RU2011148073A - METHOD FOR PRODUCING CARBON NANOMATERIALS AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD FOR PRODUCING CARBON NANOMATERIALS AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION Download PDF

Info

Publication number
RU2011148073A
RU2011148073A RU2011148073/05A RU2011148073A RU2011148073A RU 2011148073 A RU2011148073 A RU 2011148073A RU 2011148073/05 A RU2011148073/05 A RU 2011148073/05A RU 2011148073 A RU2011148073 A RU 2011148073A RU 2011148073 A RU2011148073 A RU 2011148073A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
carbon
hollow
cavity
anode
Prior art date
Application number
RU2011148073/05A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2489350C2 (en
Inventor
Ильшат Ядыкарович Хасаншин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Центр перспективных углеродных материалов"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Центр перспективных углеродных материалов" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Центр перспективных углеродных материалов"
Priority to RU2011148073/05A priority Critical patent/RU2489350C2/en
Publication of RU2011148073A publication Critical patent/RU2011148073A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2489350C2 publication Critical patent/RU2489350C2/en

Links

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

1. Способ получения углеродных наноматериалов, включающий в себя испарение/разложение/диссоциацию в объемной термической плазме углеродсодержащего материала и его конденсацию на поверхности, отличающийся тем, что в качестве объемной термической плазмы используют плазму тлеющего разряда.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что тлеющий разряд устанавливают подачей электрического напряжения достаточного для пробоя межэлектродного промежутка.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что тлеющий разряд устанавливают в области образованной анодом, расположенным в полости полого катода соосно с ним и стенками полого катода.4. Способ по п.1, отличающийся тем, что анод расположен в полости полого катода с возможностью перемещения по оси.5. Способ по п.1, отличающийся тем, что полый катод имеет форму стакана с проницаемым дном, обеспечивающим возможность подачи через него углеродсодержащего сырья.6. Способ по п.1, отличающийся тем, что углеродсодержащее сырье находится в газообразном или жидком состоянии.7. Способ по п.1, отличающийся тем, углеродсодержащее сырье выбирают из группы, состоящей из метана, пропана, бутана для газообразного состояния сырья и из группы, состоящей из нефти, мазута, бензола, газойля для жидкого состояния сырья.8. Способ по п.1, отличающийся тем, поверхность представляет собой внешнюю поверхность анода и внутреннюю поверхность полости катода.9. Устройство для получения углеродных наноматериалов, включающее в себя реактор, в котором размещены электрод и полый противоэлектрод, отличающееся тем, что электроды расположены соосно, при этом полый противоэлектрод является катодом, имеющим форму стакана с прониц1. A method of producing carbon nanomaterials, including the evaporation / decomposition / dissociation in a bulk thermal plasma of a carbon-containing material and its condensation on the surface, characterized in that a glow discharge plasma is used as a bulk thermal plasma. The method according to claim 1, characterized in that the glow discharge is set by applying an electric voltage sufficient for the breakdown of the interelectrode gap. The method according to claim 1, characterized in that the glow discharge is installed in the region formed by the anode located in the cavity of the hollow cathode coaxially with it and the walls of the hollow cathode. The method according to claim 1, characterized in that the anode is located in the cavity of the hollow cathode with the possibility of movement along the axis. The method according to claim 1, characterized in that the hollow cathode has the form of a glass with a permeable bottom, providing the possibility of supplying carbon-containing raw materials through it. The method according to claim 1, characterized in that the carbon-containing raw material is in a gaseous or liquid state. The method according to claim 1, characterized in that the carbon-containing feed is selected from the group consisting of methane, propane, butane for the gaseous state of the feed and from the group consisting of oil, fuel oil, benzene, gas oil for the liquid state of the feed. The method according to claim 1, characterized in that the surface is the outer surface of the anode and the inner surface of the cavity of the cathode. A device for producing carbon nanomaterials, including a reactor in which an electrode and a hollow counter electrode are placed, characterized in that the electrodes are coaxial, while the hollow counter electrode is a cathode having the shape of a glass with penetrators

Claims (10)

1. Способ получения углеродных наноматериалов, включающий в себя испарение/разложение/диссоциацию в объемной термической плазме углеродсодержащего материала и его конденсацию на поверхности, отличающийся тем, что в качестве объемной термической плазмы используют плазму тлеющего разряда.1. A method of producing carbon nanomaterials, including the evaporation / decomposition / dissociation in a bulk thermal plasma of a carbon-containing material and its condensation on the surface, characterized in that a glow discharge plasma is used as a bulk thermal plasma. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что тлеющий разряд устанавливают подачей электрического напряжения достаточного для пробоя межэлектродного промежутка.2. The method according to claim 1, characterized in that the glow discharge is set by applying an electric voltage sufficient for the breakdown of the interelectrode gap. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что тлеющий разряд устанавливают в области образованной анодом, расположенным в полости полого катода соосно с ним и стенками полого катода.3. The method according to claim 1, characterized in that the glow discharge is installed in the region formed by the anode located in the cavity of the hollow cathode coaxially with it and the walls of the hollow cathode. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что анод расположен в полости полого катода с возможностью перемещения по оси.4. The method according to claim 1, characterized in that the anode is located in the cavity of the hollow cathode with the possibility of movement along the axis. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что полый катод имеет форму стакана с проницаемым дном, обеспечивающим возможность подачи через него углеродсодержащего сырья.5. The method according to claim 1, characterized in that the hollow cathode has the form of a glass with a permeable bottom, providing the ability to supply carbon-containing raw materials through it. 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что углеродсодержащее сырье находится в газообразном или жидком состоянии.6. The method according to claim 1, characterized in that the carbon-containing raw material is in a gaseous or liquid state. 7. Способ по п.1, отличающийся тем, углеродсодержащее сырье выбирают из группы, состоящей из метана, пропана, бутана для газообразного состояния сырья и из группы, состоящей из нефти, мазута, бензола, газойля для жидкого состояния сырья.7. The method according to claim 1, characterized in that the carbon-containing feedstock is selected from the group consisting of methane, propane, butane for the gaseous state of the feedstock and from the group consisting of oil, fuel oil, benzene, gas oil for the liquid state of the feedstock. 8. Способ по п.1, отличающийся тем, поверхность представляет собой внешнюю поверхность анода и внутреннюю поверхность полости катода.8. The method according to claim 1, characterized in that the surface is the outer surface of the anode and the inner surface of the cathode cavity. 9. Устройство для получения углеродных наноматериалов, включающее в себя реактор, в котором размещены электрод и полый противоэлектрод, отличающееся тем, что электроды расположены соосно, при этом полый противоэлектрод является катодом, имеющим форму стакана с проницаемым дном, а анод расположен внутри полости катода с возможностью перемещения вдоль их оси.9. A device for producing carbon nanomaterials, comprising a reactor in which an electrode and a hollow counter electrode are placed, characterized in that the electrodes are aligned, the hollow counter electrode being a cathode having a cup shape with a permeable bottom, and the anode located inside the cathode cavity with the ability to move along their axis. 10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что проницаемое дно катода выполнено либо в виде решетки при использовании жидкого углеводородного сырья, либо в виде мембраны при использовании газообразного углеводородного сырья. 10. The device according to claim 9, characterized in that the permeable bottom of the cathode is made either in the form of a lattice when using liquid hydrocarbon raw materials, or in the form of a membrane when using gaseous hydrocarbon raw materials.
RU2011148073/05A 2011-11-16 2011-11-16 Method of producing carbon nanomaterials and device for its implementation RU2489350C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148073/05A RU2489350C2 (en) 2011-11-16 2011-11-16 Method of producing carbon nanomaterials and device for its implementation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148073/05A RU2489350C2 (en) 2011-11-16 2011-11-16 Method of producing carbon nanomaterials and device for its implementation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011148073A true RU2011148073A (en) 2013-05-27
RU2489350C2 RU2489350C2 (en) 2013-08-10

Family

ID=48789219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011148073/05A RU2489350C2 (en) 2011-11-16 2011-11-16 Method of producing carbon nanomaterials and device for its implementation

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2489350C2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556926C1 (en) * 2014-05-30 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук Method of continuous production of graphenes
RU2572245C1 (en) * 2014-10-22 2016-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Cold cathode
RU2770303C1 (en) * 2021-04-20 2022-04-15 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз" (АО "НПП "Алмаз") Nanocarbon material for suppression of secondary electron emission and method for its production

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005141129A (en) * 2003-06-10 2006-06-10 Франтиер Карбон Корпорейшн (Jp) METHOD FOR PRODUCING FULLERENES
NO326571B1 (en) * 2005-06-16 2009-01-12 Sinvent As Process and reactor for producing carbon nanotubes
RU2396369C2 (en) * 2007-10-26 2010-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ФГУП "ГНЦ РФ ТРИНИТИ") Procedure for processing thermally unstable material with cold plasma jet
RU2414418C2 (en) * 2008-07-14 2011-03-20 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Образования И Науки Российской Федерации Method of producing hydrogen and carbon nanofibres from hydrocarbon gas
RU2382119C1 (en) * 2008-10-31 2010-02-20 Константин Викторович Вавилин Method for plasma deposition of polymer coats and installation for its realisation
RU2393988C1 (en) * 2009-04-06 2010-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Device for plasma-chemical conversion of hydrocarbon gas
RU2425795C2 (en) * 2009-08-31 2011-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Наноматериалы" Apparatus for producing hydrogen and carbon nanomaterials and structures produced from hydrocarbon gas, including associated pertroleum gas

Also Published As

Publication number Publication date
RU2489350C2 (en) 2013-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA201690043A1 (en) Method of cracking liquid hydrocarbon materials using pulsed electric discharge and device for its implementation
RU2013132691A (en) MICROWAVE PLASMA REACTOR FOR THE PRODUCTION OF SYNTHETIC DIAMOND MATERIAL
RU2011148073A (en) METHOD FOR PRODUCING CARBON NANOMATERIALS AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
MX2016009779A (en) Plasma reactor.
RU2010116049A (en) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING ACETHYLENE
ATE537903T1 (en) ARRANGEMENT FOR THE ELECTRODYNAMIC FRAGMENTATION OF SAMPLES
RU2013138444A (en) EASY SPARKLESS ELECTRODE FOR OZONE PRODUCTION
RU2013110555A (en) PLASMA SWITCH
RU2011128767A (en) METHOD FOR PRODUCING NANOPOWDERS FROM VARIOUS ELECTRIC CONDUCTING MATERIALS
Malik et al. Preliminary studies on formation of carbonaceous products by pulsed spark discharges in liquid hydrocarbons
CN104495746A (en) Device for producing synthetic gas by pyrolysis of biomass from plasma
RU2011131426A (en) METHOD FOR HYDROCARBON GAS CLEANING FROM HYDROGEN HYDROGEN
RU2556926C1 (en) Method of continuous production of graphenes
RU2005138095A (en) METHOD FOR FULLERENA MIXTURE SYNTHESIS IN PLASMA AT ATMOSPHERIC PRESSURE
UA55349U (en) Electrical settler
RU2012112195A (en) METHOD FOR PRODUCING SOOT CONTAINING FULLERENA AND NANOTUBES, AND A DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2012116548A (en) ELECTROLYZER FOR PRODUCING HYDROGEN AND OZONE-OXYGEN MIXTURE
Messerle et al. Nanocarbon structures formed in a universal plasma reactor
RU2012151069A (en) METHOD FOR PRODUCING SOOT CONTAINING FULLERENA AND NANOTUBES FROM GAS-HYDROCARBON HYDROCARBON
AR110124A1 (en) NANOANTENAS OF CARBON NANOTUBES USING AS RAW MATERIAL, SOIL OIL OR ORGANIC WASTE FOR THE GENERATION OF ELECTRICITY AND DATA TRANSMISSION
RU2012110433A (en) DEVICE FOR OBTAINING A DISINFECTANT SOLUTION
RU2009111438A (en) METHOD FOR PRODUCING CARBON NANO RINGS AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2013113063A (en) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING HYDROGEN AND OXYGEN FROM WATER VAPOR WITH ELECTRIC GRAVITATIONAL HYDROGEN CELL
UA80694U (en) Process for the preparation of carbon nanomaterials from organic liquids
WO2017196111A3 (en) Gasification device

Legal Events

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

Effective date: 20161117