×
27.01.2016
216.014.bd1e

Результат интеллектуальной деятельности: СТРУКТУРА ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002573873
Дата охранного документа
27.01.2016
Аннотация: Изобретение может быть использовано при изготовлении добавок в смолы, керамику, металлы, смазочные материалы. Сначала смешивают наночастицы катализатора с потоком несущего газа, затем подают нагретый углеводород. Полученную рабочую смесь вводят в реакционную камеру, где углеводород разлагается в присутствии катализатора с образованием углеродного материала, содержащего пучки одностенных и/или двустенных углеродных нанотрубок, хаотично сцепленых между собой поверхностями и образующих агрегаты в форме отдельных лоскутов площадью преимущественно не более 1 м и толщиной 1-1000 мкм. Каждый лоскут содержит не менее 30 мас.% углеродных нанотрубок. Плотность лоскута 0,080-0,150 г/см. Полученная структура способна к диспергации нанотрубок в различных средах. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр.

Изобретение относится к углеродным волокнистым наноструктурам, которые могут использоваться в качестве добавок в твердые материалы, такие как смола, керамика, металл и другие, а также в качестве добавок в жидкие материалы, такие как топливо, смазочные масла и другие для улучшения физических свойств названных материалов электрических, механических, или термических, поэтому пригодны в различных сферах: от микроэлектроники до сверхпрочного композитного пластика, от новых медикаментов до элементов питания.

По большей части волокнистые углеродные наноструктуры, например нанотрубки, хранятся и используются в форме порошков. Такие порошки чрезвычайно легкие и при манипуляциях с ними могут образовывать взвесь в воздухе, что нежелательно, так как ведет к потерям продукта и засорению окружающего пространства. Более удобно хранить и использовать нанотрубки в форме недиспергированных структур.

Известна углеродная волокнистая структура, представляющая собой трехмерную сеть углеродных нановолокон, каждое из которых имеет внешний диаметр 15-100 нм, причем названные углеродные нановолокна связаны, по меньшей мере, в один узел, образованный таким образом, что углеродные нановолокна выходят из узла вовне, при этом размер узла в 1,3 раза больше, чем внешний диаметр углеродных нановолокон [Патент РФ №2354763, МПК D01F 9/127, В82В 1/00]. Эта углеродная волокнистая структура принята за прототип изобретения.

Она может добавляться к веществу, к примеру, такому как смола, с сохранением ее собственной объемной конфигурации, т.е. структура не распадается на отдельные нановолокна или пучки из них.

В связи с большими перспективами углеродных нанотрубок стоит задача получения волокнистых углеродных наноструктур, состоящих из названных нанотрубок, которые способны при определенных условиях, например в определенных средах, распадаться на отдельные углеродные нанотрубки и пучки из них.

Изобретение решает задачу получения углеродной наноструктуры, состоящей из углеродных нанотрубок, которая была бы способна распадаться на отдельные нанотрубки или пучки из них в различных средах.

Поставленная задача решается тем, что предлагается углеродный материал, включающий пучки одностенных и/или двустенных углеродных нанотрубок, хаотично сцепленых между собой поверхностями и образующих агрегаты в форме отдельных лоскутов площадью до 1 м2 и толщиной 1-1000 мкм.

Каждый лоскут в основном содержит не менее 30% масс. углеродных нанотрубок.

Плотность каждого лоскута преимущественно составляет 0.080-0.150 г/см3.

На фиг. 1 показан внешний вид лоскута заявляемого углеродного материала.

На фиг. 2 показана внутренняя структура лоскута заявляемого углеродного материала.

Описанный материал может быть получен путем каталитического разложения газообразных углеводородов. Катализатором в этом случае может быть, например, железо. Реакционную смесь, состоящую из углеводородов, несущего газа, например водорода, и наночастиц железа подают в реакционную камеру. В реакционной камере при высоких температурах происходит разложение углеводородов с образованием углеродных нанотрубок и газообразных продуктов разложения. Углеродные трубки удаляются из реакционной камеры в потоке газообразных продуктов разложения. Выходящий из реакционной камеры поток пропускают через фильтр для разделения его на твердую и газообразную фазы. Газообразные продукты проходят сквозь фильтр, а нанотрубки оседают на фильтре в форме лоскутов углеродного материала, как показано на фиг. 1. Размер лоскутов может иметь совсем небольшую площадь, например 0.5 см2, а может иметь площадь 1 м2 и толщину 1-1000 мкм. Плотность материала 0.080-0.150 г/см3.

На микроуровне лоскуты представляют собой агрегаты, т.е. пучки нанотрубок, связанных между собой, непрочными связями, которые легко нарушаются при механическом воздействии. Агрегаты состоят, преимущественно, из пучков, в которые собраны одно- и/или двустенные углеродные трубки на первичном уровне. Помимо нанотрубок в состав агрегатов может входить также аморфный углерод и/или наночастицы катализатора, которые, в свою очередь, могут быть покрыты слоями графитизированного углерода. Масса углеродных нанотрубок в агрегатах составляет не менее 30%.

На срезе агрегаты напоминают плотный нетканый материал из множества волокон, в котором поверхности волокон сцеплены друг с другом. Пучки углеродных нанотрубок хаотично сцеплены между собой, как показано на фиг. 2, однако сила сцепления поверхностей нанотрубок невелика, как это присуще агрегатам.

Такое строение обуславливает ряд свойств углеродного материала, например относительную легкость диспергирования в жидкостях и низкую тепло- и электропроводность его на макроуровне при высоких характеристиках на микроуровне.

Следует иметь в виду, что описанный способ получения заявляемого углеродного материала является только примером и не ограничивает собой применение иных способов.

Описанная углеродная наноструктура, включающая нанотрубки, позволяет хранить и использовать нанотрубки в форме агрегатов, представляющих собой лоскуты, что ни в коей мере не ограничивает возможности их применения, поскольку агрегаты могут быть легко диспергированы в различных средах известными способами, например с помощью ультразвука.

Пример 1

Углеродный материал получают путем разложения углеводородов в присутствии катализатора.

Наночастицы железного катализатора с потоком несущего газа подают в узел смешения, куда подают также нагретый до температуры 490°C метан. Из узла смешения полученную в нем рабочую смесь подают в реакционную камеру.

В реакционной камере поддерживают температуру 960°C. При поступлении рабочей смеси в камеру происходит каталитическое разложение метана, сопровождающееся ростом углеродных нанотрубок на наночастицах железного катализатора. Прореагировавшая смесь поступает из реакционной камеры на фильтр, выполненный из металлической сетки, где происходит разделение газообразных и твердых продуктов реакции с образованием лоскута из углеродных нанотрубок. Размер лоскута 80×100 см, толщина - 1000 мкм. Лоскуты представляют собой агрегаты из пучков углеродных нанотрубок одно- и двустенных, плотностью 0.150 г/см3.

Пример 2

Углеродный материал получают путем разложения углеводородов в присутствии катализатора.

Наночастицы железного катализатора с потоком несущего газа подают в узел смешения, куда подают также нагретый до температуры 300°C метан. Из узла смешения полученную в нем рабочую смесь подают в реакционную камеру.

В реакционной камере поддерживают температуру 600°C. При поступлении рабочей смеси в камеру происходит каталитическое разложение метана, сопровождающееся ростом углеродных нанотрубок на наночастицах железного катализатора. Прореагировавшая смесь поступает из реакционной камеры на фильтр из металлической сетки, где происходит разделение газообразных и твердых продуктов реакции с образованием лоскута из углеродных нанотрубок. Размер лоскута 25×47 см, толщина - 15 мкм. Лоскуты представляют собой агрегаты из пучков углеродных нанотрубок одно- и двустенных, плотностью 0.080 г/см3.


СТРУКТУРА ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
СТРУКТУРА ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-16 из 16.
20.01.2016
№216.013.a0ee

Металлическая фольга с проводящим слоем и способ ее изготовления

Изобретение относится к области электротехники, а именно к токосъемникам из металлической фольги для литий-ионных батарей и суперконденсаторов. Предложена металлическая фольга, поверхность которой снабжена проводящим слоем, включающим углеродные нанотрубки, при этом проводящий слой нанесен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572840
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a1b1

Способ получения углеродных наноструктур и аппарат

Изобретения могут быть использованы при изготовлении композитов или катализаторов. В средстве 3 получают рабочую смесь 2 с температурой 400-1400°C, включающую наночастицы, содержащие вещество катализатора, несущий газ и газообразные углеводороды. Наночастицы, содержащие вещество катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573035
Дата охранного документа: 20.01.2016
13.01.2017
№217.015.76cf

Модификатор для приготовления наноструктурированных композитных материалов и способ получения модификатора

Изобретение может быть использовано при изготовлении катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов, красок, грунтовок, клеев, бетонов, целлюлозных материалов. Модификатор для приготовления наноструктурированных композитных материалов включает одностенные, и/или двустенные, и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598676
Дата охранного документа: 27.09.2016
29.12.2017
№217.015.fbf2

Способ функционализации углеродных нанотрубок кислородсодержащими группами

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при изготовлении нанокомпозитов. Углеродные нанотрубки обрабатывают электролитом в проточном электролизере, содержащем установленные в его внутреннем пространстве катод 10, анод 6 и пористую диафрагму 8, делящую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638214
Дата охранного документа: 12.12.2017
17.02.2018
№218.016.2baf

Коаксиальный кабель

Изобретение относится к электротехнике, в частности - к коаксиальным кабелям, которые могут использоваться для передачи сигнала в различных областях техники: системах связи, вещательных сетях, компьютерных сетях, антенно-фидерных системах, автоматизированных системах управления и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643156
Дата охранного документа: 31.01.2018
20.02.2019
№219.016.bfd7

Способ получения энергии из угля

Изобретение относится к способу сжигания угля, включающему его сушку, размалывание до мелкодисперсного состояния, смешивание размолотого угля с направленным кислородсодержащим газовым потоком и сжигание, характеризующемуся тем, что размолотый уголь нагревают до температуры полукоксования не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373259
Дата охранного документа: 20.11.2009
Показаны записи 31-38 из 38.
01.12.2019
№219.017.e975

Упрочненный стеклянный сосуд (варианты) и способ упрочнения стеклянного сосуда (варианты)

Изобретение относится к способу получения упрочненных стеклянных сосудов. По первому варианту на поверхность сосуда нанесен по крайней мере один упрочняющий слой, имеющий толщину 5-50 нм, содержащий диоксид олова или диоксид титана, и одностенные углеродные нанотрубки, при их содержании 0.05-1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707612
Дата охранного документа: 28.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec32

Способ получения высокопрочного композиционного материала на основе термопластичного полимера, модификатор для приготовления композиционного материала и способ получения модификатора для приготовления композиционного материала (варианты)

Изобретение относится к технологиям получения модификатора для приготовления композиционных материалов на основе термопластичных полимеров, содержащих в своем составе углеродные, стеклянные или базальтовые волокна и углеродные нанотрубки (варианты), а также к способам получения его, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708583
Дата охранного документа: 09.12.2019
05.02.2020
№220.017.fe14

Ткань с антистатическими свойствами

Изобретение относится к области получения материалов, рассеивающих электрический заряд, и может быть использовано для изготовления одежды с антистатическими свойствами специального назначения, применяемой в условиях возможного возникновения разряда статического электричества. Предложен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712912
Дата охранного документа: 31.01.2020
25.03.2020
№220.018.0fbf

Способ получения углеродного материала, модифицированного хлором, и углеродный материал, модифицированный хлором, способ получения композиционного электропроводящего материала и электропроводящий композиционный материал

Изобретение относится к химической промышленности и нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении композиционных полимерных материалов. По одному варианту углеродный материал (I), содержащий одностенные углеродные нанотрубки и не менее 50% углерода, приводят во взаимодействие с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717516
Дата охранного документа: 23.03.2020
20.04.2023
№223.018.4acd

Дисперсия углеродных нанотрубок, способ приготовления дисперсии, катодная паста, способ изготовления катода и катод

Группа изобретений относится к способу приготовления дисперсии одностенных и/или двустенных углеродных нанотрубок и их агломератов, способу приготовления катодной пасты, катодной пасте, способу изготовления катода и катоду. Дисперсия содержит растворитель, большинство молекул которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777379
Дата охранного документа: 02.08.2022
20.04.2023
№223.018.4ad7

Водная дисперсия углеродных нанотрубок, способ приготовления дисперсии, катодная паста, анодная паста, способ изготовления катода, способ изготовления анода, катод и анод

Изобретение относится к водным дисперсиям одностенных и/или двустенных углеродных нанотрубок и их агломератов, к способам их приготовления, к использованию таких дисперсий для приготовления электродных паст, к электродным пастам, к электродам литий-ионных батарей и к способам изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777040
Дата охранного документа: 01.08.2022
21.04.2023
№223.018.5004

Способ получения лигатуры для приготовления композиционных материалов на основе алюминия или алюминиевых сплавов (варианты)

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения упрочненных алюминиевых материалов путем литейных технологий. Лигатуру получают путем помещения углеродных нанотрубок в полость герметичной алюминиевой оболочки, затем путем создания вакуума в полости герметичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746701
Дата охранного документа: 19.04.2021
23.04.2023
№223.018.51f3

Лигатура для приготовления композиционных материалов на основе алюминия или алюминиевых сплавов и способ получения лигатуры (варианты)

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано для приготовления композиционных материалов на основе алюминия или алюминиевого сплава с использованием литейных технологий. Лигатура содержит алюминий и углеродные нанотрубки (УНТ), поверхность которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734316
Дата охранного документа: 15.10.2020
+ добавить свой РИД