Способ изготовления ювелирных изделий из синтетического драгоценного камня (варианты)

Группа изобретений относится к технологии изготовления ювелирных изделий из синтетического драгоценного камня с использованием тканей тела, полученных от человека или животного, или кремационной золы трупа человека или животного. Один из вариантов способа получения синтетического драгоценного камня из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног, полученных от человека или животного, включает извлечение биологического экстракта S100 из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног; получение смешанного материала S200 путем смешивания биологического экстракта с материалом драгоценного камня; и выращивание синтетического драгоценного камня на кристаллической затравке в виде монокристалла путем плавления указанного смешанного материала, при этом извлечение биологического экстракта из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног включает помещение по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног в печь и удаление органического материала из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног путем полного сжигания по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног с доступом воздуха в печь, при этом указанный материал драгоценного камня содержит по меньшей мере один из оксида алюминия и силиката магния, при этом формирование синтетического драгоценного камня в виде монокристалла включает этап подачи смешанного материала в узел подачи материала; этап розжига и нагрева, состоящий в разжигании пламени с использованием кислорода и водорода и повышении температуры внутреннего пространства муфеля за счет пламени; этап плавления, заключающийся в плавлении самой верхней части кристаллической затравки; этап расширения, на котором выращивают первую часть синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на кристаллическую затравку; этап выращивания S300, заключающийся в выращивании второй части синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на указанную первую часть; и этап подогрева для снижения внутренних напряжений в синтетическом драгоценном камне, при этом в ходе выращивания первой части ее диаметр увеличивают, а в ходе выращивания второй части ее диаметр поддерживают постоянным. Изобретение позволяет получать синтетический драгоценный камень, имеющий конкретный цвет в соответствии с характеристиками и содержанием элементов в биологическом экстракте. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Область техники

Настоящее изобретение относится к способу получения синтетического драгоценного камня. В частности, настоящее изобретение относится к способу получения синтетического драгоценного камня с использованием тканей тела, полученных от человека или животного, или кремационной золы трупа человека или животного.

Уровень техники

Люди искали различные способы увековечить память об умершем человеке или домашнем животном или сохранить воспоминания о любимом человеке или артисте. В зарубежных странах развивается рынок услуг по извлечению биологического элемента из ткани тела, полученной от человека или домашнего животного, или из кремационной золы трупа человека или домашнего животного, и включению извлеченного биологического элемента в синтетический драгоценный камень, такой как синтетический рубин или алмаз. В последние годы усиливается тенденция введения биологического элемента в синтетический рубин, который относительно легко изготовить.

Технология извлечения биологического элемента из человека или домашнего животного и введения извлеченного биологического элемента в синтетический драгоценный камень разработана только в нескольких развитых странах. Если говорить о ситуации внутри страны, то описанная выше технология развивается медленно.

Раскрытие изобретения

Техническая задача

В настоящем изобретении предложен способ получения синтетического драгоценного камня с использованием тканей тела, полученных от человека или животного, или кремационной золы трупа человека или животного.

В настоящем изобретении также предложен способ получения синтетического драгоценного камня, имеющего конкретный цвет в соответствии с характеристиками и содержанием элементов в биологическом материале или биологическом экстракте, извлеченном из человека или животного.

Техническое решение

В одном из вариантов осуществления изобретательского замысла предложен способ получения синтетического драгоценного камня из ткани тела, полученной от человека или животного, включающий извлечение биологического материала из ткани тела; получение смешанного материала путем смешивания биологического материала с материалом драгоценного камня; и выращивание синтетического драгоценного камня на кристаллической затравке в виде монокристалла путем плавления смешанного материала.

В одном из вариантов осуществления извлечение биологического материала может включать удаление органического материала из ткани тела путем сжигания ткани тела.

В одном из вариантов осуществления сжигание ткани тела может включать: размещение ткани тела в печи для озоления; подачу воздуха в печь для озоления с помощью воздушного насоса; и сжигание тканей тела в печи для озоления.

В одном из вариантов осуществления извлечение биологического материала может включать очистку тканей тела с использованием очищающего раствора.

В одном из вариантов осуществления изобретательского замысла предложен способ получения синтетического драгоценного камня из ткани тела человека или животного, включающий извлечение биологического экстракта из ткани тела; получение смешанного материала путем смешивания биологического экстракта с материалом драгоценного камня; и выращивание синтетического драгоценного камня на кристаллической затравке в виде монокристалла путем плавления смешанного материала.

В одном варианте осуществления извлечение биологического экстракта может дополнительно включать получение разбавленного раствора путем помещения биологического экстракта в дистиллированную воду; кипячение разбавленного раствора; и извлечение биологического экстракта из разбавленного раствора.

В одном варианте осуществления извлечение биологического экстракта может включать: удаление осадка из разбавленного раствора; и испарение влаги из разбавленного раствора путем нагревания разбавленного раствора.

В одном варианте осуществления извлечение биологического экстракта может дополнительно включать помещение материала драгоценного камня в разбавленный раствор перед испарением влаги из разбавленного раствора.

В одном варианте осуществления изобретательского замысла предложен способ получения синтетического драгоценного камня из золы кремации трупа человека или животного, включающий извлечение биологического экстракта из золы кремации, получение смешанного материала путем смешивания биологического экстракта с материалом драгоценного камня, и формирование синтетического драгоценного камня на кристаллической затравке в виде монокристалла путем плавления смешанного материала.

В одном варианте осуществления извлечение биологического экстракта может дополнительно включать получение разбавленного раствора путем помещения золы кремации в дистиллированную воду, кипячение разбавленного раствора и извлечение биологического экстракта из разбавленного раствора.

В одном варианте осуществления извлечение биологического экстракта может дополнительно включать удаление осадка из разбавленного раствора и испарение влаги из разбавленного раствора путем нагревания разбавленного раствора.

В одном варианте осуществления извлечение биологического экстракта может дополнительно включать помещение материала драгоценного камня в указанный разбавленный раствор перед испарением влаги из разбавленного раствора.

В одном варианте осуществления извлечение биологического экстракта может дополнительно включать перемешивание разбавленного раствора с помощью перемешивающего устройства, содержащего мешалку и электродвигатель, выполненный с возможностью приведения в движение указанной мешалки.

В одном варианте осуществления получение смешанного материала может включать смешивание биологического экстракта и материала драгоценного камня с помощью смесителя.

В одном варианте осуществления смешивание биологического экстракта и материала драгоценного камня с помощью смесителя может включать смешивание биологического экстракта и материала драгоценного камня с применением керамического шара, и смеситель может представлять собой двойной вибросмеситель (double shaking mixer).

В одном варианте осуществления выращивание синтетического драгоценного камня в виде монокристалла может включать этап подачи смешанного материала в узел подачи материала, этап розжига и нагрева, состоящий в разжигании пламени с использованием кислорода и водорода и повышении температуры внутреннего пространства муфеля за счет пламени, этап плавления, заключающийся в плавлении самой верхней части кристаллической затравки этап расширения, на котором выращивают первую часть синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на кристаллическую затравку, этап выращивания, заключающийся в выращивании второй части синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на указанную первую часть, и этап подогрева для снижения внутренних напряжений в синтетическом драгоценном камне. При этом в ходе выращивания первой части ее диаметр увеличивается, а в ходе выращивания второй части ее диаметр поддерживают постоянным.

Положительные эффекты

Способ получения синтетического драгоценного камня согласно одному из вариантов осуществления уровня изобретения позволяет получить синтетический драгоценный камень, имеющий конкретный цвет в соответствии с характеристиками и содержанием элементов в биологическом материале или биологическом экстракте, путем извлечения биологического материала или биологического экстракта из тканей тела, полученных от человека или животного, или из кремационной золы трупа человека или животного, посредством влажного или сухого процесса.

Описание чертежей

ФИГ. 1 представляет собой схему, поясняющую последовательность стадий способа получения синтетического драгоценного камня в соответствии с вариантом осуществления изобретательского замысла;

ФИГ. 2А - блок-схема, поясняющая вариант осуществления процесса биологической экстракции;

ФИГ. 2B - блок-схема, поясняющая вариант осуществления процесса биологической экстракции;

ФИГ. 2С - блок-схема, поясняющая вариант осуществления процесса биологической экстракции;

ФИГ. 3 - блок-схема, поясняющая вариант осуществления процесса получения смешанного материала;

ФИГ. 4 - вид в разрезе устройства для выращивания драгоценных камней; и

ФИГ. 5 - блок-схема, поясняющая вариант осуществления процесса выращивания драгоценного камня.

Осуществление изобретения

Преимущества и признаки настоящего изобретения и способы его реализации будут разъяснены с помощью следующих вариантов осуществления, описанных со ссылкой на прилагаемые чертежи. Однако настоящее изобретение может быть воплощено во многих различных формах, и его не следует истолковывать как ограниченное вариантами воплощения, изложенными в данном документе. Напротив, эти варианты осуществления представлены для того, чтобы это раскрытие было исчерпывающим и полным и полностью передавало изобретательский замысел специалистам в данной области техники. Кроме того, настоящее изобретение ограничено лишь объемом притязаний согласно формуле изобретения. В тексте одинаковые ссылочные позиции относятся к одинаковым элементам.

В нижеследующем описании технические термины используются только для объяснения конкретного примерного варианта осуществления, никак не ограничивая настоящее изобретение. Термины в форме единственного числа могут включать формы множественного числа, если не указано иное. Значение терминов «включать», «содержать», «включая» или «содержащий» указывает свойство, область, фиксированное число, шаг, процесс, элемент и / или компонент, но не исключает другие свойства, области, фиксированные числа, шаги, процессы, элементы и/или компоненты. Далее будут подробно описаны иллюстративные варианты осуществления изобретательского замысла.

ФИГ. 1 представляет собой схему, поясняющую последовательность способа получения синтетического драгоценного камня в соответствии с вариантом воплощения изобретательского замысла.

Согласно фиг. 1, способ получения синтетического драгоценного камня согласно варианту осуществления изобретательского замысла может включать в себя процесс биологической экстракции S100, процесс подготовки смешанного материала S200 и процесс выращивания драгоценного камня S300.

В процессе биологической экстракции S100 биологический материал или биологический экстракт может быть извлечен из ткани тела, полученной от человека или животного, или кремационной золы трупа человека или животного. Например, ткань тела может представлять собой по меньшей мере одно из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног, полученных от человека или животного.

В процессе получения смешанного материала S200 смешанный материал может быть получен путем смешивания биологического материала или биологического экстракта с материалом драгоценного камня. Например, материал драгоценного камня может включать по меньшей мере один из оксида алюминия и оксида кремния-магния.

В процессе выращивания драгоценного камня S300 можно вырастить синтетический драгоценный камень из смешанного материал, полученного в процессе подготовки смешанного материала S200.

ФИГ. 2А - блок-схема, поясняющая вариант осуществления процесса биологической экстракции.

Согласно фиг. 2A процесс биологической экстракции S100 может быть сухим способом извлечения биологического материала из ткани тела. Например, ткань тела может представлять собой по меньшей мере одно из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног, полученных от человека или животного.

Процесс биологической экстракции S100 согласно фиг. 2A может включать в себя этап оценки S102, этап нарезки S104, этап очистки S106, этап сушки S108, этап прокаливания S110, этап сбора S112 и этап измельчения S114.

Этап оценки S102 может включать в себя оценку тканей тела. Оценка ткани тела может включать в себя оценку массы ткани тела с использованием электронных весов и оценку состояния ткани тела. Например, ткань тела может иметь массу около 10 г.

Этап нарезки S104 может включать в себя разрезание ткани тела с помощью ножниц. Например, ткань тела может быть нарезана на фрагменты длиной от примерно 0,5 см до примерно 1 см.

Этап очистки S106 может включать в себя очистку нарезанной ткани тела. Очистка нарезанной ткани тела может включать помещение ткани тела в первый стакан, наливание очищающего раствора в первый стакан, и очистку тканей тела чистящим раствором. В состав чистящего раствора может входить Alconox и дистиллированная вода. Alconox может быть одним из чистящих средств, производимых американской корпорацией Alconox, Inc. Например, очистка тканей тела чистящим раствором может включать очистку тканей тела с помощью перемешивающего устройства и мешалки. Перемешивающее устройство может быть магнитным перемешивающим устройством. Мешалка может быть магнитной мешалкой. Мешалка может находиться в первом стакане, в который помещены ткань тела и очищающий раствор, и вращаться под действием магнитного поля, создаваемого перемешивающим устройством.

Этап очистки S106 может дополнительно включать в себя отделение очищающего раствора от тканей тела. Отделение очищающего раствора от тканей тела может включать отфильтровывание тканей тела от очищающего раствора с использованием первой сетки, помещение отфильтрованных тканей тела во второй стакан, добавление дистиллированной воды во второй стакан и очистку тканей тела дистиллированной водой.

Этап сушки S108 может включать отфильтровывание тканей тела от дистиллированной воды с использованием второй сетки и сушку отфильтрованных тканей тела. Сушка ткани тела может проводиться с использованием печи.

Этап прокаливания S110 может включать сжигание тканей тела с использованием печи для озоления и устранения образующегося запаха с помощью дезодоратора. Сжигание тканей тела с использованием печи для озоления может включать помещение керамического контейнера, содержащего ткани тела, в печь для озоления, подачу воздуха в печь для озоления с помощью воздушного насоса, первичное сжигание тканей тела и вторичное сжигание тканей тела. Первичное сжигание тканей тела может включать в себя повышение температуры печи для озоления в течение заданного времени, а затем поддержание повышенной температуры в течение заданного времени. Вторичное сжигание тканей тела может включать в себя повышение температуры в печи для озоления, которая поддерживается при первичном сжигании, в течение заданного времени, а затем поддержание повышенной температуры в течение заданного времени. В ходе первичного и вторичного сжигания органический материал может быть удален из тканей тела при их сжигании в печи для озоления, и ткани тела, из которых удален органический материал, могут быть определены как биологический материал. При первичном и вторичном сжигании тканей тела общее время сжигания может быть сокращено, и ткани тела могут не обугливаться. Например, биологический материал может включать по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Li Mg, Mn, Na, Ni, Sr, Ti, V, Zn, Si, P и S.

Биологический материал, полученный на этапе прокаливания S110, может иметь массу меньше, чем масса тканей тела перед этапом прокаливания S110. Когда воздух поступает в печь для озоления, ткани тела в печи для озоления могут полностью сгорать. Другими словами, ткани тела в печи для озоления могут не обугливаться. Органический материал, удаленный из тканей тела, может перемещаться в дезодоратор, подсоединенный к печи для озоления, а затем выгружаться.

Этап сбора S112 может включать извлечение биологического материала в печи для озоления после завершения первичного и вторичного сжигания.

На этапе измельчения S114 биологический материал может быть мелко измельчен. Биологический материал может быть мелко измельчён с помощью ступки и пестика.

ФИГ. 2B представляет собой блок-схему, поясняющую вариант осуществления процесса биологической экстракции.

Согласно фиг. 2В процесс биологической экстракции S100 может быть влажным способом извлечения биологического материала из тканей тела. Например, ткань тела может представлять собой по меньшей мере одно из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног, - полученных от человека.

Процесс биологической экстракции S100 согласно фиг. 2B может включать в себя этап оценки S102, этап нарезки S104, этап очистки S106, этап сушки S108, этап прокаливания S110, этап первого сбора S112, этап первого измельчения S114, этап разбавления S122, этап кипячения S124, этап фильтрации S126, этап выпаривания S128, этап второго сбора S130 и этап второго измельчения S132.

Этап оценки S102, этап нарезки S104, этап очистки S106, этап сушки S108, этап обжига S110, этап первого сбора S112 и этап первого измельчения S114 в процессе экстракции биологических веществ S100 согласно фиг. 2B могут быть по существу такими же, как этап оценки S102, этап нарезки S104, этап очистки S106, этап сушки S108, этап прокаливания S110, этап сбора S112 и этап измельчения S114 процесса извлечения биологических веществ S100 в соответствии с фиг. 2А.

На этапе разбавления S122 разбавленный раствор может быть приготовлен путем помещения биологического материала, измельченного в порошок на первом этапе измельчения S114, в дистиллированную воду.

На стадии кипячения S124 разбавленный раствор можно кипятить при перемешивании. Кипячение разбавленного раствора при перемешивании может включать перемешивание разбавленного раствора с использованием магнитного перемешивающего устройства и магнитной мешалки, а также кипячение разбавленного раствора с помощью горячей плиты на магнитном перемешивающем устройстве.

Когда разбавленный раствор кипятят при перемешивании, биологический материал может разделяться на биологический экстракт и осадок. Материал, экстрагированный из биологического материала, может быть определен как биологический экстракт, а материал, оставшийся в биологическом материале, может быть определен как осадок. Осадок может осаждаться в разбавленном растворе без растворения.

На этапе фильтрации S126 осадок в разбавленном растворе может быть удален. Осадок в разбавленном растворе можно удалить с помощью центрифуги.

На этапе выпаривания S128 влага в разбавленном растворе может быть полностью испарена. Испарение влаги из разбавленного раствора может включать помещение разбавленного раствора и материала драгоценного камня в третий стакан, размещение третьего стакана на горячей плитке и кипячение разбавленного раствора путем нагревания с помощью горячей плитки. Количество материала драгоценного камня может быть меньше, чем количество материала драгоценного камня, который будет добавлен в процессе получения смешанного материала S200. Например, материал драгоценного камня может включать по меньшей мере один из оксида алюминия и оксида кремния-магния.

Когда влага полностью испаряется из разбавленного раствора, в третьем стакане остаются биологический экстракт и материал драгоценного камня. Биологический экстракт и материал драгоценного камня могут находиться на боковых стенках и дне третьего стакана. Например, биологический экстракт может содержать по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Li Mg, Mn, Na, Ni, Sr, Ti, V, Zn, Si, P и S.

На втором этапе сбора S130 биологический экстракт и материал драгоценного камня, налипшие на боковых стенках и дне третьего стакана, могут быть собраны. Например, биологический экстракт и материал драгоценного камня могут быть собраны соскабливанием биологического экстракта и материала драгоценного камня, налипших на боковых стенках и дне третьего стакана. Когда материал драгоценного камня помещают в третий стакан на этапе выпаривания S128, количество полученного материала (сумма масс биологического экстракта и материала драгоценного камня) может увеличиваться, и биологический экстракт можно относительно легко собрать.

На втором этапе измельчения S132 собранный биологический экстракт и материал драгоценного камня можно мелко измельчить. Биологический экстракт и материал драгоценного камня можно мелко измельчить с помощью ступки и пестика.

ФИГ. 2С представляет собой блок-схему, поясняющую вариант осуществления процесса биологической экстракции.

Согласно фиг. 2С, процесс биологической экстракции S100 может представлять собой влажный способ извлечения биологического материала из кремационной золы.

Процесс извлечения S100 согласно фиг. 2C может включать в себя этап оценки S142, этап прокаливания S144, этап разбавления S146, этап кипячения S148, этап фильтрации S150, этап выпаривания S152, этап сбора S154 и этап измельчения S156.

Этап оценки S142 может включать в себя оценку кремационной золы. Например, кремационная зола может иметь массу примерно 50 г.

На стадии прокаливания S144 кремационная зола может быть нагрета. Кремационная зола может быть нагрета в печи. С помощью стадии прокаливания S144 из кремационной золы могут быть удалены посторонние вещества, и кремационная зола может иметь гомогенное состояние.

На этапе разбавления S146 раствор для разбавления может быть приготовлен путем помещения в стакан кремационной золы и дистиллированной воды.

Этап кипячения S148 может включать перемешивание разбавленного раствора и его кипячение. Перемешивание разбавленного раствора может осуществляться с помощью перемешивающего устройства. Перемешивающее устройство может содержать мешалку и электродвигатель, который приводит мешалку в движение. Кипячение разбавленного раствора может производиться с помощью горячей плитки. Перед кипячением разбавленного раствора с помощью горячей плитки, если разбавленный раствор нагревают с помощью дополнительного процесса, время кипячения разбавленного раствора с помощью горячей плитки может быть сокращено.

Когда разбавленный раствор кипятится при перемешивании, кремационная зола может разделяться на биологический экстракт и осадок. Материал, экстрагированный из кремационной золы, может быть определен как биологический экстракт, а материал, оставшийся в биологическом материале, может быть определен как осадок. Осадок может осаждаться в разбавленном растворе без растворения.

На этапе фильтрации S150 осадок в разбавленном растворе может быть удален. Осадок в разбавленном растворе можно удалить с помощью центрифуги.

На стадии выпаривания S152 влага в разбавленном растворе может быть полностью испарена. Испарение влаги из разбавленного раствора может включать помещение разбавленного раствора и материала драгоценного камня в стакан, помещение стакана на плитку, кипячение разбавленного раствора путем нагревания с помощью горячей плитки. Количество материала драгоценного камня может быть меньше, чем количество материала драгоценного камня, которое будет добавлено в процессе получения смешанного материала S200. Например, материал драгоценного камня может содержать по меньшей мере один из оксида алюминия и оксида кремния-магния.

Когда влага из разбавленного раствора полностью испаряется, в стакане остаются биологический экстракт и материал драгоценного камня. Биологический экстракт и материал драгоценного камня могут находиться на боковых стенках и дне стакана. Например, биологический экстракт может содержать по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, состоящей из Al, B, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Li Mg, Mn, Na, Ni, Sr, Ti, V, Zn, Si, P и S.

На этапе сбора S154 биологический экстракт и материал драгоценного камня, налипшие на боковых стенках и дне стакана, могут быть собраны. Когда материал драгоценного камня помещают в стакан на этапе выпаривания S152, количество полученного материала (сумма масс биологического экстракта и материала драгоценного камня) может увеличиваться, и биологический экстракт можно относительно легко собрать.

На этапе измельчения S156 собранный биологический экстракт и материал драгоценного камня можно мелко измельчить. Биологический экстракт и материал драгоценного камня можно мелко измельчить с помощью ступки и пестика.

ФИГ. 3 представляет собой блок-схему, поясняющую вариант осуществления процесса получения смешанного материала.

Согласно фиг. 3 процесс получения S200 смешанного материала может включать в себя этап смешивания S202, этап разделения S204 и этап сушки S206.

На этапе смешивания S202 материал драгоценного камня может быть добавлен к биологическому материалу или биологическому экстракту и материалу драгоценного камня, измельченным в процессе биологической экстракции S100. Смешанный материал может быть получен путем смешивания биологического материала или биологического экстракта и материала драгоценного камня с добавленным материалом драгоценного камня. Когда используют биологический материал, извлеченный в процессе биологической экстракции S100 согласно фиг. 2А, содержание указанного биологического материала в смешанном материале может составлять от примерно 0,01 мас. % до примерно 0,1 мас. %. Когда используют биологический экстракт, извлеченный в процессе биологической экстракции S100 согласно фиг. 2В, содержание указанного биологического экстракта в смешанном материале может составлять от примерно 0,01 мас. % до примерно 0,1 мас. %. Когда используют биологический экстракт, извлеченный в процессе биологической экстракции S100 согласно фиг. 2С, содержание указанного биологического экстракта в смешанном материале может составлять от примерно 0,1 мас. % до примерно 0,5 мас. %.

Смешивание биологического материала или биологического экстракта и материала драгоценного камня с добавленным материалом драгоценного камня может включать помещение биологического материала или биологического экстракта, материала драгоценного камня, добавленного материала драгоценного камня и керамических шаров в смеситель и запуск смесителя примерно на один час. Когда в смеситель помещают керамические шары, смешанный материал может иметь относительно высокую однородность. Шары могут быть изготовлены, например, из цирконийсодержащей керамики. Смеситель может представлять собой, например, двойной вибросмеситель (double shaking mixer).

На этапе разделения S204 смешанный материал и керамические шары могут быть отделены друг от друга. Смешанный материал и керамические шары можно разделить с помощью третьей сетки.

На этапе сушки S206 смешанный материал может быть высушен. Сушка смешанного материала может проводиться с использованием печи.

Благодаря процессу биологической экстракции S100 и процессу получения смешанного материала S200 в соответствии с вариантом воплощения изобретательского замысла (в частности, соотношению содержания биологического материала или биологического экстракта), без добавления биологического материала или биологического экстракта при нагревании материала драгоценного камня до высоких температур (например, примерно 1600°C) синтетический драгоценный камень, выращиваемый в последующем процессе выращивания драгоценного камня S300, может иметь чистый оттенок без трещин. Например, нагревание материала драгоценного камня при высокой температуре может включать образование оксида алюминия в гамма-фазе (γ-Al2O3) путём нагревания сульфата алюминия-аммония (Al2(NH4)2(SO4)424H2O).

ФИГ. 4 представляет собой вид в разрезе, поясняющий устройство для выращивания драгоценных камней. ФИГ. 5 представляет собой блок-схему, поясняющую вариант осуществления процесса выращивания драгоценного камня.

Согласно фиг. 4, устройство для выращивания драгоценного камня может включать в себя узел подачи материала 100 и узел выращивания драгоценного камня 200.

Узел подачи материала 100 может включать в себя участок подачи смешанного материала 110, сетку 115, бункер 120, первую трубу 130, вторую трубу 140, третью трубу 150, трубу подачи кислорода 160, трубу подачи водорода 170, и участок 180 ударной обработки.

Первая труба 130 может быть соединена с бункером 120. Участок 110 подачи смешанного материала может быть предусмотрен в первой трубе 130. Смешанный материал R может быть введен в участок 110 подачи смешанного материала. Между участком 110 подачи смешанного материала и бункером 120 может быть предусмотрена ячеистая сеть 115. Смешанный материал R на участке 110 подачи смешанного материала может перемещаться в бункер 120 через сетку 115. На участке 110 подачи смешанного материала может быть предусмотрен участок 180 ударной обработки. На участке 180 ударной обработки к участку 110 подачи смешанного материала может прилагаться физическая сила. Смешанный материал R на участке 110 подачи смешанного материала может перемещаться в бункер 120 через сетку 115 за счет физического воздействия, оказываемого участком 180 ударной обработки.

Труба 160 подачи кислорода может быть подсоединена к боковой стенке первой трубы 130. Кислород O может подаваться в первую трубу 130 через трубу 160 подачи кислорода. Кислород O может перемещаться в бункер 120 через первую трубу 130.

Бункер 120 может иметь форму воронки. Бункер 120 может быть соединен со второй трубой 140. Смешанный материал R и кислород O в бункере 120 могут перемещаться ко второй трубе 140. В бункере 120 и второй трубе 140 кислород O может выступать в качестве газа-носителя смешанного материала R. Другими словами, смешанный материал R может перемещаться путем перемещения кислорода О.

Может быть предусмотрена третья труба 150 вокруг второй трубы 140. Другими словами, вторая труба 140 может находиться в третьей трубе 150. К боковой стенке третьей трубы 150 может быть подсоединена труба 170 подачи водорода. Водород H может подаваться в третью трубу 150 через трубу 170 подачи водорода.

Третья труба 150 может содержать конец 151, подсоединенный к узлу 200 выращивания драгоценного камня. На конце 151 третьей трубы 150 может быть предусмотрено отверстие 152. Водород H и кислород O могут отводиться через отверстие 152 в третьей трубе 150. Смешанный материал R может отводиться через отверстие 152 в третьей трубе 150.

Свеча зажигания (не показана) может быть предусмотрена рядом с отверстием 152 в третьей трубе 150. От искры свечи зажигания может зажигаться пламя F, которое использует в качестве топлива водород H и кислород О.

Узел 200 выращивания драгоценного камня может включать в себя муфель 210, уплотнительную часть 220 и подложку 230.

Муфель 210 может иметь внутреннее пространство IS. Внутреннее пространство IS муфеля 210 может сообщаться с внутренней частью третьей трубы 150 через отверстие 152 в третьей трубе 150.

Уплотнительная часть 220 может быть расположена между наружной стенкой конца 151 третьей трубы 150 и муфелем 210. Уплотнительная часть 220 может фиксировать третью трубу 150. Уплотнительная часть 220 может уплотнять внутреннее пространство IS муфельной печи 210 таким образом, чтобы внутреннее пространство IS муфеля 210 не сообщалось с внешним пространством над муфелем 210.

Может быть предусмотрена подложка 230, выполненная с возможностью движения вверх и вниз. Подложка 230 может перемещаться во внутреннее пространство IS муфеля 210 из внешнего пространства под муфелем 210 при движении вверх, и перемещается к внешнему пространству под муфелем 210 из внутреннего пространства IS муфеля 210 при движении вниз. Кристаллическая затравка S может размещаться на подложке 230. Кристаллическая затравка S может быть затравкой для выращивания синтетического драгоценного камня G.

Пламя F может образовываться во внутреннем пространстве IS муфеля 210 из водорода H и кислорода O. Смешанный материал R, который перемещается к внутреннему пространству IS муфеля 210 через отверстие 152 в третьей трубе 150, может плавиться под действием пламени F.

Согласно фиг. 4 и 5, процесс выращивания драгоценного камня S300 может включать в себя этап подачи материала S302, этап розжига и нагрева S304, этап плавления S306, этап расширения S308, этап выращивания S310 и этап подогрева S312.

На этапе подачи материала S302 материал может подаваться в узел подачи материала 100. Смешанный материал R может подаваться в участок 110 подачи смешанного материала, кислород O может подаваться в трубу 160 подачи кислорода, а водород H может подаваться в трубу 170 подачи водорода.

Кислород O может проходить через первую трубу 130, бункер 120 и вторую трубу 140 и выходить через отверстие 152 в третьей трубе 150. Водород H может проходить через третью трубу 150 и выходить через отверстие 152 в третьей трубе 150.

На этапе розжига и нагрева S304 может образовываться пламя F. Пламя F может образовываться от искры свечи зажигания из водорода H и кислорода O, которые выходят через отверстие 152 в третьей трубе 150. Пламя F может образовываться во внутреннем пространстве IS муфеля 210. Внутреннее пространство IS муфеля 210 может повышать температуру образующегося в нем пламени F.

На этапе плавления S306 может быть предусмотрена кристаллическая затравка S на подложке 230. После этого подложка 230 поднимается таким образом, что самая верхняя часть кристаллической затравки S контактирует с пламенем F. В процессе контакта с пламенем F самая верхняя часть кристаллической затравки S может плавиться. Расплавленная самая верхняя часть кристаллической затравки S может иметь диаметр, превышающий диаметр самой верхней части кристаллической затравки S до плавления.

В расширенном варианте этапа S308 на кристаллической затравке S можно выращивать первую часть G1 синтетического драгоценного камня G. Когда на участке 180 ударной обработки оказывают физическое воздействие на участок 110 подачи смешанного материала, смешанный материал R на участке 110 подачи смешанного материала может проходить через сетку 115 в бункер 120. Смешанный материал R может проходить через бункер 120 и вторую трубу 140 и выходить через отверстие 152 в третьей трубе 150. Смешанный материал R, выходящий через отверстие 152 в третьей трубе 150, может плавиться пламенем F. По мере того как смешанный материал R, расплавленный пламенем F, поступает на расплавленную самую верхнюю часть кристаллической затравки S, может расти первая часть G1 синтетического драгоценного камня G.

Первая часть G1 синтетического драгоценного камня G может увеличиваться в диаметре в процессе роста. По мере постепенного увеличения количества кислорода O, поступающего через трубу подачи кислорода 160 первая часть G1 синтетического драгоценного камня G может увеличиваться в диаметре в ходе выращивания. По мере того как первая часть G1 синтетического драгоценного камня G растет, подложка 230 может опускаться. По мере того как подложка 230 опускается, первая часть G1 синтетического драгоценного камня G может расти и поддерживаться в состоянии, когда самая верхняя часть первой части G1 синтетического драгоценного камня G контактирует с пламенем F. Другими словами, подложка 230 может опускаться по мере роста синтетического драгоценного камня.

На стадии выращивания S310 на первой части G1 синтетического драгоценного камня G может быть выращена вторая часть синтетического драгоценного камня G. Вторая часть G2 синтетического драгоценного камня G может быть выращена с сохранением неизменным ее диаметра. Когда количество кислорода О, подаваемого через трубу подачи кислорода 160, поддерживают постоянным, вторая часть G2 синтетического драгоценного камня G может выращиваться с сохранением неизменным ее диаметра. По мере того как вторая часть G2 синтетического драгоценного камня G растет, подложка 230 может опускаться. По мере того как подложка 230 опускается, вторая часть G2 синтетического драгоценного камня G может расти и поддерживаться в состоянии, когда самая верхняя часть второй части G2 синтетического драгоценного камня G контактирует с пламенем F.

На этапе подогрева S312, когда рост синтетического драгоценного камня G завершен, пламя F можно погасить путем прекращения подачи кислорода O и водорода H. Хотя пламя F погашено, внутреннее пространство IS муфеля 210 может сохранять относительно высокую температуру в течение заданного времени. Синтетический драгоценный камень G может быть извлечен из внутреннего пространства IS муфеля 210 с относительно низкой скоростью путем опускания подложки 230. В ходе того как синтетический драгоценный камень G извлекают с относительно низкой скоростью из внутреннего пространства IS муфеля 210, внутренние напряжения в синтетическом драгоценном камне G могут снижаться.

Хотя были описаны иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения, очевидно, что настоящее изобретение не должно ограничиваться этими иллюстративными вариантами осуществления, и специалистом в данной области техники могут быть сделаны различные изменения и модификации в пределах сущности и объема настоящего изобретения, как заявлено ниже.

Промышленная применимость

Настоящее изобретение относится к способам получения синтетического драгоценного камня с использованием тканей организма, полученных от человека или животного, или кремационной золы трупа человека или животного, и настоящее изобретение обладает промышленной применимостью.

1. Способ получения синтетического драгоценного камня из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног, полученных от человека или животного, включающий:

извлечение биологического материала из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног;

получение смешанного материала путем смешивания биологического материала с материалом драгоценного камня; и

выращивание синтетического драгоценного камня на кристаллической затравке в виде монокристалла путем плавления указанного смешанного материала,

при этом извлечение биологического материала из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног включает:

помещение по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног в печь, и

удаление органического материала из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног путем полного сжигания по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног с доступом воздуха в печь,

при этом указанный материал драгоценного камня содержит по меньшей мере один из оксида алюминия и силиката магния,

при этом формирование синтетического драгоценного камня в виде монокристалла включает:

этап подачи смешанного материала в узел подачи материала;

этап розжига и нагрева, состоящий в разжигании пламени с использованием кислорода и водорода и повышении температуры внутреннего пространства муфеля за счет пламени;

этап плавления, заключающийся в плавлении самой верхней части кристаллической затравки;

этап расширения, на котором выращивают первую часть синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на кристаллическую затравку;

этап выращивания, заключающийся в выращивании второй части синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на указанную первую часть; и

этап подогрева для снижения внутренних напряжений в синтетическом драгоценном камне,

при этом в ходе выращивания первой части ее диаметр увеличивается, а в ходе выращивания второй части ее диаметр поддерживают постоянным.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что извлечение биологического материала из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног дополнительно включает очистку по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног с использованием очищающего раствора.

3. Способ получения синтетического драгоценного камня из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног, полученных от человека или животного, включающий:

извлечение биологического экстракта из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног;

получение смешанного материала путем смешивания указанного биологического экстракта с материалом драгоценного камня; и

формирование синтетического драгоценного камня на кристаллической затравке в виде монокристалла путем плавления указанного смешанного материала,

при этом извлечение биологического экстракта из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног включает:

извлечение биологического материала из по меньшей мере одного из волос, ногтей пальцев рук и ногтей пальцев ног;

помещение биологического материала в дистиллированную воду;

кипячение дистиллированной воды для разделения биологического материала на биологический экстракт и осадок;

удаление указанного осадка, присутствующего в дистиллированной воде; и

извлечение биологического экстракта из дистиллированной воды,

при этом указанный материал драгоценного камня представляет собой по меньшей мере один из оксида алюминия и силиката магния, а указанный осадок не растворяется в дистиллированной воде,

при этом формирование синтетического драгоценного камня в виде монокристалла включает:

этап подачи смешанного материала в узел подачи материала;

этап розжига и нагрева, состоящий в разжигании пламени с использованием кислорода и водорода и повышении температуры внутреннего пространства муфеля за счет пламени;

этап плавления, заключающийся в плавлении самой верхней части кристаллической затравки;

этап расширения, на котором выращивают первую часть синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на кристаллическую затравку;

этап выращивания, заключающийся в выращивании второй части синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на указанную первую часть; и

этап подогрева для снижения внутренних напряжений в синтетическом драгоценном камне,

при этом в ходе выращивания первой части ее диаметр увеличивается, а в ходе выращивания второй части ее диаметр поддерживают постоянным.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что извлечение биологического экстракта дополнительно включает:

помещение указанного материала драгоценного камня в дистиллированную воду; и

выпаривание влаги из дистиллированной воды.

5. Способ получения синтетического драгоценного камня из золы кремации трупа человека или животного, включающий:

извлечение биологического экстракта из золы кремации;

получение смешанного материала путем смешивания указанного биологического экстракта с материалом драгоценного камня; и

формирование синтетического драгоценного камня на кристаллической затравке в виде монокристалла путем плавления указанного смешанного материала,

при этом извлечение биологического экстракта из золы кремации включает:

удаление посторонних веществ из золы кремации путем нагревания золы кремации в печи;

помещение золы кремации в дистиллированную воду;

кипячение указанной дистиллированной воды для разделения золы кремации на биологический экстракт и осадок;

удаление указанного осадка, присутствующего в дистиллированной воде; и

извлечение биологического экстракта из дистиллированной воды,

при этом указанный материал драгоценного камня представляет собой по меньшей мере один из оксида алюминия и силиката магния, а указанный осадок не растворяется в дистиллированной воде,

при этом формирование синтетического драгоценного камня в виде монокристалла включает:

этап подачи смешанного материала в узел подачи материала;

этап розжига и нагрева, состоящий в разжигании пламени с использованием кислорода и водорода и повышении температуры внутреннего пространства муфеля за счет пламени;

этап плавления, заключающийся в плавлении самой верхней части кристаллической затравки;

этап расширения, на котором выращивают первую часть синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на кристаллическую затравку;

этап выращивания, заключающийся в выращивании второй части синтетического драгоценного камня путем подачи расплавленного смешанного материала на указанную первую часть; и

этап подогрева для снижения внутренних напряжений в синтетическом драгоценном камне,

при этом в ходе выращивания первой части ее диаметр увеличивается, а в ходе выращивания второй части ее диаметр поддерживают постоянным.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что извлечение биологического экстракта из дистиллированной воды включает:

помещение материала драгоценного камня в дистиллированную воду; и

выпаривание дистиллированной воды.

7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что извлечение биологического экстракта дополнительно включает перемешивание разбавленного раствора с помощью перемешивающего устройства, содержащего мешалку и электродвигатель, выполненный с возможностью приведения в движение указанной мешалки.

8. Способ по пп. 3 или 5, отличающийся тем, что получение указанного смешанного материала включает смешивание биологического экстракта и материала драгоценного камня с помощью смесителя.

9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что смешивание биологического экстракта и материала драгоценного камня с помощью смесителя включает смешивание биологического экстракта и материала драгоценного камня с применением керамического шара, а смеситель представляет собой двойной вибросмеситель (double shaking mixer).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к синтезу цеолита SSZ-39 с помощью модифицированной композиции органического структуронаправляющего агента (OSDA), в которой часть OSDA заменена на один или более других органических оснований, которые сами по себе не являются OSDA для SSZ-39. Цеолит SSZ-39 является перспективным катализатором для селективного каталитического восстановления (SCR) оксидов азота в выхлопных трубах двигателей внутреннего сгорания, работающих на дизельном топливе.

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения метастабильного соединения с кристаллической структурой Bi2GeO5 с добавлением оксида кремния (SiO2) без изменения кристаллической структуры материала. Способ получения германата-силиката висмута включает предварительное механическое смешивание исходных порошков: оксида висмута Bi2O3 - 50 мол.

Изобретение относится к области химической технологии, технологии силикатов и может быть использовано для получения керамических материалов на основе каолина. Способ получения муллита заключается в том, что помещают каолин в печь, насыпной слой каолина в печи составляет не более 10-160 мм.

Изобретение относится к физике твердого тела, в частности к квантовой электронике и может быть использовано в качестве матрицы для создания сред хранения и считывания информации в квантовых компьютерах; изобретение относится также к ядерной физике, а именно к сцинтилляционным материалам. Вещество для квантовой электроники на основе оксиортосиликата, содержащего иттрий Y и скандий Sc, и характеризуется химической формулой (Y1-xScx)2SiO5, где x изменяется от 0.6505 ф.

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в качестве суперионного проводника с защитным слоем и фотокатализатора с регулируемой активностью и с защитным слоем. Способ получения регулируемой гетероструктуры Bi2O3+Bi2SiO5 включает предварительное механическое смешивание исходных порошков, помещение их в платиновый тигель, нагрев до 1047°С±20°С - 1230±20°С, выдерживание не менее 15 мин с последующим охлаждением со скоростью 3-100°С/с (первый вариант) или охлаждением со свободной скоростью, не вынимая из печи, до 1020°С±20°С - 1047±20°С, выдерживанием не менее 15 мин и охлаждением со скоростью 3-1000°С/с (второй вариант).

Изобретение относится к новым кристаллическим германосиликатным композициям и способам их получения. Кристаллические германосиликатные композиции, пригодные в катализе и для разделения газов, представляют собой композиции, содержащие трехмерный каркас, имеющий поры, определяемые 10- и 14-членными кольцами.

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в области пьезо- и оптоэлектроники. Способ получения силиката висмута Bi12SiО20 методом литья включает предварительное механическое смешивание исходных компонентов Вi2О3 и SiO2 и нагрев полученной смеси в платиновом тигле до заданной температуры.

Изобретение относится к технологии получения сцинтилляционного кристаллического материала для детекторов излучения, используемых для приборов позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), рентгеновской компьютерной томографии (КТ), различных радиметров в области физики высоких энергий, ресурсодобывающих приборов.

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в области пьезо- и оптоэлектроники. Способ получения силиката висмута Bi12SiO20 методом кристаллизации в тигле включает предварительное механическое смешивание исходных порошков оксида висмута Bi2O3 и оксида кремния SiO2, нагревание полученной смеси в платиновом тигле до 985±10°С - 1250±10°С с получением расплава с выдержкой не менее 15 минут, охлаждение расплава в тигле до 900±10°С - 953±10°С с изотермической выдержкой в данном интервале температур не менее 15 минут и далее на воздухе со скоростью охлаждения 3-200°С/мин.

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для катализаторов для получения необходимых в промышленности газов и в синтезе высокопрочной керамики. Способ получения силиката висмута Bi2SiO5 включает предварительное механическое смешивание исходных порошков оксида висмута Bi2О3 и оксида кремния SiO2, нагрев полученной смеси в платиновом тигле до заданной температуры, при этом смешивание исходных порошков Вi2О3 и SiO2 осуществляют непосредственно в тигле не более 1 мин, а нагрев осуществляют при 1020-1200°С, затем осуществляют изотермическую выдержку в расплавленном состоянии в тигле не менее 15 мин с последующим охлаждением в печи вместе с тиглем со скоростью охлаждения не выше 15°С/мин.

Изобретение относится к области выращивания монокристаллических сапфировых заготовок из расплава для изготовления деталей из сапфира для оптических применений, микроскопии, измерительной техники. Способ получения торцевых поверхностей с кривизной на монокристаллах сапфира включает затравливание с поверхности формообразователя 1 на затравочный кристалл 3, выращивание из столба расплава 5 кристалла 4 требуемой формы и резкий отрыв кристалла 4 от формообразователя 1, который выполнен с цилиндрическими выемками 2 с диаметром рабочей поверхности d, равным или большим поперечных размеров поверхностей с кривизной 7, и глубиной Н, равной или большей d, положение выемок 2 соответствует положению поверхностей с кривизной 7 в сечении кристалла 4, перед отрывом кристалла 4 заполненные расплавом 5 выемки располагают под фронтом кристаллизации 6.
Наверх