×
10.07.2015
216.013.5b60

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПОЗИЦИОННЫЙ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, а именно к композиционному углеродсодержащему материалу для изготовления литиевых источников тока, и представляет собой смесь из гомогенно распределенных в объеме материала: проводящего компонента в виде терморасширенного графита и дисперсного наполнителя-добавки. В указанном прессованно-прокатном материале в качестве связующего использован проводящий терморасширенный графит, а в качестве дисперсного наполнителя-добавки - высокодисперсные углеродные и/или минеральные порошки. Оптимальное содержание дисперсного наполнителя-добавки составляет 2,5-37,5 мас.%. Способ получения композиционного углеродсодержащего материала включает формовку гомогенизированной смеси под давлением не менее 140 кг/см с последующей прокаткой, при этом в качестве связующего в процессе формовки прессованием и прокаткой функционально используют терморасширенный графит. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 1 табл.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к электропроводным композиционным углеродсодержащим материалам на основе смесей из гомогенно распределенных в объеме материала частиц терморасширенного графита (ТРГ) с высокодисперсными частицами углеродных или минеральных наполнителей-добавок для применения таких материалов в электрохимической промышленности.

Например, при изготовлении электродов, используемых в химических источниках тока (ХИТ) с повышенными эксплуатационными характеристиками, то есть:

- низким омическим сопротивлением;

- высокой электрической емкостью;

- высокой механической прочностью в реальных условиях эксплуатации, и, соответственно, длительным сроком службы и высокой надежностью.

Изобретение относится также к способам изготовления вышеуказанных материалов.

Уровень техники

Из уровня техники известно множество электропроводных композиционных материалов на основе смеси дисперсного низкопроводящего материала с углеродным электропроводным наполнителем и полимерным связующим. Электропроводность в таких материалах обеспечивается за счет внутренних контактов между электропроводными частицами углеродного наполнителя (сажи, графита и др.), а механическая целостность и, соответственно, прочность материала в целом достигаются за счет введения в смесь полимерного связующего, например фторопласта (И.А. Кедринский и др. «Химические источники тока с литиевым электродом», г. Красноярск, изд-во Красноярского Государственного Университета, 1983, с.248).

Из уровня техники известен также электропроводный композиционный углеродсодержащий материал, включающий низкопроводящий компонент (фторуглерод, и/или диоксид марганца, и/или полупроводники и/или их смеси), образующий гомогенную структуру с электропроводным углеродным наполнителем-добавкой (в частности, агрегатированными наночастицами углерода с окисленной поверхностью) и диэлектрическим связующим, например фторопластом или полиэтиленоксидом (патент РФ на изобретение №2398312, опубл. 27.08.2010).

Наиболее близкими к заявленным изобретениям как по решаемой задаче, так и по достигаемому техническому результату являются композиционный углеродсодержащий материал для химического (в частности, литиевого) источника тока и способ получения такого материала (прототип), в котором смесь из низкопроводящего компонента (фторуглерода и диоксида марганца) с электропроводящей добавкой-наполнителем и терморасширенным графитом подвергают ударной механической обработке, после чего вводят полимерное связующее (фторопластовую суспензию) для получения исходного катодного материала, который далее подвергают формованию и сушке (патент РФ на изобретение №2187177, 10.08.2002).

Описанные выше аналоги и прототип обладают нижеперечисленными недостатками как по электрофизическим свойствам материала, так и по способу его получения.

В частности, недостатком вышеописанного материала (патент №2187177) является то, что для обеспечения удовлетворительной механической прочности в состав смеси электропроводного композиционного материала вводится полимерное связующее, которое уже в небольшом количестве вызывает значительное увеличение удельного электрического сопротивления.

Возникает противоречие - чем больше полимерного связующего, тем прочнее материал, но тем меньше его электропроводность.

Так как частицы низкопроводного материала смешивают с электропроводной углеродной добавкой до смешивания со связующим, с целью создания поверхностных электрических углеродных контактов, недостатком способа является многостадийность и, соответственно, длительность технологического процесса, что, в свою очередь, увеличивает энергозатраты и себестоимость конечной продукции (электродов для электрохимических источников тока).

Раскрытие изобретения

В основу заявленного изобретения была положена задача создания такого токопроводящего композиционного углеродсодержащего материала и, соответственно, способа его получения (изготовления), который обладал бы требуемыми на современном уровне техники электрофизическими свойствами при минимальных материальных и временных затратах на его изготовление.

Технический результат, в частности, применительно к материалам электродов, используемых в химических источниках тока (ХИТ), заключается в следующем:

- низкое омическое сопротивление заявленного материала;

- высокая электрическая емкость промышленного изделия (например, аккумулятора энергии - конденсатора), изготовленного на основе заявленного материала;

- высокая механическая прочность материала в реальных условиях эксплуатации, и, соответственно, длительный срок службы и, соответственно, высокая надежность, при минимизации затрат на его изготовление (как материальных, так и энергетических).

Поставленный технический результат в отношении объекта изобретения «вещество» (пп.1 и 2 формулы изобретения) достигается посредством того, что в композиционном углеродсодержащем материале (преимущественно, для литиевого источника тока), представляющем собой смесь из гомогенно распределенных в объеме материала проводящего компонента в виде терморасширенного графита и дисперсного наполнителя-добавки, согласно изобретению в упомянутом прессованно-прокатном материале (то есть материале, полученном посредством прессования смеси с последующей прокаткой) в качестве связующего функционально используется непосредственно проводящий компонент - терморасширенный графит, а в качестве дисперсного наполнителя-добавки - высокодисперсные углеродные и/или минеральные порошки.

Оптимально, чтобы содержание указанного выше дисперсного наполнителя-добавки в упомянутой смеси варьировалось бы в пределах, мас.%: от 2,5 до 37,5.

Поставленный технический результат в отношении объекта изобретения «способ» (пп.3-15 формулы изобретения) достигается посредством того, что в способе получения композиционного углеродсодержащего материала для химического источника тока (например, литиевого), включающем формирование гомогенной смеси из проводящего компонента в виде терморасширенного графита и дисперсного наполнителя-добавки с последующей формовкой этой смеси с использованием связующего, согласно изобретению в качестве дисперсного наполнителя-добавки используют высокодисперсные углеродные и/или минеральные порошки, формовку осуществляют прессованием смеси с последующей прокаткой, а в качестве связующего в процессе прессования и прокатки функционально используют непосредственно терморасширенный графит.

Наиболее эффективно осуществлять прессование смеси в процессе формовки под давлением не менее 140 кг/см2.

Допустимо в качестве дисперсного наполнителя-добавки использовать:

- графен;

- углеродные нанотрубки;

- сажу;

- высокопористые угли (древесный и/или кокосовый);

- синтетический высокопористый углерод с площадью эффективной поверхности не менее 2000 м2/г;

- фуллерен;

- нанометаллические порошки;

- шпинели различного химического состава;

- ферриты различного состава;

- взрывной наноалмаз.

В качестве дополнительного компонента к перечисленным выше дисперсным компонентам-добавкам вводится микроцеллюлоза в количестве 2,5-17,5 мас.%.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленных технических решений, позволил установить, что не обнаружены аналоги, характеризующиеся признаками и связями между ними, идентичными или эквивалентными всем существенным признакам заявленных технических решений, а выбранный из выявленных аналогов прототип (как наиболее близкий по совокупности признаков аналог) позволил выявить совокупность существенных (по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату) отличительных признаков в заявленных объектах изобретения, изложенных в формуле.

Следовательно, заявленные технические решения соответствуют условию патентоспособности «новизна» по действующему законодательству.

Для проверки соответствия заявленных технических решений требованию условия патентоспособности «изобретательский уровень» заявитель провел дополнительный поиск известных из уровня техники сходных решений, с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленных технических решений, результаты которого показывают, что заявленные технические решения не следует (для специалиста) явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники (определенного заявителем) не выявлено влияния предусматриваемых существенными признаками заявленных технических решений преобразований на достижение усматриваемого заявителем технического результата.

В частности, заявленными техническими решениями не предусматриваются следующие преобразования известного объекта-прототипа:

- дополнение известного объекта каким-либо известным признаком, присоединяемым к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- замена какого-либо признака известного объекта другим известным признаком для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- исключение какого-либо признака известного объекта с одновременным исключением обусловленной наличием этого признака функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата;

- увеличение количества однотипных признаков в известном объекте для усиления технического результата, обусловленного наличием в объекте именно таких признаков;

- выполнение известного объекта или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами материала;

- создание объекта, включающего известные признаки, выбор которых и связь между ними осуществлены на основании известных правил и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами признаков этого объекта и связей между ними.

Следовательно, заявленные технические решения соответствуют требованию условия патентоспособности «изобретательский уровень» по действующему законодательству.

Далее физико-химические свойства заявленного композиционного материала и, соответственно, особенности способа его изготовления раскрываются более подробно.

Осуществление изобретения

Таким образом, заявленный композиционный углеродсодержащий материал (преимущественно, для литиевого источника тока) представляет собой смесь из гомогенно распределенных в объеме материала:

- проводящего компонента в виде терморасширенного графита;

- и дисперсного наполнителя-добавки.

В упомянутом прессованно-прокатном материале (т.е. материале, полученном посредством прессования исходной гомогенизированной смеси с последующей ее прокаткой) в качестве связующего функционально используется непосредственно проводящий компонент - терморасширенный графит, а в качестве дисперсного наполнителя - высокодисперсные углеродные и/или минеральные порошки.

Оптимально, чтобы содержание указанного выше дисперсного наполнителя-добавки в упомянутой смеси варьировалось бы в пределах, мас.%: от 2,5 до 37,5.

Способ получения композиционного углеродсодержащего материала для химического источника тока (например, литиевого) включает следующие технологические операции в соответствующей последовательности:

- одним из известных из уровня техники методом формируют гомогенизированную смесь из проводящего компонента (в виде терморасширенного графита) и дисперсного наполнителя-добавки;

- далее осуществляют формовку этой (гомогенизированной) смеси с использованием связующего.

В отличие от известных из уровня техники решений в заявленном способе:

- в качестве дисперсного наполнителя-добавки используют высокодисперсные углеродные и/или минеральные порошки;

- формовку осуществляют прессованием смеси с последующей прокаткой;

- в качестве связующего в процессе формовки (то есть в данном конкретном случае - прессования и прокатки) функционально используют непосредственно терморасширенный графит.

Наиболее эффективно осуществлять прессование смеси в процессе формовки под давлением не менее 140 кг/см2.

Допустимо в качестве дисперсного наполнителя-добавки использовать:

- графен;

- углеродные нанотрубки;

- сажу;

- высокопористые угли (древесный и/или кокосовый;

- синтетический высокопористый углерод с площадью эффективной поверхности более 2000 м2/г;

- фуллерен;

- нанометаллические порошки;

- шпинели различного химического состава;

- ферриты различного состава;

- взрывной наноалмаз.

В качестве дополнительного компонента к перечисленным выше дисперсным компонентам-добавкам вводится микроцеллюлоза в количестве 2,5-17,5 мас.%.

Таким образом, согласно изобретению используется уникальное физико-химическое свойство наночастиц терморасширенного графита (ТРГ) компактировать под влиянием внешнего давления за счет Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий между чешуйками указанного вещества с образованием плотных пластин заданного типоразмера.

Экспериментально доказано, что это свойство сохраняется даже при введении в межслоевое пространство рассматриваемого вещества (ТРГ) высокодисперсных наполнителей - углеродных или минеральных, вплоть до 25,0 мас.% и выше.

Заявленный способ обеспечивает формирование такой твердофазной гомогенной структуры, в которой гомогенизация частиц терморасширенного графита с высокодисперсными частицами углеродных или минеральных компонентов обеспечивает достаточную для реальных условий эксплуатации механическую прочность и физическую целостность образцов (пластин-электродов), а также необходимую электропроводность полученного композиционного материала.

Вышеописанным способом были изготовлены испытательные серии композиционных углеродсодержащих пластин для электродов литиевых источников тока на основе смесей из гомогенно распределенных частиц терморасширенного графита и микропористого углеродного материала марки МИ 4675 КН.

Электроды были получены путем механического смешения терморасширенного графита (от 60 до 95 мас.%) с микропористым углеродным материалом марки МИ 4675КН (от 2,5 до 37,5 мас.%) и микроцеллюлозой (от 2,5 до 17,5 мас.%) в смесительном устройстве барабанного типа.

Предварительно микропористый углеродный материал марки МИ 4675КН и микроцеллюлоза подвергались совместному смешению - истиранию в шаровой мельнице. Смесь из композиционного углеродсодержащего материала для электродов литиевого источника тока подвергалась прессованию под давлением 140 кг/см2, с последующей прокаткой спрессованной пластины на валках в прокатном стане.

Из приготовленных по вышеописанному примеру композиционных углеродсодержащих изделий (пластин) были изготовлены электроды для электрохимического конденсатора, характеристики которого представлены в таблице. Здесь следует отметить, что микроцеллюлоза используется непосредственно при изготовлении электрохимического конденсатора (см. таблицу) в качестве диэлектрика, разделяющего обкладки конденсатора (см. «Политехнический словарь» под редакцией академика И.И. Артоболевского, изд-во «Советская энциклопедия», 1976 г., стр.223, «Конденсатор электрический»).

Таким образом, техническим результатом заявленных технических решений является существенное улучшение эксплуатационных параметров промышленно реализуемых объектов техники (конденсаторов электрических) с использованием заявленного изобретения (см. таблицу).

Следовательно, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленных технических решений следующей совокупности условий:

- объекты, воплощающие заявленные технические решения при их промышленной реализации, предназначены для использования в промышленности, а именно в области производства электроэнергии экологически чистым способом посредством автономных источников тока;

- для заявленных объектов в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах нижеизложенной формулы, подтверждена возможность их осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;

- объекты, воплощающие заявленные технические решения при их осуществлении, способны обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Следовательно, заявленные технические решения соответствуют требованию условия патентоспособности «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Характеристики электрохимического конденсатора с электродами на основе заявленного композиционного углеродсодержащего материала
Содержание компонентов в электродах на основе композиционного углеродсодержащего материала, (мас.%) Удельная емкость по отношению к массе, (Ф/г)
Микропористый углеродный материал марки МИ 4675КН Микроцеллюлоза ТРГ
2,5 2,5 95 2,5
5 5 90 5,0
7,5 7,5 85 6,6
10 10 80 7,2
12,5 12,5 75 8,3
15 15 70 10,0
17,5 17,5 65 11,25
27,5 2,5 70 17,5
37,5 2,5 60 18,3

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-19 из 19.
27.07.2015
№216.013.66e1

Способ экспериментального хирургического лечения травматических повреждений спинного мозга с одновременным ускорением его регенерации

Изобретение относится к экспериментальной медицине, травматологии и ортопедии, хирургическому лечению травматических повреждений спинного мозга с одновременным ускорением его регенерации. По задней поверхности травмированного спинного мозга экспериментального животного (ЭЖ) без его компрессии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557890
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.6a2d

Масса для изготовления алмазного инструмента

Изобретение относится к области инструментального производства, в частности к алмазным инструментам, содержащим алмазные зерна, связанные органическим связующим. Масса для изготовления алмазного инструмента содержит алмаз, органическое связующее и углеродный наполнитель, в качестве которого она...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558734
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.12.2015
№216.013.9631

Способ получения графена

Изобретение может быть использовано при изготовлении электронных и оптоэлектронных устройств, а также солнечных батарей. Исходный графит диспергируют иглофрезерованием с получением продукта диспергирования, содержащего графен и графитовые элементы. Затем из полученного продукта диспергирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570069
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.02.2016
№216.014.c43b

Графеновый электропровод и способ его изготовления (варианты)

Изобретение относится к области электрической техники, в частности безметаллическому электрическому проводнику и способам его получения, и может быть использовано в различных областях техники. Графеновый электропровод состоит из центрального несущего диэлектрического волокна, покрывающего его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574528
Дата охранного документа: 10.02.2016
25.08.2017
№217.015.a959

Способ изготовления алмазного инструмента

Изобретение относится к производству алмазного инструмента, который эффективно осуществляет обработку деталей в режиме самозатачивания. Способ включает термическую обработку синтетических алмазных порошков и формование из обработанных алмазных порошков алмазного инструмента, при этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611633
Дата охранного документа: 28.02.2017
26.08.2017
№217.015.d828

Способ обработки алмазных кристаллов и алмазных материалов

Изобретение относится к технологии обработки алмазных кристаллов и алмазных материалов. Техническим результатом является понижение уровня опасности при использовании в технологическом процессе газообразного водорода. Способ обработки алмазных кристаллов и алмазных материалов путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622568
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.e4a2

Способ получения поликристаллических алмазных материалов

Изобретение относится к производству поликристаллических алмазных материалов (поликристаллов), которые могут быть использованы в качестве режущих инструментов, в буровых долотах, в волоках и др., а также в качестве конструкционных материалов. Способ включает образование металлического покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625693
Дата охранного документа: 18.07.2017
02.10.2019
№219.017.cb58

Способ получения электропроводных пленок из дисперсии оксида графена

Изобретение относится к области электротехнической промышленности и нанотехнологии, а именно к электропроводным тонкослойным плёнкам из восстановленного оксида графена и к способу их получения. Способ получения пленки включает направленную термообработку поверхности водной дисперсии оксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701005
Дата охранного документа: 24.09.2019
15.11.2019
№219.017.e1f0

Первичный химический источник тока на основе графена

Изобретение относится к области электротехники. Первичный химический источник тока представляет собой новый класс энергонасыщенных не перезаряжаемых химических источников тока на основе графена в электрохимической системе металл-окисленный углерод, где в качестве токообразующего компонента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706015
Дата охранного документа: 13.11.2019
Показаны записи 11-20 из 30.
10.12.2015
№216.013.9631

Способ получения графена

Изобретение может быть использовано при изготовлении электронных и оптоэлектронных устройств, а также солнечных батарей. Исходный графит диспергируют иглофрезерованием с получением продукта диспергирования, содержащего графен и графитовые элементы. Затем из полученного продукта диспергирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570069
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.02.2016
№216.014.c43b

Графеновый электропровод и способ его изготовления (варианты)

Изобретение относится к области электрической техники, в частности безметаллическому электрическому проводнику и способам его получения, и может быть использовано в различных областях техники. Графеновый электропровод состоит из центрального несущего диэлектрического волокна, покрывающего его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574528
Дата охранного документа: 10.02.2016
25.08.2017
№217.015.a959

Способ изготовления алмазного инструмента

Изобретение относится к производству алмазного инструмента, который эффективно осуществляет обработку деталей в режиме самозатачивания. Способ включает термическую обработку синтетических алмазных порошков и формование из обработанных алмазных порошков алмазного инструмента, при этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611633
Дата охранного документа: 28.02.2017
26.08.2017
№217.015.d828

Способ обработки алмазных кристаллов и алмазных материалов

Изобретение относится к технологии обработки алмазных кристаллов и алмазных материалов. Техническим результатом является понижение уровня опасности при использовании в технологическом процессе газообразного водорода. Способ обработки алмазных кристаллов и алмазных материалов путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622568
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.e4a2

Способ получения поликристаллических алмазных материалов

Изобретение относится к производству поликристаллических алмазных материалов (поликристаллов), которые могут быть использованы в качестве режущих инструментов, в буровых долотах, в волоках и др., а также в качестве конструкционных материалов. Способ включает образование металлического покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625693
Дата охранного документа: 18.07.2017
19.12.2018
№218.016.a82e

Способ получения графена, пленок и покрытий из графена

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении композитов, электрохимических и электрофизических устройств. В электролите, содержащем источник углерода, размещают электроды. В качестве анода используют электропроводные материалы, такие как железо, алюминий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675146
Дата охранного документа: 17.12.2018
29.03.2019
№219.016.f1b2

Способ формирования рельефа в функциональном слое изделия посредством обработки строганием (варианты)

Изобретение относится к области обработки материалов резанием, гравированием рельефных структур. Способ заключается в том, что путем по меньшей мере одного прохода осуществляют удаление припуска посредством строгального резца, содержащего хвостовик и режущую часть, выполненную в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312743
Дата охранного документа: 20.12.2007
29.03.2019
№219.016.f1b3

Строгальный резец

Изобретение относится к области обработки материалов резанием, гравированию рельефных структур. Резец содержит хвостовик и режущую часть в виде трехгранной усеченной пирамиды с боковыми гранями, расположенными под острым углом к продольной оси симметрии хвостовика, меньшее основание которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311271
Дата охранного документа: 27.11.2007
04.04.2019
№219.016.fb95

Способ позиционирования инструмента в координатной системе отсчета станка автоматизированного гравировального комплекса

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке изделий со сложным рельефом формируемого на поверхности функционального слоя заготовки рисунка гравюры на станках с системой ЧПУ. Технический результат - повышение точности обработки. Перед формированием реперной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279964
Дата охранного документа: 20.07.2006
04.04.2019
№219.016.fbc5

Защитный элемент для контроля подлинности защищенной полиграфической продукции и защищенная полиграфическая продукция

Изобретение относится к защитным элементам, используемым для визуального контроля подлинности защищенной полиграфической продукции, такой как ценные бумаги, банкноты, удостоверения личности. Защитный элемент для контроля подлинности защищенной полиграфической продукции выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002296677
Дата охранного документа: 10.04.2007
+ добавить свой РИД