[go: up one dir, main page]

RU2541496C2 - Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и устройство для его реализации - Google Patents

Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2541496C2
RU2541496C2 RU2013109505/05A RU2013109505A RU2541496C2 RU 2541496 C2 RU2541496 C2 RU 2541496C2 RU 2013109505/05 A RU2013109505/05 A RU 2013109505/05A RU 2013109505 A RU2013109505 A RU 2013109505A RU 2541496 C2 RU2541496 C2 RU 2541496C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microparticles
mixing
nano
polymer particles
axes
Prior art date
Application number
RU2013109505/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013109505A (ru
Inventor
Марат Мухамадеевич Галеев
Загир Хуснимарданович Исрафилов
Вячесла Николаевич Ананин
Original Assignee
Марат Мухамадеевич Галеев
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 Марат Мухамадеевич Галеев filed Critical Марат Мухамадеевич Галеев
Priority to RU2013109505/05A priority Critical patent/RU2541496C2/ru
Publication of RU2013109505A publication Critical patent/RU2013109505A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541496C2 publication Critical patent/RU2541496C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу диспергирования нано- и микрочастиц, их смешения с частицами полимера с целью введения нано- и микрочастиц в полимерную матрицу, используемую для создания изделий из модифицированных полимерных материалов, и может быть использовано в устройствах серийного производства указанных изделий. Техническим результатом изобретения является повышение качества смешения нано- или микрочастиц и частиц полимера. Способ диспергирования заключается в подаче нано- или микрочастиц с частицами полимера в зону смешения, их смешении в зоне смешения; одновременно со смешением нано- или микрочастиц в зоне смешения, выполненной в виде барабана, осуществляют диспергирование нано- или микрочастиц, барабан вращают от привода на двух пространственных кривошипах со скрещивающимися под углом 25-65 градусов геометрическими осями шарниров и скрещивающимися под углом 145-178 градусов осями их вращения с отношением длины кривошипов к кратчайшему расстоянию между осями их вращения, равному отношению синусов углов скрещивания их геометрических осей шарниров для осуществления процессов диспергирования и смешения. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам диспергирования нано- и микрочастиц, их смешения с частицами полимера с целью введения нано- и микрочастиц в полимерную матрицу, используемую для создания изделий из модифицированных полимерных материалов, и может быть использовано в устройствах серийного производства указанных изделий.
Известны способ диспергирования нано- или микрочастиц, их перемешивания с частицами термопласта и устройство его реализующее - патент RU 2446187, опубликованный 27.03.2012, выбранный в качестве аналога, в котором диспергирование нано- и микрочастиц и их смешение с частицами термопласта осуществляется в процессе перемешивания в расплаве термопласта, находящегося в режиме упругой неустойчивости.
Устройство для его реализации содержит зону диспергирования в виде смесителя червячно-плунжерного типа с нагревательным элементом.
Недостатками известного способа и устройства являются плохая воспроизводимость характеристик получаемого материала при промышленной реализации процесса, обусловленная сложностью контроля числа Вайссенберга, высокие энергетические затраты, вызванные необходимостью нагревать смесь свыше 200 градусов Цельсия, и невозможность использования способа для смешения нано- и микрочастиц с органонаполненными полимерами по причине выгорания органического наполнителя при высоких температурах.
Известны способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и устройство его реализующее - патент RU 2428402, опубликованный 10.09.2011, выбранные в качестве прототипов. Способ включает диспергирование нано- и микрочастиц за счет заряжения нано- и микрочастиц одноименным электрическим зарядом в потоке ионизированного газа и их смешивание с частицами полимера в зоне смешения за счет смешения газового потока, наполненного нано- и микрочастицами, и газового потока, наполненного частицами полимера.
Устройство для его реализации содержит зону диспергирования нано- или микрочастиц за счет их заряжения одноименным электрическим зарядом, зону смешения нано- или микрочастиц и частиц полимера в газовой среде и источники газовых потоков. Зона диспергирования выполнена в виде камеры с ионизатором нано- или микрочастиц. Перемещение частиц через камеру осуществляется воздушным потоком. Зона смешения нано- или микрочастиц и частиц полимера выполнена в виде камеры, в которую направлены два воздушных потока, содержащих нано- или микрочастицы и частицы полимера соответственно.
Одним из недостатков известных способа и устройства является сложность в осуществлении равномерного смешения нано- или микрочастиц и частиц полимера в зоне смешения и, как следствие, низкое качество смешения. Смешение нано- или микрочастиц и частиц полимера осуществляется за счет смешения газовых потоков, содержащих нано- или микрочастицы и частицы полимера. Сложность равномерного смешения обусловлена различием удельного веса нано- или микрочастиц и частиц полимера, которое приводит к необходимости создания различных по расходу и скорости потоков газа. По законам газовой динамики такие потоки сложно смешать равномерно. В процессе смешения потоков в общем потоке более легким нано- или микрочастицам будет сообщаться большая скорость, чем более тяжелым частицам полимера. В результате этого они будут проходить до конца пути быстрее, не перемешиваясь с более тяжелыми частицами полимера, которые будут отставать. В результате этого другим недостатком известных способа и устройства является наличие больших потерь ноно- и микрочастиц, не смешенных с частицами полимера.
Технической задачей изобретения является повышение качества смешения нано- или микрочастиц и частиц полимера за счет упрощения устройства зоны смешения, объединения ее с зоной диспергирования и снижение потерь нано- и микрочастиц в процессах диспергирования и смешения за счет изменения физики процесса диспергирования и упрощения конструкции устройства, реализующего процессы.
Решение технической задачи в способе диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера, заключающемся в подаче нано- или микрочастиц с частицами полимера в зону смешения, их смешении в зоне смешения, достигается тем, что одновременно со смешением нано- или микрочастиц в зоне смешения, выполненной в виде барабана, осуществляют диспергирование нано- или микрочастиц, барабан вращают от привода на двух пространственных кривошипах со скрещивающимися под углом 25-65 градусов геометрическими осями шарниров и скрещивающимися под углом 145-178 градусов осями их вращения с отношением длины кривошипов к кратчайшему расстоянию между осями их вращения, равному отношению синусов углов скрещивания их геометрических осей шарниров для осуществления процессов диспергирования и смешения.
Решение технической задачи в устройстве диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера, содержащем зону смешения, достигается тем, что устройство имеет дозаторы нано- или микрочастиц и частиц полимера, а зона смешения нано- или микрочастиц с частицами полимера является и зоной диспергирования нано- или микрочастиц и выполнена в виде барабана с цапфами, закрепленного с возможностью вращения от привода на двух пространственных кривошипах со скрещивающимися под углом 25-65 градусов геометрическими осями шарниров и скрещивающимися под углом 145-178 градусов осями их вращения с отношением длины кривошипов к кратчайшему расстоянию между осями их вращения, равному отношению синусов углов скрещивания их геометрических осей шарниров.
На чертеже представлено устройство для диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера.
Устройство состоит из дозатора 1 нано- или микрочастиц, дозатора 2 частиц полимера, зоны смешения нано- или микрочастиц с частицами полимера, которая является и зоной диспергирования нано- или микрочастиц и выполнена в виде барабана 3 с цапфами 4, закрепленного с возможностью вращения от привода 5 на двух пространственных кривошипах 6 и 7 со скрещивающимися под углом α=25-65 градусов геометрическими осями 8 и 9 шарниров 10 и 11 и скрещивающимися под углом β=145-178 градусов осями их вращения 12 и 13 с отношением длины кривошипов l к кратчайшему расстоянию между осями их вращения l 1, равному отношению синусов углов скрещивания их геометрических осей шарниров l/l 1=sin α/sin β.
Пример конкретной реализации осуществления способа диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера в зоне смешения. В качестве наночастиц берут углеродные нанотрубки, например поликристаллический графит марки Таунит в виде порошка с удельным весом 0,03 г/см3. В качестве частиц полимера берут гранулы полипропилена диаметром 3 мм с удельным весом 0,9 г/см3. Сначала наночастицы и частицы полимера насыпаются в дозаторы 1 и 2 соответственно, выполненные в виде сосудов, которые установлены на весы (на чертеже не показаны) для определения масс доз частиц, засыпаемых в барабан 4. В нижней части дозаторов имеются отверстия, которые открываются и закрываются, например, вручную. Частицы в соотношении, например 1 часть наночастиц (10 грамм) на 100 частей частиц полимера (1 кг), засыпаются в барабан 3. Барабан 3 внешне напоминает бочку с крышкой. Он изготовлен из нержавеющей стали. После засыпания частиц в барабан 3 крышку плотно закрывают. Кривошип 6 получает вращение от привода 5 и передает его через барабан 3 ведомому кривошипу 7. В качестве привода 5 используют, например, мотор-редуктор с трехфазным электродвигателем. Так как оси 8 и 9 вращения кривошипов 6, 7 располагаются в разных плоскостях, то барабан 3 получает сложное пространственное движение с переменной за оборот частотой вращения. Средняя частота вращения составляет 40-50 оборотов в минуту. При этом, несмотря на разность удельного веса смешиваемых компонентов в 30 раз, они многократно контактируют друг с другом в закрытом пространстве барабана, в отличие от прототипа, в котором в процессе смешения потоков в общем потоке более легким нано- или микрочастицам будет сообщаться большая скорость, чем более тяжелым частицам полимера, и они будут проходить до конца пути быстрее, не перемешиваясь с более тяжелыми частицами полимера, которые будут отставать. В результате происходит механическое диспергирование нано- или микрочастиц и смешение с частицами полимера. Длительность процесса составляет, например, 5 минут. После этого полученная смесь высыпается из барабана 3 и транспортируется к месту изготовления изделий, например к термопласт-автомату, на котором из нее отливаются детали.
Техническая задача повышения качества смешения по сравнению с прототипом решается за счет того, что смешение нано- или микрочастиц или частиц полимера осуществляется не за счет смешения газовых потоков, содержащих нано- или микрочастицы и частицы полимера, а за счет смешения частиц в замкнутом объеме. Причем в том же объеме происходит и диспергирование нано- или микрочастиц, что значительно упрощает конструкцию. За счет применения замкнутого объема зоны смешения и диспергирования решается задача, заключающаяся в исключении потерь нано- или микрочастиц в процессах диспергирования и смешения. В результате сложного пространственного движения барабана частицы, находящиеся в барабане, также получают сложное пространственное движение, "отсутствует мертвая зона". Результатом этого является качественное диспергирование нано- или микрочастиц и их качественное смешение с частицами полимера.
Получено экспериментальное подтверждение возможности получения технического результата при осуществлении полезной модели. Для этого сконструировано и изготовлено устройство, параметры которого были выбраны исходя из конструкционных соображений и предварительно заданной производительности процесса перемешивания. Длина кривошипа l=110 мм, кратчайшее расстояние между осями вращения кривошипов l 1=90 мм, α=30°, угол β рассчитан по формуле β=arcsin(α·l 1/l). Проведен эксперимент, описанный в примере конкретной реализации. Критерием качественного диспергирования наночастиц и перемешивания с гранулами полипропилена являлся факт равномерного покрытия гранул полипропилена наночастицами и отсутствие на дне бункера не прилипших к гранулам полипропилена наночастиц.

Claims (2)

1. Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера, заключающийся в подаче нано- или микрочастиц с частицами полимера в зону смешения, их смешении в зоне смешения, отличающийся тем, что одновременно со смешением нано- или микрочастиц в зоне смешения, выполненной в виде барабана, осуществляют диспергирование нано- или микрочастиц, барабан вращают от привода на двух пространственных кривошипах со скрещивающимися под углом 25-65 градусов геометрическими осями шарниров и скрещивающимися под углом 145-178 градусов осями их вращения с отношением длины кривошипов к кратчайшему расстоянию между осями их вращения, равному отношению синусов углов скрещивания их геометрических осей шарниров для осуществления процессов диспергирования и смешения.
2. Устройство диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера, содержащее зону смешения, отличающееся тем, что устройство имеет дозаторы нано- или микрочастиц и частиц полимера, а зона смешения нано- или микрочастиц с частицами полимера является и зоной диспергирования нано- или микрочастиц и выполнена в виде барабана с цапфами, закрепленного с возможностью вращения от привода на двух пространственных кривошипах со скрещивающимися под углом 25-65 градусов геометрическими осями шарниров и скрещивающимися под углом 145-178 градусов осями их вращения с отношением длины кривошипов к кратчайшему расстоянию между осями их вращения, равному отношению синусов углов скрещивания их геометрических осей шарниров.
RU2013109505/05A 2013-03-04 2013-03-04 Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и устройство для его реализации RU2541496C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109505/05A RU2541496C2 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109505/05A RU2541496C2 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013109505A RU2013109505A (ru) 2014-09-10
RU2541496C2 true RU2541496C2 (ru) 2015-02-20

Family

ID=51539824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013109505/05A RU2541496C2 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541496C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586979C1 (ru) * 2015-06-06 2016-06-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Способ получения композиций из полимера и наноразмерных наполнителей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU780871A1 (ru) * 1978-03-03 1980-11-25 Казанский Сельскохозяйственный Институт Им. М.Горького Смеситель
SU797878A1 (ru) * 1979-03-12 1981-01-25 Казанский Ордена "Знак Почета"Сельскохозяйственный Институт Им. M.Горького Смеситель
EP2319613A1 (en) * 2008-07-22 2011-05-11 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Method for the dry dispersion of nanoparticles and the production of hierarchical structures and coatings
RU2428402C2 (ru) * 2009-09-29 2011-09-10 Юрий Ехилевич Польский Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство его реализующее
RU2448995C2 (ru) * 2006-06-09 2012-04-27 Омиа Девелопмент Аг Композиты неорганических и/или органических микрочастиц и наночастиц карбоната кальция

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU780871A1 (ru) * 1978-03-03 1980-11-25 Казанский Сельскохозяйственный Институт Им. М.Горького Смеситель
SU797878A1 (ru) * 1979-03-12 1981-01-25 Казанский Ордена "Знак Почета"Сельскохозяйственный Институт Им. M.Горького Смеситель
RU2448995C2 (ru) * 2006-06-09 2012-04-27 Омиа Девелопмент Аг Композиты неорганических и/или органических микрочастиц и наночастиц карбоната кальция
EP2319613A1 (en) * 2008-07-22 2011-05-11 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Method for the dry dispersion of nanoparticles and the production of hierarchical structures and coatings
RU2428402C2 (ru) * 2009-09-29 2011-09-10 Юрий Ехилевич Польский Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство его реализующее

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586979C1 (ru) * 2015-06-06 2016-06-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" Способ получения композиций из полимера и наноразмерных наполнителей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013109505A (ru) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105954074B (zh) 一种高通量制备多组分梯度金属材料的装置
KR20220070330A (ko) 혼합기, 건축 재료를 적용하기 위한 시스템 및 건축 재료로부터 건축물을 생산하기 위한 방법
CN106738338A (zh) 一种变径变距螺旋立式行星搅拌机
JP2017504509A5 (ru)
RU2541496C2 (ru) Способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера и устройство для его реализации
US20160001253A1 (en) Apparatus for manufacturing particles and method for manufacturing particles using the same
RU133114U1 (ru) Устройство диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера
CN204382617U (zh) 一种具有防堵塞进料装置的挤出机
RU2428402C2 (ru) Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство его реализующее
CN102363333B (zh) 一种生产无机物微粒包覆塑料粒子的设备
CN204701117U (zh) 一种橡胶加工双螺杆混炼挤出机组
CN109336601B (zh) 一种运用多级均匀混捏系统生产含硼石墨的方法
CN204687130U (zh) 一种塑料颗粒搅拌机
CN109514866A (zh) 一种3d打印机的废料回收装置
CN203944365U (zh) 一种碰撞解聚式颗粒发生装置
CN204414539U (zh) 物料混合下料挤出系统
CN202527138U (zh) 一种松香、石蜡、氯化钾低软化点混合物的造粒装置
CN207793410U (zh) 一种基于球阀的遮盖式表面梯度薄膜制备装置
CN204816350U (zh) 一种新型万向混合机
CN204354332U (zh) 一种用于改性塑料材料生产的混料装置
CN204583068U (zh) 立面回转式固体物料混合器
CN207772164U (zh) 一种用于塑料粒生产的精配混合系统
CN204395807U (zh) 一种肥料搅拌装置
CN206550346U (zh) 一种挤出制粒金属注射成型喂料的承接装置
CN204122091U (zh) 一种粉料热熔装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160305