×
26.10.2019
219.017.daf8

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО И СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Устройство предназначено для приготовления, а также поддержания во взвешенном состоянии дисперсий в сменных емкостях небольшого объема типа шприцев, пробирок с патрубком в дне или аналогичных и дает возможность в процессе работы подавать в емкость или забирать из нее обрабатываемую жидкость или продувать газ и контролировать внешними приборами или визуально объем и параметры жидкости. Устройство состоит из электроакустического преобразователя с необходимыми для его работы элементами и трубчатого звукопровода. Звукопровод имеет также отверстие сбоку для вывода наружу трубки, присоединяемой к патрубку, имеющемуся в дне емкости. К выходной поверхности звукопровода прижимают дно емкости, таким образом, устройство не имеет частей, соприкасающихся с жидкостью непосредственно. Устройство может найти применение в составе лабораторных установок, где требуется ультразвуковая обработка жидкостей, в том числе автоматизированных и снабженных системами автоматической подачи жидкости и датчиками уровня и параметров жидкости, а также в качестве самостоятельного прибора там, где требуется сохранение высокой чистоты обрабатываемой жидкости. Способ ультразвукового диспергирования состоит в продувании через емкость малого потока газа совместно с работой устройства и позволяет улучшить перемешивание жидкости, снизить необходимую для диспергирования мощность подаваемых ультразвуковых колебаний. Изобретение обеспечивает возможность слива или залива жидкости в сменную емкость без снятия емкости с устройства, что необходимо для применения его в системах с автоматической подачей жидкостей, улучшение удобства работы с устройством и упрощение его конструкции, обеспечение возможности дополнительного перемешивания обрабатываемой жидкости путем продувания через нее небольшого потока газа, возможность снижения порога кавитации и, следовательно, необходимой для диспергирования мощности ультразвуковых колебаний, что увеличивает эффективность работы и снижает нагрев емкости, что важно при продолжительной работе и обработке жидкостей с низкой температурой кипения. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Устройство предназначено для приготовления, а также поддержания во взвешенном состоянии жидких дисперсий в сменных емкостях небольшого объема типа шприцев, пробирок с патрубком в дне или аналогичных и дает возможность в процессе работы подавать в емкость или забирать из нее обрабатываемую жидкость или продувать газ и контролировать внешними приборами или визуально объем и параметры жидкости.

Устройство может найти применение в составе лабораторных установок где требуется ультразвуковая обработка жидкостей, в том числе автоматизированных и снабженных системами автоматической подачи жидкости и датчиками уровня и параметров жидкости, а также в качестве самостоятельного прибора там, где требуется сохранение высокой чистоты жидкости при ультразвуковой обработке.

Известны и широко применяются устройства для ультразвуковой обработки небольших объемов жидкостей, состоящие из акустоэлектрического преобразователя с отражающей накладкой, акустического трансформатора скоростей и протяженного звукопровода, погружаемые концом звукопровода в открытую емкость с жидкостью, описанные, например, в [1]. Такие устройства при простоте конструкции и применения не лишены недостатков, таких как сложность герметизации емкости с жидкостью при возникновении такой необходимости и кавитационный износ звукопровода, который приводит не только к необходимости его замены, но и к загрязнению обрабатываемой жидкости продуктами износа. Существуют способы уменьшения износа звукопровода, например, прикрепление к его излучающей поверхности защитных накладок [2], но на практике они применяются редко из-за увеличения сложности и уменьшения надежности устройства. Также, ввод ультразвукового излучения в жидкость посредством звукопровода сверху затрудняет применение датчиков уровня жидкости, что необходимо при использовании устройства в составе автоматизированных систем. Также, такие устройства работают только при уровне жидкости, лежащем в определенном диапазоне, а наибольшая эффективность достигается при нахождении излучателя вблизи середины толщи жидкости. Под жидкостью подразумевается в данном случае любое вещество, имеющее жидкое агрегатное состояние, и в том числе, например, органические растворители и их смеси, растворы, и в том числе коллоидные растворы и различные дисперсные системы в которых дисперсионная среда имеет жидкое агрегатное состояние.

Также для ультразвуковой обработки жидкостей широко применяют ультразвуковые ванны, в том числе имеющие патрубки для слива жидкости. Ультразвуковые ванны не позволяют обрабатывать напрямую малые объемы жидкости (до 20 мл), имеют неравномерное акустическое поле, большие размеры и массу. Обработка малых объемов жидкостей с помощью ультразвуковых ванн производится путем помещения сосудов с жидкостью (например, пробирок или колб) в ванну, наполненную другой жидкостью, обычно водой, это создает определенные неудобства, снижает эффективность обработки и делает невозможной автоматизацию процесса обработки, слив и залив жидкости в емкость, находящуюся в ванне, без вынимания, приборный контроль ее уровня, а также препятствует перемешиванию жидкости.

Известно устройство для ультразвуковой обработки жидкостей в шприцах или пробирках [3], включающее в себя ультразвуковой преобразователь и звукопровод с концом такой формы что возможно его присоединение к концу шприца или пробирки. Такое устройство со вводом ультразвуковых колебаний через дно сосуда не имеет частей, непосредственно контактирующих с жидкостью и, следовательно, не загрязняет ее продуктами износа, создает равномерное ультразвуковое поле по объему сосуда независимо от уровня жидкости, позволяет проводить визуальный и приборный контроль уровня жидкости в сосуде, и ее состояние, например, дисперсность, наличие или отсутствия осадка или конгломератов. Однако, применение такого устройства в автоматизированных системах ограничено ввиду невозможности залива или слива жидкости, из сосуда, находящегося в устройстве.

В устройстве-прототипе прижатие емкости к звукопроводу для обеспечения хорошего контакта осуществляется пружинами либо пневматическим цилиндром, при этом подвижной выполнена ультразвуковая колебательная система, что усложняет конструкцию и затрудняет автоматизацию применения устройства, поскольку приборы контроля состояния жидкости также приходится размещать на подвижном основании.

Задачей изобретения является обеспечение возможности слива или залива жидкости в сменную емкость без снятия емкости с устройства, что необходимо для применения его в системах с автоматической подачей жидкостей, улучшение удобства работы с устройством и упрощение его конструкции, обеспечение возможности дополнительного перемешивания обрабатываемой жидкости путем продувания через нее небольшого потока газа, возможность снижения порога кавитации и следовательно, необходимой для диспергирования мощности ультразвуковых колебаний, что увеличивает эффективность работы и снижает нагрев емкости, что важно при продолжительной работе и обработке жидкостей с низкой температурой кипения.

Способ ультразвукового диспергирования жидкостей, заключающийся в одновременной ультразвуковой обработке жидкости в сменной емкости с введением и подачей газа через трубку, присоединенную к отверстию в дне емкости, решает задачу снижения порога возникновения кавитации и улучшения перемешивания обрабатываемой жидкости.

Конструкция устройства в разрезе представлена на фиг. 1. Устройство состоит из электроакустического преобразователя 1, являющегося источником колебаний, отражательной накладки 2, концентратора 3, служащего для увеличения амплитуды ультразвуковых колебаний, создаваемых преобразователем и согласования его с обрабатываемой средой. Концентратор, в зависимости от задачи, может иметь различную конструкцию или отсутствовать. Звукопровод 4, имеющий форму толстостенной трубки круглого сечения, подводит колебания ко дну емкости 6. Звукопровод имеет сбоку отверстие 5, открывающееся во внутренний канал звукопровода, которое служит для вывода наружу трубки 7, присоединенной к патрубку в дне емкости и проходящей по внутреннему каналу звукопровода. Трубка служит для слива или залива обрабатываемой жидкости в емкость, а также для подачи газа с целью улучшения эффективности ультразвуковой обработки. Верхняя поверхность звукопровода передает ультразвуковые колебания на дно емкости с обрабатываемой жидкостью и имеет форму, соответствующую форме дна емкости. Так, при использовании в качестве емкости пластикового медицинского шприца с коническим дном, выходная поверхность звукопровода выбирается подобной боковой поверхности усеченного конуса с соотвествующими размерами и конусностью. Целесообразно выбирать наружный диаметр звукопровода близким к диаметру емкости, внутренний - минимальным достаточным для прохождения трубки для жидкости, ширину бокового отверстия для вывода трубки равной диаметру внутреннего канала звукопровода, а его высоту достаточной для пропускания трубки без ее смятия.

Ультразвуковая колебательная система удерживается крепежным пояском 8 в отверстии горизонтальной пластины 9. Пластина жестко крепится к основанию 10, за которое предпочтительно закреплять устройство. Для прижатия емкости к звукопроводу и ее фиксации устройство имеет соответствующий узел, представляющий собой упругую пластину 11. В пластине имеется центрирующий выступ, входящий внутрь емкости и/или охватывающий ее. Пластина 11 прикреплена одним концом к основанию 10 винтом и гайкой-барашком так, что возможно быстрое ее снятие либо отвод вверх для снятия емкости, а также регулирование силы прижатия емкости к звукопроводу. При необходимости герметичного закрытия емкости сверху, например, с целью создания контролируемого давления над жидкостью, либо обеспечение слива или залива жидкости путем создания разряжения в емкости, пластина может быть выполнена с уплотняющими элементами и при необходимости снабжена соответствующим патрубком.

При установке емкости в устройство для обеспечения хорошего акустического контакта требуется ее центрирование на звукопроводе. Центрирование может обеспечиваться патрубком емкости, входящим в центральной отверстие звукопровода. Для более точного центрирования звукопровод изготавливают с вертикальным кольцевым выступом, охватывающим дно емкости как показано на фиг. 2. Практически достаточна высота выступа не более 1 мм.

В некоторых случаях подача ультразвуковых колебаний на стенки емкости нежелательна, поскольку может вызвать их чрезмерный нагрев или повреждение емкости. В этих случаях звукопровод выполняют диаметром меньшим дна емкости (фиг. 3), тогда колебания дна частично демпфируются его участками, не находящимися в контакте со звукопроводом и колебания, передающиеся на стенки емкости ослабляются.

В реальных условиях плотного прилегания дна сменной емкости к выходной поверхности звукопровода по всей площади добиться сложно, поэтому для улучшения передачи звука используют промежуточные слои мягких материалов, проводящие звук. Гелеобразные материалы, используемые в медицине и дефектоскопии, для передачи ультразвука высокой мощности непригодны вследствие текучести и разбрызгивания, поэтому для получения плотного прилегания емкости и хорошей передачи звука выходную поверхность покрывают слоем упругого материала, например, резины, причем для лучшей передачи звука резину можно вулканизировать непосредственно на поверхности звукопровода. При большом разбросе форм дна емкостей, при сложностях связанных с применением резины или нежелательности сильного прижатия сосуда, выходную поверхность звукопровода покрывают слоем пластичного вещества. Хорошие результаты получаются при применении слоя бутилкаучука, при этом излишки материала могут быть выдавлены наружу прижатием емкости.

Промышленностью изготавливаются устройства для ультразвуковой обработки с возможностью введения газа в обрабатываемую жидкость что значительно улучшает ее перемешивание во время диспергирования [1]. Также известно что возникновению и развитию кавитации способствую пузырьки, находящиеся в обрабатываемой жидкости и являющиеся центрами развития кавитации [4]. Таким образом, подача газа в обрабатываемую жидкость не только способствует ее лучшему перемешиванию, но и снижает мощность ультразвука, необходимую для развития кавитации, что наблюдается на практике. В указанном устройстве-прототипе такой режим обработки обеспечить невозможно, а выпускаемые промышленностью устройства являются погружными, а значит имеют контакт с жидкостью, а также вводят газ в середину толщи жидкости, что приводит к неравномерности распределения в ней пузырьков-зародышей кавитации.

Способ ультразвуковой обработки жидкости с одновременным введением в нее газа в настоящем устройстве позволяет улучшить перемешивание обрабатываемой жидкости и снизить требуемую для возникновения кавитации мощность. При реализации такого способа газ небольшим потоком (недостаточным для выплескивания или выдувания жидкости из емкости) подается в обрабатываемую жидкость через патрубок в дне емкости по трубке во время работы устройства. Для емкости объемом 10 мл (медицинский шприц) достаточный расход газа составляет 1-10 мл/мин. Ультразвуковое воздействие также разбивает пузыри газа на более мелкие, таким образом возможна обработка жидкости таким способом в емкостях небольшого диаметра, не приводящая к выплескиванию жидкости, что возможно при пузырьковом перемешивании без использования ультразвука. При продувании воздуха зрительно наблюдается интенсивное перемешивание жидкости, а также снижение мощности, необходимой для возникновения кавитации, до двух раз, в зависимости от свойств жидкости и ее температуры.

Источники информации

1. Хмелев В.Н., Попова О.В. Многофункциональные ультразвуковые аппараты и их применение в условиях малых производств, сельском и домашнем хозяйстве. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 1997.

2. Патент Великобритании GB 2250931.

3. Патент США US 20120238736. (прототип)

4. Агранат Б.А. и др. Основы физики и техники ультразвука // М.: Высшая школа. - 1987. - Т. 352.


УСТРОЙСТВО И СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 64.
13.09.2018
№218.016.86fe

Матричный автоэмиссионный катод и способ его изготовления

Изобретение относится к приборам твердотельной и вакуумной электроники, в частности к автоэмиссионным элементам на основе системы Si-SiC-графен, используемых в качестве катодов: к диодам, к триодам и к устройствам на их основе. Технический результат - повышение тока автоэмиссии и временной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666784
Дата охранного документа: 12.09.2018
11.10.2018
№218.016.9020

Устройство для защиты автоматизированных систем от утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений

Изобретение относится к области радиотехники и электроники и может быть использовано для защиты информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений. Технический результат заключается в электромагнитной совместимости и повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669065
Дата охранного документа: 08.10.2018
21.10.2018
№218.016.94c5

Способ измерения механических напряжений в мэмс структурах

Изобретение относится к электронной технике, в частности к микроэлектронике, и может быть использовано при изготовлении кристаллов интегральных схем (ИС) и дискретных полупроводниковых приборов. Суть настоящего изобретения состоит в измерении механических напряжений в МЭМС структурах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670240
Дата охранного документа: 19.10.2018
01.11.2018
№218.016.9831

Устройство и способ дозирования заданного объема жидкости

Изобретение может быть использовано для дозирования и нанесения жидкостей и растворов, в том числе коллоидных с повышенной точностью и воспроизводимостью дозируемого объема, как розливом для заполнения контейнеров, так и аэрозольным распылением на поверхности. Содержит устройство и способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671182
Дата охранного документа: 29.10.2018
01.11.2018
№218.016.9932

Устройство для беспроводной чрескожной передачи оптической энергии для питания имплантируемых медицинских приборов

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для беспроводного дистанционного питания имплантируемых медицинских приборов. Устройство содержит внешний передающий модуль, включающий источник энергии, источник оптического излучения, снабженный отражающим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671418
Дата охранного документа: 31.10.2018
15.12.2018
№218.016.a78a

Искусственная мышца для сердечной ткани

Изобретение относится к медицинской технике, натотехнологиям, биомедицинским, биомеханическим протезам, может быть применено в робототехнике и актюаторах (приводах). Для создания искусственной мышцы (ИМ), выполняющей механическую функцию поврежденной сердечной ткани, наиболее подходящими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675062
Дата охранного документа: 14.12.2018
14.02.2019
№219.016.ba16

Способ и устройство для определения локального механического напряжения в пленке на подложке

Изобретение относится к способам измерения механических свойств материалов, в том числе механических напряжений, с использованием оптических приборов для анализа напряжений. В ходе реализации способа определяют локальное механическое напряжение в пленке на подложке и двухосный модуль упругости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679760
Дата охранного документа: 12.02.2019
26.02.2019
№219.016.c806

Кольцевая концентрическая модульная антенная решетка

Изобретение относится к антенной технике, в частности к проектированию активных фазированных антенных решеток (АФАР) и цифровых антенных решеток (ЦАР). Кольцевая модульная концентрическая антенная решетка содержит излучатели, расположенные по нескольким концентрическим окружностям, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680665
Дата охранного документа: 25.02.2019
19.04.2019
№219.017.2b88

Способ формирования и обработки сигналов в многодиапазонных и многополосных радиолокационных системах

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационных системах, использующих сигналы с фазокодовой манипуляцией, в том числе в радарах с синтезированной апертурой (РСА). Достигаемый технический результат - улучшение разрешающей способности. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684896
Дата охранного документа: 16.04.2019
23.04.2019
№219.017.3696

Униполярный датчик деформации

Использование: для создания тензорезисторных датчиков деформации. Сущность изобретения заключается в том, что униполярный датчик деформации содержит гибкую подложку, стекловолокно, на котором нанесена смесь углеродных нанотрубок и графитового порошка, при этом содержит слой толщиной 5-15 мкм из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685570
Дата охранного документа: 22.04.2019
Показаны записи 11-16 из 16.
29.04.2019
№219.017.44fa

Тестовая структура для градуировки сканирующих зондовых микроскопов

Изобретение относится к области туннельной и атомно-силовой микроскопии, а точнее к устройствам, обеспечивающим градуировку сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) на нанометровом уровне. Изобретение представляет собой структуру, состоящую из основания и расположенных на нем нанотрубок с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402021
Дата охранного документа: 20.10.2010
24.05.2019
№219.017.5e06

Способ формирования фоторезистивной пленки из раствора на поверхности подложки с применением растворителей с высокой температурой кипения

Использование: для формирования фоторезистивных пленок. Сущность изобретения заключается в том, что способ формирования фоторезистивной пленки толщиной от 0,8 до 20 мкм из раствора на поверхности подложки включает нанесение фоторезистивного материала из раствора методом аэрозольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688495
Дата охранного документа: 21.05.2019
06.07.2019
№219.017.a6e4

Способ получения тонких слоёв оксида графена с формированием подслоя из углеродных нанотрубок

Изобретение относится к способам формирования тонких наноструктурных пленок оксида графена на подложках из различных, в том числе, гибких полимерных материалов, и может быть использовано для создания активных элементов сенсоров на основе оксида графена. Cпособ состоит в формировании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693733
Дата охранного документа: 04.07.2019
22.10.2019
№219.017.d8d6

Способ повышения прочности на разрыв композитного материала с помощью предварительной пропитки углеволокон

Изобретение относится к технологии получения улучшенных композитных структур. Для повышения прочности на разрыв композитного материала модифицируют поверхность углеволокон углеродными нанотрубками (УНТ). УНТ наносят на поверхность углеволокна с помощью пропитки углеволокон раствором УНТ в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703635
Дата охранного документа: 21.10.2019
18.12.2019
№219.017.ee2d

Способ получения покрытия с высокой гидрофильностью на основе биодеградируемого полимера

Изобретение относится к биоразлагаемым полимерным покрытиям с улучшенной гидрофильностью поверхности, имеющей полярные группы, и может быть использовано для улучшения биоинтеграции имплантов, культивирования клеток. Предложен способ получения покрытия на основе биодеградируемого полимера из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709091
Дата охранного документа: 13.12.2019
11.07.2020
№220.018.31c6

Способ получения покрытия на основе воска или парафина для формирования областей с различной гидрофильностью и защиты поверхности

Изобретение относится к защитным и маскирующим покрытиям на основе воска или парафина, обеспечивающим сохранение параметров поверхности и/или формирование областей с различными свойствами по маске; может быть использовано для модификации поверхности, в том числе у имплантатов, улучшения их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726180
Дата охранного документа: 09.07.2020
+ добавить свой РИД