B22F 9/06 — из расплавленного материала
Способ формирования полимерной пленки, содержащей частицы серебра размером менее 100 нм
Номер патента: 15112
Опубликовано: 30.12.2011
Авторы: Шиман Дмитрий Иванович, Гончаров Виктор Константинович, Козадаев Константин Владимирович
МПК: B22F 9/00, B22F 9/06, B82B 1/00...
Метки: менее, размером, содержащей, способ, пленки, формирования, полимерной, серебра, частицы
Текст:
...лазерного излучения высокой интенсивности 108-109 Вт/см 2 образуется эрозионный лазерный факел, который состоит из паров,плазмы и жидкокапельной фазы материала мишени. При этом в факеле содержатся мелкие(40-50 нм) жидкокапельные частицы 4, 5, сформированные за счет конденсационного механизма 5, 6. Данные частицы в силу своей безынерционности увлекаются парами металла и движутся перпендикулярно поверхности металлической мишени. Если на пути...
Устройство для получения металлического порошка из расплава
Номер патента: U 4776
Опубликовано: 30.10.2008
Авторы: Найда Андрей Юрьевич, Найда Юрий Исаакович
МПК: B22F 9/06
Метки: расплава, получения, устройство, порошка, металлического
Текст:
...лопатками. Такая реализация устройства позволяет обеспечить надежность осуществления процесса получения металлического порошка из расплава за счет подачи охлаждающей жидкости на поверхность разбрызгивателя, что не позволяет расплавленному металлу взаимодействовать с ударными лопатками и значительно повышает их стойкость. Кроме того, выполнение разбрызгивателя в виде диска с ударными лопатками позволяет обеспечивать ударно-центробежное...
Лазерный способ получения суспензий наночастиц металла с помощью пространственного сепарирования
Номер патента: 10974
Опубликовано: 30.08.2008
Авторы: Козадаев Константин Владимирович, Гончаров Виктор Константинович, Пузырев Михаил Валентинович
МПК: B22F 9/00, B82B 1/00, B22F 9/06...
Метки: металла, наночастиц, лазерный, способ, получения, помощью, пространственного, суспензий, сепарирования
Текст:
...более крупные частицы (1-100 мкм) за счет гидродинамического механизма 7, 8. При больших пятнах облучения, когда диаметр эрозионной лунки значительно больше ее глубины, представляющая практический интерес мелкодисперсная жидкокапельная фаза, увлекаемая движением плазмы, движется перпендикулярно поверхности мишени. Более крупные жидкие капли из-за краевых эффектов на стенках лунки вылетают в виде конуса под небольшим углом к...