RU2569538C2 - Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2569538C2
RU2569538C2 RU2013148883/05A RU2013148883A RU2569538C2 RU 2569538 C2 RU2569538 C2 RU 2569538C2 RU 2013148883/05 A RU2013148883/05 A RU 2013148883/05A RU 2013148883 A RU2013148883 A RU 2013148883A RU 2569538 C2 RU2569538 C2 RU 2569538C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
ablation
working fluid
nanoparticles
anode
Prior art date
Application number
RU2013148883/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013148883A (ru
Inventor
Георгий Айратович Шафеев
Антон Алексеевич Серков
Петр Геннадьевич Кузьмин
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии"
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 "Новые Энергетические Технологии" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии"
Priority to RU2013148883/05A priority Critical patent/RU2569538C2/ru
Publication of RU2013148883A publication Critical patent/RU2013148883A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569538C2 publication Critical patent/RU2569538C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в производстве водородсодержащих наночастиц. Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, включает лазерную абляцию массивной металлической мишени, помещенной в жидкость с протонным типом проводимости. В процессе абляции на мишень подается отрицательное смещение по отношению к погруженному в рабочую жидкость аноду. Устройство для получения указанных наночастиц включает абляционную камеру с пробкой и входным оптическим окном для лазерного излучения, массивную металлическую мишень, помещенную в жидкость, заполняющую абляционную камеру. Вне пределов абляционной камеры расположен лазер с оптической системой, фокусирующей лазерное излучение через оптическое окно на мишень. Устройство снабжено расположенным вне абляционной камеры источником постоянного тока и погруженными в рабочую жидкость анодом, выполненным из химически нейтрального проводящего материала, и катодом, выполненным из материала с высокой электропроводностью. Катод электрически соединен с мишенью. Изобретение позволяет получить насыщенные водородом наночастицы алюминия, титана, палладия, золота, железа, увеличить скорость их получения, снизить энергетические затраты, упростить процесс и оборудование. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 пр.

Description

Предлагаемая группа изобретений относится к области получения водородсодержащих наночастиц.
Известен способ получения наночастиц алюминия и титана, насыщенных водородом, включающий лазерную абляцию в кювете с твердой алюминиевой или титановой мишенью, закрепленной на дне кюветы, массивной алюминиевой или титановой мишени в рабочей жидкости, обогащенной молекулярным водородом, пропускаемым через жидкость до и в процессе лазерной абляции [P.G. Kuzmin, G.A. Shafeev, G. Viau, В. Warot-Fonrose, M. Barberoglou, E. Stratakis, C. Fotakis; Applied Surface Science; 258 (2012) 9283- 9287]. В качестве рабочей жидкости использовался этанол, пропанол или вода, очищенная обратным осмосом.
Известно устройство для получения алюминиевых наночастиц, насыщенных водородом, путем лазерной абляции массивной металлической мишени в жидкости. включающее в себя плоскодонную кювету, заполненную рабочей жидкостью, на дне которой закреплена металлическая мишень, лазер с оптической системой, фокусирующей лазерное излучение на поверхность мишени через слой рабочей жидкости, и систему пропускания газообразного водорода через рабочую жидкость [P.G. Kuzmin, G.A. Shafeev, G. Viau, В. Warot-Fonrose, M. Barberoglou, E. Stratakis, С. Fotakis; Applied Surface Science; 258 (2012) 9283-9287]. В качестве источника лазерного излучения использовались лазеры на парах меди, титан-сапфировый лазер, лазер на неодимовом стекле.
Недостатком известных способа и устройства является необходимость насыщать водородом весь объем жидкости, циркулирующей через кювету, до и во время лазерной абляции путем пропускания газа через жидкость, что усложняет и удорожает оборудование и технологический процесс в целом, приводит к нестабильности фокусировки лазерного излучения, снижает эффективность абляции и насыщения наночастиц водородом, уменьшает скорость получения наночастиц алюминия, насыщенных водородом и повышает энергозатраты на их получение.
Технический результат предлагаемого способа и устройства заключается в увеличении скорости получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и в снижении энергозатрат на их получение, а также в упрощении процесса и оборудования для их получения.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, включающем лазерную абляцию массивной металлической мишени, помещенной в жидкость с протонным типом проводимости, в процессе абляции на мишень подается отрицательное смещение по отношению к погруженному в рабочую жидкость аноду.
Указанный технический результат достигается также тем, что отрицательное смещение мишени по отношению к погруженному в рабочую жидкость аноду лежит в диапазоне от десятков до сотен вольт, а рабочий ток составляет несколько сотен миллиампер.
Указанный технический результат достигается также тем, что в качестве жидкости с протонным типом проводимости используют воду, или спирты, или органические нитраты.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство для получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, в жидкости с протонным типом проводимости, включающее абляционную камеру с пробкой и входным оптическим окном для лазерного излучения, массивную металлическую мишень, помещенную в жидкость, заполняющую абляционную камеру, и расположенный вне пределов абляционной камеры лазер с оптической системой, фокусирующей лазерное излучение через оптическое окно на мишень, дополнительно снабжено расположенным вне абляционной камеры источником постоянного тока и погруженными в рабочую жидкость анодом, выполненным из химически нейтрального проводящего материала, и катодом, выполненным из материала с высокой электропроводностью и электрически соединенным с мишенью.
Указанный технический результат достигается также тем, что в качестве материала катода используют металлы и полупроводники.
Указанный технический результат достигается также тем, что в качестве проводящего материала анода используют графит или благородные металлы.
Указанный технический результат достигается также тем, что поверхность катода, расположенная в жидкости, защищена изолирующим кожухом.
Сущность поясняется Фиг.1, где: 1 - абляционная камера, 2 - пробка, 3 - источник постоянного тока, 4 - катод, 5 - изолирующий кожух для катода, 6 - анод, 7 - металлическая мишень для лазерной абляции, 8 - пучок лазерного излучения, 9 - фокусирующая линза, 10 - источник лазерного излучения с оптической системой, 11 - входное окно для лазерного излучения, 12 - рабочая жидкость.
Предлагаемое устройство для получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, в жидкости с протонным типом проводимости содержит абляционную камеру 1, изготовленную из металла или стекла, с пробкой 2, с входным оптическим окном 11 для лазерного излучения 8, массивную металлическую мишень 7, помещенную в рабочую жидкость 12, заполняющую абляционную камеру 1, и расположенный вне пределов абляционной камеры 1 источник лазерного излучения с оптической системой доставки лазерного излучения 10, фокусирующей лазерное излучение 8 линзой 9. Ввод лазерного излучения осуществляется через входное оптическое окно 11 на мишень 7. Расположенный вне абляционной камеры источник постоянного тока 3 и анод 6, погруженный в рабочую жидкость 12, и токопроводящий катод 4, выполненный из хорошо проводящего материала (металлов или полупроводников), с изолирующим кожухом 5, выполненный из диэлектрического материала, например пластмассы. Анод 6, выполненный из химически нейтрального (устойчивого к воздействию рабочей жидкости при протекании электрического тока) проводящего материала, например графита или благородных металлов, соединен с положительным выходом источника тока 3, а отрицательный выход источника тока 3 соединен с катодом 4, который другим своим концом электрически соединен с мишенью. Изолирующий кожух 5 для катода 4 способствует снижению площади контакта катода с рабочей жидкостью.
Предлагаемый способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, осуществляют следующим образом. В абляционную камеру 1 устанавливают массивную металлическую мишень 7, выполненную из алюминия или титана, затем заполняют абляционную камеру 1 рабочей жидкостью с протонным типом проводимости (например, этиловым спиртом, или водой, или изопропил нитратом). От источника питания 3 подают постоянное напряжение между анодом 6 и катодом 4 от нескольких вольт до нескольких сотен вольт. Катодное смещение электрохимического потенциала аблируемого катода приводит к выделению газообразного водорода непосредственно на мишени. Количество водорода, восстанавливаемого из рабочей жидкости на мишени, пропорционально протекающему току. Рабочее напряжение зависит от проводимости рабочей жидкости. Оптимальным режимом является тот, при котором скорость выделения водорода достигает максимума. После этого на мишень 7 направляют сфокусированный лазерный пучок 8, плотность мощности которого на мишени достаточна для ее абляции (1011-1014 Вт/см2). В результате расплавленный диспергируемый материал мишени оказывается непосредственно в области рабочей жидкости, наиболее обогащенной водородом. Часть водорода, растворенного в жидкости, переходит в наночастицы и не успевает их покинуть за время остывания наночастиц. Полученные наночастицы металла, насыщенные водородом, отделяют от рабочей жидкости 12 путем седиментации или центрифугирования рабочей жидкости.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Абляционную камеру 1 заполняют рабочей жидкостью 12 с протонным типом проводимости (например, этиловым спиртом). Между анодом 6 и катодом 4 от источника питания 3 подают постоянное напряжение от нескольких вольт до нескольких сотен вольт. Катодное смещение электрохимического потенциала аблируемой мишени 7 приводит к выделению газообразного водорода непосредственно на мишени. Количество водорода, восстанавливаемого из рабочей жидкости 12 на мишени 7, пропорционально протекающему току. Рабочее напряжение зависит от проводимости рабочей жидкости. Оптимальным режимом является тот, при котором скорость выделения водорода достигает максимума. После этого с источника лазерного излучения с оптической системой 10 на мишень 7 направляют сфокусированный с помощью фокусирующей линзы 9 лазерный пучок 8, плотность мощности которого на мишени 7 достаточна для ее абляции (1011-1014 Вт/см2). Расплавленный диспергируемый материала мишени 7 оказывается непосредственно в области рабочей жидкости, наиболее обогащенной водородом. Часть водорода, растворенного в жидкости, переходит в наночастицы и не успевает его покинуть за время остывания наночастицы. Сбор коллоидного раствора наночастиц осуществляют при открытии пробки 2. Затем полученные наночастицы металлов, насыщенные водородом, отделяют от рабочей жидкости с помощью седиментации или центрифугирования рабочей жидкости.
Ниже приведены конкретные примеры использования предлагаемого способа.
Пример 1. В качестве аблируемой мишени использована мишень из алюминия. В качестве рабочей жидкости использован этиловый спирт. Рабочее напряжение между анодом 6 и катодом 4 составляло 26 В, ток составлял 0,1 А. Размер наночастиц 20-200 нм.
Пример 2. В качестве аблируемой мишени использована мишень из титана. В качестве рабочей жидкости использован изопропиловый спирт. Рабочее напряжение между анодом 6 и катодом 4 составляло 24 В, ток составлял 0,2 А. Размер наночастиц 20-150 нм.
Пример 3. В качестве аблируемой мишени использована мишень из титана. В качестве рабочей жидкости использована вода. Рабочее напряжение между анодом 6 и катодом 4 составляло 25 В, ток составлял 0,1 А. Размер наночастиц 50-150 нм.
Во всех примерах использовался лазер на неодимовом стекле с длиной волны 1064 нм, частотой повторения 200 кГц, длительностью импульса 10 не и средней мощностью 14 Вт. Скорость генерации наночастиц составляет 50-100 мг наночастиц в час.
Предлагаемые способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления обеспечивают возможность насыщать водородом только зону абляции металлической мишени (водород выделяется лишь на самой мишени) и не насыщать водородом весь остальной объем рабочей жидкости, что дает возможность увеличить скорость получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, а также существенно снизить энергетические затраты на проведение процесса и повысить его эффективность. Предлагаемые способ и устройство могут быть использованы для получения наночастиц различных металлов, насыщенных водородом (алюминия, титана, палладия, золота, железа и других).

Claims (6)

1. Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, включающий лазерную абляцию массивной металлической мишени, помещенной в рабочую жидкость с протонным типом проводимости, в качестве которой используют воду, или спирты, или органические нитраты, отличающийся тем, что в процессе абляции на мишень подают отрицательное смещение по отношению к погруженному в рабочую жидкость с протонным типом проводимости аноду.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отрицательное смещение мишени по отношению к погруженному в рабочую жидкость аноду лежит в диапазоне от десятков до сотен вольт, а рабочий ток составляет несколько сотен миллиампер.
3. Устройство для получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, в рабочей жидкости с протонным типом проводимости, в качестве которой используют воду, или спирты, или органические нитраты, включающее абляционную камеру с пробкой и входным оптическим окном для лазерного излучения, массивную металлическую мишень, помещенную в жидкость, заполняющую абляционную камеру, и расположенный вне пределов абляционной камеры лазер с оптической системой, фокусирующей лазерное излучение через оптическое окно на мишень, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено расположенным вне абляционной камеры источником постоянного тока и погруженными в рабочую жидкость с протонным типом проводимости анодом, выполненным из химически нейтрального проводящего материала, и катодом, выполненным из материала с высокой электропроводностью и электрически соединенным с мишенью.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что в качестве материала катода используют металлы и полупроводники.
5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что в качестве химически нейтрального проводящего материала анода используют графит или благородные металлы.
6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что поверхность катода, расположенная в жидкости, защищена изолирующим кожухом.
RU2013148883/05A 2013-11-01 2013-11-01 Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления RU2569538C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148883/05A RU2569538C2 (ru) 2013-11-01 2013-11-01 Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148883/05A RU2569538C2 (ru) 2013-11-01 2013-11-01 Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013148883A RU2013148883A (ru) 2015-05-10
RU2569538C2 true RU2569538C2 (ru) 2015-11-27

Family

ID=53283424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148883/05A RU2569538C2 (ru) 2013-11-01 2013-11-01 Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569538C2 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005023460A1 (en) * 2003-09-09 2005-03-17 Gurevich Sergey A Method for obtaining nanoparticles
RU2412108C2 (ru) * 2009-01-19 2011-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАТТЕК" Способ получения наночастиц и устройство для его осуществления

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005023460A1 (en) * 2003-09-09 2005-03-17 Gurevich Sergey A Method for obtaining nanoparticles
RU2412108C2 (ru) * 2009-01-19 2011-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИНКАТТЕК" Способ получения наночастиц и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KUZMIN P.G. et al., Porous nanoparticles of Al and Ti generated by laser ablation in liquids, Applied Surface Science, 2012, v. 258, pp. 9283-9287. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013148883A (ru) 2015-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ambrosi et al. Electrochemical exfoliation of layered black phosphorus into phosphorene
US9688549B2 (en) Liquid treatment device and liquid treatment method
Kazakevich et al. Production of copper and brass nanoparticles upon laser ablation in liquids
Tseng et al. Continuous synthesis of colloidal silver nanoparticles by electrochemical discharge in aqueous solutions
Kashapov et al. Research of the impact acidity of electrolytic cathode on the course of the plasma-electrolytic process
Nilson et al. Bulk heating of solid-density plasmas during high-intensity-laser plasma interactions
CN104164693B (zh) 一种石墨烯敏化CdSe/TiO2纳米管复合膜的制备方法
JP6090773B2 (ja) 合金ナノ粒子の製造方法
RU2569538C2 (ru) Способ получения наночастиц металлов, насыщенных водородом, и устройство для его осуществления
JP5083825B2 (ja) 液体中プラズマ放電装置
JP2019183286A (ja) 有機物生成方法および有機物生成システム
JP5173080B2 (ja) 二酸化炭素を還元する方法
RU141917U1 (ru) Устройство для получения наночастиц металлов, насыщенных водородом
CN106757263B (zh) 一种金属表面纳秒脉冲等离子体制备纳米颗粒的溶液及制备方法
JP6948393B2 (ja) 光電気的水分解による水素製造用微小電極光ファイバ、光ケーブル、および水素製造装置
Chen et al. Activation of inert Ag by nanoplasmonic synergy for enhanced hydrogen evolution reaction
US3616333A (en) Method for producing halogens
JP6647587B2 (ja) 二酸化炭素還元装置および還元方法
CN109778216B (zh) 一种利用太阳光诱导水电离制氢的方法及装置
US20060226001A1 (en) Heat and electromagnetic wave generator
Abdelradi et al. Characterization of Atmospheric-Pressure DC-Glow Discharge in Contact with Liquid with a Miniature Argon Flow
CN104988546A (zh) 一种激光诱导离子液体电沉积制备锗纳米阵列的方法
FR3030480A1 (fr) Procede de traitement d'un effluent liquide comprenant un polluant organique, assurant la production d'energie electrique et dispositif associe
RU2540664C2 (ru) Способ получения наночастиц платиновых металлов
RU2569277C2 (ru) Способ лазерной фрагментации микро- и наночастиц в протоке и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20161102