×
24.06.2020
220.018.2a09

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области нанотехнологий. Изобретение относится к области использования новых материалов, таких как композиты полимер-графен, полученных методом химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ). Изобретение может найти применение в акустике. Способ изготовления термоакустического излучателя на основе графена включает синтез графена методом химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ) на каталитической подложке в смеси инертных газов при атмосферном давлении, перенос графена на полимерную поверхность и формирование электродов. Графен синтезируют на каталитической положке в смеси газов Ar/Н/CH, соотношение массового расхода компонентов которой составляет 450:100:1, графен переносят на полимерную поверхность с получением композита полимер-графен-медь методом термического прессования при температуре 110°С в течение 10 минут с усилием 0,1 кгс/см, полученный композит полимер-графен-медь с двух противоположных сторон обклеивают липкой лентой для защиты от удаления двух полос меди при последующем травлении. Липкую ленту после травления и промывки композита отклеивают, а оставшиеся на полученном композите полимер-графен две полосы меди используют в качестве электрических контактов, к которым припаивают провода. В качестве полимерной поверхности используют поверхность полимерного листа, состоящего из полиэтилентерефталата и этиленвинилацетата (ПЭТ и ЭВА). Обеспечивается создание простого и дешевого способа изготовления термоакустического излучателя, основой которого является пленка графена. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области нанотехнологий. Изобретение относится к области использования новых материалов, таких, как композиты полимер-графен, полученных методом химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ). Изобретение может найти применение в акустике.

Термоакустический эффект наблюдается на различных тонкопленочных материалах, металлических нанопленках и пленках углеродных нанотрубках (УНТ). Такие акустические излучатели, позволяют добиться генерации акустической волны с помощью электрического сигнала, который вызывает Джоулевый нагрев поверхности и, соответственно, газа, контактирующего с поверхностью. Периодические волны термического расширения газа приводят в возникновению акустической волны. К преимуществам термоакустических устройств относится - большая полоса частот, малая реверберация и искажения, более высокая точность и пространственное разрешение для измерения расстояния и трехмерного изображения, надежный отклик при импульсной работе. Термоакустические преобразователи могут найти широкое применение из-за их высокой надежности, гибкости, прозрачности, отсутствия вибрации, простоты структуры и характеристик. Это могут быть встроенные громкоговорители, зуммеры, наушники, ультразвуковое обнаружение и визуализация, и т.д. Особенно это перспективно в области мультимедиа, бытовой электроники, биологии, медицины и многих других областях. Многослойный графен, оксид индия и олова и проводящие полимеры могут быть использованы в качестве звукоизлучающих компонент [Не Tian, Tian-Ling Ren, Dan Xie, Yu-Feng Wang, Chang-Jian Zhou, Ting-Ting Feng, Di Fu, Yi Yang, Ping-Gang Peng, Li-Gang Wang, and Li-Tian Liu. Graphene-on-Paper Sound Source Devices. Ascnano VOL. 5. NO. 6. p. 4878-4885. 2011; He Tian, Dan Xie, Yi Yang, Tian-Ling Ren, Ting-Ting Feng, Yu-Feng Wang, Chang-Jian Zhou, Ping-Gang Peng, Li-Gang Wang, and Li-Tian Liu. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)-based organic, ultrathin, and transparent sound-emitting device. Appl. Phys. Lett. 99, 233503 (2011)]. Как следует из [He Tian, Tian-Ling Ren, Dan Xie, Yu-Feng Wang, Chang-Jian Zhou, Ting-Ting Feng, Di Fu, Yi Yang, Ping-Gang Peng, Li-Gang Wang, and Li-Tian Liu. Graphene-on-Paper Sound Source Devices. Ascnano VOL. 5. NO. 6. p.4878-4885. 2011], графен имеет максимальные характеристики в сравнении с иными материалами, что объясняется его экстремально низкой теплоемкостью, которая существенно влияет на скорость нагрева и охлаждения поверхности и, соответственно, качества термоакустического преобразователя. В работе [Не Tian, Dan Xie, Yi Yang, Tian-Ling Ren, Yu-Feng Wang, Chang-Jian Zhou, Ping-Gang Peng, Li-Gang Wangab and Li-Tian Liu. Single-layer graphene sound-emitting devices: experiments and modeling. Nanoscale. Volume 4. Number 7. April 2012. Pages 2169-2510] представлен термоакустический преобразователь на основе однослойного графена и показано, что звуковое давление, создаваемое устройством, существенно зависит от характеристик подложки (температуропроводность) в низкочастотном диапазоне (1-20 кГц) и выходит на максимальное значение в высокочастотном диапазоне (20-100000 кГц) [Hanping Ни, Tao Zhu, and Jun Хи. Model for thermoacoustic emission from Solids. Appl. Phys. Lett. 96, 214101 (2010)].

Таким образом, важными критериями при создании термоакустического устройства на основе графена являются методика производства графена (слойность) и формирование подложки, на которой лежит графен. Из представленных литературных данных [Не Tian, Tian-Ling Ren, Dan Xie, Yu-Feng Wang, Chang-Jian Zhou, Ting-Ting Feng, Di Fu, Yi Yang, Ping-Gang Peng, Li-Gang Wang, and Li-Tian Liu. Graphene-on-Paper Sound Source Devices. Ascnano VOL. 5. NO. 6. p.4878-4885. 2011; He Tian, Dan Xie, Yi Yang, Tian-Ling Ren, Ting-Ting Feng, Yu-Feng Wang, Chang-Jian Zhou, Ping-Gang Peng, Li-Gang Wang, and Li-Tian Liu. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene): poly(styrenesulfonate)-based organic, ultrathin, and transparent sound-emitting device. Appl. Phys. Lett. 99, 233503 (2011); He Tian, Dan Xie, Yi Yang, Tian-Ling Ren, Yu-Feng Wang, Chang-Jian Zhou, Ping-Gang Peng, Li-Gang Wangab and Li-Tian Liu. Single-layer graphene sound-emitting devices: experiments and modeling. Nanoscale. Volume 4. Number 7. April 2012. Pages 2169-2510; Hanping Hu, Tao Zhu, and Jun Xu. Model for thermoacoustic emission from Solids. Appl. Phys. Lett. 96, 214101 (2010); Ji Won Suk, Karen Kirk, Yufeng Hao, Neal A. Hall, and Rodney S. Ruoff. Thermoacoustic Sound Generation from Monolayer Graphene for Transparent and Flexible Sound Sources. Adv. Mater. 2012], наиболее перспективными устройствами являются одно и двухслойный графен, полученные методом ХОПФ. Наиболее эффективными подложками являются материалы, имеющие низкую температуропроводность с наноструктурированной поверхностью, позволяющей минимизировать контактную поверхность подложка-графен.

Известен термоакустический излучатель [CN 106612486 (А), 2017-05-03, H04R 23/00; H04R 31/00] на основе графена, полученного методом ХОПФ и перенесенного на структурированную методом литографии поверхность.

К недостатком указанного излучателя относится высокая трудоемкость изготовления в части формирования подложки и переноса. Получаемое устройство не гибкое.

Известен термоакустический излучатель с улучшенным уровнем звукового давления [KR 20160070638 (А), 2016-06-20, H04R 23/00], изготавливаемый следующим образом:

1 - синтез тонкой пленки графена на подложке, включающей слой металлического катализатора, методом ХОПФ;

Слой металлического катализатора представляет собой слой из никеля (Ni), меди (Cu), железа (Fe), титана (Ti) или кобальта (Со).

2 - формирование слоя опорной решетки на графеновой пленке методом трафаретной печати;

3 - отделение подложки путем травления слоя металлического катализатора;

4 - формирование множества электродов на тонкой пленке графена.

Диапазон толщин пленки графена составлял от 0,3 до 100 нм. На примерах в указанном изобретении показано, что с ростом коэффициента открытия поддерживающего слоя опорной решетки улучшаются характеристики звукового давления.

Известно устройство, содержащее термоакустический элемент на основе графена [TW 201240486 (А) - 2012-10-01, H04R 23/00], который представляет собой графеновую пленку на подложке. Графеновую пленку получают химическим осаждением из паровой фазы. Графеновая пленка может содержать один слой графена или множество слоев графена, которые перекрывают друг друга или уложены друг на друга. Толщина графеновой пленки 0,34 нм-10 нм. Подложка структурирована. Нитевидные серебряные электроды сформированы на термоакустическом элементе способом печати, таким как трафаретная печать.

Известен способ производства термоакустического элемента на основе графена [TW 201249222 (А) - 2012-12-01, С23С 16/26; H04R 23/00; H04R 31/00], включающий следующие шаги:

1 - получение графеновой пленки методом ХОПФ на металлической подложке;

2. экспонирование пленки графена методом горячего прессования при температуре от 110 до 120°С и давлении от 5 кг до 20 кг;

3. удаление металлической подложки путем травления;

4. формирование по меньшей мере двух электродов на поверхности графеновой пленки.

В указанных аналогах используют сложное текстурирование поверхности подложки, что значительно усложняет технологию производства и удорожает получаемый продукт.

Известен способ получения композита ПЭТ/ЭВА-графен, включающий синтез однослойного или многослойного графена на медной подложке методом ХОПФ и перенос графена на термополимер ПЭТ/ЕВА [Ilya A.Kostogruda, EvgeniyV. Boykoa, DmitryV. Smovzh, The main sources of grapheme damage at transfer from copper to PET/EVA polymer. Materials Chemistry and Physics. 219 (2018). 67-73]. Как показано в статье, при переносе графена на термополимер ПЭТ/ЕВА контакт с полимером изменяется при варьировании температуры переноса за счет наличия газовых пузырей между графеновым слоем и полимером.

Таким образом, сложное текстурирование поверхности, предложенное в известных методиках, ссылки на которые приведены выше, и всех аналогах, предполагающих использование методов литографии, можно заменить на технологию переноса на термополимер при низких температурах запекания образцов, когда наличие большого числа воздушных пузырей нарушают тепловой контакт.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание простого и дешевого способа изготовления термоакустического излучателя, основой которого является пленка графена.

Поставленную задачу решают путем создания способа, включающего следующие шаги: синтез графена методом ХОПФ на медной каталитической подложке в смеси инертных газов при атмосферном давлении; перенос графена на полимерную поверхность; удаление меди путем травления; формирование электродов.

Согласно изобретению, графен синтезируют методом химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ) на медной каталитической подложке в смеси газов Ar:Н2:CH4, соотношение массового расхода компонентов которой составляет 450:100:1, и переносят на полимерную поверхность ПЭТ/ЭВА методом термического прессования при температуре 110°С в течение 10 минут с усилием 0,1 кгс/см2.

Согласно изобретению, удаление меди осуществляют путем травления в 40%-ом растворе азотной кислоты HNO3 в течение 10-15 минут до приобретения пленкой прозрачного состояния.

Согласно изобретению, формирование электрических контактов на поверхности меди осуществляют следующим образом, после спекания образца с полимером, полученные композиты обклеивают липкой лентой (например, изолентой, скотчем) с двух противоположных сторон таким образом, чтобы защитить от доступа кислоты полосу меди шириной порядка 3 мм. Далее после травления и промывки образца липкую ленту удаляют, а оставшиеся под лентой полосы меди шириной 3 мм используют в качестве электрических контактов, к ним припаивают провода.

Термоакустический излучатель представляет собой композит, состоящий из прозрачного полимера и слоя графена, ПЭТ-ЭВА-Графен, с узкими полосами меди с двух противоположных сторон.

Способ изготовления термоакустического излучателя.

1. Синтез графена методом химического осаждения из паровой фазы на медной каталитической подложке.

Промывка образцов

1) Промывка в ацетоне в течение 30 минут.

2) Промывка в дистиллированной воде в течение 15 минут.

3) Промывка в пропиловом спирте в течение 30 минут.

4) Промывка в дистиллированной воде в течение 15 минут.

5) Сушка в потоке инертного газа Ar течение 3 минут.

Синтез графена

На фиг. 1 показаны стадии синтеза графена в координатах T=f(t), где Т - температура, °С, t - время, мин.

Обозначения стадий процесса:

1) нагрев камеры до температуры 1070°С в протоке газов Ar+H2;

2) отжиг подложки при температуре 1070°С в протоке Н2. В процессе отжига с поверхности меди удаляется оксидный слой. Также увеличивается размер зерна меди.

3) продувка камеры смесью газов Ar+Н2;

4) синтез графена в смеси газов Ar+Н2+СН4;

Однослойный графен синтезируют при температуре - 1070°С, время синтеза - 10 минут, смесь газов - Ar (90 ст.см3/мин)+Н2 (18 ст.см3/мин)+СН4 (0,2 ст.см3/мин).

5) охлаждение образца. Охлаждение осуществляют в смеси синтеза, скорость охлаждения 500°/мин.

2. Перенос графена.

Перенос графена на полимер ПЭТ/ЭВА производят методом термического прессования. Полимер представляет собой жесткий ламинарный лист, в котором ПЭТ играет несущую роль, а ЭВА - роль связующего вещества. Толщина такого полимерного листа составляет 125 мкм. Медную подложку с синтезированным на ней графеном спекают с полимерным листом при температуре 110°С в течение 10 минут, усилие при спекании составляет 0,1 кгс/см2. Последовательность укладки при спекании - ПЭТ-ЭВА-Графен-Медь.

Удаление меди осуществляют путем травления в 40%-ом растворе азотной кислоты HNO3. Травление производят до приобретения пленкой прозрачного состояния (10-15 мин.).

3. Формирование электрических контактов.

Формирование электрических контактов на поверхности меди осуществляют следующим образом, после спекания образца с полимером, полученные композиты обклеивают липкой лентой (например, изолентой, скотчем) с двух противоположных сторон таким образом, чтобы защищать от доступа кислоты полосы меди шириной по 3 мм. Далее после травления и промывки образца липкую ленту удаляют, а оставшиеся под лентой полосы меди используют в качестве электрических контактов, к ним припаивают провода.

Испытания образцов ПЭТ-ЭВА-Графен, изготовленных заявляемым способом, проводились в геометрии, представленной на фиг. 2, где: 1 - образец композита; 2 - микрофон; 3 - генератор; 4 - усилитель; 5 - аудиоанализатор. Размер излучаемой поверхности композита составлял 1,3×20 мм. Расстояние до микрофона - 5 мм.

На фиг. 3 представлена зависимость звукового давления, дБ, от частоты, Гц.

На фиг. 4 представлена зависимость звукового давления, дБ, от мощности, Вт, подводимой к образцу.

Таким образом, акустическая система на основе графена имеет слабую частотную зависимость и может эффективно применяться в ультразвуковом диапазоне частот.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ 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 1-9 of 9 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
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
24.05.2019
№219.017.5d9f

Установка рулонного типа для синтеза графена

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688839
Дата охранного документа: 22.05.2019
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
24.06.2020
№220.018.29ae

Способ изготовления оптического фильтра на основе графена

Изобретение относится к области нанотехнологий, а именно к использованию новых материалов, таких, как композиты полимер-графен-золото и полимер-графен-серебро, полученных с использованием метода химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ). Предложен способ изготовления оптического фильтра на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724229
Дата охранного документа: 22.06.2020
24.06.2020
№220.018.29f6

Способ изготовления нагревателя на основе графена

Изобретение относится к области нанотехнологий, а именно к области использования новых материалов, таких как композиты полимер-графен, полученные методом химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ). Способ изготовления нагревателя на основе графена, содержащего прозрачную полимерную подложку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724228
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД