Способ получения тонких монодисперсных порошков металлических, полупроводниковых и диэлектрических материалов
Использование: для производства порошковых материалов. Сущность изобретения: создают пересыщенный пар вещества, порошок которого хотят получить, или его смесь с нейтральным газом в предварительно вакуумированной камере, облучают пар или смесь его с нейтральным газом электромагнитным излучением от внешнего источника, сохраняя неизменными термодинамические характеристики пара или смеси, затем выводят из камеры и замораживают образовавшиеся в процессе конденсации капли. В некоторых случаях для интенсификации процесса конденсации дополнительно вводят в пар или смесь пара с нейтральным газом немонодисперсные капли того же вещества. 2 н.п.ф.
Изобретение относится к производству материалов для порошковой металлургии.
Известно несколько способов получения порошковых материалов, как правило, металлических, предназначенных для использования в порошковой металлургии [1,2] Наиболее высоким уровнем сферичности гранул и их монодисперсности обладает метод вынужденного капиллярного распада струи соответствующего жидкого металла [3] состоящий в том, что металл, подлежащий гранулированию, помещают в тигель и плавят, расплав вытекает из тигля через фильеру под давлением азота, которое подбирается таким, чтобы обеспечить определенную нестабильность струи. Под воздействием двух внешних возмущений с частотами F0 и nF0 струя распадается на две фракции сферических частиц. Согласно [3] в случае свинца получаются частицы диаметром 150 мкм и дисперсией 1,5% а также частицы диаметром 35 мкм и дисперсией 2,5% Недостатком описанного метода является невозможность получения микронных и субмикронных гранул с обеспечением при этом высокой степени монодисперсности. Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ расплавленного получения порошка металла, включающий испарение расплавленного металла, подачу паров металла в зону конденсации, с помощью эжектирующего потока нейтрального газа, конденсацию паров в потоке нейтрального газа и последующее выделение порошка из газовой фазы [4] Недостатком этого способа является невозможность получения микронных и субмикронных гранул с обеспечением при этом высокой степени монодисперсности. Предлагаемое изобретение решает техническую задачу получения микронных и субмикронных гранул металлических, полупроводниковых и диэлектрических материалов. Научной основой предлагаемого изобретения являются теоретические и экспериментальные исследования влияния электромагнитного облучения на кинетику конденсации пересыщенного пара, опубликованные в работах [5,6] В [5] было впервые показано, что облучение пересыщенного пара внешним источником электромагнитного излучения качественно влияет на кинетику конденсации. Как известно, в отсутствии облучения рост зародыша, его превращение в капельку и затем в каплю в принципе ничем не ограничены. В [5] было показано, что при наличии облучения капелька растет лишь до определенного размера, названного авторами статьи "вторым критическим". Физически этот результат объясняется следующим. Внешнее электромагнитное излучение, даже если пар для него прозрачен, выделяет в капельке некоторое количество тепла. Мощность выделяемого тепла зависит от вещества и размеров капельки и от интенсивности и спектрального состава излучения. В результате температура капельки устанавливается несколько выше температуры окружающего пара. Для капельки некоторого радиуса r2 число молекул, испаряющихся в секунду с поверхности капельки, и число поглощаемых молекул становятся равными. На этом рост капельки прекращается. У капелек, размер которых больше r2, интенсивность испарения превышает количество поглощенных молекул пара. Такие капельки, если они попадут в пар или случайно в нем возникнут, будут уменьшаться, пока не достигнут размера r2. В реальных условиях рост капельки может быть ограничен уменьшением степени пересыщения пара, уходом капли из области пересыщенного пара под действием силы тяжести и другими непринципиальными факторами. Для случая, когда радиус капельки r подчиняется неравенствам r





S степень пересыщения;
T температура;
k постоянная Больцмана. Величина D* в (1) равна

где q энергия испарения одной молекулы. Тогда для D имеем выражение

где W

c скорость света;
g численный коэффициент, зависящий от конфигурации поля;
g=1 для одностороннего облучения плоской волной,

h oпределяется диэлектрическими свойствами жидкости, f и m-число степеней свободы и масса молекулы пара. Из приведенных выше соотношений следует, что для данного вещества, меняя S или W






Формула изобретения
Похожие патенты:
Изобретение относится к порошковой металлургии Сущность изобретения: камеру генератора 1 потока частиц заполняют потоком аргоновой плазмы с частицами исходного порошка
Способ получения порошков сплава медь-олово // 1628349
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения порошков сплава медь-олово
Способ получения порошка магния // 1129029
Изобретение относится к технологии получения высокодисперсных порошков металлов и сплавов газофазным методом, а также для нанесения металлических покрытий на металлические и неметаллические изделия
Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности, к устройствам для получения ультрадисперсных металлических порошков конденсацией из паровой фазы
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для получения ультрадисперсных порошков испарением металла и последующей конденсацией
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к способам и устройствам для получения металлических кластеров в сверхзвуковом потоке
Способ получения нанопорошков сложных соединений и смесевых составов и устройство для его реализации // 2185931
Изобретение относится к области получения порошковых материалов, в том числе к способам и устройствам для получения нанопорошков чистых химических веществ, их однородных смесевых составов и сложных соединений
Установка для гранулирования расплавов // 2185932
Изобретение относится к металлургии, в частности к технике производства гранул из расплавов металлов и сплавов в вакууме или атмосфере инертных газов
Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению высокодисперсного порошка карбонильного железа
Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению высокодисперсного порошка чистого железа, которые могут быть применены в фармацевтической, пищевой промышленности, в животноводстве и сельском хозяйстве
Изобретение относится к аэрозольным технологиям и может быть использовано как для получения ультрадисперсных порошков металлов, так и для создания больших аэрозольных объемов из плотного субмикронного проводящего аэрозоля в различных технологических процессах
Изобретение относится к изготовлению ультрадисперсных порошков металлов, их оксидов, сплавов для использования в качестве модификаторов, в антифрикционных присадках к автосмолам и в аналогичных областях