RU2614966C2 - Способ получения углеродных нанотрубок в сверхзвуковом потоке и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения углеродных нанотрубок в сверхзвуковом потоке и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2614966C2
RU2614966C2 RU2015139661A RU2015139661A RU2614966C2 RU 2614966 C2 RU2614966 C2 RU 2614966C2 RU 2015139661 A RU2015139661 A RU 2015139661A RU 2015139661 A RU2015139661 A RU 2015139661A RU 2614966 C2 RU2614966 C2 RU 2614966C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon
inert gas
carbon nanotubes
heating
nozzle
Prior art date
Application number
RU2015139661A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015139661A (ru
Inventor
Лаврентий Алексеевич Дедюков
Георгий Николаевич Залогин
Артур Владимирович Красильников
Сергей Валерьевич Красильников
Николай Федорович Рудин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш)
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш)
Priority to RU2015139661A priority Critical patent/RU2614966C2/ru
Publication of RU2015139661A publication Critical patent/RU2015139661A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2614966C2 publication Critical patent/RU2614966C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к физике, химии, биофизике, медицине, биологии, электронике, оптоэлектронике. В смесителе-газоформирователе 8 готовят смесь путём подачи в него углерода и/или углеродсодержащих веществ из блока 15, порошка катализатора из блока 16, инертного газа из системы 6 через расходомер 7 и подогретого в устройстве 17 водорода из источника 18. Подключение указанных элементов осуществляют при помощи программно-коммутирующего устройства (ПКУ) 14. Полученную смесь подают в систему нагревания 2, включающую разрядную камеру 1, помещённую внутрь радиопрозрачной трубки 3, находящейся в индукторе 4, выполненном в виде спирали, соединённом с высокочастотным генератором 5. ПКУ 14 включает импульсный лазер 19, луч 20 которого, сфокусированный на поверхности металлического стержня 21, инициирует разряд в полученной смеси. Продукты индукционного нагрева направляют в накопительную емкость 9 через сопловой блок, содержащий сопло Лаваля 13 с числами Маха 1,5÷5. В накопительной ёмкости 9, герметично соединенной с системой нагревания 2 и системой отвода инертного газа 12, размещён охлаждаемый с помощью системы 11 сажеуловитель 10. Изобретение позволяет значительно увеличить содержание углеродных нанотрубок в полученной саже. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к фундаментальным наукам - физике, химии, биофизике, медицине, биологии, а также к промышленным технологиям в областях электроники, оптоэлектроники.
Известна установка для получения углеродных нанотрубок по патенту US 2002127170 A1. К ее недостаткам следует отнести низкую эффективность получения углеродных нанотрубок при испарении поверхности углеродных образцов из графита в замкнутом объеме.
Известен способ получения углеродных нанотрубок путем термического разложения углеводородов на слое твердотельного катализатора, отделенного от реакторной зоны внутренней шлюзовой камерой, продуваемой защитным инертным газом, откуда получаемые углеродные нанотрубки попадают во внешнюю шлюзовую камеру. Данный способ описан в патенте US 2012269696 A1.
Преимуществом такого способа получения углеродных нанотрубок является защищенность поверхности катализатора, длительность времени работы.
Недостатки и ограничения, связанные с применением способа, заключаются в большом количестве используемого катализатора и большой вероятности его отравления в ходе длительной работы реактора, что делает данный способ непригодным для длительных циклов синтеза углеродных нанотрубок.
В качестве прототипа выбрано изобретение «Способ получения фуллеренсодержащей сажи» (патент РФ №2423318 от 10.07.2011). Известный способ в вышеуказанном патенте основан на нагревании и испарении углерода и/или углеродосодержащих образцов в зоне индукционного нагрева в атмосфере инертного газа при пониженном давлении в замкнутом объеме и осаждении испарившихся компонентов в виде фуллереносодержащей сажи на холодной поверхности в накопительной емкости.
Преимуществом такого способа получения углеродных нанотрубок является отсутствие ограничений по вкладываемым мощностям и длительность циклов синтеза фуллереносодержащей сажи.
Недостатком способа является низкая производительность получения углеродных нанотрубок.
Целью изобретения является повышение производительности получения углеродных нанотрубок без снижения качества получаемого продукта.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является увеличение содержания углеродных нанотрубок в саже без снижения качества получаемого из нее продукта.
Достижение технического результата в способе получения углеродных нанотрубок осуществляется за счет нагревания и испарения углерода и/или углеродосодержащих образцов в зоне индукционного нагрева в атмосфере инертного газа при пониженном давлении в замкнутом объеме и осаждении испарившихся компонентов в виде углеродных нанотрубок на холодной поверхности в накопительной емкости, герметично соединенной с системой нагревания и системой отвода инертного газа. При этом пары углерода и инертного газа дополнительно смешиваются с подогретым водородом, а образованная смесь затем подается на выход соплового блока, содержащего сопло Лаваля с числами Маха M=1,5÷5. Продукты индукционного нагрева направляют на охлаждаемый сажеуловитель, размещенный в автономной накопительной емкости, связанной с замкнутым объемом.
Фиг. 1 иллюстрирует устройство для осуществления способа получения углеродных нанотрубок.
Разрядная камера 1 системы нагревания 2, имеющая цилиндрическую форму, помещена внутри радиопрозрачной трубки 3, находящейся в индукторе 4, выполненном в виде спирали, соединенном с высокочастотным генератором 5. Инертный газ подается с торца кварцевой трубки из системы подачи 6 через расходомер (поплавковый ротаметр) 7, последовательно соединенный с многозаходовым смесителем-газоформирователем 8. Накопительная емкость 9, где расположен охлаждаемый сажеуловитель 10, снабженный системой охлаждения 11, находится между радиопрозрачной трубкой 3 и системой отвода газа 12. Система отвода газа 12, система подачи газа 6, радиопрозрачная трубка 3 и накопительная емкость 9 герметично связаны между собой. Между радиопрозрачной трубкой 3 и накопительной емкостью 9 устанавливается сопловой блок, сопловой блок, содержащий сопло Лаваля 13 с числами Маха M=1,5÷5. Программно-коммутирующее устройство (ПКУ) 14 дополнительно подключает к входу многозаходового смесителя-газоформирователя 8 блок 16 для хранения и подачи порошка металлического катализатора. Для реализации режима производства углеродных нанотрубок из углерода и/или углеродосодержащих веществ ПКУ 14 подключает блок хранения и подачи мелкодисперсного углерода и/или углеродосодержащих веществ 15, блок 16 для хранения и подачи порошка-катализатора, источник водорода 18 и устройство для его подогрева 17 к моногозаходовому вихревому смесителю-газоформирователю 8 с целью последующего формирования смеси углерода и инертного газа в реакционной зоне нагревания в радиопрозрачной трубке 3 с использованием энергии высокочастотного индуктора 4, выполненного в виде спирали, витки которой размещены с зазором по отношению к радиопрозрачной трубке 3, и соединенного с высокочастотным генератором 5. Подачу электрического напряжения на высокочастотный генератор 5 и включение системы подачи инертного газа 7 и его отвода 12 осуществляют с использованием ПКУ 14, который включает импульсный лазер 19, луч 20 которого через кварцевую стенку радиопрозрачной трубки 3 направлен в зоне нагревания индуктора 4 и инициирует разряд в технологической смеси.
Функционирование устройства осуществления способа получения углеродных нанотрубок согласно чертежу установки для реализации данного способа и его вариантов происходит следующим образом.
Для запуска технологического процесса ПКУ 14 включает импульсный лазер 19, луч 20 которого через кварцевую стенку радиопрозрачной трубки 3 направлен в технологическую смесь в зоне нагревания индуктора 4 и инициирует разряд в технологической смеси. ПКУ 14 обеспечивает реализацию различных вариантов способа получения углеродных нанотрубок в устройстве для их осуществления. При этом инертный газ из системы подачи 6 через регулируемый расходомер (поплавковый ротаметр) 7 поступает в смеситель-газоформирователь 8, имеющий винтовую нарезку и создающий закрученный поток. За счет начальной окружной закрутки подаваемого через газоформирователь 8 газа в радиопрозрачной трубке 3 разряд отжимается от стенок камеры и возникает сложная газодинамическая картина течения с рециркуляционной зоной.
Охлаждение сажеуловителя 10 осуществляется с помощью змеевика с проточной водой или другого жидкого охладителя или с помощью термоэлектрического преобразователя. Сажеуловитель 10 располагается вне системы нагрева 2 и может перемещаться внутри накопительной емкости 9.
Для реализации режима производства углеродных нанотрубок из угольного порошка или углеродсодержащих веществ с помощью ПКУ 14 включают импульсный лазер 19 и направляют луч лазера 20 через кварцевую стенку радиопрозрачной трубки 3 с фокусировкой луча на поверхности металлического стержня 21, выполненного из материала-катализатора в зоне нагревания индуктора 4. При производстве нанотрубок (HT) между радиопрозрачной трубкой 3 и накопительной емкостью 9 устанавливается сопловой блок, содержащий сопло Лаваля 13 с числами Маха M=1,5÷5.
При слишком большом притоке углеродных атомов и ограниченном количестве атомов катализатора более вероятно производство углеродных нанотрубок. Необходимым условием сборки HT является достаточная разреженность углеродного пара. При этом должен быть разрежен и каталитический пар. Во избежание забивания и блокирования поступления углеродных атомов и фиксации плоских кольцевых кластеров без роста HT. Поэтому оптимальным для производства HT является реализация режима формирования HT в дальней окрестности испаряемой лазером металлической мишени. Таким образом, рост одностенных HT из колец происходит лишь в присутствии металлического катализатора под воздействием лазерного луча 20 на металлическую мишень-катализатор 21.
Предлагаемый способ подтвердил свою осуществимость и эффективность при получении углеродных HT путем сублимации углерода и/или углеродосодержащих веществ в плазме аргона с последующей конденсацией паров углерода на охлаждаемом медном сажеуловителе. Эксперименты проводились при относительно небольших энергозатратах N=100 кВт и расходе аргона G=10 г/с.
После окончания эксперимента, который длился до полного расходования порошка в емкости (~20 с), производилась разгерметизация накопительной емкости 9. Торцевая часть медного сажеуловителя была покрыта равномерным довольно толстым слоем сажи.
Значительно более тонкий слой сажи оседал на стенках охлаждаемого водой соплового блока, содержащего сопло Лаваля с числами Маха M=1,5÷5. На стенках кварцевой радиопрозрачной трубки 3 осаждения сажи, по крайней мере, в эксперименте малой продолжительности практически не происходит. Сажа торцевой части легко счищается. Даже визуально счищенная с поверхности меди сажа отличается от исходного порошка.
Предложенное комплексное техническое решение имеет существенные отличия и преимущества по сравнению с рассмотренными прототипами, заключающиеся в использовании соплового блока, содержащего сопло Лаваля с числами Маха от 1,5 до 5, и добавлении в исходную смесь подогретого водорода, что значительно увеличивает содержание УНТ в получаемой саже.

Claims (2)

1. Способ получения углеродных нанотрубок, заключающийся в индукционном нагреве смеси углерода и/или углеродосодержащих веществ и инертного газа в замкнутом объеме при пониженном давлении и обеспечении осаждения испарившихся компонентов в виде углеродных нанотрубок на охлажденной поверхности накопительной емкости, герметично соединенной с системой нагревания и системой отвода инертного газа, отличающийся тем, что в образованную смесь углерода и/или углеродосодержащих веществ и инертного газа добавляют подогретый водород, а продукты индукционного нагрева направляют в накопительную емкость через сопло Лаваля с числами Маха М=1,5÷5.
2. Устройство для осуществления способа получения углеродных нанотрубок, содержащее систему нагревания углерода и/или углеродосодержащих веществ высокочастотным электромагнитным полем высокочастотного плазмотрона в замкнутом объеме внутри радиопрозрачной трубки, герметично связанную с системой подачи инертного газа, газоформирователем, сопловым блоком, накопительной емкостью с охлаждаемым сажеуловителем и системой отвода инертного газа, отличающееся тем, что сопловой блок содержит сопло Лаваля с числами Маха М=1,5÷5, а к газоформирователю подключен источник водорода с устройством для его подогрева.
RU2015139661A 2015-09-17 2015-09-17 Способ получения углеродных нанотрубок в сверхзвуковом потоке и устройство для его осуществления RU2614966C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015139661A RU2614966C2 (ru) 2015-09-17 2015-09-17 Способ получения углеродных нанотрубок в сверхзвуковом потоке и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015139661A RU2614966C2 (ru) 2015-09-17 2015-09-17 Способ получения углеродных нанотрубок в сверхзвуковом потоке и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015139661A RU2015139661A (ru) 2017-03-22
RU2614966C2 true RU2614966C2 (ru) 2017-03-31

Family

ID=58454812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015139661A RU2614966C2 (ru) 2015-09-17 2015-09-17 Способ получения углеродных нанотрубок в сверхзвуковом потоке и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2614966C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020127170A1 (en) * 2000-09-22 2002-09-12 Eun-Hwa Hong Method of synthesizing carbon nanotubes and apparatus used for the same
WO2005069700A2 (en) * 2004-01-08 2005-07-28 Valentin Dediu Process for manufacturing single-wall carbon nanotubes
RU2266866C2 (ru) * 2004-01-27 2005-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" Установка для получения фуллеренсодержащей сажи
RU2423318C2 (ru) * 2008-10-28 2011-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Способ получения фуллереносодержащей сажи и устройство для его осуществления
US20120269696A1 (en) * 2003-02-05 2012-10-25 Universite de Liege, Interface Entreprises-Universite Method and Installation for the Manufacture of Carbon Nanotubes

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020127170A1 (en) * 2000-09-22 2002-09-12 Eun-Hwa Hong Method of synthesizing carbon nanotubes and apparatus used for the same
US20120269696A1 (en) * 2003-02-05 2012-10-25 Universite de Liege, Interface Entreprises-Universite Method and Installation for the Manufacture of Carbon Nanotubes
WO2005069700A2 (en) * 2004-01-08 2005-07-28 Valentin Dediu Process for manufacturing single-wall carbon nanotubes
RU2266866C2 (ru) * 2004-01-27 2005-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" Установка для получения фуллеренсодержащей сажи
RU2423318C2 (ru) * 2008-10-28 2011-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Способ получения фуллереносодержащей сажи и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015139661A (ru) 2017-03-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5944487B2 (ja) ガスを処理する方法およびその方法を実施するための装置
DE69733660T2 (de) Mikrowellenplasma chemischen synthese von ultrafeinen pulvern
US3009783A (en) Production of carbon black
JP5823375B2 (ja) プラズマ反応炉およびナノ粉末の合成プロセス
EP2606003B1 (en) An apparatus, a system and a method for producing hydrogen
US3404078A (en) Method of generating a plasma arc with a fluidized bed as one electrode
JP2012518263A (ja) プラズマ反応器
RU2455119C2 (ru) Способ получения наночастиц
ES2780691T3 (es) Procedimiento y aparato para la producción de nanotubos de carbono
JP2017519631A (ja) パルス超音波周波数を有するメソ流体反応器
UA51727C2 (ru) Способ изготовления магния
RU2005139640A (ru) Способ получения углерода и водорода из углеводородного газа устройство для получения углерода и водорода из углеводородного газа
CN113336196A (zh) 基于微波加热的气化裂解装置及快速制备硫磺气体的方法
RU2614966C2 (ru) Способ получения углеродных нанотрубок в сверхзвуковом потоке и устройство для его осуществления
TWI579419B (zh) 製備顆粒狀多晶矽的反應器和方法
RU2423318C2 (ru) Способ получения фуллереносодержащей сажи и устройство для его осуществления
WO2016063302A2 (en) Process for combustion of nitrogen for fertilizer production
JP2011524245A (ja) 物質の相転移方法
RU80449U1 (ru) Устройство для конверсии газов в плазме свч-разряда
JPH02504595A (ja) 有害物質の分離方法及び装置
Qin et al. Synthesis of organic layer-coated copper nanoparticles in a dual-plasma process
JP5075899B2 (ja) カルシウムシアナミドを含む粉体、該粉体の製造方法及びその装置
RU2414993C2 (ru) Способ получения нанопорошка с использованием индукционного разряда трансформаторного типа низкого давления и установка для его осуществления
RU2266866C2 (ru) Установка для получения фуллеренсодержащей сажи
WO2023149293A1 (ja) 反応装置及び酸化物試料の還元物の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner