RU2743523C1 - Способ получения графеносодержащих суспензий и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения графеносодержащих суспензий и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2743523C1
RU2743523C1 RU2019141022A RU2019141022A RU2743523C1 RU 2743523 C1 RU2743523 C1 RU 2743523C1 RU 2019141022 A RU2019141022 A RU 2019141022A RU 2019141022 A RU2019141022 A RU 2019141022A RU 2743523 C1 RU2743523 C1 RU 2743523C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
graphite
graphene
disc
disk
Prior art date
Application number
RU2019141022A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Першин
Заман Абуд Алмалик Абуд Али Алхило
Андрей Алексеевич Баранов
Александр Михайлович Воробьев
Алексей Александрович Осипов
Алексей Григорьевич Ткачев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ")
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ")
Priority to RU2019141022A priority Critical patent/RU2743523C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743523C1 publication Critical patent/RU2743523C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • C01B32/15Nano-sized carbon materials
    • C01B32/182Graphene
    • C01B32/184Preparation
    • C01B32/19Preparation by exfoliation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
    • C04B35/52Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbon, e.g. graphite
    • C04B35/528Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbon, e.g. graphite obtained from carbonaceous particles with or without other non-organic components
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/62605Treating the starting powders individually or as mixtures
    • C04B35/6261Milling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к технологии углеродных наноматериалов, конкретно к технологии получения графеносодержащих суспензий механическим способом. Графеновые материалы, в частности нанопластинки (ГНП) и композиты на их основе, находят широкое применение, в частности для модифицирования пластичных смазок. Способ заключается в получении смеси графита с органической жидкостью, диспергировании за счет интенсивной сдвиговой деформации под давлением путем ее пропускания через зазор между неподвижным корпусом и вращающимся диском. Согласно изобретению перед диспергированием смесь обрабатывают в стержневой барабанной мельнице от 15 до 40 часов, после чего центрифугируют от 10 до 60 минут при средних значениях центробежных ускорений в смеси от 40 до 45 мс-2, удаляют часть осадка, а фугат в количестве от 1/6 до 1/4 от общего объема смеси направляют в узел диспергирования. Устройство для осуществления способа получения графеносодержащих суспензий содержит узел подачи смеси графита и жидкости, установленный на входе стержневой барабанной мельницы, выход которой соединен с загрузочным отверстием центрифуги, снабженной штуцером отвода осадка и штуцером отвода фугата, который соединен с загрузочным отверстием узла диспергирования через промежуточную емкость с насосом-дозатором. В узле диспергирования в корпусе установлен диск, соединенный с приводным валом, привод вращения которого снабжен подшипниковым узлом, закрепленным в центральной расточке крышки корпуса, коаксиально установленной в верхней части корпуса с возможностью регулирования зазора между днищем и крышкой. Дно корпуса выполнено с кольцевыми пазами, а нижняя поверхность диска - с кольцевыми выступами, причем выступы эквидистантно размещены в пазах с боковыми зазорами менее 0,2 мм. Загрузочное отверстие расположено в центральной части днища, а разгрузочное отверстие расположено в боковой стенке корпуса выше верхней кромки диска. Предлагаемые способ и устройство обеспечивают получение графеносодержащих суспензий в непрерывном режиме, без интеркалирования графита кислотой, с меньшим количеством слоев графеновых структур. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Группа изобретений относится к технологии углеродных наноматериалов, конкретно к технологии получения графеносодержащих суспензий механическим способом. Графеновые материалы, в частности нанопластинки (ГНП) и композиты на их основе, находят широкое применение, в частности, для модифицирования пластичных смазок.
Известен способ, описанный в статье A.V. Melezhyk, A.G. Tkachev, Synthesis of graphene nanoplatelets from peroxsulfate graphite intercalation compounds (Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathe-matics, 2014 v. 5, no. 2, p.p. 294-306, разделы 2.1. Starting materials, 2.2, Sinthesis procedure, 4. Conclusions), включающий получение интеркалированного графита путем обработки кристаллического графита раствором персульфата аммония в серной кислоте, последующую выдержку полученного интеркалированного соединения графита до расширения (так называемое «холодное» расширение) и диспергирование расширенного соединения графита.
Недостаток способа заключается в сложности аппаратурного оформления и высокой энергоемкости.
Этот недостаток частично был устранен обработкой графита продолжительностью от 15 до 40 часов в стержневой барабанной мельнице по пат. РФ 2670495, МПК В02С 17/10, опубл. 23.10.2018, бюл. №30. Удалось получить графеносодержащую суспензию из кристаллического графита (ГСМ-1 или ГСМ-2) без предварительной интеркаляции кислотой.
Недостатком такого способа является низкий выход графеносодержащего продукта.
Известен также принятый за прототип способ, (патент РФ 2 648 892, МПК С04В 35/52, D21D 1/38, В02С 7/08, опубл. 2017, бюл. №25), включающий получение смеси графита с органической жидкостью, диспергирование за счет интенсивной сдвиговой деформации под давлением путем ее пропускания через зазор между неподвижным корпусом и вращающимся диском.
Недостатком данного устройства заключается в том, что его нельзя использовать для получения графеновых пластинок без предварительного интеркалирования графита кислотой.
Известна по патенту РФ №2091163, МПК В02С 7/08, 1997, дисковая мельница, содержащая цилиндрический корпус с загрузочным и выгрузочными отверстиями, установленный внутри корпуса на приводном вертикальном валу дробящий орган в виде дробильных дисков и привод. Дробильные диски насажены на вал с эксцентриситетом, образуя в процессе дебалансный вибратор, причем каждый диск выполнен с зубчатыми цилиндрической и конической поверхностями, последняя из которых направлена в сторону выхода материала.
Основной недостаток заключается в невозможности получения нанодисперсного помола и регулировки давления при подаче материала в устройство.
Наиболее близким к заявляемому устройству является устройство по патенту РФ 2 648 892, 2017, МПК С04В 35/52, D21D 1/38, В02С 7/08, опубл. 2017, бюл. №25. Устройство для получения графена содержащее корпус с загрузочным и разгрузочным отверстиями, узел подачи смеси расширенного соединения графита с карбамидом и глицерином в качестве исходного материала, диск, установленный в нижней части корпуса, соединенный с приводом вращения, приводной вал которого снабжен подшипниковым узлом, закрепленным в центральной расточке крышки, коаксиально установленной в верхней части корпуса с возможностью регулирования зазора между днищем и крышкой, при этом загрузочное отверстие расположено в центральной части днища и сообщено с узлом подачи соединения графита с карбамидом и глицерином, а разгрузочное отверстие расположено в боковой стенке корпуса выше верхней кромки диска.
Недостатком данного устройства заключается в том, что его нельзя использовать для получения графеновых пластинок без предварительного интеркалирования графита кислотой.
Общим признаком для заявляемого и известного устройств является родовое понятие.
Технический результат заявляемого изобретения-способа заключается в получении смеси графита с органической жидкостью, диспергировании за счет интенсивной сдвиговой деформации под давлением путем ее пропускания через зазор между неподвижным корпусом и вращающимся диском. Согласно изобретению перед диспергированием смесь обрабатывают в стержневой барабанной мельнице от 15 до 40 часов, после чего центрифугируют от 10 до 60 минут при средних значениях центробежных ускорений в смеси от 40 до 45 мс-2, удаляют часть осадка, а фугат в количестве от 1/6 до 1/4 от общего объема смеси направляют в узел диспергирования.
Технический результат способа может также достигаться тем, что при диспергировании периодически изменяют на 90 градусов направление движения смеси в зазоре между неподвижным корпусом и вращающимся диском.
Отличием предлагаемого способа от известного является получение смеси из графита, без предварительно интеркалирования графита кислотой, путем его обработки в стержневой барабанной мельнице от 15 до 40 часов, центрифугирования от 10 до 60 минут, удаления осадка в количестве от 1/6 до 1/4 от общего объема смеси, а при диспергировании периодически изменяют на 90 градусов направление движения смеси в зазоре между неподвижным корпусом и вращающимся диском. Это обеспечивает снижение затрат за счет упрощения технологии, отсутствия дополнительных материалов (персульфата аммония, серной кислоты, карбамида и глицерина), сокращения продолжительности технологических операций.
За счет обработки в стержневой барабанной мельнице от 15 до 40 часов (Пат. Р.Ф. 2670495, МПК В02С 17/10. Стержневая барабанная мельница / Першин В.Ф, Жумагалиева Г.Б., Меметов Н.Р., Пасько А.А., Ткачев А. Г.; опубл. 23.10.2018, Бюл. №30) удалось получить графеносодержащую суспензию из кристаллического графита (ГСМ-1 или ГСМ-2) без предварительной интеркаляции кислотой. За счет центрифугирования смеси при средних значениях центробежных ускорений в смеси от 40 до 45 мс-2 и удаления осадка в количестве от 1/6 до 1/4 от общего объема смеси, получают графеносодержащую суспензию, т.е. удаляют частицы графита. За счет периодического изменения на 90 градусов направления движения смеси в зазоре между неподвижным корпусом и вращающимся диском при диспергировании обеспечивают увеличение малослойного (5-15 слоев графена) графена (на 20-25%) и гомогенизируют.
За счет периодического изменения на 90 градусов направления движения смеси в зазоре между неподвижным корпусом и вращающимся диском при диспергировании обеспечивают увеличение малослойного (5-15 слоев графена) графена (на 20-25%) и гомогенизируют смесь.
Технический результат по заявляемому изобретению-устройству заключается в создании устройства, обеспечивающего реализацию предлагаемого способа получения графеносодержащих материалов. Устройство для осуществления способа получения графеносодержащих суспензий, содержащее узел диспергирования, в корпусе которого установлен диск, соединенный с приводным валом, привод вращения которого снабжен подшипниковым узлом, закрепленным в центральной расточке крышки корпуса, коаксиально установленной в верхней части корпуса с возможностью регулирования зазора между днищем и крышкой, при этом загрузочное отверстие расположено в центральной части днища, а разгрузочное отверстие расположено в боковой стенке корпуса выше верхней кромки диска, согласно изобретению, оно содержит узел подачи смеси графита и жидкости, установленный на входе стержневой барабанной мельницы, выход которой соединен с загрузочным отверстием центрифуги, снабженной штуцером отвода осадка и штуцером отвода фугата, который соединен с загрузочным отверстием узла диспергирования через промежуточную емкость с насосом - дозатором, при этом в узле диспергирования дно корпуса выполнено с кольцевыми пазами, а нижняя поверхность диска - с кольцевыми выступами, причем выступы эквидистантно размещены в пазах с боковыми зазорами менее 0,2 мм.
Кольцевые пазы корпуса и кольцевые выступы диска могут иметь прямоугольную форму.
Кольцевые пазы корпуса и кольцевые выступы диска могут иметь треугольную форму
Отличием предлагаемого устройства от известного является включение узла подачи смеси графита и жидкости, установленного на входе стержневой барабанной мельницы, выход которой соединен с загрузочным отверстием центрифуги, снабженной штуцером отвода осадка и штуцером отвода фугата, который соединен с загрузочным отверстием узла диспергирования через промежуточную емкость с насосом - дозатором, при этом в узле диспергирования дно корпуса выполнено с кольцевыми пазами, а нижняя поверхность диска - с кольцевыми выступами, причем выступы размещены в пазах с боковыми зазорами менее 0,2 мм. Эти отличительные признаки обеспечивают:
- предварительную обработку в стержневой мельнице, что исключает интеркалирование графита и получение дисперсной суспензии для последующего диспергирования:
- за счет центрифугирования смеси при средних значениях центробежных ускорений в смеси от 40 до 45 мс-2 и удаления осадка в количестве от 1/6 до 1/4 от общего объема смеси, получают графеносодержащую суспензию, т.е. удаляют частицы графита;
- создание необходимого давления в устройстве для диспергирования.
Выполнение кольцевых пазов корпуса и кольцевых выступов диска с прямоугольной формой обеспечивает увеличение площади контакта, на которой действуют сдвиговые силы, что позволяет увеличить производительность устройства для диспергирования.
Выполнение кольцевых пазов корпуса и кольцевых выступов диска с треугольной формой обеспечивает эквидистантность поверхностей сдвиговой деформации.
Сущность заявляемого изобретения поясняется примером конкретного выполнения, где на представленных чертежах показаны:
на фиг. 1 - общий вид устройства для получения графеносодержащих суспензий;
на фиг. 2 показано устройство для диспергирования в разрезе и с прямоугольными канавками;
на фиг. 3 показано смещение оси канала загрузочного канала относительно оси вращения диска;
на фиг. 4 показано сечение по А-А фиг. 2;
на фиг. 5 показано сечение устройства для диспергирования с треугольными канавками;
Перечень позиций, указанных на чертежах:
1. стержневая барабанная мельница;
2. центрифуга;
3. штуцер отвода осадка;
4. штуцер отвода фугата;
5. узел диспергирования;
6. корпус;
7. диск;
8. приводной вал;
9. подшипниковый узел;
10. крышка корпуса;
11. нажимная шпилька;
12. отжимной болт;
13. загрузочное отверстие;
14. разгрузочное отверстие;
15. вход стержневой барабанной мельницы;
16. выход стержневой барабанной мельницы;
17. загрузочное отверстие центрифуги;
18. привод;
19. загрузочное отверстие узла диспергирования;
20. промежуточная емкость;
21. насос-дозатор;
22. дно корпуса выполнено с кольцевыми пазами;
23. нижняя поверхность диска - с кольцевыми выступами.
Способ получения графеносодержащих суспензий осуществляется следующим образом. Готовят смесь природного кристаллического графита марки ГСМ-2 (зольность до 0,5%) с органической жидкостью типа силиконового масла ПМС и подают в на вход стержневой барабанной мельницы 15, в которой смесь обрабатывают от 15 до 40 часов, после чего центрифугируют в центрифуге 2 от 10 до 60 минут при средних значениях центробежных ускорений в смеси от 40 до 45 мс-2, удаляют осадок в количестве от 1/6 до 1/4 от общего объема смеси через штуцер отвода осадка 3, а фугат через штуцер 4 сливают в промежуточную емкость 20, из которой насосом-дозатором 21 подают на вход загрузочного отверстия 13 узла диспергирования 5. Механохимическую обработку пасты, содержащей графитовый материал и органическую жидкость, предпочтительно легкие масла или силиконовые жидкости, проводили в устройстве, выполненном согласно п. 3 формулы изобретения. Диаметр диска RД=149 мм, внутренний диаметр корпуса RK=150 мм, скорость вращения диска изменяют от 500 до 3000 об/мин. Обрабатываемую пасту пропускают через зазор между диском 7 и корпусом 6 под давлением, которое создают насосом-дозатором 21, и при этом пасту подвергают деформации сдвига. При диспергировании периодически изменяют на 90 градусов направление движения смеси в зазоре между неподвижным корпусом и вращающимся диском.
В процессе проведения экспериментов изменяли зазор между диском и корпусом от 0,05 до 0,3 мм и подвергали механоактивации смеси. Суспензию пропускали через зазор по 5 раз и после каждого прохождения брали пробы и проводили анализ. В результате обработки полученных результатов установлено, что при зазорах более 0,2 мм наблюдается резкое уменьшение частиц с малым количеством слоев, а при зазоре более 0,5 мм процесс уменьшения слоев практически прекратился.
Устройство для осуществления способа получения графеносодержащих суспензий по п. 1, содержащее узел диспергирования 5, содержащий корпус 6, в котором установлен диск 7, соединенный с приводным валом 8, привод вращения которого снабжен подшипниковым узлом 9, закрепленным в центральной расточке крышки корпуса 10, коаксиально установленной в верхней части корпуса с возможностью регулирования зазора между днищем и крышкой с помощью нажимных шпилек 11 и отжимных болтов 12, при этом загрузочное отверстие 13 расположено в центральной части днища, а разгрузочное отверстие 14 расположено в боковой стенке корпуса выше верхней кромки диска 7. Устройство содержит узел подачи смеси графита и жидкости, установленный на входе стержневой барабанной мельницы 15, выход 16 которой соединен с загрузочным отверстием центрифуги 17, соединенной с приводом 18 и снабженной штуцером отвода осадка 3 и штуцером отвода фугата. 4, последний соединен с загрузочным отверстием узла диспергирования 19 через промежуточную емкость 20 с насосом-дозатором 21, при этом в узле диспергирования дно корпуса выполнено с кольцевыми пазами 22, а нижняя поверхность диска - с кольцевыми выступами 23, причем выступы размещены в пазах с боковыми зазорами менее 0,2 мм. На фигурах 2 и 5 показаны варианты выполнения контактных рабочих поверхностей корпуса 6 и диска 7 в виде прямоугольников, треугольников и полуколец. Загрузочное отверстие 13 смещено относительно центра вращения диска 7 на величину (0,1÷0,2) R, где R - радиус диска.
Устройство работает следующим образом.
Работа устройства начинается с установки зазора между днищем корпуса 6 и диском 7. Для этого при отпущенных гайках нажимных шпилек 11 болтами отжимными 12 крышка 10 перемещается относительно корпуса 6 в вертикальной плоскости. Вместе с крышкой 10 перемещается подшипниковый узел 9 с приводным валом 8 и диском 7. После установки диска 7 в заданное положение производится затяжка гаек на нажимных шпильках 12. После включения привода вращения 18, который через приводной вал 8, установленный в подшипниковом узле 9, передает вращение диску 7, через загрузочное отверстие 13, расположенное на оси корпуса 6, насосом-дозатором 21 в зазор между диском 7 и днищем корпуса 6 подается исходный материал. В зависимости от вязкости исходного материала в качестве насоса-дозатора 21 может быть использован мембранный, шестеренчатый или плунжерный насос, соединенный с промежуточной емкостью 20. При вращении диска 7 исходный материал в зазоре между диском 7 и днищем корпуса 6 между рабочими поверхностями 22 и 23 подвергается диспергированию за счет интенсивных сдвиговых деформаций, величина которых зависит не только от вязкости исходного материала, но и от величины зазора, частоты вращения диска 7 и от давления, развиваемого насосом-дозатором 21. Обработанный материал через кольцевой зазор между корпусом 6 и боковой поверхностью диска 7 поступает в разгрузочное отверстие 14, расположенное в стенке корпуса 1 на дальнейшую переработку.
Таким образом, предлагаемые способ и устройство для его реализации позволяют достичь поставленную цель, т.е. обеспечивает получение графеносодержащих суспензий в непрерывном режиме, без интеркалирования графита кислотой, с меньшим количеством слоев графеновых структур, чем в способе-прототипе.

Claims (5)

1. Способ получения графеносодержащих суспензий, включающий получение смеси графита с органической жидкостью, диспергирование за счет интенсивной сдвиговой деформации под давлением путем ее пропускания через зазор между неподвижным корпусом и вращающимся диском, отличающийся тем, что перед диспергированием смесь обрабатывают в стержневой барабанной мельнице от 15 до 40 часов, после чего центрифугируют от 10 до 60 минут при средних значениях центробежных ускорений в смеси от 40 до 45 мс-2, удаляют осадок в количестве от 1/6 до 1/4 от общего объема смеси, а фугат направляют в узел диспергирования.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при диспергировании периодически изменяют на 90 градусов направление движения смеси в зазоре между неподвижным корпусом и вращающимся диском.
3. Устройство для осуществления способа получения графеносодержащих суспензий по п. 1, содержащее узел диспергирования, содержащий корпус, в котором установлен диск, соединенный с приводным валом, привод вращения которого снабжен подшипниковым узлом, закрепленным в центральной расточке крышки корпуса, коаксиально установленной в верхней части корпуса с возможностью регулирования зазора между днищем и крышкой, при этом загрузочное отверстие расположено в центральной части днища, а разгрузочное отверстие расположено в боковой стенке корпуса выше верхней кромки диска, отличающееся тем, что оно содержит узел подачи смеси графита и жидкости, установленный на входе стержневой барабанной мельницы, выход которой соединен с загрузочным отверстием центрифуги, снабженной штуцером отвода осадка и штуцером отвода фугата, который соединен с загрузочным отверстием узла диспергирования через промежуточную емкость с насосом -дозатором, при этом в узле диспергирования дно корпуса выполнено с кольцевыми пазами, а нижняя поверхность диска - с кольцевыми выступами, причем выступы размещены в пазах с боковыми зазорами менее 0,2 мм.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что кольцевые пазы корпуса и кольцевые выступы диска имеют прямоугольную форму.
5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что кольцевые пазы корпуса и кольцевые выступы диска имеют треугольную форму.
RU2019141022A 2019-12-12 2019-12-12 Способ получения графеносодержащих суспензий и устройство для его осуществления RU2743523C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141022A RU2743523C1 (ru) 2019-12-12 2019-12-12 Способ получения графеносодержащих суспензий и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019141022A RU2743523C1 (ru) 2019-12-12 2019-12-12 Способ получения графеносодержащих суспензий и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2743523C1 true RU2743523C1 (ru) 2021-02-19

Family

ID=74666341

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019141022A RU2743523C1 (ru) 2019-12-12 2019-12-12 Способ получения графеносодержащих суспензий и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2743523C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2793553C1 (ru) * 2022-06-17 2023-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ получения графеносодержащих суспензий эксфолиацией графита

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102730676B (zh) * 2012-07-18 2014-03-26 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种石墨烯制备方法
RU2603834C2 (ru) * 2013-11-12 2016-11-27 Владимир Ильич Мазин Способ получения коллоидных дисперсий графена
CN105523551B (zh) * 2016-02-02 2017-06-16 成都新柯力化工科技有限公司 一种通过机械剥离分级制备石墨烯微片的方法
RU2648892C2 (ru) * 2016-02-24 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ получения графеносодержащих материалов и устройство для его осуществления
RU2665397C1 (ru) * 2017-07-06 2018-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук (ИФП СО РАН) Способ получения водной суспензии графена для проводящих чернил
US20180370802A1 (en) * 2015-11-26 2018-12-27 Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia Exfoliation of layered materials by wet-jet milling techniques

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102730676B (zh) * 2012-07-18 2014-03-26 中国水产科学研究院黄海水产研究所 一种石墨烯制备方法
RU2603834C2 (ru) * 2013-11-12 2016-11-27 Владимир Ильич Мазин Способ получения коллоидных дисперсий графена
US20180370802A1 (en) * 2015-11-26 2018-12-27 Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia Exfoliation of layered materials by wet-jet milling techniques
CN105523551B (zh) * 2016-02-02 2017-06-16 成都新柯力化工科技有限公司 一种通过机械剥离分级制备石墨烯微片的方法
RU2648892C2 (ru) * 2016-02-24 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ получения графеносодержащих материалов и устройство для его осуществления
RU2665397C1 (ru) * 2017-07-06 2018-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук (ИФП СО РАН) Способ получения водной суспензии графена для проводящих чернил

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2793553C1 (ru) * 2022-06-17 2023-04-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Способ получения графеносодержащих суспензий эксфолиацией графита
RU2821787C1 (ru) * 2023-12-23 2024-06-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Роторный диспергатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101663344B1 (ko) 롤러 타입 균질화 밀
CN104128265B (zh) 一种固液分离装置
EA031163B1 (ru) Устройство для измельчения
JPS59206062A (ja) 固体ボウル遠心分離機
RU2743523C1 (ru) Способ получения графеносодержащих суспензий и устройство для его осуществления
CN1078175A (zh) 粒状材料处理装置
KR101276389B1 (ko) 저속 원심 탈수장치
CN104394996B (zh) 层流离心分离机
RU2424057C1 (ru) Измельчитель-кормоприготовитель
CN103657774B (zh) 惯性球磨机
RU2016106421A (ru) Способ получения графеносодержащих материалов и устройство для его осуществления
RU2821787C1 (ru) Роторный диспергатор
CN111229368A (zh) 一种针对潮矿的粒径可调的仿生式破碎装置
CN106930132B (zh) 一种基于无注水式物化碎浆的制浆设备
RU2391140C1 (ru) Способ управления работой планетарной мельницы
RU201067U1 (ru) Мельница
RU2737925C1 (ru) Способ получения графеносодержащих суспензий эксфолиацией графита и устройство для его реализации
CN210411189U (zh) 一种高氯酸铵离心系统
CN114918048B (zh) 一种新型高效过滤离心机转鼓及包括其的过滤离心机
CN201216946Y (zh) 立式湿法破磨机
RU2526738C1 (ru) Роторное дробильное устройство
RU217782U1 (ru) Мельница с замкнутым контуром
RU2724667C1 (ru) Роторно-центробежный агрегат комбинированного действия для переработки органических и минеральных материалов
RU2808588C1 (ru) Мельница с волновой передачей
RU2783291C1 (ru) Устройство для получения графеносодержащих суспензий эксфолиацией графита