×
10.12.2015
216.013.989f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТА ГРАФЕНА И КАРБИДА ВОЛЬФРАМА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения керамических материалов на основе карбида вольфрама (WC), а также к технологии искрового плазменного спекания для получения керамических нанокомпозитов, обрабатываемых электрофизическими и электрохимическими методами, и может быть использовано в различных областях науки и техники. Способ получения нанокомпозита графена и карбида вольфрама включает диспергирование оксида графена в дистиллированной воде с последующим добавлением в полученную суспензию водной суспензии нанопорошка карбида вольфрама, удаление жидкой фазы из суспензии до получения порошкообразной массы, формирование под давлением заготовки из полученной порошкообразной массы и ее искровое плазменное спекание. Удаление жидкой фазы осуществляют центрифугированием с последующей лиофилизацией, а восстановление графена происходит в процессе искрового плазменного спекания заготовки. Содержание графена составляет менее 0,8 мас.% композитного материала. Технический результат - упрощение способа при одновременном повышении механических характеристик нанокомпозита графена и карбида вольфрама. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к технологии получения керамических материалов, а именно к области получения керамических материалов на основе карбида вольфрама (WC), а также к технологии искрового плазменного спекания для получения керамических нанокомпозитов с улучшенными токопроводящими и механическими характеристиками, и может быть использовано в различных областях науки и техники.

Из уровня техники известен способ получения керамики, состоящей из карбида вольфрама и нанотрубками углерода. Способ заключается в смешивании и прессовании порошков карбида вольфрама с нанотрубками углерода и спекании шихты (патент US 20080210473 А1).

Недостатком известного способа является использование дорогостоящих углеродных нанотрубок в качестве армирующего элемента, что соответственно делает процесс изготовления армирующих изделий дорогим, трудным из-за дефицита необходимого количества материала и не применимым в серийном производстве.

Наиболее близким по технической сути и решаемой задаче - прототипом - является способ получения нанокомпозита графена и карбида вольфрама. Способ включает диспергирование оксида графена в растворителе, добавление в полученную суспензию металлической соли, которая будет образовывать керамическую матрицу, термическая обработка суспензии для удаления жидкой фазы до получения порошкообразной массы, кальцинации металлической соли и восстановления графена, формообразования заготовки из полученной порошкообразной массы и ее искрового плазменного спекания (Патент US 2014/0197353 А1).

Недостатком прототипа является использование дополнительной термической обработки для восстановления графена и дополнительная кальцинация металлической соли для формирования керамической матрицы, а также образование агломератов графена при его восстановлении.

Задачей, на решение которой направленно заявленное изобретение, является создание простого, быстрого и легко масштабируемого процесса для улучшения получаемого нанокомпозита графена и карбида вольфрама без образования агломератов графена и неоднородной структуры.

Технический результат - упрощение способа при одновременном повышении качества композита.

Заявленный технический результат достигается посредством того, что в способе получения нанокомпозита, включающем диспергирование оксида графена, предназначенного для дальнейшего восстановления из него графена, в растворителе с последующим добавлением в полученную суспензию керамической матрицы, удаление жидкой фазы из суспензии до получения порошкообразной массы, предназначенной для формирования заготовки из полученной порошкообразной массы и ее искрового плазменного спекания, согласно изобретению при диспергировании оксида графена в качестве растворителя используют дистиллированную воду, керамическую матрицу добавляют в суспензию оксида графена в виде водной суспензии карбида вольфрама, удаление жидкой фазы осуществляют центрифугированием с последующей лиофилизацией, а восстановление графена осуществляют в процессе изготовления заготовки путем ее искрового плазменного спекания. Оптимально, чтобы mог×К/(mог×К+mwc)<0,8, где mог - масса оксида графена, mwc - масса карбида вольфрама, К=mг/m, mг - масса графена, полученная из m в процессе искрового плазменного спекания. В этом случае получаемый композит обладает повышенными механическими и улучшенными электропроводящими характеристиками.

Изобретение поясняется графическими материалами, где:

на Фиг. 1 - зависимость объемного сопротивления нанокомпозита от содержания графена;

на Фиг. 2 - механические свойства полученных образцов после спекания.

Способ осуществляется следующим образом.

Первоначально получают керамический нанопорошок карбида вольфрама и оксида графена посредством диспергирования порошкообразного оксида графена в дистиллированной воде. Параллельно готовится дисперсию частиц карбида вольфрама в дистиллированной воде с выдерживанием водородного показателя, который заранее был зафиксирован с помощью добавления гидроксида, при постоянном перемешивании до получения стабильной суспензии. Затем к дисперсии оксида графена при перемешивании добавляют суспензию частиц карбида вольфрама, при этом контролируется водородный показатель (pH) - он поддерживается постоянным (путем добавления гидроксида). Порядок добавления суспензии не влияет на конечный результат. После процесса гетерокоагуляции супернатант удаляется с помощью центрифугирования, а оставшаяся суспензия оксида графена / карбид вольфрама сушится с помощью лиофилизации. Следующим этапом является формирование под давлением заготовки в графитовой матрице для дальнейшей обработки методом искрового плазменного спекания (Spark Plasma Sintering) с целью придания окончательной плотности порошка и получения токопроводящего нанокомпозита с однородной микроструктурой, при этом графен восстанавливается из оксида графена.

Пример осуществления способа.

Используется коллоидальный процесс для изготовления нанопорошка оксида графена/карбида вольфрама. Первоначально получают керамический нанопорошок карбида вольфрама и оксида графена посредством диспергирования порошкообразного оксида графена в дистиллированной воде (или по модифицированному методу Хамерса), например в концентрациях 3,5; 7; 10,5; 14,5 г/л. Параллельно готовится дисперсия частиц карбида вольфрама, например 40 г, в дистиллированной воде, например 100 мл, выдерживая водородный показатель (pH) постоянным (в рассматриваемом случае он равен 7) с помощью добавления, например гидрат аммиака, при постоянном перемешивании до получения стабильной суспензии. Затем к дисперсии оксида графена, при перемешивании, добавляют дисперсию частиц карбида вольфрама, при этом выдерживается водородный показатель (pH) и фиксируется в значение 7. Порядок добавления суспензии не влияет на конечный результат, т.е. возможно добавление к суспензии карбида вольфрама, суспензию оксида графена. После процесса гетерокоагуляции, супернатант удаляется с помощью центрифугирования, а оставшаяся суспензия оксида графена/карбид вольфрама сушится с помощью лиофилизации. Следующим этапом является формирование под давлением заготовки в графитовой матрице для дальнейшей обработки методом искрового плазменного спекания (Spark Plasma Sintering) при температуре, например 1800°С, со скоростью нагрева, например 100/мин, рабочим давлением, например 80 МРа и выдерживанием температуры, например в 1 мин, с целью придания окончательной плотности порошка и получения нанокомпозита карбида вольфрама с восстановленным графеном.

После спекания изделий в них была определена реальная массовая доля графена. Для сравнения этих результатов был изготовлен еще один образец карбида вольфрама без содержания графена. Результаты определения механических характеристик полученных примеров указаны в Таблице 1, а также в Фиг. 1 и 2.

В результате проведенного эксперимента №1 показаны значения объемного сопротивления, твердости, прочности при растяжении и трещиностойкости карбида вольфрама без включения графена. Эти значения будут использоваться как эталон для сравнения других результатов.

В примере №2 был получен образец 1-G/WC и наблюдается, что при массовой доле графена, равной 0,15%, происходит улучшение всех механических характеристик, а также электропроводимости, что выражается как обратная зависимость объемного сопротивления материала.

Проведенный эксперимент №3 указывает на то, что при увеличении реальной массовой доли графена до 0,21% происходит маленькое увеличение электропроводимости и снижение твердости, но при этом происходит увеличение предела прочности при растяжении и трещиностойкости до их максимальных значениий, полученных в этих примерах.

В примере №4 был получен образец 3-G/WC и он показывает, что при увеличении массовой доле графена до 0,43% значения твердости и объемного сопротивления не меняются по сравнению с полученными результатами в примере №3. При этом происходит снижение значений механических характеристик как предел прочности при растяжении и трещиностойкость.

Эксперимент №5 указывает на то, что при увеличении реальной массовой доли графена до 0,81% происходит ухудшение большинства механических характеристик, измеренных в этих примерах, по сравнению с другими результатами. В этом случае происходит только улучшение электропроводности материала.

Сравнительный анализ результатов показывает, что заявленное процентное содержание графена в массовой доле является предпочтительным для осуществления заявленного способа и достижения заявленного результата, а именно полученные нанокомпозиты в примерах 2, 3, 4, где соблюдено условие mог×K/(mог×К+mwc)<0,8, обладают повышенными механическими и улучшенными электропроводящими характеристиками по сравнению с карбидом вольфрама без включения графена.

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате осуществления заявленного способа, в виде простого, быстрого и легко масштабированного процесса можно получать нанокомпозиты графена и карбида вольфрама без образования агломератов графена и неоднородной структурой благодаря применению коллоидального процесса с последующей лиофилизацией, для удаления жидких фаз. Кроме того, доказано, что применение метода искрового плазменного спекания позволяет контролировать размер зерен, сохранить структуру исходного порошка, получить однородные микроструктуры композита, провести спекание при температурах ниже принятых для карбида вольфрама, применить низкие значения давления при спекании по сравнению с другими подобными методами, что значительно повышает физико-механические свойства спеченного материала.

Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в формуле признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности, не известной на дату приоритета из уровня техники, необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.

Свойства, регламентированные в заявленном соединении отдельными признаками, общеизвестны из уровня техники и не требуют дополнительных пояснений.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для получения нанокомпозита из керамического порошка;

- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в материалах заявки, известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Следовательно, заявленный объект соответствует условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТА ГРАФЕНА И КАРБИДА ВОЛЬФРАМА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТА ГРАФЕНА И КАРБИДА ВОЛЬФРАМА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 111.
29.12.2017
№217.015.f8af

Способ управления трением в парах трения

Изобретение относится к управлению трением в парах трения и может найти широкое применение в различных отраслях, таких как станкостроение, транспортное машиностроение, приборостроение и других. Способ регулирования трения в элементах пары трения включает предварительное нанесение на элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639745
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd17

Способ вырезной электроэрозионной обработки изделия

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности к электроэрозионной обработке на автоматизированных вырезных станках с ЧПУ. Способ включает подачу рабочего напряжения на проволочный электрод-инструмент и обрабатываемое изделие, прокачку рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638607
Дата охранного документа: 14.12.2017
19.01.2018
№218.015.ff3b

Способ электроэрозионной обработки детали из токопроводящей керамики на автоматизированных вырезных станках с чпу

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки. Способ включает электроэрозионную обработку заготовки детали проволочным электродом-инструментом, при которой контролируют вибрации на приспособлении для крепления заготовки, причем из сигнала вибраций выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629578
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0004

Способ управления электроэрозионной обработкой детали на автоматизированном вырезном станке с системой чпу

Изобретение относится к электроэрозионной обработке на автоматизированном вырезном станке с системой ЧПУ. В способе контролируют механические вибрации на приспособлении для крепления заготовки при ее обработке проволочным электродом-инструментом, причем из сигнала вибрации выделяют эффективные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629575
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.01.2018
№218.016.1597

Устройство для защиты косинусного конденсатора погружного электродвигателя с повышенным коэффициентом мощности от внешнего внутрипластового давления

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности при создании погружных электродвигателей с повышенным коэффициентом мощности, имеющих в конструкции косинусный конденсатор, который подвергается давлению, передаваемому от скважинной жидкости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634923
Дата охранного документа: 08.11.2017
20.01.2018
№218.016.19b7

Способ спекания изделий из порошков твердых сплавов группы wc-co

Изобретение относится к электроимпульсной консолидации порошков твердых сплавов. Проводят спекание изделий из порошков твердых сплавов группы WC-Co путем электроимпульсного прессования при давлении 50-500 МПа, плотности импульса тока 50-500 кА/см и длительности импульса тока не более 10с с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636538
Дата охранного документа: 23.11.2017
08.03.2019
№219.016.d573

Бесшаботный молот

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в кузнечных цехах. Бесшаботный молот содержит вертикальную станину, в которой подвижно установлены верхняя и нижняя бабы. В верхней рабочей зоне станины расположена система средств пневмосвязи с каналами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438824
Дата охранного документа: 10.01.2012
19.04.2019
№219.017.33be

Смазочно-охлаждающая жидкость для механической обработки металлов

Использование: в области механической обработки металлов резанием, шлифованием и давлением конструкционных сталей, а также очистки цеховых, складских помещений и мытья рук цеховых рабочих, обслуживающего персонала. Сущность: жидкость содержит в мас.%: гидроокись натрия 4,14-4,16, гидроокись...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440407
Дата охранного документа: 20.01.2012
13.06.2019
№219.017.826f

Способ формирования переменного ключа для блочного шифрования и передачи шифрованных данных

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к криптографической защите данных в компьютерных сетях. Техническим результатом является повышение криптографической стойкости системы передачи данных. Технический результат достигается тем, что в приемнике и передатчике вводят одинаковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459367
Дата охранного документа: 20.08.2012
05.07.2019
№219.017.a6b4

Способ крепления концевых фрез с числом зубьев не менее трех в цанговом патроне

Изобретение относится к области обработки резанием, в частности к способам крепления концевых фрез с цилиндрическим хвостовиком, в цанговом патроне, устанавливаемом в шпинделе станка. Способ включает установку цилиндрического хвостовика фрезы внутри цанги патрона с последующей его окончательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466832
Дата охранного документа: 20.11.2012
Показаны записи 101-110 из 142.
29.12.2017
№217.015.fd17

Способ вырезной электроэрозионной обработки изделия

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки, в частности к электроэрозионной обработке на автоматизированных вырезных станках с ЧПУ. Способ включает подачу рабочего напряжения на проволочный электрод-инструмент и обрабатываемое изделие, прокачку рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638607
Дата охранного документа: 14.12.2017
19.01.2018
№218.015.ff3b

Способ электроэрозионной обработки детали из токопроводящей керамики на автоматизированных вырезных станках с чпу

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим методам обработки. Способ включает электроэрозионную обработку заготовки детали проволочным электродом-инструментом, при которой контролируют вибрации на приспособлении для крепления заготовки, причем из сигнала вибраций выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629578
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0004

Способ управления электроэрозионной обработкой детали на автоматизированном вырезном станке с системой чпу

Изобретение относится к электроэрозионной обработке на автоматизированном вырезном станке с системой ЧПУ. В способе контролируют механические вибрации на приспособлении для крепления заготовки при ее обработке проволочным электродом-инструментом, причем из сигнала вибрации выделяют эффективные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629575
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.01.2018
№218.016.1597

Устройство для защиты косинусного конденсатора погружного электродвигателя с повышенным коэффициентом мощности от внешнего внутрипластового давления

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности при создании погружных электродвигателей с повышенным коэффициентом мощности, имеющих в конструкции косинусный конденсатор, который подвергается давлению, передаваемому от скважинной жидкости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634923
Дата охранного документа: 08.11.2017
20.01.2018
№218.016.19b7

Способ спекания изделий из порошков твердых сплавов группы wc-co

Изобретение относится к электроимпульсной консолидации порошков твердых сплавов. Проводят спекание изделий из порошков твердых сплавов группы WC-Co путем электроимпульсного прессования при давлении 50-500 МПа, плотности импульса тока 50-500 кА/см и длительности импульса тока не более 10с с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636538
Дата охранного документа: 23.11.2017
10.05.2018
№218.016.441f

Устройство для синтеза и осаждения металлических покрытий на токопроводящих изделиях

Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройствам для синтеза и осаждения металлических покрытий на токопроводящих изделиях в вакуумной камере. Устройство для синтеза и осаждения металлических покрытий на токопроводящих изделиях содержит рабочую камеру с каналом вакуумной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649904
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.49f7

Способ получения черного керамокомпозитного изделия

Изобретение относится к технологии получения керамических композитов с улучшенными механическими, экологическими и декоративными характеристиками и может быть использовано для производства ответственных технических и/или декоративных и ювелирных изделий, таких как корпус часов, циферблат, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651524
Дата охранного документа: 20.04.2018
09.06.2018
№218.016.5e1b

Устройство для осаждения покрытий

Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройствам для осаждения износостойких покрытий на изделиях в вакуумной камере. Устройство для осаждения покрытий на изделиях 3 содержит рабочую вакуумную камеру 1, мишени 4-7 планарных магнетронов на стенках камеры, источники питания 8-11...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656480
Дата охранного документа: 05.06.2018
20.06.2018
№218.016.63e4

Устройство для синтеза покрытий

Изобретение относится к устройству для синтеза покрытий на изделиях. Устройство содержит рабочую вакуумную камеру, размещенный на дне камеры тигель со слитком испаряемого металла внутри него, держатель подложки, источник напряжения смещения и источник питания разряда. Источник напряжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657896
Дата охранного документа: 18.06.2018
25.06.2018
№218.016.657e

Устройство для синтеза покрытий на диэлектрических изделиях

Изобретение относится к устройству для синтеза покрытий на диэлектрических изделиях. Устройство содержит рабочую камеру, устройство планетарного вращения изделий, установленное внутри камеры с образованием зоны вращения изделий, мишени планарных магнетронов на стенках камеры, источники их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658623
Дата охранного документа: 22.06.2018
+ добавить свой РИД