твердых бытовых отходов с производством тепловой энергии и строительных материалов и мусоросжигательный завод для его осуществления

Изобретение относится к области сжигания отходов или низкосортных топлив. Мусоросжигательный завод состоит из бункерного блока, блока сжигания ТБО во вращающейся печи барабанного типа, блока дымоочистки, блока водоподготовки и утилизации тепла, блока утилизации золы, который содержит плавильный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502017
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8def

Комплексная районная тепловая станция для экологически чистой переработки твердых бытовых отходов с производством тепловой энергии и строительных материалов

Изобретение относится к области сжигания отходов или низкосортных топлив. Комплексная районная тепловая станция для экологически чистой переработки твердых бытовых отходов с производством тепловой энергии и строительных материалов содержит 2 цеха: мусоросжигающий цех (МСЦ) и теплоцех, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502018
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.01.2014
№216.012.9d33

Трансформаторный плазматрон низкого давления для ионно-плазменной обработки поверхности материалов

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к трансформаторным плазмотронам низкого давления, и может быть использовано в микроэлектронике для обработки полупроводниковых материалов (плазменное травление, оксидирование, очистка поверхности и т.д.), осаждения тонких пленок, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505949
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.02.2014
№216.012.9f7d

Оптический способ измерения мгновенного поля толщины прозрачной пленки

Способ может быть использован для бесконтактных, непрерывных измерений толщин прозрачной пленки. Способ включает направленное воздействие лучей света на пленку, их полное внутреннее отражение на границе раздела сред и последующую обработку отраженного света. Источник света помещают над пленкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506537
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.02.2014
№216.012.a2fb

Инжектор для криогенной жидкости

Изобретение относится к области криогенной и вакуумной техники и касается устройств дозированной выдачи криогенной жидкости в технологические зоны с высоким и сверхвысоким давлением. Инжектор криогенной жидкости включает узел ввода криогенной жидкости, криорезервуар и узел вывода криогенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507438
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.04.2014
№216.012.afd9

Система охлаждения светодиодного модуля

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано при конструировании эффективных систем охлаждения модулей мощных светодиодов. Технический результат - обеспечение высокоэффективного отвода тепла от расположенных на поверхности модуля полупроводниковых светодиодов при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510732
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b21e

Дезинтегратор для помола угля

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для помола угля в установках глубокой переработки угля в другие виды топлива. Дезинтегратор для помола угля содержит корпус 1, два вращающихся в противоположных направлениях и жестко закрепленных на полых горизонтальных валах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511314
Дата охранного документа: 10.04.2014
Showing 1-10 of 16 items.
10.10.2014
№216.012.fae0

Способ синтеза полых наночастиц γ-alo

Изобретение относится к плазменно-дуговой технологии синтеза наноструктурированных композиционных материалов, в частности полых наночастиц γ-AlO. Способ синтеза полых наночастиц γ-AlO реализуют в две стадии, причем на первой проводят плазменно-дуговой синтез алюминий-углеродного материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530070
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.11.2014
№216.013.054e

Способ синтеза наноструктурного композиционного сео-pdo материала

Изобретение относится к области нанотехнологий, а именно к пламенно-дуговой технологии синтеза наноструктурированных композиционных материалов. Предложенный способ синтеза наноструктурного композиционного CeO-PdO материала в плазме электрического разряда включает откачивание вакуумной камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532756
Дата охранного документа: 10.11.2014
12.01.2017
№217.015.57bd

Способ синтеза наночастиц диоксида титана

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Для получения наночастиц диоксида титана проводят откачивание вакуумной камеры, наполнение ее инертным газом, зажигание электрической дуги постоянного тока между графитовым электродом и металл-углеродным композитным электродом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588536
Дата охранного документа: 27.06.2016
13.01.2017
№217.015.6ca0

Способ синтеза порошка суперпарамагнитных наночастиц feo

Изобретение может быть использовано при получении контрастирующих веществ в магниторезонансной диагностике, суспензий для магнитной сепарации белков и фрагментов молекул ДНК и РНК, для адресной доставки лекарственных средств. Синтез порошка суперпарамагнитных наночастиц FeOпроводят в два этапа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597093
Дата охранного документа: 10.09.2016
20.01.2018
№218.016.176c

Способ синтеза магнитной жидкости на основе воды и магнитных наночастиц на углеродной матрице

Изобретение относится к области нанотехнологий и может быть использовано в обогащении полезных ископаемых для извлечения ценных минералов, а также их очистки от магнитных примесей, регенерации магнитных суспензий при гравитационном обогащении. Способ синтеза магнитной жидкости на основе воды и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635621
Дата охранного документа: 14.11.2017
14.03.2019
№219.016.df6d

Дуговой способ получения графена

Изобретение относится к области нанотехнологий и может быть использовано для получения композиционных материалов с высокой электро- и теплопроводностью. Графитовый стержень заполняют графитовым порошком с добавкой порошка кремния в концентрации 16,5-28 мас. % или карбида кремния в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681630
Дата охранного документа: 11.03.2019
19.04.2019
№219.017.32eb

Способ синтеза наночастиц карбида вольфрама

Изобретение относится к способу синтеза наночастиц карбида вольфрама. Способ включает синтез кислородсодержащих соединений вольфрама углеводородами с использованием плазмы электрического разряда. При этом управление морфологией синтезируемых наночастиц осуществляют путем откачивания вакуумной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433888
Дата охранного документа: 20.11.2011
23.04.2019
№219.017.36af

Способ синтеза наночастиц металлов осаждением на пористый углеродный материал

Изобретение относится к получению наночастиц металла. Способ включает испарение мишени из металла электронным пучком в вакууме и осаждение наночастиц металла. Испарение мишени из металла ведут электронным пучком, направленным под углом 30-90 градусов к поверхности мишени. Обеспечивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685564
Дата охранного документа: 22.04.2019
09.05.2019
№219.017.49b9

Устройство для вакуумной дезинтеграции золотоносных глинистых пород

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к аппаратам для извлечения тонкого золота из глинистых золотосодержащих пород. Устройство для вакуумной дезинтеграции золотоносных глинистых пород содержит ресивер, вакуумный насос, подключенный к ресиверу, рабочую камеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686976
Дата охранного документа: 06.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e3e

Способ переноса графена с металлической подложки на полимерный материал

Изобретение относится к области нанотехнологий. Изобретение относится к области получения новых углеродных материалов и раскрывает способ механического переноса графена, полученного методом химического осаждения из паровой фазы (CVD) на меди, на полимерные материалы. Способ переноса графена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688628
Дата охранного документа: 21.05.2019
+ добавить свой РИД