Металлические нанопорошки

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»



+7 (3822) 28-68-72
+7 (961) 888-16-24
Пн. - Пт.: с 9:00 до 18:00
634055, РФ, Томск,
проспект Академический, 8/8, пом.22
О компании
  • О компании
  • Партнеры
  • Реквизиты
  • О нано
Каталог
  • Нанопорошки металлов, сплавов, оксидов, нитридов
    • Нанопорошок алюминия покрытый (L-ALEX)
    • Нанопорошок алюминия покрытый (V-ALEX)
    • Нанопорошок меди
    • Нанопорошок оксида меди
    • Нанопорошок железа
    • Нанопорошок Олова
    • Нанопорошок титана
    • Нанопорошок вольфрама
    • Нанопорошок цинка
    • Нанопорошок латуни
  • Приборы
    • Наноимпульсный литотриптор «Уролит-107»
Технологии
  • Наноимпульсные технологии
  • Электровзрывные технологии
Цены
Информация
  • Новости
  • Области применения
  • Вопрос ответ
Контакты
    Металлические нанопорошки
    О компании
    • О компании
    • Партнеры
    • Реквизиты
    • О нано
    Каталог
    • Нанопорошки металлов, сплавов, оксидов, нитридов
      • Нанопорошок алюминия покрытый (L-ALEX)
      • Нанопорошок алюминия покрытый (V-ALEX)
      • Нанопорошок меди
      • Нанопорошок оксида меди
      • Нанопорошок железа
      • Нанопорошок Олова
      • Нанопорошок титана
      • Нанопорошок вольфрама
      • Нанопорошок цинка
      • Нанопорошок латуни
    • Приборы
      • Наноимпульсный литотриптор «Уролит-107»
    Технологии
    • Наноимпульсные технологии
    • Электровзрывные технологии
    Цены
    Информация
    • Новости
    • Области применения
    • Вопрос ответ
    Контакты
      Металлические нанопорошки
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Партнеры
        • Реквизиты
        • О нано
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Нанопорошки металлов, сплавов, оксидов, нитридов
          • Назад
          • Нанопорошки металлов, сплавов, оксидов, нитридов
          • Нанопорошок алюминия покрытый (L-ALEX)
          • Нанопорошок алюминия покрытый (V-ALEX)
          • Нанопорошок меди
          • Нанопорошок оксида меди
          • Нанопорошок железа
          • Нанопорошок Олова
          • Нанопорошок титана
          • Нанопорошок вольфрама
          • Нанопорошок цинка
          • Нанопорошок латуни
        • Приборы
          • Назад
          • Приборы
          • Наноимпульсный литотриптор «Уролит-107»
      • Технологии
        • Назад
        • Технологии
        • Наноимпульсные технологии
        • Электровзрывные технологии
      • Цены
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Области применения
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • +7 (3822) 28-68-72
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (3822) 28-68-72
        • +7 (961) 888-16-24
        • Заказать звонок
      634055, РФ, Томск,
      проспект Академический, 8/8, пом.22
      tomsk_ppt@mail.ru
      • Главная
      • Технологии
      • Электровзрывные технологии
      • Исследования и разработки

      Исследования и разработки

      Задать вопрос
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту
      Разработан новый метод синтеза, позволяющий получать наночастицы из металлов, резко отличающихся по своим теплофизическим свойствам, в том числе из металлов в обычных условиях не образующих сплавов.

      Разработан новый метод синтеза, позволяющий получать наночастицы из металлов, резко отличающихся по своим теплофизическим свойствам, в том числе из металлов в обычных условиях не образующих сплавов.
      В методе реализован процесс самоорганизации, как при химическом синтезе, но при этом значительно расширен диапазон получаемых наночастиц (снимаются ограничения по физико-химическим свойствам металлических компонентов образующих частицу) вследствие быстрых изменений термодинамических параметров процесса.
      Пример по свойствам наночастиц состава Al-Zn приведен ниже. Изображения нанопорошков получены с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100. Анализ фазового состава наночастиц проводился детектором рентгеновского излучения X-Max, установленном на микроскопе.


       Спектр В стат.   A1  Zn
       Спектр 1      да  4.91  88.03   
       Спектр 2      да  29.45  66.04
       Спектр 3      да  9.43  74.34
       Спектр 4 

           да

       47.80

       42.76

       Среднее         22.90  67.79
       Станд. отклонение    19.73  18.99
       Макс.    74.80  88.03
       Мин.    4.91  42.76

      р1.png

      р2.png

      На рисунке а – фотография исходных наночастиц, b – распределение алюминия в наночастицах, с - распределение цинка в наночастицах

      р3.png

      Гистограмма распределения наночастиц состава Al-Zn по размерам

      Разработанный метод позволяет получать наночастицы из металлов, существующих в виде тонких металлических проволок в самых различных сочетаниях: Cu-Ag, Fe-Ni, Zn-Ni, Ni-Al, Cu-Al, Fe-Al и т.д. 

      Наноразмерные частицы можно разделить на несколько групп, которые объединяют один или несколько из указанных параметров: химический состав, размер, форма, особенности структуры наночастицы и т.д. По химическому составу наночастицы можно разделить на однокомпонентные и многокомпонентные – состоящие из двух и более металлических фаз. Группа однокомпонентных наночастиц относительно велика, а способы получения таких частиц хорошо известны. Особые свойства однокомпонентных наночастиц, по отношению к массивному материалу, как правило, определяются размерным фактором. Многокомпонентные металлические наночастицы (ММН) это следующий шаг (от простого к сложному) в развитии методов синтеза наноструктур с новыми свойствами. ММН являются иерархически организованными наноматериалами содержащими субструктуры с разными масштабами и химическим составом, которые, наряду с размерным фактором, также будут определять их характеристики.

      Свойства многокомпонентных наночастиц представляют огромный интерес для науки и технологий. Это связано с тем, что получение новых эффектов в целом ряде технологических направлений связывается с появлением нового поколения более сложных наночастиц. Многокомпонентные наноструктуры дают новые возможности в различных междисциплинарных областях, включая высокоэнергетические материалы, медицинскую диагностику, технологию зеленой энергетики, современное материаловедение, химию, медицину, биологию, защиту окружающей среды и т.д. Например, магнитные многокомпонентные наночастицы на основе железа позволят создать устройства хранения информации, намного превосходящие по емкости и быстродействию винчестеры современных компьютеров. Ожидается, что ММН окажутся более эффективными магнетиками, чем наночастицы чистых металлов за счет более высокого удельного поглощения для проведения гипертермии и визуализации с помощью магнитного резонанса. С их помощью удастся реализовать целенаправленный транспорт лекарственного вещества в орган-мишень или ткань-мишень, что является одним из базовых элементов технологии контролируемого высвобождения в медицине. Для задач создания новых конструкционных и функциональных материалов представляют интерес многокомпонентные наночастицы, например, никель - титана, никель – алюминия.

      Возможность синтеза многокомпонентных наночастиц в значительной степени будет определяться методом получения нанопорошков. В связи с чем, обращают на себя внимание импульсные физические методы синтеза наночастиц металлов, основанные на распылении (испарении) и последующем быстром охлаждении металлической фазы. Достоинством таких методов являются высокие скорости изменения термодинамических параметров системы. При определенных условиях формирование наноструктуры в этих методах может происходить за счет объединения кластеров, образующихся на ранних стадиях процесса с образованием ММН с равномерным распределением металлических фаз.


      • Комментарии
      Загрузка комментариев...
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту
      Задать вопрос

      Назад к списку Следующий проект
      Наши контакты

      +7 (3822) 28-68-72
      +7 (961) 888-16-24
      tomsk_ppt@mail.ru
      634055, РФ, Томск,
      проспект Академический, 8/8, пом.22