RU2008117959A - METHOD FOR PRODUCING NANOPARTICLES - Google Patents

METHOD FOR PRODUCING NANOPARTICLES Download PDF

Info

Publication number
RU2008117959A
RU2008117959A RU2008117959/02A RU2008117959A RU2008117959A RU 2008117959 A RU2008117959 A RU 2008117959A RU 2008117959/02 A RU2008117959/02 A RU 2008117959/02A RU 2008117959 A RU2008117959 A RU 2008117959A RU 2008117959 A RU2008117959 A RU 2008117959A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
liquid
cathode
temperature
nanoparticles
Prior art date
Application number
RU2008117959/02A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2380195C1 (en
Inventor
Дмитрий Алексеевич Карпов (RU)
Дмитрий Алексеевич Карпов
Владимир Николаевич Литуновский (RU)
Владимир Николаевич Литуновский
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" (
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова"
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 "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" (, Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" (
Priority to RU2008117959/02A priority Critical patent/RU2380195C1/en
Publication of RU2008117959A publication Critical patent/RU2008117959A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2380195C1 publication Critical patent/RU2380195C1/en

Links

Abstract

1. Способ получения наночастиц, включающий расплавление и диспергирование расплавленного материала, поступление полученных жидких капель этого материала в плазму, охлаждение жидких наночастиц, формируемых в указанной плазме, до их отвердевания, осаждение полученных твердых наночастиц на носитель, отличающийся тем, что значения электронной температуры и электронной плотности плазмы оцениваются из независимых соотношений, учитывающих свойства диспергируемого материала: ! Те ≥ 105; ! ne·L ≥ 5′1010; ! где Те - электронная температура плазмы, эВ; ! nе - электронная плотность плазмы, м-3; ! α - коэффициент поверхностного натяжения диспергируемого расплавленного материала, н/м; ! R, r - максимальные и минимальные значения радиуса жидких макрокапель, м; ! L - характерное расстояние, на котором давление плазмы спадает в e раз, м. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что диспергирование жидкого материала происходит в плазме катодных пятен вакуумного электродугового разряда, а охлаждение жидких наночастиц до их отвердевания - в плазме катодных пятен и межэлектродной плазме вакуумного электродугового разряда при напряжении не менее 10 В и разрядном токе между катодом и анодом не менее 10 А. ! 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что температуру катодного электрода устанавливают повышенной, в частности выше температуры плавления материала катода. 1. A method of producing nanoparticles, including the melting and dispersion of molten material, the receipt of the obtained liquid droplets of this material in the plasma, cooling the liquid nanoparticles formed in the specified plasma until they solidify, the deposition of the obtained solid nanoparticles on a carrier, characterized in that the electronic temperature and electron plasma density are estimated from independent ratios that take into account the properties of the dispersible material:! Those ≥ 105; ! ne · L ≥ 5′1010; ! where Te is the electron temperature of the plasma, eV; ! ne - plasma electron density, m-3; ! α is the coefficient of surface tension of the dispersible molten material, n / m; ! R, r - maximum and minimum values of the radius of liquid macrodrops, m; ! L is the characteristic distance at which the plasma pressure drops e times, m.! 2. The method according to claim 1, characterized in that the dispersion of the liquid material occurs in the plasma of the cathode spots of a vacuum electric arc discharge, and the cooling of liquid nanoparticles before they harden - in the plasma of the cathode spots and interelectrode plasma of a vacuum electric arc discharge at a voltage of at least 10 V and discharge the current between the cathode and the anode is at least 10 A.! 3. The method according to claim 2, characterized in that the temperature of the cathode electrode is set increased, in particular above the melting temperature of the cathode material.

Claims (3)

1. Способ получения наночастиц, включающий расплавление и диспергирование расплавленного материала, поступление полученных жидких капель этого материала в плазму, охлаждение жидких наночастиц, формируемых в указанной плазме, до их отвердевания, осаждение полученных твердых наночастиц на носитель, отличающийся тем, что значения электронной температуры и электронной плотности плазмы оцениваются из независимых соотношений, учитывающих свойства диспергируемого материала:1. A method of producing nanoparticles, including the melting and dispersion of molten material, the receipt of the obtained liquid droplets of this material in the plasma, cooling the liquid nanoparticles formed in the specified plasma until they solidify, the deposition of the obtained solid nanoparticles on a carrier, characterized in that the electronic temperature and electron plasma density are estimated from independent ratios that take into account the properties of the dispersible material: Те ≥ 105
Figure 00000001
;
T e ≥ 10 5
Figure 00000001
;
ne·L ≥ 5′1010
Figure 00000002
;
n e · L ≥ 5′10 10
Figure 00000002
;
где Те - электронная температура плазмы, эВ;where T e is the electron temperature of the plasma, eV; nе - электронная плотность плазмы, м-3;n e is the electron density of the plasma, m -3 ; α - коэффициент поверхностного натяжения диспергируемого расплавленного материала, н/м;α is the coefficient of surface tension of the dispersible molten material, n / m; R, r - максимальные и минимальные значения радиуса жидких макрокапель, м;R, r - maximum and minimum values of the radius of liquid macrodrops, m; L - характерное расстояние, на котором давление плазмы спадает в e раз, м.L is the characteristic distance at which the plasma pressure drops e times, m
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что диспергирование жидкого материала происходит в плазме катодных пятен вакуумного электродугового разряда, а охлаждение жидких наночастиц до их отвердевания - в плазме катодных пятен и межэлектродной плазме вакуумного электродугового разряда при напряжении не менее 10 В и разрядном токе между катодом и анодом не менее 10 А.2. The method according to claim 1, characterized in that the dispersion of the liquid material occurs in the plasma of the cathode spots of a vacuum electric arc discharge, and the cooling of liquid nanoparticles before they harden - in the plasma of the cathode spots and interelectrode plasma of a vacuum electric arc discharge at a voltage of at least 10 V and discharge the current between the cathode and the anode is at least 10 A. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что температуру катодного электрода устанавливают повышенной, в частности выше температуры плавления материала катода. 3. The method according to claim 2, characterized in that the temperature of the cathode electrode is set increased, in particular above the melting temperature of the cathode material.
RU2008117959/02A 2008-05-04 2008-05-04 Method for production of metal or semiconductor nanoparticles deposited on carrier RU2380195C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008117959/02A RU2380195C1 (en) 2008-05-04 2008-05-04 Method for production of metal or semiconductor nanoparticles deposited on carrier

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008117959/02A RU2380195C1 (en) 2008-05-04 2008-05-04 Method for production of metal or semiconductor nanoparticles deposited on carrier

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008117959A true RU2008117959A (en) 2009-11-10
RU2380195C1 RU2380195C1 (en) 2010-01-27

Family

ID=41354455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008117959/02A RU2380195C1 (en) 2008-05-04 2008-05-04 Method for production of metal or semiconductor nanoparticles deposited on carrier

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2380195C1 (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455119C2 (en) * 2010-08-27 2012-07-10 Алексей Александрович Калачев Method to produce nanoparticles
RU2444084C1 (en) * 2010-10-25 2012-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия" (ГОУ ВПО "СГГА") Method of forming ordered array of nanosized spheroids on substrate
RU2476620C1 (en) * 2011-09-12 2013-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина" Device and method to produce nanoparticles
RU2468989C1 (en) * 2011-11-25 2012-12-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Method to produce nanoparticles
RU2510984C2 (en) * 2012-08-09 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") Device for precipitation of metal films
RU2645354C1 (en) * 2017-05-22 2018-02-21 Сергей Александрович Гуревич Method of obtaining catalysts for hydrotreatment of hydrocarbon feedstock based on amorphous metal nanoparticles
RU2675194C1 (en) * 2017-07-18 2018-12-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Method of strengthening tungsten plate surface

Also Published As

Publication number Publication date
RU2380195C1 (en) 2010-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008117959A (en) METHOD FOR PRODUCING NANOPARTICLES
US7470353B2 (en) Method of manufacturing field emitter electrode using self-assembling carbon nanotubes and field emitter electrode manufactured thereby
US8992880B2 (en) Method of manufacturing onion-like carbon
TW588389B (en) Quantum device
US20120251710A1 (en) METHOD OF PRODUCING HIGH PURITY SiOx NANOPARTICLES WITH EXCELLENT VOLATILITY AND APPARATUS FOR PRODUCING THE SAME
CN103266306B (en) A kind of PVD technology prepares the method for Graphene or ultrathin carbon films
JP2009252444A (en) Collector electrode and electron tube
Liang et al. Discharge characteristics of a nano-sized electrode with aligned carbon nanotubes grown on a tungsten whisker tip under various gas conditions
US20100296979A1 (en) Plasma generator
JP6656656B2 (en) Catalyst manufacturing equipment
JP2015088218A (en) Ion beam processing apparatus and neutralizer
US20050235472A1 (en) Method of manufacture of a battery and current collector
JP4919272B2 (en) Carbon nanotube forming apparatus and carbon nanotube forming method
KR101171555B1 (en) Positive electrode for non-aqueous electrolyte secondary battery and method for producing the same
JP2011014279A (en) Positive electrode for nonaqueous electrolyte secondary battery and its manufacturing method
CN104217911A (en) Side-outgoing MEVVA (metal vapor vacuum arc) ion source
JP2005226091A (en) Sputtering method and sputtering system
JP2008293967A (en) Electron source and method of manufacturing electron source
JP5959409B2 (en) Film forming apparatus and method of operating film forming apparatus
JP6544087B2 (en) Method of manufacturing heat shield parts
RU2468989C1 (en) Method to produce nanoparticles
JP6656655B2 (en) Catalyst, polymer electrolyte fuel cell using the same, method for producing catalyst and method for producing cathode electrode
US8502451B2 (en) Collector and electron tube
KR20040012264A (en) High effective magnetron sputtering apparatus
JP2010080126A (en) Method to form electrode for removing electron or ion in beam pipe, and the electrode

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20150526

PD4A Correction of name of patent owner