×
20.04.2023
223.018.4d26

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для получения наночастиц из газов и паров жидкостей при сверхнизких температурах

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области нанотехнологии, а именно предлагаемое устройство позволяет получать частицы малых размеров (наночастицы) из материалов, которые существуют при комнатных температурах в виде газов или паров. Устройство для получения наночастиц из материалов, существующих при комнатной температуре в виде газов и паров жидкостей, включает гелиевый криостат с окнами, трубку конденсации, ампулу сбора наночастиц. В ампуле для сбора наночастиц находится сверхтекучий гелий. Уровень сверхтекучего гелия в ампуле поддерживается крионасосом через трубку подлива. Трубка конденсации выполнена с возможностью подачи примесь-гелиевой смеси. Изобретение позволяет избежать потерь конденсируемого потока и увеличить время сбора наночастиц. 1 ил.

Изобретение относится к области нанотехнологии, а именно, предлагаемое устройство позволяет получать частицы малых размеров (наночастицы) из материалов, существующих при комнатных температурах в виде газов или паров, конденсация которых производится на поверхности сверхтекучей жидкости.

Устройство содержит криостат со сверхтекучим гелием в качестве низкотемпературной подложки для конденсации наночастиц, трубку подачи смеси гелия и требуемой примеси, ампулу для сбора наночастиц, устройство для поддержания уровня сверхтекучего гелия выше конца трубки для создания низкотемпературной подложки для конденсации наночастиц на поверхности сверхтекучего гелия и предотвращения потерь смеси в процессе формирования наночастиц.

Известно устройство и способ получения наночастиц в непрерывном режиме, состоящее из нескольких реакторов с нагреваемой реакционной зоной, с перемещением материала последовательно из реактора в реактор с помощью устройства движения (К. Нуес, А. Воотшч, М. Гроуалле, Ж. Эшвеш, Ф. Дарвас, Патент 2486003). Устройство характеризуется тем, что после каждой нагреваемой реакционной зоны в канале движения материала установлено соответствующее охлаждающее устройство для снижения размера наночастиц в процессе их получения, причем охлаждающие устройства дополнительно выполнены с возможностью прекращения этого процесса получения наночастиц.

Устройство пригодно для синтеза наночастиц из одной, двух или нескольких составляющих, желательно металлов; наночастиц, наноэмульсий, наносуспензий и коллоидных растворов, содержащих биологически активные органические молекулы, а также наночастиц со структурой типа «ядро-оболочка».

В качестве прототипа использовано устройство по получению металлических порошков (Д.С. Белинин, П.С. Кучев, Ю.Д. Щицын, Н.Н. Струков, Патент РФ 2532215). Устройство содержит водоохлаждаемую рабочую камеру с контролируемой атмосферой, установленный в верхней части рабочей камеры плазмотрон для формирования плазменного потока, одно или несколько устройств для подачи пруткового материала в плазменный поток и сборник порошка, установленный в нижней части рабочей камеры. Обеспечивается получение порошков сферической формы при отсутствии слипания частиц. Изобретение относится к области получения металлических порошков с использованием плазменного распыления.

Недостатками прототипа являются невозможность формирования наночастиц из веществ, существующих при комнатных температурах в виде газов или паров и для веществ, разлагаемых при плазменных распылениях (принципиально отличный класс веществ).

Общими чертами описываемых выше устройств и предлагаемого нами устройства - создание атомарного или молекулярного потока примесных атомов в контролируемой атмосфере, конденсируемого на холодную поверхность, что позволяет формировать наночастицы. Применяемая атмосфера позволяет создавать условия, ограничивающие рост частиц.

Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в получении наночастиц из материалов, существующих при комнатных температурах в виде газов или паров или веществ, не допускающих нагрева до высоких температур, устройство позволяет избежать потерь конденсируемого вещества и увеличить количество формируемых наночастиц.

Для достижения указанного технического результата использован гелиевый криостат, изготовлена кварцевая трубка конденсации диаметром в 2 см, позволяющая направлять смесь из материала для приготовления наночастиц и газообразного гелия на поверхность сверхтекучего гелия из верхней части криостата, верхний конец трубки конденсации находится при комнатной температуре и соединен с системой подготовки смеси, кварцевая ампула, в которой собираются формируемые наночастицы и уровень сверхтекучего гелия в которой находится выше конца трубки конденсации. Уровень сверхтекучего гелия в ампуле поддерживается с помощью предлагаемой нами системы подлива гелия, состоящей из крионасоса и трубки подлива.

Основные отличия от прототипа заключается в том, что поток атомов образуется не плазменным нагревом металлической мишени в контролируемой атмосфере, что непригодно для данного класса веществ, а готовится заранее смешением газа примеси и гелия. Для создания потока атомов примеси, существующей при комнатной температуре в виде жидкости, применяется барботация жидкости потоком гелиевого газа, концентрация паров жидкости в готовой смеси определяется температурой жидкости. В качестве контролируемой и охлаждающей атмосферы используется гелий. Подготовленная таким образом примесь-гелиевая смесь направляется на холодную поверхность, однако в отличие от прототипа - это поверхность сверхтекучего гелия, что определяется классом веществ, применяемых для формирования наночастиц в данном устройстве. При этом давление паров сверхтекучего гелия удовлетворяет условиям формирования ламинарного потока смеси, охлаждаемой в процессе конденсации за времена порядка десятков секунд. Еще одним принципиальным отличием от прототипа является наличие крионасоса, с помощью которого поддерживается постоянным уровень сверхтекучей жидкости для конденсации всего потока смеси, что устраняет возможность потерь потока в процессе конденсации и увеличивает время накопления наночастиц в ампуле сбора.

На фиг. 1 изображено: 1 - гелиевый криостат с вакуумной изоляцией, 2 - окна, 3 - трубка конденсации, 4 - ампула сбора наночастиц, 5 - штанга, 6 - крионасос, 7 - трубка подлива, 8 - поток примесь-гелиевой смеси, 9 - сконденсированные наночастицы, 10 - уровень гелия в ампуле, 11 - уровень гелия в криостате, 12 - поток подливаемого сверхтекучего гелия, 13 - мелкий порошок, 14 - нагреватель.

В процессе работы устройства поток примесь-гелиевой смеси (8) подается по трубке конденсации (3) на поверхность сверхтекучего гелия в ампуле (4), уровень которой в ампуле поддерживается постоянным (10) выше конца трубки конденсации для предотвращения потерь конденсируемой смеси. Смесь малого количества (порядка нескольких процентов) примеси (например, газов: дейтерия, метана, азота или паров воды, тяжелой воды, спирта и т.д.) и газообразного гелия в процессе движения по трубке конденсации за времена порядка нескольких десятков секунд охлаждается от комнатной температуры до гелиевой и формирует наночастицы (9), при этом атомы гелия препятствуют образованию больших частиц. В процессе охлаждения смеси происходит интенсивное испарение сверхтекучего гелия, что понижает уровень гелия в ампуле. Если уровень гелия будет ниже нижнего конца трубки конденсации процесс конденсации прекращается. Для поддержания постоянным уровня сверхтекучего гелия в ампуле выше конца трубки конденсации нами применен крионасос (6). Принцип работы крионасоса основан на способности сверхтекучей компоненты протекать через малые зазоры между частицами мелкого порошка (13), в то время как нормальная компонента гелия (после нагрева нагревателем (14) в верхней части крионасоса и перехода сверхтекучей компоненты в нормальную) имеет большое гидравлическое сопротивление при движении через порошок. Из-за возросшего давления в крионасосе сверхтекучий гелий поднимается вверх по трубке подлива (8), что позволяет подливать гелий в ампулу (4), несмотря на то, что уровень гелия в криостате (11) может быть существенно ниже, чем в ампуле (10). Применение такого приспособления, как крионансос, увеличивает время накопления наночастиц и увеличивает выход готового продукта.

Устройство для получения наночастиц из материалов, существующих при комнатной температуре в виде газов и паров жидкостей, включающее гелиевый криостат с окнами, трубку конденсации, выполненную с возможностью подачи примесь-гелиевой смеси, ампулу сбора наночастиц, отличающееся тем, что в ампуле для сбора наночастиц находится в сверхтекучий гелий и уровень сверхтекучего гелия в ампуле поддерживается крионасосом через трубку подлива.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 91.
25.08.2017
№217.015.bfac

Способ изготовления изделия с фильтром для агрессивных жидкостей и газов

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для изготовления фильтров, способных применяться для очистки агрессивных жидкостей и газов от инородных включений при высоких температурах эксплуатации, в том числе диметилгидразина, используемого в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617105
Дата охранного документа: 20.04.2017
25.08.2017
№217.015.cee8

Способ получения полых нагревателей сопротивления на основе углеродкарбидокремниевого материала

Предложен способ получения полых трубчатых нагревателей из композиционного материала на основе углерода, кремния и карбида кремния путем пропитки расплавленным кремнием предварительно сформированной трубы из углеграфитовых тканей. Заготовку перемещают в вакуумной среде относительно капиллярного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620688
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.d64a

Устройство квантовой криптографии (варианты)

Устройство квантовой криптографии включает источник излучения, первый волоконный светоделитель, волоконный интерферометр, второй волоконный светоделитель, первый фазовый модулятор, третий волоконный светоделитель, детектор, аттенюатор, линию задержки, поляризационный фильтр, второй фазовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622985
Дата охранного документа: 21.06.2017
26.08.2017
№217.015.d8c0

Способ получения сульфида галлия (ii)

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к получению сульфида галлия (II), являющегося перспективным материалом для полупроводниковой оптоэлектронной техники и инфракрасной оптики. Cинтез GaS проводили в замкнутом объеме из элементарных галлия и серы, взятых в стехиометрическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623414
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.e440

Модулятор электромагнитного излучения субтерагерцового и терагерцового диапазона для систем высокоскоростной беспроводной связи

Изобретение относится к оптоэлектронике, а именно к модуляторам электромагнитного излучения, в частности, работающим в субтерагерцовом и терагерцовом диапазонах частот (100-10000 ГГц). Изобретение может использоваться в областях науки и техники, использующих данные диапазоны частот, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626220
Дата охранного документа: 24.07.2017
19.01.2018
№218.016.0759

Способ получения кремниевых мишеней для магнетронного распыления

Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению кремниевых профильных отливок для мишеней магнетронного распыления. Шихту полупроводникового поликристаллического кремния расплавляют в графитовом тигле, который перемещают вертикально в полости нагревателя. В донном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631372
Дата охранного документа: 21.09.2017
10.05.2018
№218.016.4d2f

Способ выращивания кристаллов фуллерена с60

Изобретение может быть использовано в полупроводниковой оптоэлектронике. Навеску порошка исходного фуллерена С60 загружают в кварцевую ампулу, внутренняя поверхность которой покрыта пироуглеродом для защиты исходного порошка от воздействия УФ излучения. Затем проводят низкотемпературную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652204
Дата охранного документа: 25.04.2018
12.07.2018
№218.016.6fa1

Способ изготовления смесей для калибровки газоаналитического оборудования с использованием твердотельного электролизера

Изобретение относится к исследованию и анализу газов. Способ изготовления смесей для калибровки газоаналитического оборудования, включает: электролиз поступающих в электролизер газовых компонентов с контролируемым выходом продуктов, их смешивание с известным потоком инертного газа и получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661074
Дата охранного документа: 11.07.2018
09.08.2018
№218.016.78ff

Материал шпонки для высокотемпературных применений

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в устройствах, при работе которых возможно выделение большого количества тепла, приводящего к тепловому расширению шпонки и заклиниванию устройства. Композиционный материал шпонки представляет собой матрицу из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663146
Дата охранного документа: 01.08.2018
14.03.2019
№219.016.dfbb

Способ прочного соединения изделий из графита

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для изготовления блоков из графитовых деталей, способных использоваться при высоких температурах. Сначала на торцевые поверхности подлежащих соединению графитовых деталей наносят слои поливинилацетата, в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681628
Дата охранного документа: 11.03.2019
Показаны записи 1-4 из 4.
27.10.2013
№216.012.783c

Крионаконечник с сапфировым хладопроводом-облучателем

Изобретение относится к хирургическим инструментам, применяемым для локального замораживания и деструкции выделенных участков биологической ткани, и может быть использовано в общей и детской хирургии, в онкологии, дерматологии, отоларингологии, гинекологии, косметологии. Крионаконечник с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496442
Дата охранного документа: 27.10.2013
29.05.2020
№220.018.217a

Способ выращивания слоев алмаза на подложке монокристаллического кремния

Изобретение относится к области выращивания кристаллов и может быть использовано для получения слоев алмаза большой площади на подложках из монокристаллического кремния. Способ выращивания слоев алмаза, включающий нагрев в вакуумной среде в диапазоне температур от 910°С до 1150°С порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722136
Дата охранного документа: 26.05.2020
20.04.2023
№223.018.4a84

Высоковольтный программируемый стабилизатор напряжения постоянного тока с изменяемой полярностью

Высоковольтный программируемый стабилизатор постоянного напряжения с изменяемой полярностью может быть использован в измерительной технике, а также в автоматизированных системах научных исследований. Сущность: высоковольтный программируемый стабилизатор постоянного напряжения с изменяемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002783476
Дата охранного документа: 14.11.2022
20.04.2023
№223.018.4d09

Устройство для измерения малых токов инжектированных зарядов в конденсированных средах

Устройство для измерения малых токов инжектированных зарядов в конденсированных средах предназначено для измерения малых токов ~ 10 А и регистрации их изменения во времени, а также записи результатов измерения на электронный носитель. Устройство содержит преобразователь ток-напряжение,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754201
Дата охранного документа: 30.08.2021
+ добавить свой РИД