×
29.12.2017
217.015.fbf2

Результат интеллектуальной деятельности: Способ функционализации углеродных нанотрубок кислородсодержащими группами

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002638214
Дата охранного документа
12.12.2017
Аннотация: 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 внутреннее пространство на анодную и катодную части. Электролит включает водный раствор кислоты, выбранной из ряда: соляная, и/или азотная, и/или серная. В анодную часть помещают углеродные нанотрубки 7 при непосредственном контакте их с анодом. Устанавливают разность потенциалов 1,5-6 В между анодом 6 и катодом 10, достаточную для протекания электролиза. Электролит пропускают со скоростью 1-5 мл/мин на 1 г нанотрубок в течение 3-10 ч. Затем углеродные нанотрубки удаляют из электролизера, промывают водой и сушат. Изобретение позволяет функционализировать углеродные нанотрубки кислородсодержащими функциональными группами простым способом. 5 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 пр.

Изобретение относится к технологиям функционализации углеродных нанотрубок и может использоваться преимущественно в химической промышленности. Получаемый по данной технологии продукт может найти применение при производстве нанокомпозитов с наполнителем в виде углеродных нанотрубок.

Углеродные нанотрубки склонны к образованию агломератов, что затрудняет их введение в различные среды при производстве нанокомпозитных материалов. Для равномерного распределения углеродных нанотрубок в растворителях и полимерах применяют различные приемы, например использование поверхностно активных веществ, воздействие на смеси ультразвуком, обработка в различных механических мельницах.

Также для этих целей применяют различные способы модифицирования углеродных нанотрубок. Здесь термин «модифицирование» означает изменение природы поверхности углеродных нанотрубок. Частным случаем модифицирования является функционализация углеродных нанотрубок, состоящая в прививке к их поверхности тех или иных функциональных групп. Наличие на поверхности углеродных нанотрубок тех или иных функциональных групп обеспечивает совместимость углеродных нанотрубок со средой.

Распространенным способом химической функционализации углеродных нанотрубок является их окисление. В результате такой обработки на поверхности углеродных нанотрубок формируются различные кислородсодержащие группы, к которым относятся, в частности, гидроксильные (С-ОН), карбонильные (C=O) и карбоксильные (СООН) группы.

Наличие на поверхности углеродных нанотрубок таких функциональных групп повышает гидрофильность этих нанотрубок, что способствует увеличению их смачиваемости и равномерному распределению в водных или других полярных средах.

Известен способ модифицирования углеродных нанотрубок, который заключается в окислении их поверхности под действием жидких или газообразных окислителей [Datsyuk V., Kalyva М., Papagelis K., Parthenios J., Tasis D., Siokou A., Kallitsis I., Galiotis C. Chemical oxidation of multiwalled carbon nanotubes // Carbon, 2008, vol. 46, p. 833-840]. Окисление поверхности углеродных нанотрубок проводят с образованием поверхностных, преимущественно гидроксильных и карбоксильных групп, для чего применяют азотную кислоту, перекись водорода, персульфат аммония и другие окислители.

Известен способ функционализации углеродных нанотрубок карбоксильными и гидроксильными группами, для чего их обрабатывают раствором персульфата аммония с добавкой аммиака, промывают водой и высушивают [патент РФ №2531172, МПК: С01В 31/02, В82В 3/00, B82Y 40/00].

Известен способ модифицирования многостенных углеродных нанотрубок путем их глубокого окисления при продолжительном кипячении в водном растворе серной и азотной кислот [Chiang Y.-C, Lin W.-H., Chang Y.-C. The influence of treatment duration on multi-walled carbon nanotubes functionalized by H2SO4/HNO3 oxidation // Applied Surface Science, 2011, vol. 257, р. 2401-2410]. При этом вначале происходит прививка к поверхности углеродных нанотрубок полярных функциональных групп, а при достаточно продолжительном времени обработки достигается даже укорачивание нанотрубок. Одновременно происходит уменьшение толщины нанотрубок вследствие полного окисления поверхностных углеродных слоев до углекислого газа.

При такой обработке наблюдается изменение геометрических параметров и увеличение дефектности стенок нанотрубок из-за окисления части углерода до углекислого газа. Это, в свою очередь, может снизить полезный эффект от применения углеродных нанотрубок, например, в составе электропроводящих полимерных композитов. Кроме того, недостатком описанного способа являются необходимость применения большого избытка концентрированных кислот, что удорожает процесс и создает экологические проблемы при утилизации отходов.

Известен способ модифицирования углеродных нанотрубок, включающий их обработку водным раствором окислителя [патент РФ №2528985, МПК: С01В 31/02, В82В 3/00], которую проводят одновременно с механическим воздействием на трубки. Окислитель берут в количестве, эквивалентном 0,1-1 моля активного кислорода на 1 моль углерода нанотрубок. В качестве окислителей могут быть использованы персульфат аммония, персульфат натрия, персульфат калия, гипохлорит натрия, гипохлорит калия. Механическое воздействие может быть проведено с помощью бисерной, вибрационной, шаровой мельницы и других подобных устройств.

Известен непрерывный способ функционализации нанотрубок кислородсодержащими группами, преимущественно гидроксильными и карбоксильными, который осуществляют окислением углеродных нанотрубок в реакторе функционализации [патент США №8187566, МПК: D01F 9/12, С01В 31/04]. Для этого суспензию нанотрубок смешивают с окислителем, нагревают до 200-370°C, и подают в названный реактор со средой субкритической воды при давлении от 50 до 400 атмосфер, а также подают вещество, имеющее одну или несколько функциональных групп, выбранных из ряда: карбоксил, карбоксилат, амин, амид, соль амина, сульфат, гидросульфат, фосфат, гидрофосфат, тиол, сложный эфир, эпоксид, или их смеси, и далее полученную суспензию охлаждают, снижают давление и отделяют продукт от раствора.

Этот способ непрерывной функционализации углеродных нанотрубок принят за прототип изобретения.

Недостатком этого способа является его многостадийность, обусловленная сложностью процесса функционализации углеродных нанотрубок и требующая использования металлоемкого и дорогого специфического автоклавного оборудования.

Изобретение решает задачу создания более простого и дешевого способа функционализации углеродных нантрубок кислородсодержащими функциональными группами.

Поставленная задача решается тем, что предлагается способ функционализации углеродных нанотрубок, включающий их обработку электролитом в проточном электролизере, содержащем катод и анод, установленные в его внутреннем пространстве, и пористую диафрагму, делящую его внутреннее пространство на анодную и катодную части, при этом углеродные нанотрубки помещают в анодную часть его внутреннего пространства при непосредственном контакте их с анодом и устанавливают разность потенциалов между анодом и катодом, достаточную для протекания электролиза во внутреннем пространстве электролизера, включающий их обработку окислителем, которую осуществляют электролизом в проточном электролизере.

Электролит включает водный раствор кислоты, выбранной из ряда: соляная, и/или азотная, и/или серная.

Разность потенциалов между анодом и катодом для протекания электролиза во внутреннем пространстве электролизера устанавливают 1,5-6 В.

Электролит пропускают через внутреннее пространство электролизера со скоростью 1-5 мл/мин на 1 г нанотрубок.

Обработку углеродных нанотрубок в электролизере проводят в течение 3-10 ч.

После окисления углеродные нанотрубки удаляют из электролизера, промывают водой и сушат.

На фиг. 1 приведена схема установки функционализации, где 1 - реактор функционализации (электролизер), 2 - источник тока, 3 - циркуляционный бак, 4 - насос.

На фиг. 2 приведена схема электролизера, где 5 - диффузор; 6 - перфорированный анод; 7 - слой нанотрубок; 8 - пористая диафрагма; 9 - крышка; 10 - перфорированный катод, 11 - обечайка.

Электролизер для реализации предлагаемого способ имеет в своем составе катод 10, выполненный, например, из титанового сплава или из нержавеющей стали, и анод 6, который может быть выполнен из любого электропроводящего материала, стойкого к окислению в применяемом электролите, например из графита. Они установлены во внутреннем пространстве электролизера напротив друг друга и разделены между собой слоем нанотрубок 7 и пористой диафрагмой 8, которая делит все внутреннее пространство электролизера на анодную и катодную части. Катод и анод соединены с источником напряжения 2, с помощью которого между ними устанавливают разность потенциалов. Электролит поступает во внутреннее пространство электролизера со стороны анода, используется в электролизе, далее проходит через катод и выводится из электролизера в циркуляционный бак 3 с помощью циркуляционного насоса 4.

При реализации способа углеродные нанотрубки помещают в анодную часть внутреннего пространства электролизера 1 так, чтобы они были в непосредственном контакте с анодом 3. Далее во внутреннее пространство электролизера подают электролит, который содержит водный раствор кислоты из ряда: серная, и/или азотная, и/или соляная при концентрации кислоты в электролите 0,2-2 моль/л, преимущественно 0,5-1 моль/л. После заполнения внутреннего пространства электролитом к аноду и катоду прилагают электрическое напряжение с разностью потенциалов 1,5-6 В с помощью источника напряжения 7. Электролит постоянно пропускают через внутреннее пространство электролизера со скоростью 1-5 мл/мин на 1 г нанотрубок. При этом электролит проходит через анод, который выполнен перфорированным, углеродные нанотрубки, пористую диафрагму, и катод, который выполнен в форме перфорированной металлической пластины. После этого электролит выходит из электролизера и поступает в циркуляционный бак 8. Процесс обработки углеродных нанотрубок длится 3-10 ч.

При электролизе в электрическом поле, которое создается электродами, соединенными с полюсами источника электрической энергии, происходит упорядоченное движение ионов в электролите. При этом на катоде происходит восстановление катионов или молекул, а на аноде происходит окисление анионов или молекул. Положительные ионы - катионы - движутся к катоду, отрицательные ионы - анионы - движутся к аноду.

В ходе обработки углеродных нанотрубок в анодном пространстве электролизера происходит окисление поверхностных атомов углерода нанотрубок с образованием кислородсодержащих групп. В процессе обработки у продукта окисления появляется катионообменная емкость, которая может быть измерена методом потенциометрического титрования по ГОСТ 20255.1-89. Например, если обменная емкость исходных, необработанных нанотрубок составляет всего 0,04 ммоль/г, что соответствует содержанию карбоксильных групп примерно 0,18%, то продукт после анодного окисления показывает наличие обменной емкости в диапазоне 0,2-0,8 ммоль/г, что соответствует содержанию карбоксильных групп 0,9-3,5%, в зависимости от конкретных условий обработки.

Суммарная реакция окисления углерода на поверхности нанотрубок может быть представлена в следующем виде:

(анодное окисление);

(катодное восстановление).

В результате этих реакций на поверхности углеродных нанотрубок образуются гидроксильные (С-ОН) и карбоксильные (СООН) функциональные группы, в результате чего свойства нанотрубок меняются.

После обработки углеродных нанотрубок в реакторе функционализации их промывают водой и сушат.

Наличие на поверхности углеродных нанотрубок названных функциональных групп, в частности, повышает гидрофильность этих нанотрубок, что способствует увеличению их смачиваемости и равномерному распределению в водных или других полярных средах.

Сущность настоящего изобретения поясняется примерами.

Пример 1

На фиг. 1 представлена схема лабораторной установки для электрохимической функционализации нанотрубок.

Используют электролизер, имеющий проточную конструкцию, как показано на фиг. 2, содержащую диффузор 5, анод 6, слой нанотрубок 7, пористую диафрагму 8, катод 9, крышку 10, обечайку 11. Пористая диафрагма разделяет внутреннее пространство электролизера на анодную и катодную части. Анод 6 выполнен в форме перфорированной пластины из графита и контактирует с помещенными в электролизер углеродными нанотрубками 7. Катод 9 представляет собой перфорированную пластину из металла, например, титана. Электролит пропускают через реактор снизу вверх с помощью насоса. Избыточный электролит сливается обратно в циркуляционный бак.

Анодная часть внутреннего пространства электролизера имеет диаметр 42 мм и объем 25 мл, в него помещаются примерно 5 г углеродных нанотрубок. Углеродные нанотрубки в реакторе обрабатывают при комнатной температуре в потоке, имеющем скорость 5 мл/мин водного раствора соляной кислоты с концентрацией 0,4 М при поддержании между анодом и катодом разности потенциалов 3 В течение 10 ч. Установленная разность потенциалов обеспечивает прохождение через электролизер тока на уровне 0,2-0,5 А.

После окончания обработки нанотрубки вынимают из электролизера, промывают водой и высушивают на воздухе. В полученном продукте определяют обменную емкость по ГОСТ 20255.1-89, которая равна 0,53 ммоль/г, что соответствует содержанию карбоксильных групп 2,4%. В то же время обменная емкость исходных нанотрубок составляла 0,04 ммоль/г, что соответствует содержанию карбоксильных групп 0,18%.

Пример 2

То же, что и в Примере 1, однако используют в качестве электролита водный 1 М раствор азотной кислоты.

Обменная емкость полученного продукта составила 0,78 ммоль/г, что соответствует содержанию карбоксильных групп 3,5%.

Пример 3

То же, что и в Примере 1, однако используют в качестве электролита водный 1 М раствор серной кислоты. Углеродные нанотрубки в реакторе обрабатывают при комнатной температуре в потоке, имеющем скорость 1 мл/мин водного раствора серной кислоты с концентрацией 0,4 М при поддержании между анодом и катодом разности потенциалов 6 В в течение 3 ч.

После окончания обработки нанотрубки вынимают из электролизера, промывают водой и высушивают на воздухе. В полученном продукте определяют обменную емкость по ГОСТ 20255.1-89, которая равна 0,53 ммоль/г, что соответствует содержанию карбоксильных групп 2,4%. В то же время обменная емкость исходных нанотрубок составляла 0,04 ммоль/г, что соответствует содержанию карбоксильных групп 0,18%.


Способ функционализации углеродных нанотрубок кислородсодержащими группами
Способ функционализации углеродных нанотрубок кислородсодержащими группами
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-17 из 17.
10.11.2015
№216.013.8cb5

Углеродное нановолокно и способ получения многостенных углеродных нанотрубок

Изобретение относится к нанотехнологии. Углеродное нановолокно с внешним диаметром 50-300 нм содержит внешнюю оболочку из аморфного углерода и сердцевину из более чем 1, но не более чем 20 отдельных одностенных или двустенных углеродных нанотрубок. Способ получения многостенных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567628
Дата охранного документа: 10.11.2015
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
27.01.2016
№216.014.bd1e

Структура из углеродных нанотрубок

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573873
Дата охранного документа: 27.01.2016
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
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 31-39 из 39.
15.11.2019
№219.017.e268

Экранирующая полимерная пленка и способ ее получения

Изобретение относится к средствам для снижения уровня электромагнитного излучения и может использоваться в различных отраслях промышленности для снижения уровня как электромагнитного излучения, так и радиочастотных помех. Описана экранирующая пленка, включающая полимер и углеродные нанотрубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705967
Дата охранного документа: 12.11.2019
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