Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гідрофільна металева наночастинка, що має розміри від 1 нм до 1000 нм і переважно сферичну форму, яка відрізняється тим, що має електричний заряд, утворений надлишком електронів на поверхні, і покрита наногідратною оболонкою, в якій молекули води утримуються навколо наночастинки за рахунок кулонівських сил, що виникають між атомами водню молекул води і зарядженою поверхнею наночастинки.

Текст

Гідрофільна металева наночастинка, що має розміри від 1 нм до 1000 нм і переважно сферичну форму, яка відрізняється тим, що має електричний заряд, утворений надлишком електронів на поверхні, і покрита наногідратною оболонкою, в якій молекули води утримуються навколо наночастинки за рахунок кулонівських сил, що виникають між атомами водню молекул води і зарядженою поверхнею наночастинки. (19) (21) u200900003 (22) 05.01.2009 (24) 25.05.2009 (46) 25.05.2009, Бюл.№ 10, 2009 р. (72) КОСІНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, UA, КАПЛУНЕНКО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ, UA (73) КОСІНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, UA, КАПЛУНЕНКО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ, UA 3 41561 4 на поверхні. Це підвищує стійкість наночастинки і хоподібно руйнуються на найдрібніші наночастинстворює умови для підвищення її гідрофільності. ки і пару. Розплавлені наночастинки, що Гідрофільна металева наночастинка покрита розлітаються, мають сферичну форму, вони швиднаногідратною оболонкою. Це підвищує стійкість ко охолоджуються в рідині з фіксацією аморфного наночастинки у водному середовищі. стану поверхневого і приповерхневого шару. Молекули води в наногідратній оболонці утриПри ерозійно-вибуховому диспергуванні метамуються навколо наночастинки за рахунок кулолевих гранул виникають свіжоутворенні поверхні, нівських сил, що виникають між атомами водню які володіють властивістю випускати потік електмолекул води і зарядженою поверхнею наночасронів [див. Открытие № 290 от 7 июня 1986г. Котинки. Це також підвищує стійкість наночастинок і нюшая Ю.П. Открытия советских ученых. Часть 1. розширює область їх застосування за рахунок виФизико-технические науки. Изд-во МГУ. 1988, с. сокої екологічної чистоти гідратованих наночасти372-374]. Емісія електронів є результатом високої нок. що містять тільки метал і воду без додаткових щільності зарядів свіжоутворених поверхонь. При органічних речовин-стабілізаторів. розділенні поверхонь під час руйнування матеріаНаногідратні оболонки повністю або частково лу металевих гранул здійснюється розділення різпокривають поверхню наночастинок. що визначанойменних зарядів, що призводить до утворення в ється величиною поверхневого заряду наночастиобластях розривів речовини електричного поля нок. Із збільшенням заряду ступінь покриття повенапруженістю до 107В/см. Таке електричне поле рхні наночастинок наногідратною оболонкою вириває електрони з поверхні матеріалу. Це фізизбільшується. Це дозволяє управляти ступенем чне явище призводить до того, що наночастинки. гідрофільності наночастинок. знаходячись в потоках електронів, набувають поСферична форма металевої наночастинки доверхневого електричного заряду із знаком «мінус». зволяє отримати при електризації наночастинки Оскільки молекулами води є диполі, у яких зарівномірний електричний заряд на її поверхні. Це ряди із знаком «плюс» розташовані на ядрах водстворює умови для щільною і рівномірного отоню, то вони за рахунок електростатичного поля чення її молекулами води. обволікають електрично заряджені наночастки Гідрофільні наночастинки отримують ерозійнометалу, утворюючи наногідратні оболонки. Молевибуховим диспергуванням металевих гранул, що кули води утримуються навколо наночастинок за знаходяться в деіонізованій воді [див. Патент рахунок кулонівських сил, що виникають між атоУкраїни на корисну модель №23550. Спосіб еромами водню молекул води і зарядженою поверхзійно-вибухового диспергування металів. МПК нею наночастинки. Кожна пара електронів на поB22F9/14. Опубл.25.05.2007. Бюл. №7.]. верхні наночастинки утримує одну молекулу води. При проходженні через ланцюжки металевих Молекули води в наногідратних оболонках орієнгранул імпульсів електричного струму, в яких енетовані атомами водню до поверхні наночастинок, а ргія імпульсів перевищує енергію сублімації випаатомами кисню на зовнішню поверхню паногідрагрованого металу, в точках контактів металевих ної оболонки. гранул одна з одною виникають іскрові розряди, в Чим більший поверхневий заряд має наночасяких здійснюється вибухоподібне диспергування тинка. тим щільніше наногідратна оболонка навкометалу. У каналах розряду температура досягає ло наночастинки і, відповідно, вище гідрофільна 10тис. градусів. Ділянки поверхні металевих граздатність наночастинок і їх стійкість. нул в зонах іскрових розрядів плавляться і вибу Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hydrophilic metallic nanoparticle

Автори англійською

Kosinov Mykola Vasyliovych, Kaplunenko Volodymyr Heorhiiovych

Назва патенту російською

Гидрофильная металлическая наночастица

Автори російською

Косинов Николай Васильевич, Каплуненко Владимир Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: B32B 5/00, B01J 13/00

Мітки: наночастинка, гідрофільна, металева

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/2-41561-gidrofilna-metaleva-nanochastinka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гідрофільна металева наночастинка</a>

Подібні патенти