RU2009136167A - Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство, его реализующее - Google Patents

Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство, его реализующее Download PDF

Info

Publication number
RU2009136167A
RU2009136167A RU2009136167/05A RU2009136167A RU2009136167A RU 2009136167 A RU2009136167 A RU 2009136167A RU 2009136167/05 A RU2009136167/05 A RU 2009136167/05A RU 2009136167 A RU2009136167 A RU 2009136167A RU 2009136167 A RU2009136167 A RU 2009136167A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nano
microparticles
polymer particles
polymer
input
Prior art date
Application number
RU2009136167/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2428402C2 (ru
Inventor
Юрий Ехилевич Польский (RU)
Юрий Ехилевич Польский
Сергей Анатольевич Михайлов (RU)
Сергей Анатольевич Михайлов
Лилия Миниахметовна Аминова (RU)
Лилия Миниахметовна Аминова
Максим Петрович Данилаев (RU)
Максим Петрович Данилаев
Original Assignee
Юрий Ехилевич Польский (RU)
Юрий Ехилевич Польский
Сергей Анатольевич Михайлов (RU)
Сергей Анатольевич Михайлов
Лилия Миниахметовна Аминова (RU)
Лилия Миниахметовна Аминова
Максим Петрович Данилаев (RU)
Максим Петрович Данилаев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Ехилевич Польский (RU), Юрий Ехилевич Польский, Сергей Анатольевич Михайлов (RU), Сергей Анатольевич Михайлов, Лилия Миниахметовна Аминова (RU), Лилия Миниахметовна Аминова, Максим Петрович Данилаев (RU), Максим Петрович Данилаев filed Critical Юрий Ехилевич Польский (RU)
Priority to RU2009136167/05A priority Critical patent/RU2428402C2/ru
Publication of RU2009136167A publication Critical patent/RU2009136167A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2428402C2 publication Critical patent/RU2428402C2/ru

Links

Abstract

1. Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и закрепления на поверхности частиц полимера, отличающийся тем, что смешение происходит в газовой среде, при этом конгломераты нано- или микрочастиц вводятся в поток газа, полученная смесь ионизируется и конгломераты нано- или микрочастиц заряжаются и диспергируют за счет превышения электростатическими силами отталкивания вандерваальсовских сил взаимодействия на отдельные заряженные нано- или микрочастицы, одновременно частицы полимера (порошок или гранулы) вводятся в другой поток газа, полученная смесь также ионизируется, при этом полимерные частицы заряжаются зарядом, противоположным по знаку заряда нано- или микрочастиц, газовые потоки заряженных полимерных и нано- или микрочастиц смешиваются, при этом происходит осаждение нано- или микрочастиц на поверхности полимера за счет электростатического взаимодействия между заряженными противоположными по знаку зарядами нано- или микрочастицами и частицами полимера, нано- или микрочастицы закрепляются на поверхности полимера за счет облучения частиц полимера электромагнитным полем, после чего частицы полимера с закрепленными на их поверхности нано- или микрочастицами отделяются от газового потока. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в камере закрепления нано- или микрочастиц на поверхности частиц полимера используется комбинированное электромагнитное поле с целью повышения эффективности процесса закрепления. ! 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что камера закрепления нано- или микрочастиц на поверхности полимера объединена с камерой отделения полученных модифицир�

Claims (5)

1. Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и закрепления на поверхности частиц полимера, отличающийся тем, что смешение происходит в газовой среде, при этом конгломераты нано- или микрочастиц вводятся в поток газа, полученная смесь ионизируется и конгломераты нано- или микрочастиц заряжаются и диспергируют за счет превышения электростатическими силами отталкивания вандерваальсовских сил взаимодействия на отдельные заряженные нано- или микрочастицы, одновременно частицы полимера (порошок или гранулы) вводятся в другой поток газа, полученная смесь также ионизируется, при этом полимерные частицы заряжаются зарядом, противоположным по знаку заряда нано- или микрочастиц, газовые потоки заряженных полимерных и нано- или микрочастиц смешиваются, при этом происходит осаждение нано- или микрочастиц на поверхности полимера за счет электростатического взаимодействия между заряженными противоположными по знаку зарядами нано- или микрочастицами и частицами полимера, нано- или микрочастицы закрепляются на поверхности полимера за счет облучения частиц полимера электромагнитным полем, после чего частицы полимера с закрепленными на их поверхности нано- или микрочастицами отделяются от газового потока.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в камере закрепления нано- или микрочастиц на поверхности частиц полимера используется комбинированное электромагнитное поле с целью повышения эффективности процесса закрепления.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что камера закрепления нано- или микрочастиц на поверхности полимера объединена с камерой отделения полученных модифицированных полимерных частиц с закрепленными на их поверхности нано- или микрочастицами от газового потока.
4. Устройство, реализующее способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и закрепления на поверхности частиц полимера, состоящее из распылителя конгломерата нано- или микрочастиц, распылителя частиц полимера, ионизатора для заряда нано- или микрочастиц, ионизатора для заряда частиц полимера, камеры смешения, отличающееся тем, что выход источника газа для нано- или микрочастиц подсоединен к входу распылителя конгломерата нано- или микрочастиц, выход распылителя конгломерата нано- или микрочастиц соединен с первым входом ионизатора для заряда нано- или микрочастиц, регулятор тока заряда нано- или микрочастиц соединен со вторым входом ионизатора для заряда нано- или микрочастиц, выход источника газа для частиц полимера подсоединен к входу распылителя частиц полимера, выход распылителя частиц полимера соединен с первым входом ионизатора для заряда частиц полимера, регулятор тока заряда частиц полимера соединен со вторым входом ионизатора для заряда частиц полимера, выходы камер ионизаторов для заряда нано- или микрочастиц и частиц полимера подключены каждый к своему входу камеры смешения, камера смешения соединена с первым входом камеры закрепления нано- или микрочастиц на поверхности полимера, выход источника электромагнитного поля камеры закрепления нано- или микрочастиц на поверхности полимера соединен со вторым входом камеры закрепления, выход регулятора параметров электромагнитного поля соединен с входом источника электромагнитного поля, выход камеры закрепления нано- или микрочастиц на поверхности полимера соединен с входом камеры отделения модифицированных частиц полимера от потока газа.
5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что выход общего источника газа подсоединяется к входу разделителя газового потока, первый выход разделителя газового потока подсоединен к входу распылителя конгломерата нано- или микрочастиц, а второй выход разделителя газового потока подсоединен к входу распылителя частиц полимера.
RU2009136167/05A 2009-09-29 2009-09-29 Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство его реализующее RU2428402C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009136167/05A RU2428402C2 (ru) 2009-09-29 2009-09-29 Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство его реализующее

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009136167/05A RU2428402C2 (ru) 2009-09-29 2009-09-29 Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство его реализующее

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009136167A true RU2009136167A (ru) 2011-04-10
RU2428402C2 RU2428402C2 (ru) 2011-09-10

Family

ID=44051847

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009136167/05A RU2428402C2 (ru) 2009-09-29 2009-09-29 Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство его реализующее

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2428402C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470956C1 (ru) * 2011-09-05 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ получения порошка капсулированного полимерного материала (варианты) и устройство для его реализации (варианты)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498847C2 (ru) * 2012-01-10 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" Способ смешения двух многофазных газовых потоков и устройство для его реализации
RU2523716C1 (ru) * 2012-11-28 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ получения наномодифицированных полимерных материалов
RU2541496C2 (ru) * 2013-03-04 2015-02-20 Марат Мухамадеевич Галеев Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и устройство для его реализации
CN103864538B (zh) * 2014-04-04 2016-01-27 广东国方医药科技有限公司 一种含纳米材料的保湿抗菌铁皮石斛栽培基质的制作方法
RU2767910C1 (ru) * 2020-12-18 2022-03-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ капсулирования субмикронных частиц полимером и устройство для его реализации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2470956C1 (ru) * 2011-09-05 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ получения порошка капсулированного полимерного материала (варианты) и устройство для его реализации (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2428402C2 (ru) 2011-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2009136167A (ru) Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство, его реализующее
Kim et al. Electrospray with electrostatic precipitator enhances fine particles collection efficiency
Sobczyk et al. Enhancement of collection efficiency for fly ash particles (PM2. 5) by unipolar agglomerator in two-stage electrostatic precipitator
JP5661097B2 (ja) 様々な材料でできている細粒混合物を静電分離する方法、およびこの方法を実施する装置
WO2006044725A3 (en) Method and apparatus for generating charged particles
Luo et al. Agglomeration and capture of fine particles in the coupling effect of pulsed corona discharge and acoustic wave enhanced by spray droplets
US11040355B2 (en) Electric dust collecting filter and electric dust collecting device comprising same
RU2007147472A (ru) Способ и устройство для изготовления дисперсных минеральных продуктов
MX2015010577A (es) Aparato de filtracion de particulas para gases de combustion, gases de escape y similares y circuito de salida asociado.
Jaworek et al. Dust particles precipitation in AC/DC electrostatic precipitator
EA201390072A1 (ru) Электросортировка посредством коронного разряда
JP3115326B2 (ja) ガス搬送粒子を処理する方法及び装置、並びに、その装置の使用
CN201186243Y (zh) 喷射式静电分选机
Teng et al. Performance of reduction on particle emission by combining the charged water drop atomization and electric field in wet electrostatic precipitator
Jaworek et al. Two-stage vs. two-field electrostatic precipitator
Richard et al. Comparative study of three high-voltage electrode configurations for the electrostatic separation of aluminum, copper and PVC from granular WEEE
Marchewicz et al. Particle penetration through industrial scale electrostatic agglomerator
AU2013401144B2 (en) Controllable nanoparticle jet flow transportation type minimal quantity lubrication grinding equipment under magnetically enhanced electric field
CN109225641A (zh) 一种电工级氧化镁粉末的制备方法
CN107743420A (zh) 粉煤灰分离和回收装置
JP2000107634A (ja) 液体誘電体を利用した除塵装置
KR101241086B1 (ko) 스파크 방전장치와 하전장치를 이용한 금속합금 제조장치 및 제조방법
RU2498847C2 (ru) Способ смешения двух многофазных газовых потоков и устройство для его реализации
Lackowski et al. Current–voltage characteristics of alternating electric field charger
RU118877U1 (ru) Устройство смешения двух многофазных газовых потоков

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110930