×
27.11.2015
216.013.941f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ, НАСЫЩЕННЫХ ВОДОРОДОМ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002569538
Дата охранного документа
27.11.2015
Аннотация: Изобретение может быть использовано в производстве водородсодержащих наночастиц. Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, включает лазерную абляцию массивной металлической мишени, помещенной в жидкость с протонным типом проводимости. В процессе абляции на мишень подается отрицательное смещение по отношению к погруженному в рабочую жидкость аноду. Устройство для получения указанных наночастиц включает абляционную камеру с пробкой и входным оптическим окном для лазерного излучения, массивную металлическую мишень, помещенную в жидкость, заполняющую абляционную камеру. Вне пределов абляционной камеры расположен лазер с оптической системой, фокусирующей лазерное излучение через оптическое окно на мишень. Устройство снабжено расположенным вне абляционной камеры источником постоянного тока и погруженными в рабочую жидкость анодом, выполненным из химически нейтрального проводящего материала, и катодом, выполненным из материала с высокой электропроводностью. Катод электрически соединен с мишенью. Изобретение позволяет получить насыщенные водородом наночастицы алюминия, титана, палладия, золота, железа, увеличить скорость их получения, снизить энергетические затраты, упростить процесс и оборудование. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 пр.

Предлагаемая группа изобретений относится к области получения водородсодержащих наночастиц.

Известен способ получения наночастиц алюминия и титана, насыщенных водородом, включающий лазерную абляцию в кювете с твердой алюминиевой или титановой мишенью, закрепленной на дне кюветы, массивной алюминиевой или титановой мишени в рабочей жидкости, обогащенной молекулярным водородом, пропускаемым через жидкость до и в процессе лазерной абляции [P.G. Kuzmin, G.A. Shafeev, G. Viau, В. Warot-Fonrose, M. Barberoglou, E. Stratakis, C. Fotakis; Applied Surface Science; 258 (2012) 9283- 9287]. В качестве рабочей жидкости использовался этанол, пропанол или вода, очищенная обратным осмосом.

Известно устройство для получения алюминиевых наночастиц, насыщенных водородом, путем лазерной абляции массивной металлической мишени в жидкости. включающее в себя плоскодонную кювету, заполненную рабочей жидкостью, на дне которой закреплена металлическая мишень, лазер с оптической системой, фокусирующей лазерное излучение на поверхность мишени через слой рабочей жидкости, и систему пропускания газообразного водорода через рабочую жидкость [P.G. Kuzmin, G.A. Shafeev, G. Viau, В. Warot-Fonrose, M. Barberoglou, E. Stratakis, С. Fotakis; Applied Surface Science; 258 (2012) 9283-9287]. В качестве источника лазерного излучения использовались лазеры на парах меди, титан-сапфировый лазер, лазер на неодимовом стекле.

Недостатком известных способа и устройства является необходимость насыщать водородом весь объем жидкости, циркулирующей через кювету, до и во время лазерной абляции путем пропускания газа через жидкость, что усложняет и удорожает оборудование и технологический процесс в целом, приводит к нестабильности фокусировки лазерного излучения, снижает эффективность абляции и насыщения наночастиц водородом, уменьшает скорость получения наночастиц алюминия, насыщенных водородом и повышает энергозатраты на их получение.

Технический результат предлагаемого способа и устройства заключается в увеличении скорости получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и в снижении энергозатрат на их получение, а также в упрощении процесса и оборудования для их получения.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, включающем лазерную абляцию массивной металлической мишени, помещенной в жидкость с протонным типом проводимости, в процессе абляции на мишень подается отрицательное смещение по отношению к погруженному в рабочую жидкость аноду.

Указанный технический результат достигается также тем, что отрицательное смещение мишени по отношению к погруженному в рабочую жидкость аноду лежит в диапазоне от десятков до сотен вольт, а рабочий ток составляет несколько сотен миллиампер.

Указанный технический результат достигается также тем, что в качестве жидкости с протонным типом проводимости используют воду, или спирты, или органические нитраты.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство для получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, в жидкости с протонным типом проводимости, включающее абляционную камеру с пробкой и входным оптическим окном для лазерного излучения, массивную металлическую мишень, помещенную в жидкость, заполняющую абляционную камеру, и расположенный вне пределов абляционной камеры лазер с оптической системой, фокусирующей лазерное излучение через оптическое окно на мишень, дополнительно снабжено расположенным вне абляционной камеры источником постоянного тока и погруженными в рабочую жидкость анодом, выполненным из химически нейтрального проводящего материала, и катодом, выполненным из материала с высокой электропроводностью и электрически соединенным с мишенью.

Указанный технический результат достигается также тем, что в качестве материала катода используют металлы и полупроводники.

Указанный технический результат достигается также тем, что в качестве проводящего материала анода используют графит или благородные металлы.

Указанный технический результат достигается также тем, что поверхность катода, расположенная в жидкости, защищена изолирующим кожухом.

Сущность поясняется Фиг.1, где: 1 - абляционная камера, 2 - пробка, 3 - источник постоянного тока, 4 - катод, 5 - изолирующий кожух для катода, 6 - анод, 7 - металлическая мишень для лазерной абляции, 8 - пучок лазерного излучения, 9 - фокусирующая линза, 10 - источник лазерного излучения с оптической системой, 11 - входное окно для лазерного излучения, 12 - рабочая жидкость.

Предлагаемое устройство для получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, в жидкости с протонным типом проводимости содержит абляционную камеру 1, изготовленную из металла или стекла, с пробкой 2, с входным оптическим окном 11 для лазерного излучения 8, массивную металлическую мишень 7, помещенную в рабочую жидкость 12, заполняющую абляционную камеру 1, и расположенный вне пределов абляционной камеры 1 источник лазерного излучения с оптической системой доставки лазерного излучения 10, фокусирующей лазерное излучение 8 линзой 9. Ввод лазерного излучения осуществляется через входное оптическое окно 11 на мишень 7. Расположенный вне абляционной камеры источник постоянного тока 3 и анод 6, погруженный в рабочую жидкость 12, и токопроводящий катод 4, выполненный из хорошо проводящего материала (металлов или полупроводников), с изолирующим кожухом 5, выполненный из диэлектрического материала, например пластмассы. Анод 6, выполненный из химически нейтрального (устойчивого к воздействию рабочей жидкости при протекании электрического тока) проводящего материала, например графита или благородных металлов, соединен с положительным выходом источника тока 3, а отрицательный выход источника тока 3 соединен с катодом 4, который другим своим концом электрически соединен с мишенью. Изолирующий кожух 5 для катода 4 способствует снижению площади контакта катода с рабочей жидкостью.

Предлагаемый способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, осуществляют следующим образом. В абляционную камеру 1 устанавливают массивную металлическую мишень 7, выполненную из алюминия или титана, затем заполняют абляционную камеру 1 рабочей жидкостью с протонным типом проводимости (например, этиловым спиртом, или водой, или изопропил нитратом). От источника питания 3 подают постоянное напряжение между анодом 6 и катодом 4 от нескольких вольт до нескольких сотен вольт. Катодное смещение электрохимического потенциала аблируемого катода приводит к выделению газообразного водорода непосредственно на мишени. Количество водорода, восстанавливаемого из рабочей жидкости на мишени, пропорционально протекающему току. Рабочее напряжение зависит от проводимости рабочей жидкости. Оптимальным режимом является тот, при котором скорость выделения водорода достигает максимума. После этого на мишень 7 направляют сфокусированный лазерный пучок 8, плотность мощности которого на мишени достаточна для ее абляции (1011-1014 Вт/см2). В результате расплавленный диспергируемый материал мишени оказывается непосредственно в области рабочей жидкости, наиболее обогащенной водородом. Часть водорода, растворенного в жидкости, переходит в наночастицы и не успевает их покинуть за время остывания наночастиц. Полученные наночастицы металла, насыщенные водородом, отделяют от рабочей жидкости 12 путем седиментации или центрифугирования рабочей жидкости.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

Абляционную камеру 1 заполняют рабочей жидкостью 12 с протонным типом проводимости (например, этиловым спиртом). Между анодом 6 и катодом 4 от источника питания 3 подают постоянное напряжение от нескольких вольт до нескольких сотен вольт. Катодное смещение электрохимического потенциала аблируемой мишени 7 приводит к выделению газообразного водорода непосредственно на мишени. Количество водорода, восстанавливаемого из рабочей жидкости 12 на мишени 7, пропорционально протекающему току. Рабочее напряжение зависит от проводимости рабочей жидкости. Оптимальным режимом является тот, при котором скорость выделения водорода достигает максимума. После этого с источника лазерного излучения с оптической системой 10 на мишень 7 направляют сфокусированный с помощью фокусирующей линзы 9 лазерный пучок 8, плотность мощности которого на мишени 7 достаточна для ее абляции (1011-1014 Вт/см2). Расплавленный диспергируемый материала мишени 7 оказывается непосредственно в области рабочей жидкости, наиболее обогащенной водородом. Часть водорода, растворенного в жидкости, переходит в наночастицы и не успевает его покинуть за время остывания наночастицы. Сбор коллоидного раствора наночастиц осуществляют при открытии пробки 2. Затем полученные наночастицы металлов, насыщенные водородом, отделяют от рабочей жидкости с помощью седиментации или центрифугирования рабочей жидкости.

Ниже приведены конкретные примеры использования предлагаемого способа.

Пример 1. В качестве аблируемой мишени использована мишень из алюминия. В качестве рабочей жидкости использован этиловый спирт. Рабочее напряжение между анодом 6 и катодом 4 составляло 26 В, ток составлял 0,1 А. Размер наночастиц 20-200 нм.

Пример 2. В качестве аблируемой мишени использована мишень из титана. В качестве рабочей жидкости использован изопропиловый спирт. Рабочее напряжение между анодом 6 и катодом 4 составляло 24 В, ток составлял 0,2 А. Размер наночастиц 20-150 нм.

Пример 3. В качестве аблируемой мишени использована мишень из титана. В качестве рабочей жидкости использована вода. Рабочее напряжение между анодом 6 и катодом 4 составляло 25 В, ток составлял 0,1 А. Размер наночастиц 50-150 нм.

Во всех примерах использовался лазер на неодимовом стекле с длиной волны 1064 нм, частотой повторения 200 кГц, длительностью импульса 10 не и средней мощностью 14 Вт. Скорость генерации наночастиц составляет 50-100 мг наночастиц в час.

Предлагаемые способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления обеспечивают возможность насыщать водородом только зону абляции металлической мишени (водород выделяется лишь на самой мишени) и не насыщать водородом весь остальной объем рабочей жидкости, что дает возможность увеличить скорость получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, а также существенно снизить энергетические затраты на проведение процесса и повысить его эффективность. Предлагаемые способ и устройство могут быть использованы для получения наночастиц различных металлов, насыщенных водородом (алюминия, титана, палладия, золота, железа и других).


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ, НАСЫЩЕННЫХ ВОДОРОДОМ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 20.
26.08.2017
№217.015.e355

Схемы генерации модифицированных гхц состояний

Изобретение относится к конструкции источников коррелированных по времени и перепутанных по поляризации фотонов. Схема генерации модифицированных 3- и 4-модовых ГХЦ состояний включает импульсный лазер, светоделитель, линию задержки и два оптических параметрических усилителя. Диагонально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626167
Дата охранного документа: 21.07.2017
29.12.2017
№217.015.f290

Устройство для чрескожного удаления фрагментов камней из полости почки (варианты)

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к вариантам устройства для чрескожного удаления фрагментов камней из полости почки. В первом варианте устройство включает трубку-кожух со штуцером и уплотнительную эластичную манжету, расположенную в верхней части трубки-кожуха....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637820
Дата охранного документа: 07.12.2017
20.02.2019
№219.016.c195

Способ детектирования и идентификации химических соединений и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано при решении задач органической и биоорганической химии, биотехнологии и экологии, в частности в системах для определения состава и количества химических соединений в виде газовой фазы, растворов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414697
Дата охранного документа: 20.03.2011
20.02.2019
№219.016.c3eb

Способ стимуляции заживления ран перианальной и крестцово-копчиковой области и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к медицине, колоректальной хирургии, и может быть использовано для стимуляции заживления ран перианальной и крестцово-копчиковой области в послеоперационном периоде у больных, оперированных по поводу свищей прямой кишки различной локализации, а также лечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441618
Дата охранного документа: 10.02.2012
20.02.2019
№219.016.c425

Способ создания оптически проницаемого изображения внутри алмаза, устройство для его осуществления (варианты) и устройство для детектирования указанного изображения

Изобретение относится к способам создания внутри алмазов изображений, несущих информацию различного назначения, например коды идентификации, метки, идентифицирующие алмазы. Внутри алмаза в области, свободной от оптически непроницаемых неоднородностей, создают изображение, состоящее из заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465377
Дата охранного документа: 27.10.2012
29.05.2019
№219.017.67c7

Способ формирования эмиттера ионов для лазерной десорбции-ионизации химических соединений

Изобретение относится к способам создания подложек, применимых в качестве эмиттеров ионов химических соединений в аналитических приборах, предназначенных для определения состава и количества химических соединений в аналитических приборах, в частности в масс-спектрометрах и спектрометрах ионной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426191
Дата охранного документа: 10.08.2011
29.05.2019
№219.017.695e

Многоволновая лазерная установка бактерицидного и терапевтического действия для лечения инфекционных заболеваний

Изобретение относится к медицинской техники и может быть использовано для лечения туберкулеза, открытых ран, лорзаболеваний и в гинекологии. Многоволновая лазерная установка содержит лазерный излучатель с длиной волны излучения 1,06 мкм, с системой накачки, источник питания, систему управления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448746
Дата охранного документа: 27.04.2012
04.06.2019
№219.017.73c7

Способ квантово-интерференционного определения направления магнитного поля

Изобретение относится к области магнитометрии. В способе используют зависимость пропускания (поглощения) линейно поляризованного бихроматического излучения с разностью частот его компонент, настроенных на резонанс когерентного пленения населенностей определенных зеемановских и сверхтонких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438140
Дата охранного документа: 27.12.2011
09.06.2019
№219.017.7a2f

Устройство и способ неинвазивного исследования характеристик капилляров и капиллярного кровотока

Изобретение относится к области медицинской техники, в частности к измерению характеристик капилляров и капиллярного кровотока. Устройство содержит приемник изображений с объективом, соединенный с компьютером, систему освещения области исследования и ложемент для размещения пальца обследуемого....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389434
Дата охранного документа: 20.05.2010
14.07.2019
№219.017.b496

Фотоэлектрический преобразователь электромагнитного излучения в электрический ток с градиентным профилем легирующей примеси и способ его изготовления

Изобретение может быть использовано в производстве солнечных фотоэлементов. Фотоэлектрический преобразователь электромагнитного излучения в электрический ток с градиентным профилем легирующей примеси содержит p-n переход, глубиной 250-1000 нм, с легирующей примесью в n-слое или в p-слое 5×10 см...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432640
Дата охранного документа: 27.10.2011
Показаны записи 11-14 из 14.
26.08.2017
№217.015.e355

Схемы генерации модифицированных гхц состояний

Изобретение относится к конструкции источников коррелированных по времени и перепутанных по поляризации фотонов. Схема генерации модифицированных 3- и 4-модовых ГХЦ состояний включает импульсный лазер, светоделитель, линию задержки и два оптических параметрических усилителя. Диагонально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626167
Дата охранного документа: 21.07.2017
29.12.2017
№217.015.f290

Устройство для чрескожного удаления фрагментов камней из полости почки (варианты)

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к вариантам устройства для чрескожного удаления фрагментов камней из полости почки. В первом варианте устройство включает трубку-кожух со штуцером и уплотнительную эластичную манжету, расположенную в верхней части трубки-кожуха....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637820
Дата охранного документа: 07.12.2017
16.01.2019
№219.016.b035

Способ неинвазивной очистки металлических деталей от антиадгезионных покрытий на основе полимеров

Изобретение относится к способу неинвазивной очистки металлических деталей от антиадгезионных покрытий на основе полимеров и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и спецхимии для увеличения времени бездефектной эксплуатации деталей. По заданной траектории сканирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677167
Дата охранного документа: 15.01.2019
25.04.2020
№220.018.193b

Способ извлечения воды из теплого влажного воздуха и устройство для его осуществления

Изобретение относится к геофизике и электроэнергетике, преимущественно к способам и устройствам для извлечения воды из влажного воздуха и получения электроэнергии альтернативным способом, в частности за счет гидростатической неравновесности атмосферы и обусловленного ею перепада давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719813
Дата охранного документа: 23.04.2020
+ добавить свой РИД