×
10.04.2016
216.015.32c5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО ЛАКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ может быть использован для получения композиционных материалов, лаков и покрытий, обладающих высокими электрофизическими и прочностными характеристиками, которые могут быть использованы для создания электропроводящих и антистатических материалов, защитных экранов от электромагнитного излучения. Получают композитный лак для пленочного материала непосредственно в ходе синтеза полианилина, который проводят путем пограничной полимеризации в среде не смешивающихся между собой растворов - раствора полимерного связующего в органическом растворителе и водного реакционного раствора и последующего удаления водной фазы. Водный реакционный раствор содержит мономер - анилин, окислитель - пероксидисульфат аммония и соляную кислоту. Микрочастицы полианилина в растворе полимерного связующего обладают тонкодисперсной чешуйчатой структурой. Содержание полианилина в полученном композитном лаке предпочтительно составляет 10-25 мас. %. Технический результат - расширение диапазона полимеров, которые могут быть использованы в качестве связующего при применении полимерных электропроводящих частиц, повышение механических свойств и характеристик конечных пленочных материалов при обеспечении высокой электропроводности в одностадийном способе. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл., 9 пр.

Изобретение относится к способу получения композиционных материалов, лаков и покрытий, обладающих высокими электрофизическими и прочностными характеристиками, которые могут быть использованы для создания электропроводящих и антистатических материалов, защитных экранов от электромагнитного излучения.

Известны способы получения композиционных материалов на основе полианилина путем смешивания отдельно приготовленных растворов полианилина и полимера (полистирола, поливинилхлорида, полиметилметакрилата) для получения пленочных образцов. При этом используется полианилин либо низкомолекулярный (FeCl3 в качестве окислителя), либо замещенный ароматическим допантом, что не лучшим образом сказывается на качестве конечного продукта [1, 2]. Также достаточно распространенным является метод, основанный на диспергировании порошкообразного стандартного полианилина в растворе полимера с последующим выпариванием растворителя [3].

Недостатками этих способов являются сложность, многоступенчатость, использование токсичных реагентов и растворителей и невысокие электрофизические и прочностные характеристики полученных композиционных материалов.

Известен способ получения композитного лака для электропроводящего материала на основе полианилина, полученного окислительной полимеризацией, в которой анилин, допированный длинноцепочечным противоионом (пентадецил-фенол-4-сульфокислотой) выступает также в роли эмульгатора для получения водно-толуольной эмульсии, водная часть которой содержит реакционные компоненты полимеризации, а органическая - полистирол, путем высаждения реакционной смеси в метанол с последующей фильтрацией, высушиванием порошка [4]. Получение пленочных материалов на основе этого композитного лака в [4] не описано.

Недостаток данного способа - образование рыхлых глобулярных структур в ходе синтеза полианилина, результатом чего является низкая электропроводность и недостаточные механические свойства полученных из лака электропроводящих материалов.

Наиболее близким к предложенному является способ получения композитного лака для электропроводящего композиционного пленочного материала, включающего электропроводящие микрочастицы, и получение раствора полимерного связующего в органическом растворителе с содержащимися в нем электропроводящими микрочастицами [5]. Покрытие отличается высокой электропроводностью благодаря тому, что применяемые микрочастицы являются металлическими.

Однако применение электропроводящих металлических частиц приводит к удорожанию, покрытия и к повышению его теплопроводности, что является нежелательным. Большая разница в теплопроводности между металлом и полимерным связующим может также ухудшать прочностные свойства покрытия при его эксплуатации. В связи с этим может требоваться нанесение на электропроводящее покрытие дополнительного защитного покрытия, что и указано в [5].

Технической задачей изобретения является расширение диапазона полимеров, которые могут быть использованы в качестве связующего при применении полимерных электропроводящих частиц, повышение механических свойств и характеристик конечных пленочных материалов при обеспечении высокой электропроводности в одностадийном способе.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе получения композитного лака для электропроводящего композиционного пленочного материала, включающем получение раствора полимерного связующего в органическом растворителе с содержащимися в нем микрочастицами, в качестве микрочастиц используют полианилин, полученный путем пограничной полимеризации в среде не смешивающихся между собой растворов - раствора полимерного связующего в органическом растворителе и водного реакционного раствора, содержащего мономер - анилин, окислитель - пероксидисульфат аммония и соляную кислоту, и последующего удаления водной фазы, а микрочастицы полученного полианилина в растворе полимерного связующего имеют тонкодисперсную чешуйчатую структуру.

Содержание полианилина в полученном композитном лаке предпочтительно составляет 10-25% мас.

Реакция пограничной полимеризации описана в [6, 7]. Полимеризацию анилина проводят в гетерогенных условиях, представляющих собой два несмешивающихся раствора - раствор полимерного связующего в органическом растворителе и водный реакционный раствор, содержащий мономер, окислитель и кислоту.

Полимерным связующим может быть любой полимер, инертный в условиях синтеза. В качестве примера приведены методики получения композитов с использованием полистирола, поливинилхлорида и полиметилметакрилата.

Органическим растворителем может быть любой растворитель, не смешивающийся с водным реакционным раствором, например, бензол, толуол, CCl4, хлороформ, дихлорэтан.

Полимеризация анилина протекает на границе раздела фаз. А поскольку раствор полимерного связующего диспергирован в водном реакционном растворе, образующийся полианилин капсулирует частицы органического растворителя. В результате образуются микрокапли, покрытые тонким слоем полианилина. По мере протекания реакции, в зависимости от условий синтеза, полианилиновые слои при перемешивании могут разрушаться, образуя двухфазную систему, состоящую из раствора полимера в органическом растворителе с диспергированными в нем частицами полианилина и водной фазы. После отделения водной фазы, органическая фаза представляет собой композитный лак - раствор полимерного связующего с распределенными в нем микрочастицами полианилина слоистой (тонкодисперсной чешуйчатой) структуры, представленной на Фиг. 1. Полученный в результате такого гетерофазного процесса полианилин характеризуется гораздо более высокими электрофизическими характеристиками, чем синтезированный по стандартной методике в объеме реакционного раствора [8], что в сочетании с его слоистой структурой обеспечивает высокие электрические свойства конечных изделий. Полианилин, образующийся при окислительной полимеризации анилина в объеме реакционного раствора в гомофазных условиях, представляет собой агломераты рыхлой глобулярной структуры (см. Фиг. 2).

Экономическая эффективность предлагаемого решения по сравнению с аналогами, в которых используют электропроводящие частицы из полианилина определяется тем, что при получении композитного лака отсутствуют такие стадии как синтез полианилина, его последующее выделение, нейтрализация, сушка и растворение в высококипящих растворителях. Кроме того, использование различных полимерных связующих позволяет значительно увеличить прочностные характеристики материала, а также повысить стабильность электрофизических показателей самого полианилина, поскольку инертный полимер защищает его от непосредственного контакта с окружающей средой. По сравнению же с прототипом использование экономической эффективности определяется отказом от применения дорогостоящего металла.

Предлагаемое решение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

а) Приготовление композитного лака на основе раствора полистирола в бензоле с содержанием полианилина (ПАНи) 6.5%

В реакционный сосуд при перемешивании приливают растворы 0.19 г (0.02 моль/л) анилина в 80 мл 0,1 М HCl и 0,57 г (NH4)2S2O8 в 20 мл 0,1 М HCl, сразу после смешения добавляют раствор 50 мл 5% вес. полистирола (ПС) в бензоле. Перемешивают в течение 3 ч при Т=20°С. Реакционную смесь переносят в делительную воронку, где она разделяется на 2 фракции: нижняя - водная, которую удаляют; верхняя представляет собой раствор ПС в бензоле с диспергированными в нем микрочастицами ПАНи.

На Фиг. 1 представлено электронно-микроскопическое изображение частиц полианилина в композитном лаке по изобретению - образце, полученном в примере №1, а) (лак), разбавленном в соотношении 1/50 бензолом, нанесенном на подложку и высушенном, после удаления связующего. Ту же чешуйчатую структуру полианилин имеет в растворе. Для сравнения на Фиг. 2 представлено электронно-микроскопическое изображение полианилина, полученного по стандартной методике в гомофазных условиях ([анилин] = 0,2 Моль/л, [персульфат аммония] = 0,25 Моль/л, HCl=1 Моль/л).

б) Приготовление образцов для исследований

Полученный композитный лак - раствор полимерного связующего с распределенными в нем микрочастицами ПАНи слоистой или чешуйчатой формы, высаживают в 300 мл изопропилового спирта. Образовавшийся осадок отфильтровывают, промывают подкисленным изопропиловым спиртом (2 мл 37% раствора HCl в 100 мл изопропилового спирта), сушат над CaCl2 под динамическим вакуумом.

в) Определение содержания ПАНи

Проводят нейтрализацию: после высушивания навеску порошка светло-зеленого цвета, полученного по п. 1б), помещают в раствор 20 мл NH3 200 мл H2O (1,5 М NH3). Выдерживают сутки и сушат над NaOH.

Для удаления полистирольного связующего полученный после нейтрализации и высушивания порошок в течение суток обрабатывают в аппарате Сокслета CCl4 и сушат под динамическим вакуумом. Содержание полианилина в полученном композите определяли гравиметрическим методом.

г) Определение электрофизических характеристик композиционных пленок

Композиционные пленки на основе ПАНи получают методом полива на целлофановую подложку приготовленного раствора 1,5 г порошка, полученного по п. 1б) в 30 мл тетрагидрофурана (ТГФ). После испарения растворителя пленки отделяют от целлофана и определяют их электрофизические характеристики.

Пример 2

а) Приготовление композитного лака на основе раствора полистирола в бензоле с содержанием (ПАНи) 13%

Готовят композитный лак по п. 1а. Приливают растворы 0,38 г анилина в 80 мл 0,2 М HCl и 1,14 г (NH4)2S2O8 в 20 мл 0,2 М HCl, сразу после смешения добавляют 50 мл 5% вес. полистирола в бензоле. Перемешивают в течение 2 ч при Т=20°С.

б) Приготовление образцов для исследований

Готовят образцы для исследований как в п. 1б)

в) Определение содержания ПАНи

Определяют содержание полианилина в композите по 1в).

г) Определение электрофизических характеристик композиционных пленок

Готовят композиционные пленки для определения электрофизических характеристик по п. 1г).

Пример 3

а) Приготовление композитного лака на основе раствора полистирола в бензоле с содержанием (ПАНи) 25%

Готовят композитный лак по п. 1а. Приливают растворы 0,74 г (0.08 моль/л) анилина в 80 мл 0,4 М HCl и 2,3 г (NH4)2S2O8 в 20 мл 0,4 М HCl, сразу после смешения добавляют 50 мл 5% вес. полистирола в бензоле. Перемешивают в течение 1,5 ч при Т=20°С.

б) Приготовление образцов для исследований

Готовят образцы для исследований по п. 1б)

в) Определение содержания ПАНи

Определяют содержание полианилина в композите по 1в).

г) Определение электрофизических характеристик композиционных пленок

Готовят композиционные пленки для определения электрофизических характеристик по п. 1г).

Пример 4

а) Приготовление композитного лака на основе раствора поливинилхлорида (ПВХ) в дихлорэтане с содержанием (ПАНи) 6.5%

Готовят композитный лак по п. 1а). Сразу после смешения растворов мономера и окислителя добавляют раствор 50 мл 5% вес. поливинилхлорида в дихлорэтане. Перемешивают в течение 3 ч при Т=20°С.

б) Приготовление образцов для исследований

Готовят образцы для исследований по п. 1б).

в) Определение содержания ПАНи

Определяют содержание полианилина в композите по п. 1в). Для удаления поливинилхлорида полученный после нейтрализации и высушивания порошок сутки выдерживают в тетрагидрофуране, затем отфильтровывают, промывают спиртом и сушат под динамическим вакуумом над NaOH

г) Определение электрофизических характеристик композиционных пленок

Композиционные пленки на основе ПАНи получали методом полива на целлофановую подложку приготовленного раствора 1,5 г порошка, полученного по п. 4б) в 30 мл ТГФ. После испарения растворителя пленки отделяют от целлофана и определяют их электрофизические характеристики.

Пример 5

а) Приготовление композитного лака на основе раствора поливинилхлорида (ПВХ) в дихлорэтане с содержанием (ПАНи) 13%

Готовят композитный лак по п. 2а). Сразу после смешения растворов мономера и окислителя добавляют раствор 50 мл 5% вес. поливинилхлорида в дихлорэтане. Перемешивают в течение 2 ч при Т=20°С.

б) Приготовление образцов для исследований

Готовят образцы для исследований по п. 1б).

в) Определение содержания ПАНи

Определяют содержание полианилина в композите по п. 4в).

г) Определение электрофизических характеристик композиционных пленок

Готовят композиционные пленки для определения электрофизических характеристик по п. 4г).

Пример 6

а) Приготовление композитного лака на основе раствора поливинилхлорида (ПВХ) в дихлорэтане с содержанием (ПАНи) 25%

Готовят композитный лак по п. За). Сразу после смешения растворов мономера и окислителя добавляют раствор 50 мл 5% вес. поливинилхлорида в дихлорэтане. Перемешивают в течение 1 ч при Т=20°С.

б) Приготовление образцов для исследований

Готовят образцы для исследований по п. 1б).

в) Определение содержания ПАНи

Определяют содержание полианилина в композите по п. 4в).

г) Определение электрофизических характеристик композиционных пленок

Готовят композиционные пленки для определения электрофизических характеристик по п. 4г)

Пример 7

а) Приготовление композитного лака на основе раствора полиметилметакрилата (ПММА) в бензоле с содержанием (ПАНи) 6.5%

Готовят композитный лак по п. 1а). Сразу после смешения растворов мономера и окислителя добавляют раствор 50 мл 5% вес. полиметилметакрилата в бензоле. Перемешивают в течение 3 ч при Т=20°С.

б) Приготовление образцов для исследований

Готовят образцы для исследований по п. 1б).

в) Определение содержания ПАНи

Определяют содержание полианилина в композите по п. 1в). Для удаления полиметилметакрилата полученный после нейтрализации и высушивания порошок сутки выдерживают в дихлорэтане, затем отфильтровывают, промывают спиртом и сушат под динамическим вакуумом над NaOH

г) Определение электрофизических характеристик композиционных пленок

Композиционные пленки на основе ПАНи получали методом полива на целлофановую подложку приготовленного раствора 1,5 г порошка, полученного по п. 7б) в 30 мл дихлорэтана. После испарения растворителя пленки отделяют от целлофана и определяют их электрофизические характеристики.

Пример 8

а) Приготовление композитного лака на основе раствора полиметилметакрилата (ПММА) в бензоле с содержанием (ПАНи) 13%

Готовят композитный лак по п. 2а). Сразу после смешения растворов мономера и окислителя добавляют раствор 50 мл 5% вес. полиметилметакрилата в бензоле. Перемешивают в течение 2 ч при Т=20°С.

б) Приготовление образцов для исследований

Готовят образцы для исследований по п. 16).

в) Определение содержания ПАНи

Определяют содержание полианилина в композите по п. 7в).

г) Определение электрофизических характеристик композиционных пленок

Готовят композиционные пленки для определения электрофизических характеристик по п. 7г).

Пример 9

а) Приготовление композитного лака на основе раствора полиметилметакрилата (ПММА) в бензоле с содержанием (ПАНи) 25%

Готовят композитный лак по п. 3а). Сразу после смешения растворов мономера и окислителя добавляют раствор 50 мл 5% вес. полиметилметакрилата в бензоле. Перемешивают в течение 1 ч при Т=20°С.

б) Приготовление образцов для исследований

Готовят образцы для исследований по п. 1б).

в) Определение содержания ПАНи

Определяют содержание полианилина в композите по п. 7в).

г) Определение электрофизических характеристик композиционных пленок

Готовят композиционные пленки для определения электрофизических характеристик по п. 7г).

Как видно из таблицы, при снижении содержания полианилина ниже 10% масс. снижается электропроводность, а при повышении до 25% масс. начинает снижаться прочность. Однако, как видно из примера 4, в случае ПВХ и при низком содержании ПАНи возможно получить достаточную электропроводность.

Таким образом, предложенное техническое решение позволяет получать прочные электропроводящие композиционные пленки и покрытия с высокой электропроводностью без применения дорогостоящих и повышающих теплопроводность покрытия металлов, а по сравнению со способами, включающими смешивания отдельно приготовленных растворов полианилина и полимера - упростить процедуру приготовления растворов полимерных связующих, содержащих полианилин, исключив дополнительные стадии и использование высококипящих дорогих растворителей и сложного технологического оборудования.

Источники информации

1. Junction properties of Scottky Diode based on composite organic stmicondactors: poluaniline-polystyrene system. R.K. Gupta, R.A. Singh // J. of Polym. Research. 2004. V. 11. №4. p.p. 269-273.

2. Electrical conductivity of polyaniline doped PVC-PMMA polymer blends. S.H. Deshmukh, D.K. Burghate, V.P. Akhare, V.S. Deogankar, P.T. Deshmukh, M.S. Deshmukh // Bull. Mater. Sci. 2007. V. 30. №1. P.p. 51-56.

3. Synthesis and characterization of polyaniline-carboxylated PVC composites: application in development of ammonia sensor. V. Singh, S. Mohan, G. Singh, P.S. Randey, R. Prakash. // Sens. and Actuators. B. 2008. V. 132. №1. p.p. 99-106.

4. Conducting polystyrene / polyaniline blend through template-assisted emulsion polymerization. J.D. Sudha, S. Sivakala. // Colloid. Polym. Sci. 2009. V. 287. №11. pp. 1347-1354.

5. Патент РФ №2402385 C2, опубл. 27.10.2010, кл. МПК B05D 7/04, B05D 5/12.

6. Особенности окислительной полимеризации анилина в присутствии дополнительно внесенного субстрата. А.В. Орлов, С.Г. Киселева, О.Ю. Юрченко, Г.П. Карпачева. // Высокомолекулярные соединения. А. 2000. Т. 42. с. 2023-2032.

7. Интерпретация особенностей пограничной полимеризации анилина в рамках модели двойного электрического слоя. А.В. Орлов, С.Г. Киселева, Г.П. Карпачева. // Высокомолекулярные соединения. А. 2008. Т. 50. №10. с. 1749-1757.

8. Composite films based on polyaniline: structure and gas separation properties. A.V. Orlov, S.G. Kiseleva, G.P. Karpacheva, V.V. Teplyakov, D.A. Syrtsova, L.E. Starannikova, T.L. Lebedeva // J. Applied Polymer Science. 2003. V. 89. p. 1379-1384.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО ЛАКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО ЛАКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 142 items.
29.12.2017
№217.015.fe80

Интегрированный мембранно-каталитический реактор и способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода

Изобретение относится к области получения перспективных энергоносителей, в частности к реактору и способу совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода путем конверсии различного органического сырья, и может быть использовано при получении топливных элементов, полупроводников, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638350
Дата охранного документа: 13.12.2017
20.01.2018
№218.016.143d

Способ переработки горючего сланца

Изобретение относится к способу получения из горючих сланцев топливно-энергетических и химических продуктов, в частности моторных топлив. Измельченный горючий сланец (ГС) смешивают с измельченным твердым органическим компонентом, температура максимальной скорости разложения вещества которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634725
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1452

Аддитивный сополимер 3,3,4-трис(триметилсилил)трициклононена-7 и 3-триметилсилилтрициклононена-7, способ его получения и способ разделения газовых смесей с его применением

Изобретение относится к синтезу новых аддитивных сополимеров на основе трициклононенов и разделению газовых смесей с помощью мембран на основе этих сополимеров. Предложен аддитивный сополимер 3,3,4-трис(триметилсилил)трициклононена-7 и 3-триметилсилилтрициклононена-7 формулы (I), где n и m –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634724
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1631

Нанокомпозитный магнитный материал на основе поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и наночастиц feo, закрепленных на одностенных углеродных нанотрубках, и способ его получения

Изобретение относится к области создания новых нанокомпозитных материалов на основе электроактивных полимеров с системой сопряжения и магнитных наночастиц FeO, закрепленных на одностенных углеродных нанотрубках, и может быть использовано в органической электронике и электрореологии для создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635254
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.16c6

Гибридный материал на основе поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и одностенных углеродных нанотрубок и способ его получения

Изобретение предназначено для органической электроники, электрореологии, медицины и может быть использовано при изготовлении микроэлектромеханических систем, тонкопленочных транзисторов, нанодиодов, наноэлектропроводов, модулей памяти, электрохимических источников тока, перезаряжаемых батарей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635606
Дата охранного документа: 14.11.2017
20.01.2018
№218.016.171b

Интегрированный мембранно-каталитический реактор и способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода

Изобретение относится к области получения синтез-газа и ультрачистого водорода путем конверсии различного органического сырья и интегрированному мембранно-каталитическому реактору для осуществления способа и может быть использовано в получении топливных элементов, полупроводников, химическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635609
Дата охранного документа: 14.11.2017
13.02.2018
№218.016.1fa7

Способ получения наноразмерного катализатора синтеза фишера-тропша и способ синтеза фишера-тропша с его применением

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к способам получения алифатических углеводородов из оксида углерода и водорода, и может быть использовано в нефтепереработке и нефтехимии. Способ получения наноразмерного катализатора трехфазного синтеза Фишера-Тропша, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641299
Дата охранного документа: 17.01.2018
10.05.2018
№218.016.446b

Способ получения синтетической нефти из природного или попутного нефтяного газа (варианты)

Настоящее изобретение относится вариантам способа получения синтетической нефти из природного или попутного нефтяного газа. Один из вариантом способа включает стадию синтеза оксигенатов из исходного синтез-газа, полученного из указанного сырья, в присутствии металлооксидного катализатора, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649629
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.4703

Способ измерения скорости циркуляции мелкодисперсного катализатора

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в процессах с циркулирующим потоком мелкодисперсного катализатора. Способ определения скорости циркуляции мелкодисперсного катализатора в линии циркуляции между реактором и регенератором, включающей подъемник катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650623
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c18

Способ получения винилиденовых олефинов

Изобретение относится к области промышленного получения ненасыщенных углеводородов с заданной структурой, а именно к способу получения винилиденовых олефинов. Способ включает димеризацию альфа-олефинов, таких как гексен-1, октен-1, децен-1, в присутствии продукта взаимодействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652118
Дата охранного документа: 25.04.2018
Showing 61-70 of 73 items.
29.12.2017
№217.015.fe80

Интегрированный мембранно-каталитический реактор и способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода

Изобретение относится к области получения перспективных энергоносителей, в частности к реактору и способу совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода путем конверсии различного органического сырья, и может быть использовано при получении топливных элементов, полупроводников, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638350
Дата охранного документа: 13.12.2017
20.01.2018
№218.016.143d

Способ переработки горючего сланца

Изобретение относится к способу получения из горючих сланцев топливно-энергетических и химических продуктов, в частности моторных топлив. Измельченный горючий сланец (ГС) смешивают с измельченным твердым органическим компонентом, температура максимальной скорости разложения вещества которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634725
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1452

Аддитивный сополимер 3,3,4-трис(триметилсилил)трициклононена-7 и 3-триметилсилилтрициклононена-7, способ его получения и способ разделения газовых смесей с его применением

Изобретение относится к синтезу новых аддитивных сополимеров на основе трициклононенов и разделению газовых смесей с помощью мембран на основе этих сополимеров. Предложен аддитивный сополимер 3,3,4-трис(триметилсилил)трициклононена-7 и 3-триметилсилилтрициклононена-7 формулы (I), где n и m –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634724
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1631

Нанокомпозитный магнитный материал на основе поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и наночастиц feo, закрепленных на одностенных углеродных нанотрубках, и способ его получения

Изобретение относится к области создания новых нанокомпозитных материалов на основе электроактивных полимеров с системой сопряжения и магнитных наночастиц FeO, закрепленных на одностенных углеродных нанотрубках, и может быть использовано в органической электронике и электрореологии для создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635254
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.16c6

Гибридный материал на основе поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина и одностенных углеродных нанотрубок и способ его получения

Изобретение предназначено для органической электроники, электрореологии, медицины и может быть использовано при изготовлении микроэлектромеханических систем, тонкопленочных транзисторов, нанодиодов, наноэлектропроводов, модулей памяти, электрохимических источников тока, перезаряжаемых батарей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635606
Дата охранного документа: 14.11.2017
20.01.2018
№218.016.171b

Интегрированный мембранно-каталитический реактор и способ совместного получения синтез-газа и ультрачистого водорода

Изобретение относится к области получения синтез-газа и ультрачистого водорода путем конверсии различного органического сырья и интегрированному мембранно-каталитическому реактору для осуществления способа и может быть использовано в получении топливных элементов, полупроводников, химическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635609
Дата охранного документа: 14.11.2017
13.02.2018
№218.016.1fa7

Способ получения наноразмерного катализатора синтеза фишера-тропша и способ синтеза фишера-тропша с его применением

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к способам получения алифатических углеводородов из оксида углерода и водорода, и может быть использовано в нефтепереработке и нефтехимии. Способ получения наноразмерного катализатора трехфазного синтеза Фишера-Тропша, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641299
Дата охранного документа: 17.01.2018
09.08.2018
№218.016.79f8

Нанокомпозитный магнитный материал и способ его получения

Изобретение относится к области нанокомпозитных материалов на основе электроактивных полимеров с системой сопряжения и магнитных наночастиц FeO, закрепленных на углеродных нанотрубках. Нанокомпозитный магнитный материал включает полимер - полидифениламин-2-карбоновую кислоту (ПДФАК) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663049
Дата охранного документа: 01.08.2018
01.09.2018
№218.016.81b6

Гибридный электропроводящий материал на основе полимера и углеродных нанотрубок и способ его получения

Изобретение относится к области создания новых структурированных гибридных наноматериалов на основе электроактивных полимеров с системой сопряжения и одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) и может быть использовано в качестве носителей для катализаторов, в том числе в топливных элементах с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665394
Дата охранного документа: 29.08.2018
20.02.2019
№219.016.c03a

Способ получения термостабильного нанокомпозита cu/полиакрилонитрил

Изобретение относится к нанотехнологии изготовления термостабильного нанокомпозита Cu/полиакрилонитрил (ПАН). Описан способ получения термостабильного нанокомпозита Cu/ПАН, включающий приготовление смеси CuCl, HNO (С=37%) и ПАН (М=1×10), выдерживание до растворения CuCl и ПАН в HNO, выпаривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002330864
Дата охранного документа: 10.08.2008
+ добавить свой РИД