×
30.05.2023
223.018.7382

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения микросфер оксида железа FeO

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002762433
Дата охранного документа
21.12.2021
Аннотация: Изобретение относится к металлургии, в частности к способу получения микросфер оксида железа FeO, который может быть использован в качестве эффективного анодного материала химических источников тока, цианобактерицидного реагента, предотвращающего размножение сине-зеленых водорослей, сенсорного материала для измерения ультрафиолетового излучения и магнитного, в качестве рентгеноконтрастного агента в магниторезонансной томографии, магнитного компонента системы, используемой для гипертермического лечения онкологических больных, а также адресной доставки лекарственных препаратов. Предложенный способ включает микроволновую и гидротермальную обработку раствора, полученного растворением соли железа в органическом растворителе, в присутствии в растворе ацетат-иона и последующую сушку полученных и отфильтрованных из раствора микросфер оксида железа FeO. При этом раствор готовят путем растворения ацетата железа Fe(CHCOO) в 96%-ном этаноле при массовом соотношении ацетат железа(II):этанол=1:(31-43), а микроволновую обработку осуществляют с частотой 2,45 ГГц и мощностью 500-850 Вт в гидротермальных условиях при давлении 15-25 бар и при температуре 210-220°С при постоянном перемешивании со скоростью 300-600 об/мин. Обеспечивается сокращение длительности процесса без использования экологически вредных соединений. 2 ил., 3 пр.

Изобретение относится к способу получения химических соединений в мелкодисперсном состоянии, в частности оксида железа Fe3O4, который может быть использован в качестве эффективного анодного материала химических источников тока (Salimi P., Norouzi O., Pourhosseini S.E.M. Two-step synthesis of nanohusk Fe3O4 embedded in 3D network pyrolytic marine biochar for a new generation of anode materials for Lithium-Ion batteries // J. Alloys Compd. 2019. V. 786. P. 930-937), сорбента (Goswami B., Mahanta D. Polyaniline-Fe3O4 and polypyrrole-Fe3O4 magnetic nanocomposites for removal of 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid from aqueous medium // J. Environmental Chem. Eng. 2020. V. 8. 103919), цианобактерицидного реагента, предотвращающего размножение сине-зеленых водорослей (Zuo S., Yang H., Jiang X., Ma Y. Magnetic Fe3O4 nanoparticles enhance cyanobactericidal effect of allelopathic p-hydroxybenzoic acid on Microcystis aeruginosa by enhancing hydroxyl radical production // Sci. Total Envir. 2021. V.770. 145201), сенсорного материала для измерения ультрафиолетового излучения и магнитного поля (Yang W., Tian H., Liao J. et al. Flexible and strong Fe3O4/cellulose composite film as magnetic and UV sensor // Appl. Surface Sci. 2020. V. 507. 145092), в качестве рентгеноконтрастного агента в магниторезонансной томографии, магнитного компонента системы, используемой для гипертермического лечения онкологических больных, а также адресной доставки лекарственных препаратов (Wei Y., Han B., Hua X. et al. Synthesis of Fe3O4 nanoparticles and their magnetic properties // Procedia Engineering 2012. V. 27. P. 632-637). Использование оксида железа Fe3O4 в качестве магнитного материала, особенно биомедицинского назначения, определяется стабильностью его частиц, которую можно увеличить модифицированием поверхности различными органическими полимерами. Наиболее благоприятным морфологическим типом для модифицирования поверхности являются термодинамически стабильные сферические частицы, энергетическое состояние которых минимально. Благодаря введению органических соединений магнитные частицы, модифицированные органическими соединениями, имеют основные свойства не только магнитных частиц, но также обладают хорошей биосовместимостью и биоразлагаемостью (Liu S., Yu B., Wang S. et al. Preparation, surface functionalization and application of Fe3O4 magnetic nanoparticles // Adv. Colloid Interface Sci. 2020. V. 281. 102165).

Известен способ получения оксида железа Fe3O4 с морфологией микросфер, включающий растворение соли трехвалентного железа (гексагидрата хлорида железа(III) FeCl3·6H2O или сульфата железа(III) Fe2SO4) и соли двухвалентного железа (гептагидрата сульфата железа(II) FeSO4·7H2O или гексагидрата нитрата железа(II) Fe(NO3)2·6H2O, или тетрагидрата хлорида железа(II) FeCl2·4H2O) в молярном соотношении 1 : (1 ÷ 3) : 1 в предварительно обескислороженной с помощью ультразвука воде, с последующим добавлением водного раствора аммиака NH4OH или бикарбоната натрия NaHCO3, или карбоната натрия Na2CO3, или гидроксида натрия NaOH, или гидроксида калия KOH до установления рН реакционного раствора 9 ÷ 11. Затем реакционный раствор нагревают до 60 – 90ºС в атмосфере азота, перемешивая в течение 0.5 – 2 ч с последующим отделением продукта магнитной сепарацией и промывкой до нейтральной среды. Согласно данным сканирующей электронной микроскопии, полученный оксид железа Fe3O4 образован частицами сферической морфологии диаметром до 4 мкм (Патент CN 106587247; МПК C01G49/08, C02F1/28, C02F1/52, C02F1/56; 2017).

Недостатком известного способа является длительность и сложность процесса, обусловленная необходимостью использования обескислороженной с помощью ультразвука воды, а также использованием магнитного сепаратора в качестве дополнительного оборудования.

Известен способ получения оксида железа Fe3O4 с морфологией микросфер, включающий растворение 0.01 - 0.5 M гексагидрата хлорида железа(III) FeCl3·6H2O или гексагидрата нитрата железа(III) Fe(NO3)3·6H2O, или сульфата железа Fe2SO4, или ацетата железа(III) Fe(CH3COO)3) в этиленгликоле с последующим добавлением ацетата натрия ангидрида CH3COONa до установления концентрации 0.05 – 10 М и 0.05 – 100 мг/л декстрана H(C6H10O5)nOH или хитозана, или полиакриловой кислоты (C2H3COOH)n. Полученную реакционную смесь подвергают гидротермальной обработке при температуре 100 - 250°С в течение 5 - 50 ч. Согласно данным сканирующей электронной микроскопии, полученный оксид железа Fe3O4 образован частицами сферической морфологии диаметром до 1 мкм (Патент CN 101608020; МПК C07K1/14, C08J3/00, C08K3/22, C08L33/02, C08L5/02, C08L5/08, G01N21/64; 2009 г.).

Недостатком известного способа является использование токсичных органических соединений: ядовитого и горючего этиленгликоля, относящегося к третьему классу опасности, и ацетата натрия ангидрида, являющегося ирритантом, вызывая при попадании сильное местное раздражение слизистых оболочек, кожных покровов и нервных рецепторов.

Известен способ получения оксида железа Fe3O4, включающий растворение 0.1 М ацетата железа(II) Fe(CH3COO)2 при перемешивании в течение 3 ч в предварительно обескислороженном пропусканием газообразного азота при температуре 65ºС в течение 2 ч метаноле CH3OH. Полученную гомогенную реакционную смесь загружают в автоклав объемом 200 мл, в котором осуществляют гидротермальную обработку при температуре 180ºС в течение 24 ч. Полученный осадок отделяют фильтрацией, промывают метанолом и сушат при 60ºС в течение 24 ч. Согласно данным сканирующей электронной микроскопии, полученный оксид железа Fe3O4 образован частицами сферической морфологии диаметром до 1 мкм (Hou L., Zhang C.-M., Ma P. et al. Ethanol gas sensor based on γ-Fe2O3 nanoparticles working at room temperature with high sensitivity // Chinese J. Anal. Chem. 2018. V. 46. P. e1854-e1862).

Недостатком известного способа является длительность и сложность процесса, обусловленная необходимостью использования обескислороженной воды, а также использование в качестве растворителя метанола, являющегося кумулятивным ядом, обладающим направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Известен способ получения оксида железа Fe3O4 сферической морфологии, включающий растворение в 40 мл этиленгликоля 1.08 г FeCl3·6H2O, добавление 4.0 г ацетата натрия CH3COONa и 1 г полиэтиленгликоля при перемешивании с использованием ультразвука в течение 15 мин с последующей загрузкой реакционной смеси в стеклянный сосуд, в котором осуществляют нагрев микроволновым излучением частотой 2.45 ГГц и мощностью 200 Вт при температуре 200ºС в течение 5 мин. Полученный осадок отделяют центрифугированием, промывают водой, этанолом и сушат в вакуумном шкафу при 60ºС. Согласно данным сканирующей электронной микроскопии, полученный оксид железа Fe3O4 образован частицами сферической морфологии диаметром 100 нм (Yang D.-P., Gao F., Cui D.-X., Yang M. Microwave rapid synthesis of nanoporous Fe3O4 magnetic microspheres // Current Nanosci. 2009. V. 5. P. 485-488).

Недостатком известного способа является использование в качестве исходных компонентов токсичного ацетата натрия (вызывает при попадании сильное местное раздражение слизистых оболочек, кожных покровов и нервных рецепторов) и ядовитого и горючего этиленгликоля, относящегося к третьему классу опасности (действует главным образом на центральную нервную систему и почки, являясь сосудистым и протоплазматическим ядом, вызывает ацидоз). Кроме того, при использовании соли трехвалентного железа (FeCl3·6H2O) восстановление Fe3+ до Fe2+ с участием этиленгликоля сопровождается образованием в качестве примесей гликолевого альдегида НОСН2СНО, гликолевой кислоты НОСН2СООН, глиоксаля ОНССНО, глиоксалевой кислоты ОНССООН и щавелевой кислоты.

Известен способ получения оксида железа Fe3O4, включающий растворение в воде 0.04 М FeSO4·7H2O, 0.04 М FeCl3 и 0.1-0.3 М NaOH с последующей обработкой реакционной смеси в реакторе MARS-5 микроволновым излучением в гидротермальных условиях при температуре 190ºС, давлении 154 psi (~10.5 бар) в течение 30 мин. Полученный осадок тщательно промывают водой для удаления ионов Na+ и сушат на воздухе. Согласно данным сканирующей электронной микроскопии, полученный оксид железа Fe3O4 образован агломерированными частицами сферической морфологии диаметром 0.15-0.2 мкм (Khollam Y.B., Dhage S.R., Potdar H.S. et al. Microwave hydrothermal preparation of submicron-sized spherical magnetite (Fe3O4) powders // Mater. Lett. 2002. V. 56. P. 571– 577).

Недостатком известного способа является невысокое качество конечного продукта вследствие агломерации сферических частиц Fe3O4. Кроме того, при проведении синтеза в щелочной среде, в присутствии NaOH, получают нестехиометричный по кислороду Fe3O4, формирование которого обусловлено образованием в качестве промежуточного соединения гидроксида железа(III) Fe(OH)3.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ получения оксида железа Fe3O4 сферической морфологии, включающий смешение при перемешивании двух растворов, приготовленных растворением FeCl3 в этиленгликоле и ацетата натрия CH3COONa в этиленгликоле, или трех растворов, приготовленных растворением FeCl3·6H2O в этиленгликоле, FeCl2·4H2O в этиленгликоле и ацетата натрия CH3COONa в этиленгликоле, с последующим микроволновым нагревом реакционного раствора при 200ºС в течение 90 мин. Затем реакционную массу загружают в автоклав, в котором осуществляют гидротермальную обработку при температуре 200ºС в течение 24 ч. Полученный осадок отделяют центрифугированием, промывают водой, этанолом и сушат в вакуумном шкафу при 60ºС в течение 12 ч. Согласно данным сканирующей электронной микроскопии, полученный оксид железа Fe3O4 образован частицами сферической морфологии диаметром до 500 нм (Jamil S., Sabir M.I., Jing X. et al. Microwave assisted solvothermal synthesis of magnetic Fe3O4 micro spheres and spherical aggregates at low temperature // Integrated Ferroelectrics 2011. V. 127. P. 193-198). (прототип).

Недостатком известного способа является длительность процесса, обусловленная, в частности двухстадийностью, предусматривающей сначала микроволновую обработку, а затем гидротермальную. Кроме того, ацетат натрия ангидрид является ирритантом, вызывая при попадании сильное местное раздражение слизистых оболочек, кожных покровов и нервных рецепторов, используемый в качестве растворителя этиленгликоль относится к третьему классу опасности (действует главным образом на центральную нервную систему и почки, являясь сосудистым и протоплазматическим ядом, вызывает ацидоз).

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать способ получения оксида железа Fe3O4 сферической морфологии, обеспечивающий значительное сокращение длительности процесса без использования экологически вредных соединений.

Поставленная задача решена в предлагаемом способе получения микросфер оксида железа Fe3O4, включающем микроволновую и гидротермальную обработку раствора, полученного растворением соли железа в органическом растворителе, с присутствием в растворе ацетат-иона с последующей сушкой, отличающийся тем, что раствор готовят путем растворения ацетата железа Fe(CH3COO)2 в 96%-ном этаноле при массовом соотношении ацетат железа(II) : этанол = 1 : (31 ÷ 43), а микроволновую обработку осуществляют с частотой 2.45 ГГц и мощностью 500-850 Вт в гидротермальных условиях при давлении 15-25 бар и при температуре 210-220оС при постоянном перемешивании со скоростью 300-600 об/мин.

В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен способ получения оксида железа Fe3O4 сферической морфологии в предлагаемых авторами условиях осуществления микроволнового облучения в гидротермальных условиях с использованием ацетата железа(II) Fe(CH3COO)2 в качестве исходного реагента и этанола C2H5OH в качестве растворителя.

Исследования, проведенные авторами, позволили сделать вывод, что оксид железа Fe3O4 сферической морфологии может быть получен совместной микроволновой и гидротермальной обработкой при условии использования в качестве источника железа ацетата железа(II) Fe(CH3COO)2 и в качестве органического растворителя этанола со значительным сокращением времени процесса и без использования экологически вредных продуктов. Причем диэлектрическая константа этанола, равная 25.3 и характеризующая его полярность как растворителя, значительно ниже по сравнению диэлектрической константой воды (80.1) и метанола (35). Это означает, что электростатическое взаимодействие между заряженными частицами вещества, растворенного в этаноле, сильнее, чем в водном растворе или в метаноле. Этанол, как менее полярный растворитель, создает условия для формирования частиц Fe3O4 небольшого размера, предотвращая их агломерацию согласно теории Оствальдовского процесса созревания. При этом этанол является одновременно растворителем ацетата железа(II) и реагентом, в составе которого присутствует вода, участвующая в процессе гидролиза ацетата железа(II), что способствует формированию в процессе гидротермально-микроволновой обработки рабочего раствора. Растворенный в этаноле ацетат железа(II) Fe(CH3COO)2 подвергается гидролизу с образованием промежуточных соединений метагидроксида железа(III) α-FeOOH и гидроксида железа(II) Fe(OH)2, причем под воздействием микроволнового излучения происходит практически моментальное разложение метагидроксида железа(III) α-FeOOH и гидроксида железа(II) Fe(OH)2 с образованием оксида железа Fe3O4. Проведение синтеза под воздействием микроволнового излучения в гидротермальных условиях позволяет увеличить скорость кристаллизации промежуточных аморфных фаз метагидроксида железа(III) α-FeOOH и гидроксида железа(II) Fe(OH)2 за счет проведения синтеза при температуре и давлении ниже критической точки для выбранного растворителя (этанола), выше которой исчезают различия между жидкостью и паром. Кроме того, в условиях микроволнового излучения при гидротермальной обработке реакционного раствора происходит гомогенное зародышеобразование по механизму «растворение – кристаллизация» с участием реакций поликонденсации, протекающих при относительно низких или средних температурах и давлениях. Вследствие этого формируются гомогенные первичные частицы, содержащие небольшое количество структурных дефектов. Положительным фактором является образование в процессе диссоциации в рабочем растворе ацетат-ионов CH3COO-, выполняющих роль лигандов для ионов Fe3+ и Fe2+, адсорбция которых на поверхности частиц α-FeOOH и Fe(OH)2 в условиях микроволновой обработки в гидротермальных условиях значительно интенсифицируется с образованием монодентантых структур (Fe-O-CH3CO), препятствующих агломерации образующихся кластеров Fe3O4 и способствующих их формированию в частицы сферической морфологии. Дополнительно, агрегирование наночастиц в сферы приводит к уменьшению поверхностной энергии, что является термодинамически обоснованным процессом. При использовании микроволновой энергии в процессе гидротермально-микроволновой обработки реакционной смеси в молекулах ацетата железа(II) Fe(CH3COO)2 индуцируется дипольный момент, что приводит к их молекулярной поляризации. Молекулярная поляризация способствует увеличению кинетической энергии образующихся в процессе диссоциации ацетат-ионов CH3COO-, повышая их реакционную способность и активность. Кроме того, индуцированный дипольный момент, способствует взаимодействию частиц, что снимает кинетические затруднения в процессе роста, формирования кристаллической структуры и обеспечивает короткое время кристаллизации продукта реакции.

Существенным фактором, определяющим структуру и морфологию конечного продукта, является соблюдение заявляемых параметров процесса. Так, при уменьшении массового соотношения исходных компонентов реакционной массы (ацетат железа(II) : этанол меньше, чем 31), мощности ниже 500 Вт, давлении менее 15 бар и температуры ниже 210°С и скорости перемешивания ниже 300 об/мин в конечном продукте наблюдается появление частиц оксида железа(II) FeO произвольной морфологии. При повышении массового соотношения исходных компонентов реакционной массы (ацетат железа(II) : этанол больше, чем 43), мощности более 850 Вт, давлении выше 25 бар и температуры выше 220°С и скорости перемешивания более 600 об/мин в конечном продукте появляются частицы оксида железа Fe3O4 хлопьевидной формы.

Предлагаемый способ может быть осуществлен следующим образом. Берут порошок ацетата железа(II) Fe(CH3COO)2 и растворяют при перемешивании в течение 30 мин в 96% -ном этаноле C2H5OH при массовом соотношении ацетат железа(II) : этанол = 1 : (31 ÷ 43). Полученную гомогенную смесь помещают в микроволновой реактор Monowave 300 (Anton Parr) мощностью 500-850 Вт, с частотой микроволнового излучения 2.45 ГГц, нагревают до 210-220°С и выдерживают при этой температуре и давлении 15-25 бар в течение 5 мин при постоянном перемешивании со скоростью 300 – 600 об/мин. Полученный продукт фильтруют, промывают этанолом и сушат на воздухе при 25°С. Аттестацию полученного продукта проводят с помощью рентгенофазового анализа (РФА) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). По данным РФА полученный порошок черного цвета является оксидом железа Fe3O4 кубической сингонии (пр. гр. Fd-3m) с параметром элементарной ячейки a = 8.395 Å. Согласно сканирующей электронной микроскопии частицы оксида железа Fe3O4 имеют морфологию микросфер диаметром 1 – 5 мкм.

На фиг.1 представлена рентгенограмма Fe3O4.

На фиг. 2 приведено изображение микросфер Fe3O4, полученное на сканирующем электронном микроскопе.

Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Берут 2.0 г порошка ацетата железа(II) Fe(CH3COO)2 и растворяют его в 80 мл 96%-ного этанола, что соответствует массовому соотношению ацетат железа(II) : этанол = 1 : 31. Полученную гомогенную смесь помещают в микроволновой реактор Monowave 300 (Anton Parr) мощностью 500 Вт и частотой микроволнового излучения 2.45 ГГц, нагревают до 220ºС и выдерживают при этой температуре и давлении 15 бар в течение 5 мин при постоянном перемешивании со скоростью 300 об/мин. После этого микроволновой реактор автоматически охлаждается сжатым воздухом до комнатной температуры. Полученный продукт фильтруют, промывают этанолом и сушат на воздухе при 25ºС. По данным РФА и СЭМ полученный продукт имеет состав Fe3O4 кубической сингонии с параметром элементарной ячейки a = 8.395 Å и состоит из микросфер диаметром 1 – 5 мкм (см. фиг1,2).

Пример 2. Берут 2.0 г порошка ацетата железа(II) Fe(CH3COO)2 и растворяют его в 100 мл 96%-ного этанола, что соответствует массовому соотношению ацетат железа(II) : этанол = 1 : 39. Полученную гомогенную смесь помещают в микроволновой реактор Monowave 300 (Anton Parr) мощностью 700 Вт и частотой микроволнового излучения 2.45 ГГц, нагревают до 210ºС и выдерживают при этой температуре и давлении 20 бар в течение 5 мин при постоянном перемешивании со скоростью 400 об/мин. После этого микроволновой реактор автоматически охлаждается сжатым воздухом до комнатной температуры. Полученный продукт фильтруют, промывают этанолом и сушат на воздухе при 25ºС. По данным РФА и СЭМ полученный продукт имеет состав Fe3O4 кубической сингонии с параметром элементарной ячейки a = 8.395 Å и состоит из микросфер диаметром 1 – 5 мкм.

Пример 3. Берут 2.0 г порошка ацетата железа(II) Fe(CH3COO)2 и растворяют его в 110 мл 96%-ного этанола, что соответствует массовому соотношению ацетат железа(II) : этанол = 1 : 43. Полученную гомогенную смесь помещают в микроволновой реактор Monowave 300 (Anton Parr) мощностью 850 Вт и частотой микроволнового излучения 2.45 ГГц, нагревают до 220ºС и выдерживают при этой температуре и давлении 25 бар в течение 5 мин при постоянном перемешивании со скоростью 600 об/мин. После этого микроволновой реактор автоматически охлаждается сжатым воздухом до комнатной температуры. Полученный продукт фильтруют, промывают этанолом и сушат на воздухе при 25ºС. По данным РФА и СЭМ полученный продукт имеет состав Fe3O4 кубической сингонии с параметром элементарной ячейки a = 8.395 Å и состоит из микросфер диаметром 1 – 5 мкм.

Таким образом, авторами предлагается способ получения микросфер оксида железа Fe3O4 с частицами размером 1 – 5 мкм, обеспечивающий значительное сокращение длительности процесса без использования экологически вредных соединений.

Способ получения микросфер оксида железа FeO, включающий микроволновую и гидротермальную обработку раствора, полученного растворением соли железа в органическом растворителе, в присутствии в растворе ацетат-иона и последующую сушку полученных и отфильтрованных из раствора микросфер оксида железа FeO, отличающийся тем, что раствор готовят путем растворения ацетата железа Fe(CHCOO) в 96%-ном этаноле при массовом соотношении ацетат железа(II):этанол=1:(31-43), а микроволновую обработку осуществляют с частотой 2,45 ГГц и мощностью 500-850 Вт в гидротермальных условиях при давлении 15-25 бар и при температуре 210-220°С при постоянном перемешивании со скоростью 300-600 об/мин.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 99 items.
10.11.2013
№216.012.7cd8

Способ получения нанодисперсного порошка карбида вольфрама (варианты)

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Нанодисперсные порошки могут быть использованы для изготовления инструментов, близких по твердости и износоустойчивости к инструментам на основе алмаза. Способ (вариант 1) позволяет получить нанодисперсный порошок карбида вольфрама. Смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497633
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.02.2014
№216.012.a27a

Способ нанесения пленки металла

Изобретение относится к способам получения пленок металлов, например, в виде покрытий, и может быть использован в металлургии и машиностроении при изготовлении материалов с необычными физико-химическими, электрофизическими, фотофизическими, магнитными или каталитическими свойствами. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507309
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.03.2014
№216.012.ab87

Способ получения нанодисперсных порошков металлов или их сплавов

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Порошкообразный хлорид металла или порошкообразную смесь по крайней мере двух хлоридов металлов обрабатывают в атмосфере водяного пара, который подают в реакционное пространство со скоростью 50-100 мл/мин, при температуре 400-800°C в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509626
Дата охранного документа: 20.03.2014
20.03.2014
№216.012.ac2b

Способ активации порошка алюминия

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам активации горения дисперсных порошков алюминия, которые могут быть использованы в различных областях промышленности. Способ активации порошка алюминия включает пропитку исходного порошка активатором на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509790
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b088

Катодный материал для резервной батареи, активируемой водой

Изобретение относится к электротехнике и электрохимии и касается катодного материала водоактивируемых резервных батарей, которые преимущественно предназначены для энергопитания метеорологических радиозондов, шаров-пилотов, морских сигнальных устройств, спасательных средств, буев, аварийных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510907
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.08.2014
№216.012.e86c

Твердая смазка для абразивной обработки металлов и сплавов

Настоящее изобретение относится к твердой смазке для абразивной обработки металлов и сплавов, содержащей хлорфторуглеродное масло, низкомолекулярный полиэтилен, минеральное масло, высокодисперсный порошок смеси продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525293
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.eabf

Способ получения сульфата ванадила

Изобретение может быть использовано в производстве катализаторов. Способ получения сульфата ванадила включает экстракцию из сернокислого раствора ванадия (IV) неразбавленной ди-2-этилгексилфосфорной кислотой в присутствии сульфата натрия и последующую фильтрацию под вакуумом. Экстракцию ведут...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525903
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.11.2014
№216.013.0ad6

Способ легирования алюминия или сплавов на его основе

Изобретение относится к области металлургии, в частности к легированию алюминия и сплавов на его основе. В способе осуществляют введение в расплав легирующего компонента в составе порошковой смеси путем продувки смесью в струе транспортирующего газа. При этом используют порошковую смесь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534182
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ce6

Способ диагностики реальной структуры кристаллов

Использование: для диагностики реальной структуры кристаллов. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют электронно-микроскопическое и микродифракционное исследования кристалла, при этом в случае присутствия на электронно-микроскопическом изображении исследуемого нанотонкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534719
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.02.2015
№216.013.25f6

Биосовместимый пористый материал и способ его получения

Группа изобретений относится к области медицины. Описан биосовместимый пористый материал, содержащий никелид титана с пористостью 90-95% и открытой пористостью 70-80% со средним размером пор 400 мкм, который пропитан гидроксиапатитом в количестве 26-46 мас.% от массы никелида титана. Описан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541171
Дата охранного документа: 10.02.2015
Showing 1-10 of 17 items.
10.08.2013
№216.012.5cb2

Способ получения наночастиц карбида молибдена

Изобретение может быть использовано в химической промышленности и металлургии. Способ получения наночастиц карбида молибдена включает растворение пентахлорида молибдена в этаноле в соотношении, равном 1:(1-3). В полученный раствор добавляют мочевину. Затем проводят отжиг в две стадии. На первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489351
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.04.2014
№216.012.b088

Катодный материал для резервной батареи, активируемой водой

Изобретение относится к электротехнике и электрохимии и касается катодного материала водоактивируемых резервных батарей, которые преимущественно предназначены для энергопитания метеорологических радиозондов, шаров-пилотов, морских сигнальных устройств, спасательных средств, буев, аварийных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510907
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.02.2015
№216.013.2a33

Ионоселективный материал для определения ионов аммония и способ его получения

Изобретение может быть использовано в аналитической химии. Гидратированную оксидную ванадиевую бронзу аммония состава (NH)VO·0,5HO используют в качестве ионоселективного материала для селективного определения концентрации ионов аммония в растворах. Для получения гидратированной оксидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542260
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.04.2015
№216.013.45fd

Способ получения наноигл оксидной ванадиевой бронзы натрия

Изобретение может быть использовано в производстве катодного материала химических источников тока, а также термисторов, резисторов, устройств для записи и хранения информации. Способ получения наноигл оксидной ванадиевой бронзы натрия состава α'-NaVO включает получение реакционной смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549421
Дата охранного документа: 27.04.2015
13.01.2017
№217.015.8424

Способ получения наночастиц диоксида ванадия

Изобретение может быть использовано в производстве термохромного материала, катодного материала литиевых источников тока, терморезисторов, термореле, переключающих элементов. Для получения наночастиц диоксида ванадия моноклинной сингонии проводят гидротермальную обработку смеси метаванадата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602896
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8757

Способ получения наностержней диоксида гафния

Изобретение относится к способам получения наноразмерных материалов, а именно к способу получения диоксида гафния с морфологией наностержней, который используется в полупроводниковой индустрии как материал, обладающий большой диэлектрической проницаемости, в качестве каталитической подложки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603788
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8977

Способ получения композита диоксид титана/углерод

Изобретение может быть использовано в производстве эффективных электродных материалов в химических источниках тока, сорбентов. Для получения композита диоксид титана/углерод TiO/C проводят термическое разложение титансодержащего прекурсора в инертной атмосфере. В качестве титансодержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602536
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.9d4e

Способ получения ванадата аммония

Изобретение относится к способам получения нано- и микроразмерных магнитных материалов, в частности к способу получения ванадата аммония со структурой фресноита состава (NH)VO. Способ включает получение исходного водного раствора метаванадата аммония, добавление в раствор сульфата ванадила...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610866
Дата охранного документа: 16.02.2017
19.01.2018
№218.016.02c5

Способ получения композита триоксид молибдена/углерод

Изобретение относится к химической промышленности и электротехнике и может быть использовано при изготовлении электродных материалов в химических источниках тока. Для получения композита триоксид молибдена/углерод состава MoO/С порошок молибдена добавляют к пероксиду водорода в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630140
Дата охранного документа: 05.09.2017
18.05.2018
№218.016.5071

Способ получения композита триоксид ванадия/углерод

Изобретение может быть использовано для получения электродного материала литиевых источников тока. Способ получения композита триоксид ванадия/углерод VO/C включает растворение в воде карбоновой кислоты, добавление оксидного соединения ванадия, сушку и последующий отжиг. В качестве карбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653020
Дата охранного документа: 04.05.2018
+ добавить свой РИД