PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 08/09

Podobne dokumenty
PL B1. Sposób otrzymywania nanomateriałów na bazie żelaza i kobaltu o określonych rozmiarach krystalitów

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

PL B1. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 07/17

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

PL B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Sposób oczyszczania wody ze ścieków fenolowych w fotokatalitycznym reaktorze przepływowym oraz wkład fotokatalityczny do reaktora przepływowego

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

Synteza Nanoproszków Metody Chemiczne II

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa, PL BUP 22/09

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. Instytut Nawozów Sztucznych,Puławy,PL BUP 14/05

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

PL B1. Sposób transportu i urządzenie transportujące ładunek w wodzie, zwłaszcza z dużych głębokości

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 02/10

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 14/11

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób wytwarzania rdzenia magnetycznego z miękkiego stopu magnetycznego na bazie żelaza mającego strukturę nanokrystaliczną

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 17/15

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 14/14. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów gradientowych na osnowie metalowej poprzez odlewanie w polu elektromagnetycznym

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych i zespół do wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych

PL B1. LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL BUP 05/14

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ZBIGNIEW PATER, Turka, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06

PL B1. INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

PL B1. Proteza ścięgna zginacza palca ręki oraz zastosowanie protezy ścięgna zginacza palca ręki. GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk, PL

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 23/15. WŁODZIMIERZ OCHOŃSKI, Kraków, PL

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/13

PL B1. Sposób łączenia stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu metodą lutowania miękkiego

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL

PL B1. DOROS TEODORA D. A. GLASS, Rzeszów, PL BUP 26/07. WIESŁAW DOROS, Rzeszów, PL ANGIE DOROS-ABRAMCZYK, Warszawa, PL

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB03/03318 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

PL B1. BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 18/11. WALDEMAR KASZUWARA, Warszawa, PL BARTOSZ MICHALSKI, Legionowo, PL

PL B1. Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula metodą wgłębną. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/16. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PAULINA PATER, Turka, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Transkrypt:

PL 215775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215775 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383469 (22) Data zgłoszenia: 02.10.2007 (51) Int.Cl. C22C 19/03 (2006.01) C23C 16/26 (2006.01) B82Y 30/00 (2011.01) (54) Sposób wytwarzania nanokrystalicznych kompozytów nikiel-węgiel (43) Zgłoszenie ogłoszono: 14.04.2009 BUP 08/09 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.01.2014 WUP 01/14 (73) Uprawniony z patentu: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL (72) Twórca(y) wynalazku: URSZULA NARKIEWICZ, Szczecin, PL MARCIN PODSIADŁY, Stargard Szczeciński, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Renata Zawadzka

2 PL 215 775 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanokrystalicznych kompozytów nikiel-węgiel. przy czym nikiel dotowany jest niewielką ilością wapnia i glinu. Nanokrystaliczny kompozyt metal-węgiel to metaliczny rdzeń pokryty warstwami grafenowymi. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się nanokrystaliczne kompozyty metal-węgiel wypełnione nanokrystalicznymi metalami ferromagnetycznymi takim jak żelazo, kobalt czy też nikiel. Metale nanokrystaliczne różnią się w znaczny sposób od swoich grubokrystalicznych odpowiedników, między innymi posiadają unikalne właściwości magnetyczne. Warstwy grafitu chronią metaliczne wnętrze przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak powietrze. Jednocześnie jednak zachowane są wszystkie cechy wypełnienia nanokrystalicznego kompozytu, przede wszystkim właściwości magnetyczne. W ę- glowa otoczka pomaga również izolować od siebie magnetyczne nanocząstki, co pozwala uniknąć problemów związanych z oddziaływaniem ze sobą blisko leżących domen magnetycznych i umożliwia stosowanie nanokrystaliczny kompozyt metal-węgiel węglowych przy produkcji magnetycznych nośników danych. Biokompatybilność nanokrystalicznych kompozytów metal-węgiel umożliwia stosowanie ich w biomedycynie, m. in. jako magnetyczne nośniki leków czy też jako kontrastów magnetycznych w rezonansie magnetycznym. Zaproponowano również stosowanie nanokrystalicznych kompozytów metal-węgiel do izolowania materiałów radioaktywnych i metali ciężkich. Istnieje szereg metod stosowanych w przypadku syntezy nanokrystalicznych kompozytów nikiel-węgiel z czego podstawowymi technikami są; metoda w łuku elektrycznym, metoda laserowa i metody z użyciem katalizatora. Z publikacji P.Z. Si, Z.D. Hang, D.Y. Gen, C.Y. Sou, X.G. Zhao, W.S. Hang; Carbon 41 (2003) 247-251 znany jest sposób otrzymywania nanokrystalicznych kompozytów nikiel-węgiel metodę łukową w atmosferze etanolu, który zastosowano jako źródło węgla. Proces prowadzono w próżni rzędu 2 10-3 Pa, a jako gaz nośny stosowano argon. Jako anodę wykorzystano nikiel, natomiast za katodę służył pręt grafitowy. Uzyskany materiał wygrzewano dodatkowo w powietrzu w temperaturze 800 C przez 3,5 h. Jako produkt otrzymano zakapsułkowane w węglu krystality niklu o średnicy od 30 do 70 nm. Nasycenie namagnesowania wynosiło 40,4 emu/g. koercja magnetyczna 199 Oe. Z publikacji X. Sun, A. Gutierrez, M.J. Yacaman, X. Dong, S. Jin, Mat. Sci. Eng. A 286 (2000) 157-160, znany jest sposób otrzymywania nanokrystalicznych kompozytów nikiel-węgiel na drodze syntezy elektrolukowej, przy czym łuk elektryczny uzyskiwano w atmosferze metanu. Otrzymano kapsułki o średniej wielkości 12 nm, nasycenie namagnesowania materiału wynosiło 41,9 emu/g, koercja magnetyczna 348 Oe. Znany jest z publikacji B. Bokhonov, M. Korczagin, J. Alloys Comp. 333 (2002) 308-320 sposób otrzymywania nanokrystalicznycłi kompozytów nikiel-węgiel na drodze syntezy mechanicznej. Jako substratów użyto czystego niklu (99,99%) o średnicy cząstek 5-10 μm i sadzy (średnica cząstek 50-100 nm). Syntezę prowadzono w młynku kulowym w atmosferze argonu, który zabezpieczał metal przed utlenianiem. Uzyskany materiał poddawano obróbce cieplnej (powyżej 600 C) w celu krystalizacji węgla amorficznego, w efekcie otrzymano krystality niklu o rozmiarach od 10 do kilkuset nanometrów pokryte grafenowymi warstwami o grubości ok. 5 nm. W publikacji G.E. Gadd, M.Collela, M.Blackford, A.Dixon, P.J. Evans, D.McCulloch, S.Bulcock, D.Cockayne, Carbon, 39 (2001) 1769-1787 opisano sposób, w którym użyto fulerenów i niklu jako substratów do produkcji nanokrystalicznych kompozytów nikiel-węgiel. Mieszanina substratów zdyspergowana w toluenie przez kilka godzin poddawana była sonifikacji. Kolejnym etapem było wygrzewanie proszku w temperaturze 1600 C. Znany jest z publikacji P.B. Oliete, T.C. Rojas, A. Fernandez, A. Gedanken, Y. Koltypin, F. Palacio, Acta Mater. 52 (2004) 2165-2171 sonochemiczny rozkład Ni(COD) 2 (COD = cyklookta-1,5-dien) jako sposób otrzymywania nanokrystalicznych kompozytów nikiel-węgiel. Preparatyka przebiega W dwóch etapach. W pierwszym etapie za pomocą fal ultradźwiękowych doprowadzono do rozkładu Ni(COD) 2. następnie uzyskany materiał podawano działaniu wysokiej temperatury (500 C) w próżni lub w atmosferze argonu. Produktem jest nanokrystaliczny nikiel zakapsułkowany w węglu amorficznym. Badania TEM wykazały, że rozkład wielkości nanokrystalicznych kompozytów nikielwęgiel jest dwumodalny. W próbce obecne są dwa typy kapsułek o rozmiarach 2-5 nm oraz 10-20 nm. Badania właściwości magnetycznych wykazały obecność superparamagnetycznego, jednodomenowych cząstek. Szeroko stosowaną metodą uzyskiwania nanokrystalicznych kompozytów metal-węgiel jest metoda katalityczna, często zwana chemiczną kondensacją z fazy gazowej (chemical vapor deposition -CVD). Metoda ta polega na rozkładzie substancji zawierającej węgiel (tlenek węgla, węglowodory) na powierzchni metalu, który katalizuje proces. W publikacji C.N. He, X.W. Du, J. Ding, C.S. Shi, J.J. Li, N.Q. Zhao, L. Cui, Carbon 44 (2006) 2330-2356 opisano metodę uzyskiwania nanokrystalicznych

PL 215 775 B1 3 kompozytów metal-węgiel metodą katalityczną, często zwana chemiczną kondensacją z fazy gazowej (chemical vapor deposition - CVD). Jako katalizator procesu rozkładu metanu stosowano nikiel osadzony na nośniku - Αl 2 O 3. Prekursor katalizatora w pierwszej kolejności redukowano do niklu, przy przepływie w odoru. Następnie nikiel nawęglano przez jedną godzinę przy przepływie mieszaniny metan/wodór (1:10) w temperaturze 550 C. Uzyskany po redukcji prekursora nikiel charakteryzował się krystalitami o wielkości 4-16 nm. Natomiast rozkład wielkości nanokrystalicznych kompozytów metal-węgiel zawierał się w przedziale 5 do 18 nm, średnia wielkość kapsułek wynosiła 15 nm, a odchylenie standardowe od wielkości średniej 3 nm. Pokrywająca krystality metalu warstwa węgla miała grubość 2-5 nm. Uzyskany materiał posiadał właściwości superparamagnetyczne, nasycenie namagnesowania wynosiło 13,42 emu/g, koercja magnetyczna 14,73 Oe. Sposób wytwarzania nanokrystalicznych kompozytów nikiel-węgiel według wynalazku przy zastosowaniu nawęglania, charakteryzuje się tym, że mieszaninę azotanów niklu, wapnia i glinu rozpuszcza się w wodzie, przy czym azotany dobiera się W takim stosunku, żeby po kalcynacji i redukcji uzyskać nanokrystaliczny nikiel dotowany tlenkiem glinu i tlenkiem wapnia w ilości do 5% wagowych. Następnie wytrąca się osad wodorotlenków niklu, wapnia i glinu za pomocą 25% wody amoniakalnej, którą dodaje się do uzyskania ph równego 8. Tak otrzymane wodorotlenki przesącza się, płucze wodą i suszy. Osad wodorotlenków kalcynuje się W temperaturze 500 C. korzystnie w czasie jednej godziny. Otrzymany materiał W postaci tlenku niklu dotowanego niewielka ilością tlenku glinu i tlenku wapnia poddaje się redukcji w temperaturze 300-500 C przy przepływie wodoru. Tak otrzymany nikiel dotowany tlenkiem wapnia i tlenkiem glinu nawęgla się w temperaturze 270-500 C, w celu osadzenia na jego powierzchni węgla. Następnie nanokrystaliczne kompozyty nikiel-węgiel chłodzi do temperatury pokojowej w atmosferze gazu obojętnego. Podczas nawęglania jako źródło węgla stosuje się metan lub etan lub etylen. Korzystnie podczas chłodzenia jako gaz obojętny stosuje się hel. Sposób według wynalazku pozwala na rozkład węglowodorów na czystym metalu nanokrystalicznym zawierającym niewielkie ilości promotorów strukturotwórczych - trudnoredukowalnych tlenków wapnia i glinu. Tlenki te zabezpieczają drobne krystality niklu przed spiekaniem w podwyższonej temperaturze, umożliwiają również uzyskanie materiału o małych rozmiarach krystalitów (25 nm) i wysokiej powierzchni właściwej (39 m 2 /g) Przedmiot wynalazku został bliżej objaśniony w przykładzie wykonania P r z y k ł a d 1 171g Ni(NO 3 ) 2 6H 2 O, 2,95g Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O i 6,6 g AI(NO 3 ) 3 9H 2 O rozpuszcza się w wodzie. Do roztworu dodaje się wodę amoniakalną o stężeniu 25%, aż do uzyskania ph równego 8. Wytrącony osad po przesączeniu i przepłukaniu wodą suszy się w temperaturze ok. 70 C. Następnie osad kalcynuje się przez godzinę w temperaturze 500 C. Otrzymany po kalcynacji tlenek niklu zawierający tlenki wapnia i glinu umieszcza się w termograwimetrze i poddaje procesowi redukcji przy przepływie wodoru, w temperaturze 500 C. Po całkowitym zredukowaniu tlenku niklu uzyskano nanokrystaliczny nikiel dotowany CaO i AI 2 O 3, który nawęgla się w termograwimetrze w temperaturze 500 C, w atmosferze metanu. Po procesie nawęglania próbkę ochładza się do temperatury pokojowej w atmosferze helu. Morfologię otrzymanego nanokrystalicznego kompozytu nikiel-węgiel przedstawiono na poniższym zdjęciu.

4 PL 215 775 B1 P r z y k ł a d 2 Sposób analogiczny do przykładu 1, przy czym nawęglanie przeprowadza się w atmosferze etanu. Morfologię otrzymanego nanokrystalicznego kompozytu nikiel-węgiel przedstawiono na poniższym zdjęciu. P r z y k ł a d 3 Sposób analogiczny do przykładu 1, przy czym nawęglanie przeprowadza się w atmosferze etylenu. Morfologię otrzymanego nanokrystalicznego kompozytu nikiel-węgiel przedstawiono na poniższym zdjęciu. P r z y k ł a d 4 Sposób analogiczny do przykładu 1 przy czym redukcję tlenku niklu prowadzi się w czasie 1,5 godziny. Po nawęglaniu w temperaturze 500 C prowadzi się proces uwodornienia materiału węglowego przez trzy godziny, po czym materiał chłodzi się do temperatury pokojowej. P r z y k ł a d 5 233 g Ni(NO 3 ) 2 6H 2 O, 5,9 g Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O i 10,4 g AI(NO 3 ) 3 9H 2 O rozpuszcza się w wodzie. Do roztworu dodaje się wodę amoniakalną o stężeniu 25%, aż do uzyskania ph równego 8. Wytrącony osad przesącza się, płucze trzykrotnie wodą i suszy się w temperaturze ok. 70 C. Następnie osad kalcynuje się przez godzinę w temperaturze 500 C. Otrzymany po kalcynacji tlenek niklu zawierający tlenki wapnia i glinu umieszcza się w termograwimetrze i poddaje procesowi redukcji przy przepływie wodoru. W temperaturze 500 C. Po całkowitym zredukowaniu tlenku niklu uzyskano nanokrystaliczny nikiel dotowany CaO i AI 2 O 3, który nawęgla się w termograwimetrze w temperaturze 500 C, w atmosferze metanu. Po procesie nawęglania próbkę ochładza się do temperatury pokojowej w atmosferze helu. P r z y k ł a d 6 Sposób analogiczny do przykładu 5, przy czym próbkę umieszcza się w piecu wysokotemperaturowym i redukuje przez 1,5 h. Próbkę nawęgla się etylenem w temperaturze 500 C przez jedną godzinę. Następnie w temperaturze 600 C w atmosferze wodoru przez 2 godziny prowadzi się proces uwodornienia materiału węglowego. Następnie chłodzi się piec do temperatury pokojowej.

PL 215 775 B1 5 P r z y k ł a d 7 Sposób analogiczny do przykładu 1, przy czym nikiel nawęglano metanem w temperaturze 420 C. Po procesie nawęglania próbkę chłodzono do temperatury pokojowej. P r z y k ł a d 8 Sposób analogiczny do przykładu 1, przy czym nikiel poddano procesowi nawęglania w atmosferze etylenu w temperaturze 270 C. Po zakończeniu procesu otrzymany kompozyt metal-węgiel chłodzono w atmosferze helu. P r z y k ł a d 9 Sposób analogiczny do przykładu 1, przy czym nawęglano za pomocą czystego etanu w temperaturze 350 C. Proces przeprowadzano w reaktorze z termograwimetrycznym pomiarem masy. Po zakończeniu nawęglania reaktor chłodzono przy przepływie gazu obojętnego. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania nanokrystalicznych kompozytów nikiel-węgiel przy zastosowaniu nawęglania, znamienny tym, że wodny roztwór azotanów niklu, wapnia i glinu rozpuszcza się w wodzie, przy czym azotany dobiera się w takim stosunku, żeby po kalcynacji i redukcji uzyskać nanokrystaliczny nikiel dotowany tlenkiem glinu i tlenkiem wapnia w ilości do 5% wagowych, następnie wytrąca się osad wodorotlenków niklu, wapnia i glinu za pomocą 25% wody amoniakalnej, którą dodaje się do uzyskania ph równego 8, następnie wodorotlenki przesącza się, płucze wodą i suszy, po czym osad wodorotlenków kalcynuje się w temperaturze 500 C, korzystnie w czasie jednej godziny, następnie otrzymany materiał poddaje się redukcji w temperaturze 300-500 C przy przepływie wodoru, po czym tak otrzymany nikiel dotowany tlenkiem wapnia i tlenkiem glinu nawęgla się w temperaturze 270-500 C, a następnie chłodzi do temperatury pokojowej w atmosferze gazu obojętnego. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że podczas nawęglania jako źródło węgla stosuje się metan lub etan lub etylen. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako gaz obojętny stosuje się hel. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że po procesie nawęglania prowadzi się proces uwodornienia materiału węglowego.

6 PL 215 775 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)