способ очистки жидкости от частиц

Классы МПК:C30B30/08 в условиях нулевой или пониженной гравитации
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Институт гидродинамики им.М.А.Лаврентьева СО РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1990-03-01
публикация патента:

Использование: технология создания высококачественных кристаллов и стекол. Сущность изобретения: в невесомости емкость с жидкостью с частицами подвергают колебаниям с одновременным сжатием жидкости с частицами при движении емкости в одну сторону и растяжениями жидкости с частицами при движении емкости в противоположную сторону. Колебания со сжатиями и растяжениями ведут до перемещения частиц к границе емкости. Получают в невесомости расплав стекла, очищенный от газовых пузырей с радиусами 4способ очистки жидкости от частиц, патент № 202377210-2-2способ очистки жидкости от частиц, патент № 202377210-1 см .

Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ ОТ ЧАСТИЦ путем физических воздействий на жидкость с частицами, отличающийся тем, что, с целью повышения качества очистки в невесомости, воздействие ведут на жидкость с частицами, заполняющую всю емкость, путем ее колебаний с одновременными сжатиями жидкости с частицами при движении емкости в одну сторону и растяжениями жидкости с частицами при движении емкости в противоположную сторону и колебания со сжатиями и растяжениями ведут до перемещения частиц к границе емкости.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам получения высокочистых материалов и может быть использовано в технологии создания высококачественных кристаллов и стекол.

Цель изобретения - повышение качества очистки в невесомости.

Способ осуществляют следующим образом.

П р и м е р 1. В невесомости совершают колебательные перемещения расплава с пузырями и производят при движении в одну сторону его сжатие, а при движении в другую сторону его растяжение.

Кинематический коэффициент вязкости расплава 10 см2/с (характерное значение кинематического коэффициента вязкости расплава при его осветлении, т. е. очистке от пузырей). Начальные радиусы пузырей 4 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 10-2- 2 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 10-1 см (характерные значения радиусов пузырей в расплаве). Начальное давление в расплаве 105 Па (атмосферное давление). Колебательные перемещения расплава с пузырями совершают с амплитудой 1 см и с частотой 20 Гц. Сжатия и растяжения расплава с пузырями производят до достижения давления в расплаве 1,1 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 105 и 0,9 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 105 Па.

Для осуществления способа может быть использован сосуд для расплава с пузырями, состоящий из цилиндра и вставленного в него поршня. Колебательные перемещения расплава с пузырями совершают посредством колебательных перемещений сосуда, а его сжатия и растяжения производят посредством вдвиганий и выдвиганий поршня.

Перемещение каждого пузыря в расплаве может быть определено теоретически. Пузырь движется, как имеющий переменный радиус шар, испытывающий действие выталкивающей силы и силы сопротивления. К изменениям радиуса R пузыря вследствие изменений давления Р в расплаве приводят сжатия и растяжения расплава с пузырями. Радиус R определяется уравнением

РгP способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772= Рго Po способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 , (1) выражающим закон Пуассона, и условием

Рг = Р (2) на границе пузыря, где Рг - давление в газе (в пузыре);

Рго - начальное давление в газе;

способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 = 1,4 - показатель адиабаты газа;

Ro - начальный радиус пузыря.

В соответствии с (1), (2),

R = Ro способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 (3) где Ро - начальное давление в расплаве.

Наличие выталкивающей силы Fв и силы сопротивления Fc связано с колебательными перемещениями расплава с пузырями и с вязкостью расплава. Согласно законам Архимеда и Стокса,

FВ= способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 R3способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772

Fc = - 6способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 R способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 V (4) Здесь способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 - плотность расплава;

v - скорость движения расплава с пузырями;

t - время;

способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 - кинематический коэффициент вязкости расплава;

V - скорость движения пузыря.

Скорость V определяется уравнением

Fв + Fс = 0, (5) выражающим второй закон Ньютона. В соответствии с (4), (5),

V = способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 (6) или, что равносильно (6),

V = способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 (R2V)-V способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 (7) Согласно (7) пузырь совершает преимущественно однонаправленное перемещение: колеблется и перемещается в ту сторону, при движении в которую расплав с пузырями производит сжатие. Из (3), (7) следует выражение для средней скорости способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 движения пузыря:

способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 = способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 , (8) где чертой обозначено усреднение по времени. Пузырь перемещается на расстояние L за время L/способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772.

Расчеты с использованием (8) и численных данных примера показывают, что каждый пузырь движется со средней скоростью способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 = 1,3 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 10-2 см/с (для Ro = 4 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 10-2 см) - 3,3 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 10-1 см/с (для Ro = 2 способ очистки жидкости от частиц, патент № 2023772 10-1 см). Пузыри, находящиеся в слое расплава толщиной 10 см, перемещаются за его пределы за время, меньшее, чем 15 мин. Повышенное качество очистки расплава обеспечивается перемещением каждого пузыря.

Способ позволяет получать очищенную от частиц жидкость, например очищенный от газовых пузырей раствор или расплав, характеризующуюся повышенным качеством очистки, в невесомости.

Класс C30B30/08 в условиях нулевой или пониженной гравитации

микрофлюидное устройство для кристаллизации белков в условиях невесомости -  патент 2522613 (20.07.2014)
устройство для выращивания кристаллов биологических макромолекул -  патент 2424383 (20.07.2011)
способ формирования частиц со структурой алмаза -  патент 2312175 (10.12.2007)
устройство и способ для кристаллизации белка -  патент 2238658 (27.10.2004)
способ управления процессом выращивания кристаллов и устройство для управления процессом выращивания кристаллов -  патент 2203351 (27.04.2003)
устройство для выращивания кристаллов -  патент 2199615 (27.02.2003)
способ выращивания кристаллов -  патент 2199614 (27.02.2003)
устройство для плавления и кристаллизации материалов -  патент 2198251 (10.02.2003)
устройство для плавления и кристаллизации материалов -  патент 2191228 (20.10.2002)
устройство для плавления и кристаллизации материалов -  патент 2190705 (10.10.2002)
Наверх