По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62–293 DOI:10.33920/pro-2-2102-03

Совершенствование способа измельчения веществ до наносостояния

Юренкова Л. Р., канд. техн. наук, доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, e-mail: julia-nebova@mail.ru
Воронин И. А., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5
Костяев Н. А., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5

В конце XX в. была выдвинута теория, в соответствии с которой с помощью универсальных молекулярных роботов можно собирать по заданной программе любые объекты из подручных молекул. Процесс получил название «Нанотехнология». Термин «нано» происходит от греческого слова «нанос» (карлик) и соответствует одной миллиардной части единицы. Нанотехнология — это самое современное и передовое направление развития науки и техники. Раскопки археологов доказывают, что наноматериалы широко использовались в Древнем мире, например цивилизацией майя применялась глина, структура которой содержала нанофрагменты. В Древней Месопотамии получали оружие и стекла, окрашенные наночастицами металлов. В 2007 г. в России была официально зарегистрирована государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий». Для осуществления процессов, протекающих на молекулярном уровне, потребовалось разработать способы измельчения веществ для конструирования новых веществ со сверхэффективными свойствами. Благодаря внедрению нанотехнологии в науку, технику, медицину и другие области произойдут значительные изменения в жизни людей. Особенно остро в последние годы стоит проблема внедрения нанотехнологии в медицину и фармакологию для получения эффективных лекарственных препаратов сверхвысокого качества. Одна из основных проблем, стоящих перед нанотехнологами, — это проблема измельчения веществ до наносостояния. Существующие в настоящее время процессы размельчения веществ нередко не только требуют высоких затрат энергии и трудоемкости, но и не позволяют добиться требуемого результата. В статье приведена оригинальная методика измельчения различных веществ до молекулярного уровня путем перетирания молекул вещества частицами комплекса «карбин — циклический ион — лиганд» при вращении комплекса под действием внешнего электрического поля. Проведенные лабораторные исследования подтверждают эффективность предложенной методики.

Литература:

1. Головин, Ю.И. Введение в нанотехнику. — Москва, 2007. — 496 с. Нестеров, C.Б. Нанотехнология. Современное состояние и перспективы. Новые информационные технологии. Тезисы докладов, 421 с. — С. 21–22. XII Международная студенческая школа-семинар. — Москва: МГИЭМ, 2004.

3. Кирчанов, В.С. Наноматериалы и нанотехнологии: учеб. пособие для студентов специальности «Фотоника и оптоинформатика». — Пермь, Изд-во Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2016. — 240 с.

4. Фахльман, Бредли, Д. Химия новых материалов и нанотехнологии: учеб. пособие. Пер. с англ. — Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект». — 2011. — 464 с.

5. Большаков, Б.Е. Современные проблемы науки: учеб. пособие. — Москва: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Филиал «Угреша», 2007. — 125 с.

6. Получение и исследование наноструктур: лабораторный практикум по нанотехнологиям. — Издво БИНОМ, 2012. — 146 с.

7. Наносистемная техника. Мировые достижения за 2005 г. // Сборник трудов «Техносфера». — 2006. — 152 с.

8. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника. Мировые достижения за 2005 г. — Москва, 2006. — 152 с.

9. Нанотехнологии — от теории к практическому применению // Инновации. — 2007. — № 12. — С. 79–84.

10. Нанотехнологии. Азбука для всех / Под редакцией Ю.Д. Третьякова. — Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2008.

11. Ратнер, М. Д., Ратнер, Д.М. Нанотехнология: простое объяснение очередной гениальной идеи. — Вильямс, 2009. — 240 с.

12. Анциферова, И.В. Наночастицы и наноматериалы с огромным потенциалом и возможными рисками: учеб. пособие. — Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012. — 345 с.

13. Порозова, С. Е., Кульметьева, В.Б. Получение наночастиц и наноматериалов: учеб. пособие. — Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2010. — 135 с.

14. Иванов, А. С., Пахомов, Г.И. Физические основы микро- и нанотехнологий: учеб. пособие. — Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2011. — 311 с.

15. Богданов, К. Нанотехнологии: когда размер имеет значение // Квант. — 2008. — №3. — С. 6–13.

1. Golovin, Yu.I. Vvedenie v nanotekhniku. — Moskva, 2007. — 496 s.

2. Nesterov, C.B. Nanotekhnologiya. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy. "Novye informacionnye tekhnologii". Tezisy dokladov, 421 s., s. 21–22. XII Mezhdunarodnoj studencheskoj shkoly-seminara. — Moskva: MGIEM, 2004.

3. Kirchanov, V.S. Nanomaterialy i nanotekhnologii Izd-stvo Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta Ucheb. Posobie dlya studentov specialnosti "Fotonika i optoinformatika". — 2016. — 240 s.

4. Fahlman, Bredli, D. Himiya novyh materialov i nanotekhnologii. Uch. posobie. Per. s angl. — Dolgoprudnyj: Izdatelskij Dom "Intellekt". — 2011. — 464 s.

5. Bolshakov, B.E. Sovremennye problemy nauki. Uchebnoe posobie. — Moskva: Mezhdunarodnyj universitet prirody, obshchestva i cheloveka «Dubna», Filial "Ugresha". — 2007. — 125 s.

6. Poluchenie i issledovanie nanostruktur: laboratornyj praktikum po nanotekhnologiyam. Izd-vo BINOM. — 2012. — 146 s.

7. Nanosistemnaya tekhnika. Mirovye dostizheniya za 2005 g. // Sbornik trudov. "Tekhnosfera", 2006, 152 s.

8. Nanomaterialy. Nanotekhnologii. Nanosistemnaya tekhnika. Mirovye dostizheniya za 2005 g. — Moskva, 2006. — 152 s.

9. Nanotekhnologii — ot teorii k prakticheskomu primeneniyu // Innovacii. — 2007. — № 12. — S. 79–84.

10. Nanotekhnologii. Azbuka dlya vsekh / Рod redakciej Tretyakova YU. D. — Moskva: FIZMATLIT, 2008.

11. Ratner, M. D., Ratner, D.M. Nanotekhnologiya: prostoe ob'yasnenie ocherednoj genialnoj idei. Vilyams. 2009. 240 s.

12. Anciferova, I.V. Nanochasticy i nanomaterialy s ogromnym potencialom i vozmozhnymi riskami: ucheb. Posobie. Perm': Izd-vo PNIPU, 2012.–345 s.

13. Porozova, S. E., Kul'met'eva, V.B. Poluchenie nanochastic i nanomaterialov: ucheb. posobie, Perm': Izd-vo PNIPU, 2010.–135 s.

14. Ivanov, A. S., Pahomov, G.I. Fizicheskie osnovy mikro i nanotekhnologij. ucheb. posobie. Perm': Izd-vo PNIPU, 2011. – 311 s.

15. Bogdanov, K. Nanotekhnologii: kogda razmer imeet znachenie // Kvant. – 2008. – №3. – S. 6–13.

Получение нанопорошков различных веществ является актуальной проблемой в связи с совершенствованием технологии в различных областях, особенно остро в медицине и фармакологии [1–3]. Необходимость совершенствования процесса размельчения связана также с появлением новых конструкционных материалов: от самых мягких, например стекловаты, до таких, как алмаз и искусственные сверхтвердые, как например, эльбор. Последний материал, используемый в качестве вставок для режущего инструмента, может получить более широкое применение в металлообработке [4–6].

Наноматериалы — это материалы, содержащие структурные элементы, геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и обладают качественно новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками.

Нанотехнологии — это производственные технологии для создания наноматериалов сверхвысокого качества.

В процессе исследования проблемы измельчения веществ было принято решение использовать в качестве измельчителя вещество, состоящее из карбина и циклического иона [7–9]. Проведенный анализ литературных источников и исследование свойств этого измельчителя показали, что он способен под воздействием электрического поля при определенных условиях «перетирать» вещества до наносостояния. В качестве циклического аниона использовался анион гексаметафосфата натрия, который при дальнейших экспериментах мог быть заменен азотосодержащими краун-эфирами (например, 1,10‑диаза18‑краун-6; (4, 7, 13, 16‑тетраокса1,10‑диазациклооктадекан) [10].

В состав выбранных компонентов входит углерод. Углерод обладает способностью легко образовывать химические связи разных типов и существует в природе с разнообразным набором физических свойств. Таким образом, вовлекая углерод в контакт с самыми различными веществами, можно надеяться на получение новых веществ, например, на основе углерода получены фуллерен, графит, а также уже широко используемые углеродные нанотрубки [11–13].

Все эти искусственно созданные формы углерода обладают невероятными свойствами прочности и открывают дорогу для их применения в самых различных сферах, включая следующее поколение электроники. Вот почему ученые всячески стараются проводить новые исследования и опыты, чтобы в конечном итоге создать (сконструировать) новые вещества с фантастическими свойствами. Одним из таких веществ может оказаться карбин, еще одна аллотропная форма углерода, которая представляет линейную цепочку из одинарных или тройных атомных связей. Будучи цепочкой толщиной в один атом, а не слоем (как графен) или не в виде полой трубки (как углеродные нанотрубки), карбин можно считать действительно одномерной формой углерода. Ученые долгое время считали, что за счет своей одномерности карбин обладает невероятными механическими и электрическими свойствами. Нанонити или наностержни из карбина, цепочек атомов углерода, могут стать прочнее графена или даже алмаза, если ученые найдут способ их производства. При этом его прочность можно изменять путем присоединения правильных молекул в конце каждой углеродной цепи (рис. 1) [14,15].

Для Цитирования:
Юренкова, Воронин, Костяев, Совершенствование способа измельчения веществ до наносостояния. Главный механик. 2021;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: