×
16.05.2023
223.018.6314

Результат интеллектуальной деятельности: Электрохимический способ получения мелкодисперсного порошка графита

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электрохимическому способу получения мелкодисперсного порошка графита, заключающемуся в погружении в рабочий раствор диафрагменного электролизера коаксиально расположенных электродов - графитового анода и катода из нержавеющей стали, и подводе к ним электрического тока. Способ характеризуется тем, что на электроды воздействуют электрическим током постоянной величины при напряженности электрического поля 0,05÷0,15 кВ/м, а в качестве рабочего раствора используют 10÷35% водные растворы растворимых солей, после чего анод извлекают из электролизера для сбора частиц графита и их высушивания. Техническим результатом является возможность получения электрохимическим способом мелкодисперсного порошка графита с высокой однородностью без нарушений кристаллической структуры и с меньшими удельными энергозатратами. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к технологии получения мелкодисперсного порошка на основе графита. Мелкодисперсный порошок может быть использован в качестве основного компонента многофункциональных покрытий ракетно-космической и авиационной техники, а также в производстве огнезащитных и теплоизоляционных материалов для химической, атомной промышленности, приборостроения и теплоэнергетики.

Из существующего уровня техники известен способ получения порошка графита [Самойлов В.М., Стрелецкий А.Н. Влияние сверхтонкого измельчения на кристаллическую структуру и графитируемость углеродных наполнителей // Химия твердого тела. 2004. №2. С. 53-59], заключающийся в сверхтонком измельчении графита марки МПГ в высоконагруженной вибромельнице при дозах механической энергии 20 кДж/г, и последующей высокотемпературной графитации с дополнительными удельными энергозатратами 4 кДж/г, позволяющий получить порошок с размером частиц 0,001 мм.

Сверхтонкое точение (измельчение на вибромельнице) до размеров частиц порядка 1-4 мкм сопровождается нарушением кристаллической структуры графита: происходит увеличение межслойного расстояния, уменьшаются размеры кристаллитов. Для улучшения качества частиц и уменьшения количества дефектов после сверхтонкого точения проводится высокотемпературная графитация - термообработка тонкодисперсных порошков в атмосфере аргона при температуре до 2800°С.

Измельчение на вибромельнице - длительный и сложный технологический процесс с высокими трудозатратами, а операция термовакуумной обработки требует использования дополнительного технологического оборудования (вакуумная печь).

Электрохимические методы обработки углеграфитовых материалов хорошо известны, однако для получения мелкодисперсных графитовых порошков электролиз не применяется.

Известен способ [А. с. СССР №806334, кл. В23Р 1/04, опубл. в бюлл. №7, 1981] электрохимической обработки углеграфитовых материалов в проточном электролите на основе соли NH4NO3 с использованием постоянного технологического тока, при котором для повышения эффективности обработки, используют напряженность электрического поля в интервале 60-120 кВ/м и скорость движения электролита 0,1-0,8 м/с.

К недостаткам данного способа относятся высокие показатели удельных энергозатрат 720-1440 кДж/г.

Наиболее близким к заявленному техническому решению, принятому за прототип, является способ, описанный в авторском свидетельстве СССР №1060382 (опубл. в бюлл. №46, 1983]. Данный способ размерной электрохимической обработки деталей из углеграфитовых материалов осуществляют в проточном электролите водного раствора 8-10% метафосфата натрия при электрическом напряжении 5-60 В, напряженности электрического поля 40-60 кВ/м, скорости прокачки электролита не менее 5 м/с и давлении электролита не менее 1 кг/см2. После процесса обработки в электролите остаются крупные частицы графита в виде шлама.

При проведении обработки по данному способу требуются высокие удельные энергозатраты - 480 кДж/г.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение является создание электрохимического способа получения мелкодисперсного порошка графита, который позволит уменьшить удельные энергозатраты, и позволит получить частицы с высокой однородностью без нарушений кристаллической структуры.

Поставленная задача решается тем, что в электрохимическом способе получения мелкодисперсного порошка графита, заключающемся в погружении в рабочий раствор диафрагменного электролизера коаксиально расположенных электродов - графитового анода и катода из нержавеющей стали - и подводе к ним электрического тока, согласно изобретению, на электроды воздействуют электрическим током постоянной величины, при напряженности электрического поля 0,05÷0,15 кВ/м, а в качестве рабочего раствора используют 10÷35% водные растворы растворимых солей, после чего анод извлекают из электролизера для сбора частиц графита и их высушивания.

Для приготовления рабочего раствора используют хлорид натрия или нитрат калия, или хлорид калия.

Технический результат, выраженный в получении электрохимическим способом мелкодисперсного порошка графита с высокой однородностью без нарушений кристаллической структуры и с меньшими удельными энергозатратами, обусловлен тем, что на коаксиально расположенные электроды (графитовый анод и катод из нержавеющей стали), погруженные в диафрагменный электролизер с 10÷35% водным раствором растворимой соли, воздействуют электрическим током постоянной величины при напряженности электрического поля диапазоном 0,05÷0,15 кВ/м, что вызывает анодное окисление и катодное восстановление графита до образования гидратированных соединений, а также процесс гидролиза с образованием молекулярного кислорода из гидроксид-ионов в околоанодном пространстве, приводящий к высвобождению углекислого газа и получению водного раствора с графитовым осадком.

Способ электрохимического получения мелкодисперсного порошка графита поясняется примером.

Коаксиально расположенные электроды: катод из нержавеющей стали на периферии и анод - графитовый электрод марки МПГ-6, размещенный в центре, помещают в диафрагменный электролизер. Между электродами устанавливают цилиндрическую перфорированную емкость из пластика, внутри которой размещена брезентовая ткань, выполняющая роль диафрагмы. Электролит - 15% водный раствор хлорида натрия - заливают в диафрагменный электролизер. На электроды воздействуют электрическим током постоянной величины после однополупериодного выпрямления с напряжением 5 В, при напряженности электрического поля 0,1 кВ/м и силе тока 130÷160 мА. Значение силы тока зависит от природы используемого электролита (хлорид натрия, нитрат калия, хлорид калия), от концентрации раствора и его температуры.

Способ основан на свойстве окисленного графита диспергироваться в процессе электрохимического окисления.

При погружении в электролит электродов и подводе к ним достаточного напряжения начинается процесс переноса электрического тока движущимися к электродам ионами в электролите и электронами во внешней цепи. Под действием электрического поля, положительно заряженные ионы мигрируют к катоду, а отрицательно заряженные ионы - к аноду. На электродах происходит переход электронов. Катод отдает электроны в раствор и в приэлектродном пространстве происходят процессы восстановления. В околоанодном пространстве протекают процессы переноса электронов от реагирующих частиц к электроду - окисление. При прохождении электрического тока через анод, происходит реакция образования иона С4+ из атомов углерода. Вокруг части ионов С4+ формируется гидратная оболочка. Образовавшиеся гидратированные ионы остаются в воде. Дальнейшее прохождение электрического тока через систему приводит к образованию молекулярного кислорода O2 из гидроксид-ионов в околоанодном пространстве. Молекулярный кислород вступает в реакцию с ионами углерода С4+ с образованием углекислого газа.

Для определения оптимальной продолжительности проведения электрохимического процесса в 15% водном растворе хлорида натрия, обеспечивающей соблюдение баланса между количеством полученного графитового порошка и удельными энергозатратами на его получение, были выполнены замеры силы тока. Для этого в цепь с катодом подключили амперметр. Результаты замеров представлены в таблице 1.

В течение первых 20 минут от начала электролиза частицы графита практически не отделяются от графитового анода, что связано с недостаточным количеством выделенного молекулярного кислорода O2 из гидроксид-ионов в околоанодном пространстве. В процессе гидролиза молекулы O2, воздействуя на поверхность анода, отделяют частицы углерода С4+ от анода. Сила тока при постоянной величине напряжения увеличивается от 130 мА в зависимости от времени обработки, в связи с увеличением количества высвободившихся положительно заряженных электронов с поверхности анода - графита. Электроны, взаимодействуя с раствором, начинают его подогревать, при этом удельное сопротивление электролита уменьшается, и, соответственно, увеличивается сила тока. При достижении силы тока значения 160 мА, соответствующего оптимальному соотношению между количеством полученного порошка и произведенными энергозатратами, напряжение с электродов необходимо снимать. Проведение электролиза при силе тока более 160 мА приводит к неоправданному повышению удельных энергозатрат.

После снятия напряжения с электродов анод извлекают из электролизера для сбора частиц графита и их высушивания при комнатной температуре.

Полученные частицы графита массой 0,065 г исследовали на автоматической измерительной системе, основанной на оптическом визирном методе, с программным обеспечением трехмерного измерения. Частицы имеют высокую однородность с размерами 0,004÷0,03 мм. Полученный порошок не требует дальнейшей обработки и готов к использованию. Удельные энергозатраты на его получение составили 69,67 кДж/г.

Таким образом, заявленный электрохимический способ получения мелкодисперсного графитового порошка позволяет получить частицы графита размером 0,004-0,03 мм, не имеющие нарушений кристаллической структуры с меньшими удельными энергозатратами.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 61 items.
19.07.2019
№219.017.b641

N, n-бис(4-нитрозофенил)гексан-1,6-диамин

Изобретение относится к области органической химии, а именно к N,N-бис(4-нитрозофенил)гексан-1,6-диамину указанной ниже общей формулы, где n=6. Предложенное соединение может найти применение как структурирующий (вулканизующий) агент и одновременно стабилизирующий модификатор (антиоксидант) в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694841
Дата охранного документа: 17.07.2019
23.08.2019
№219.017.c24b

Микрополосковый диплексер

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к диплексерам. Микрополосковый диплексер состоит из диэлектрической подложки, одна сторона которой металлизирована и выполняет функцию заземляемого основания, а на вторую нанесены полосковые проводники. На центральном проводнике, свернутом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697891
Дата охранного документа: 21.08.2019
24.11.2019
№219.017.e659

Опорное устройство отражательного щита и способ его настройки

Использование: для монтажа и настройки положения отражательных щитов крупногабаритных рефлекторов антенн наземных систем связи. Сущность изобретения заключается в том, что опорное устройство отражательного щита содержит винт, неподвижно закрепленный на щите, контргайку, причем компенсацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706915
Дата охранного документа: 21.11.2019
08.12.2019
№219.017.eac0

Клеевая композиция

Изобретение относится к клеевым композициям на основе хлоропренового каучука, применяемым в резинотехнической и в шинной промышленности при склеивании вулканизованных резин на основе различных каучуков, при креплении резиновой смеси на основе полярных каучуков к корду, обрезиненному резиновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708308
Дата охранного документа: 05.12.2019
08.12.2019
№219.017.eb20

Вихревая контактная ступень тепломассообменных аппаратов

Изобретение относится к контактным ступеням тепломассообменных аппаратов для проведения процессов ректификации, абсорбции, экстракции и может быть использовано в биотехнологии, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Вихревая контактная ступень состоит из царги,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708361
Дата охранного документа: 05.12.2019
08.12.2019
№219.017.eb24

Способ изготовления древесностружечных плит

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к производству древесностружечных плит. Выполняют формирование стружечного ковра, горячее прессование плит, измерение величины и направления покоробленности плит не менее чем через 5 минут после выгрузки плиты из пресса....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708323
Дата охранного документа: 05.12.2019
24.12.2019
№219.017.f19a

Вулканизуемая резиновая смесь

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано в машиностроении, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Резиновая смесь содержит следующие компоненты, мас.ч.: гидрированный бутадиен-нитрильный каучук 100, вулканизующий агент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709874
Дата охранного документа: 23.12.2019
17.02.2020
№220.018.02f4

Способ защиты от заряженных частиц космической радиации

Изобретение относится к методам и средствам защиты от ионизирующего излучения при космических полетах. Способ защиты включает создание защитного статического электрического или магнитного поля, локализованного в пространстве между двумя вложенными друг в друга замкнутыми, геометрически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714411
Дата охранного документа: 14.02.2020
30.03.2020
№220.018.11a0

3-(гидроксиимино)-4-(нафталин-1-имино)бутан-2-он

Изобретение относится к области органической химии, конкретно к 3-(гидроксиимино)-4-(нафталин-1-имино)бутан-2-ону указанной ниже формулы, который может найти применение в качестве стабилизатора в резиновых смесях на основе изопренового каучука. 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717968
Дата охранного документа: 27.03.2020
17.04.2020
№220.018.1540

Устройство для измельчения древесины при рубках ухода в молодняках и обрезки городских зеленых насаждений

Изобретение относится к лесной промышленности и может быть использовано в лесном хозяйстве при проведении рубок ухода в молодняках. Устройство для измельчения древесины при рубках ухода в молодняках и обрезки городских зеленых насаждений содержит корпус в виде разомкнутого цилиндрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718844
Дата охранного документа: 14.04.2020
Showing 1-8 of 8 items.
10.08.2013
№216.012.5c3d

Способ размерной электрохимической обработки

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки и может быть использовано при электрохимической обработке длинномерных деталей. В способе размерную электрохимическую обработку детали осуществляют электродом-инструментом, содержащим токопроводящий корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489234
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.06.2014
№216.012.d16c

Способ очистки воды и водных растворов от анионов и катионов

Изобретение относится к очистке воды и водных растворов от анионов и катионов и может быть использовано для очистки природных вод, стоков металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности. Очистку воды и водных растворов от анионов и катионов проводят электролизом переменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519383
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.05.2015
№216.013.4881

Способ электрохимического полирования металлов и сплавов

Изобретение относится к области электрохимической обработки металлов и сплавов и может быть использовано в машино- и приборостроении при доводке внутренних и наружных поверхностей. Способ включает циклическое полирование детали в нейтральном водном растворе солей при плотности тока 0,2-10,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550068
Дата охранного документа: 10.05.2015
29.12.2017
№217.015.f3a0

Комбинированный накопитель энергии

Изобретение относится к электротехнике, к накопителям энергии для транспортных систем, летательных аппаратов, источников аварийного и бесперебойного питания систем связи и телекоммуникаций, для атомных, ветровых, солнечных электростанций. Технический результат заключается в увеличении срока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637489
Дата охранного документа: 05.12.2017
29.05.2019
№219.017.685b

Катод для электрохимической обработки

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано для электрохимической обработки крупногабаритных тонкостенных деталей типа тел вращения. Катод содержит рабочий элемент, профиль которого повторяет форму обрабатываемой поверхности. Рабочий элемент установлен на стержне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456139
Дата охранного документа: 20.07.2012
25.12.2019
№219.017.f225

Способ изготовления гибко-плоского электронагревателя

Изобретение относится к областям электротермии и космического машиностроения и может быть использовано при изготовления гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей, поддерживающих в работоспособном состоянии радиоэлектронную аппаратуру космического аппарата при воздействии условий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710029
Дата охранного документа: 24.12.2019
12.04.2023
№223.018.4a1e

Способ получения тонкодисперсного графитового порошка

Изобретение относится к получению порошка на основе графита, который может быть использован в качестве основного компонента многофункциональных покрытий в ракетно-космической и авиационной технике, а также в ядерной энергетике, металлургии, машино- и приборостроении, солнечной энергетике, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793823
Дата охранного документа: 06.04.2023
16.06.2023
№223.018.79c3

Гибко-плоский электронагреватель

Изобретение относится к области космического машиностроения и может быть использовано при изготовлении гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей (ЭН) космических аппаратов (КА). Технический результат - создание ЭН с увеличенным КПД для условий штатной работы в составе КА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737666
Дата охранного документа: 02.12.2020
+ добавить свой РИД