RU2220905C2 - Устройство для получения углеродных нанотрубок методом дугового разряда - Google Patents

Устройство для получения углеродных нанотрубок методом дугового разряда Download PDF

Info

Publication number
RU2220905C2
RU2220905C2 RU2002104001/15A RU2002104001A RU2220905C2 RU 2220905 C2 RU2220905 C2 RU 2220905C2 RU 2002104001/15 A RU2002104001/15 A RU 2002104001/15A RU 2002104001 A RU2002104001 A RU 2002104001A RU 2220905 C2 RU2220905 C2 RU 2220905C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
cathode
rods
arc
electrodes
Prior art date
Application number
RU2002104001/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002104001A (ru
Inventor
Д.Н. Борисенко
В.В. Кведер
Н.Н. Колесников
М.П. Кулаков
Original Assignee
Институт физики твердого тела РАН
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 Институт физики твердого тела РАН filed Critical Институт физики твердого тела РАН
Priority to RU2002104001/15A priority Critical patent/RU2220905C2/ru
Publication of RU2002104001A publication Critical patent/RU2002104001A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2220905C2 publication Critical patent/RU2220905C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для химической промышленности и электронной техники и может быть использовано при изготовлении аккумуляторов водорода и сверхтонких электронно-лучевых приборов. Между катодом 9 и анодом 7 подают разность потенциалов в атмосфере инертного газа. Катод 9 и анод 7 перемещают навстречу друг другу с получением электрической дуги в зазоре между ними. Перемещение катода 9 и анода 7 осуществляют штоками 3 и 14. Катод 9 и анод 7 изолированы от штоков 3 и 14 керамическими гайками 4 и 13. Токоподводы выполнены скользящими и состоят из неподвижных графитовых втулок 5 и 10 и подвижных графитовых электродов 6 и 12. Анод 7 испаряется, углеродные нанотрубки содержатся в сердцевине твердого катодного осадка, имеющего форму цилиндрического стержня. Изобретение позволяет обеспечить надежный электрический контакт по всей поверхности электродов, увеличить силу тока до 600 А и уменьшить плотность тока до 25 А/см2 в местах скользящего контакта. Исключается многоконтурная система водяного охлаждения, устраняется необходимость водоохлаждаемых экранов, упрощается конструкция. Увеличивается надежность устройства за счет исключения возникновения дугового разряда между штоками. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротермии и предназначено для получения углеродных нанотрубок.
Известно устройство для синтеза углеродных нанотрубок методом дугового разряда [Colbert D.T., Zhang J., McClure S.M., Nikolaev P., Chen Z., Hamer J. H. et al. Growth and sintering of fullerene nanotubes. Science 1994; 266(5188); 1218-1222] прототип. Конструктивно устройство представляет собой графитовые электроды, закрепляемые на водоохлаждаемых штоках, расположенных соосно на вертикальной оси и перемещаемых навстречу друг другу. Штоки служат для подвода электрической энергии внутрь рабочего объема камеры и перемещения графитовых электродов, закрепляемых в медных вставках на торцах штоков. Водоохлаждаемые медные экраны вокруг штоков защищают стенки камеры от теплового излучения дугового разряда.
Основным недостатком данной конструкции дугового реактора является использование штоков в качестве токоподводов. Протекание паразитных токов по каналам водяного охлаждения устраняется применением многоконтурной системы водяного охлаждения, что значительно усложняет конструкцию системы водяного охлаждения. Чтобы избежать протекания паразитных токов по стенкам камеры дугового реактора, стенки необходимо изготовлять из электроизолирующих материалов, к свойствам которых предъявляется ряд дополнительных требований (термостойкость, вакуум-плотность, близость значений температурного коэффициента линейного расширения материала к значениям для сопрягаемых металлических узлов в местах вакуумного уплотнения штоков), которые сильно ограничивают и затрудняют выбор конструкционного материала. Выделение большой мощности в плазме дугового разряда приводит к необходимости дополнительного отвода тепла и защиты стенок камеры от термического повреждения с помощью водоохлаждаемых медных экранов. Применение таких экранов приводит к усложнению конструкции устройства в целом и затрудняет визуальный контроль за ходом процесса, а также усложняет доступ к электродам и продуктам синтеза при перезагрузке реактора. Кроме того, возможные аварийные оплавления штоков, вследствие возникновения дугового разряда между ними, могут привести к нарушению герметичности каналов водяного охлаждения и попаданию воды во внутренний объем дугового реактора, не нарушая при этом стабильного горения электрической дуги большой мощности, что приводит к образованию водяного пара и резкому увеличению давления внутри рабочего объема камеры, и, как следствие, к разрушению реактора.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что подведение электрической энергии в область дугового разряда осуществляется посредством скользящих графитовых токоподводов, выполненных в виде колец, в которых коаксиально движутся графитовые электроды. Поступательное и вращательное движение электродов осуществляется посредством водоохлаждаемых штоков, электроизолированных от электродов керамическими гайками.
Технический результат при осуществлении настоящего изобретения достигается за счет применения скользящих коаксиальных токоподводов, что обеспечивает надежный электрический контакт большой площади (~25 см2 и возможно более при увеличении диаметра электрода и высоты кольца) по всей токосъемной поверхности, позволяющий пропускать большие токи (600 А) по цепи при относительно малой плотности тока (25 А/см2) в местах скользящего контакта. Отсутствие разности потенциалов на штоках устраняет необходимость применения многоконтурной системы водяного охлаждения штоков, изготовления стенок камеры из электроизолирующих материалов, и, как следствие, устраняет необходимость применения дополнительных водоохлаждаемых экранов, защищающих стенки камеры от термического повреждения. Кроме того, полностью устраняется возможность возникновения дугового разряда между штоками и создания аварийной ситуации вследствие оплавления и нарушения герметичности штоков и попадания воды внутрь камеры реактора. Отсутствие водоохлаждаемых экранов вокруг штоков и области дугового разряда значительно облегчает перезагрузку реактора и позволяет осуществлять визуальный контроль за процессом.
На фиг. 1 изображен общий вид устройства с коаксиальными токоподводами (стенки камеры ростовой установки на чертеже не показаны). Устройство имеет два скользящих токоподвода, выполненных из неподвижно закрепленных графитовых втулок 5 и 10 и подвижных графитовых электродов 6 и 12. Перемещение и вращение электродов осуществляется штоками 3 и 14. Электроды изолированы от штоков керамическими гайками 4 и 13. Электрическая дуга горит между катодом 9 и сменным графитовым анодом 7. Устройство крепится при помощи стойки 8 и пластин 11 и 15 на медных водоохлаждаемых то-ковводах 1 и 2.
На фиг.2 представлена фотография устройства, где цифрами обозначены следующие элементы: 6 и 12 - подвижные графитовые электроды; 1 и 2 - медные водоохлаждаемые токовводы; 11 и 15 - графитовые пластины; 5 и 10 - графитовые втулки; 7 - сменный графитовый анод; 8 - стойка; 9 - катод; 13 - керамическая гайка; 14 - верхний шток (нижний шток 3, фиг.1, и керамическая гайка 4, фиг.1, на фиг.2 не показаны).
Устройство работает следующим образом.
В рабочей атмосфере инертного газа между катодом (9, фиг.1) и анодом (7, фиг. 1) подается разность потенциалов, после чего электрическая цепь замыкается накоротко перемещением электродов навстречу друг другу с последующим размыканием и возникновением электрической дуги в зазоре между катодом и анодом. Вследствие высокой температуры дугового разряда анод (7, фиг.1) испаряется, и углеродный пар конденсируется непосредственно на катоде в виде твердого осадка в форме цилиндрического стержня. Углеродные нанотрубки содержатся в сердцевине стержня, который извлекается после прекращения процесса простым обламыванием от катода. Остаток стержня выворачивается из электрода (6, фиг. 1) и заменяется на новый. Устройство снова готово к работе. Устройство способно выдерживать токи силой 600 А без повреждения конструкции и возникновения искровых контактов в области скользящих токоподводов, что позволяет изменять условия протекания процесса в широком диапазоне и получать плазменный конденсат различной структуры. Устройство сконструировано и опробовано в Институте физики твердого тела РАН.

Claims (1)

  1. Устройство для получения углеродных нанотрубок методом дугового разряда, состоящее из двух электродов, расположенных соосно и перемещаемых навстречу друг другу водоохлаждаемыми штоками, отличающееся тем, что для подвода электрической энергии в область дугового разряда оно снабжено скользящими графитовыми токоподводами, выполненными в виде колец, в которых установлены графитовые электроды, электроизолированные от штоков.
RU2002104001/15A 2002-02-13 2002-02-13 Устройство для получения углеродных нанотрубок методом дугового разряда RU2220905C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002104001/15A RU2220905C2 (ru) 2002-02-13 2002-02-13 Устройство для получения углеродных нанотрубок методом дугового разряда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002104001/15A RU2220905C2 (ru) 2002-02-13 2002-02-13 Устройство для получения углеродных нанотрубок методом дугового разряда

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002104001A RU2002104001A (ru) 2003-08-10
RU2220905C2 true RU2220905C2 (ru) 2004-01-10

Family

ID=32090717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002104001/15A RU2220905C2 (ru) 2002-02-13 2002-02-13 Устройство для получения углеродных нанотрубок методом дугового разряда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2220905C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471706C1 (ru) * 2011-06-09 2013-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Устройство для получения массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках
RU2482059C2 (ru) * 2011-05-31 2013-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия (ГОУ ВПО ВГТА) Устройство для получения углеродных нанотрубок
RU2559481C2 (ru) * 2013-12-13 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВПО "ВГУИТ") Способ синтеза углеродных нанотрубок и устройство его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
D.T. COLBERT et al. Growth and Sintering of Fullerene Nanotubes, Science, 1994, v.266, р.1218-1221. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482059C2 (ru) * 2011-05-31 2013-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия (ГОУ ВПО ВГТА) Устройство для получения углеродных нанотрубок
RU2471706C1 (ru) * 2011-06-09 2013-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Устройство для получения массивов углеродных нанотрубок на металлических подложках
RU2559481C2 (ru) * 2013-12-13 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВПО "ВГУИТ") Способ синтеза углеродных нанотрубок и устройство его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110116215B (zh) 使用金属丝电爆炸法制备碳包覆铜纳米颗粒的方法及装置
CN203910656U (zh) 真空灭弧室
RU2220905C2 (ru) Устройство для получения углеродных нанотрубок методом дугового разряда
CN108601193B (zh) 一种长尺度均匀热等离子体弧产生方法及装置
RU2360036C1 (ru) Способ получения углеродного наноматериала, содержащего металл
RU2337061C1 (ru) Способ получения углеродных нанотрубок и устройство его осуществления
US3366825A (en) Vacuum gap discharge device having grooved electrodes for thermal insulation
CN104386765B (zh) 一种带有硫化铝外壳的硫化亚铁纳米粉末材料及其制备方法
CN215798522U (zh) 一种碳粉通电制备石墨烯的高温真空反应器
CN112473966B (zh) 一种三电极放电等离子体辅助球磨罐
JP3065748B2 (ja) イオンビ−ム発生装置
JP6039866B2 (ja) フラーレンアーク源およびアーク源を備えるフラーレン製造装置
CN207701304U (zh) 一种能降低真空电弧推力器起弧能量的无触发式电极
CN108539581B (zh) 一种金属基石墨烯薄膜阴极气体火花开关
CN215403106U (zh) 一种碳粉通电制备石墨烯的真空反应器
RU155457U1 (ru) Устройство для получения углеродных нанотрубок из сажи
RU2572245C1 (ru) Холодный катод
RU2297117C1 (ru) Устройство для получения импульсного рентгеновского и нейтронного излучения
Liu et al. Two dimensional distribution diagnostic of copper vapor in a vacuum arc by laser-induced fluorescence
CN111468716B (zh) 一种使用金属丝电爆炸法制备碳包覆铝纳米颗粒的方法
CN216325094U (zh) 一种用于纳米金属粉末制备设备的高压电极
CN103021768A (zh) 一种高压强流放电开关管
CN104310485B (zh) 一种带有硫化铝外壳的二硫化钨纳米粉末材料及其制备方法
CN108194295A (zh) 一种能降低真空电弧推力器起弧能量的无触发式电极
RU2427940C1 (ru) Плазменный эмиттер электронов

Legal Events

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

Effective date: 20130214