×
18.05.2018
218.016.523d

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к композитному материалу на основе углерода и способу его получения, который может быть использован в ракетно-космической и авиационной отраслях. Способ включает воздействие на смесь фуллерена С, серосодержащего соединения CS и наполнителя давлением и температурой, причем в качестве наполнителя используют углеродные нанотрубки. Технический результат заключается в получении высокотвердого, жаростойкого и легкого композитного материала с пределом прочности при поперечном изгибе не ниже σ*=700 МПа для изготовления изделий. 2 н.п ф-лы, 3 пр.

Изобретение относится к композитным материалам, а в частности, к композитным материалам на основе углерода и способам их получения, и может быть использовано в ракетно-космической и авиационной отраслях.

Композитные материалы - это многокомпонентные материалы, состоящие из полимерной, металлической, углеродной, керамической или другой основы (матрицы, связующего), армированной наполнителями из волокон, нитевидных кристаллов, тонкодисперсных частиц и др. Путем подбора состава и свойств наполнителя и матрицы, их соотношения, ориентации наполнителя можно получить материалы с требуемым сочетанием эксплуатационных и технологических свойств.

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что модуль Юнга одностенных углеродных нанотрубок (Iijima S., Ichihashi Т. // Nature. - 1993. - 363. - С. 603) находится в ТРа диапазоне (Treacy М.М.J., Ebbesen Т.W., Gibson J.М. // Nature. - 1996. - 381. - С. 678). Так, расчеты и эксперименты показали, что для нанотрубки (10, 10) модуль Юнга равен 0,64 ТПа и прочность 37 ГПа (Yu M.F., Files В.S., Arepalli S., Ruoff R.S. // Phys. Rev. Lett.. - 2000. - 84. - C. 5552). На основании этих данных NASA (Institute for Advanced Concepts) даже разрабатывало концепцию космического лифта (Edwards В.С., The Space Elevator. 2003, NASA Institute for Advanced Concepts). Однако оказалось, что длина отдельной нанотрубки не превышает нескольких мм (обычно мкм), а прочность сплетенных из нанотрубок волокон все также ограничена слабой связью между графеновыми слоями.

Между тем, существует возможность связать нанотрубки за счет образования sp3 связей между ними (процесс полимеризации). Фаза полимеризованных нанотрубок впервые была получена и исследована в условиях негидростатического нагружения и приложения сдвиговых деформаций при давлении 24 ГПа (Popov М., Kyotani М., Koga Y., Nemanich R.J. Superhard phase composed of single wall carbon nanotubes // Physical Review В. - 2002. - 65. - С. 033408). При этом нанотрубки не коллапсируют по крайней мере до давления 55 ГПа. Модуль объемного сжатия полимеризованных нанотрубок составляет 462-546 ГПа и твердость 62-152 ГПа. Таким образом, существует возможность получить материал на основе нанотрубок с прочностью в ГПа диапазоне.

Недостатком данного способа получения полимеризованных нанотрубок является высокое давление 24 ГПа, практически неприемлемое для получения значимых для производства количеств полимеризованных нанотрубок.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является Способ получения композитного материала на основе углерода и композитный материал (Патент RU 2556673, 10.07.2015, приоритет 29.04.2014, МПК С01В 31/06, В82В 3/00, B82Y 40/00, С04В 35/52). В качестве наполнителя использовали либо керамические материалы, либо углеродные волокна. В качестве матричного материала применялись производные фаз фуллерита. Недостатком данного технического решения является недостаточно высокая прочность при поперечном изгибе σ*изгиб=570 МПа полученного материала.

Задачей настоящего изобретения является создание способа получения высокотвердого, жаростойкого и легкого композитного материала на основе углерода с пределом прочности при поперечном изгибе не ниже σ*изгиб=700 МПа для изготовления изделий, которые могут быть использованы в ракетно-космической и авиационной отраслях.

Для достижения поставленной задачи предложен способ получения композитного материала на основе углерода, включающий воздействие на смесь фуллерена С60 и углеродных нанотрубок давлением и температурой, при этом в смесь добавляют серосодержащее соединение, а воздействие ведут при температуре 600-2000 градусов и давлении 0,5-5 ГПа.

Предпочтительно, что в качестве наполнителя используют малостенные (среднее число стенок 2-3) углеродные нанотрубки в количестве от 1 до 99 массовых % от веса углеродсодержащего материала.

Предпочтительно, что воздействие ведут при температуре 800-1200 градусов и давлении 0,5-5 ГПа.

Известно, что высокие механические свойства композитных материалов на основе углерода обусловлены образованием химических связей между матричной и связующей фазами, а также механическими свойствами самого наполнителя и матрицы. Как показали исследования авторов, оказалось возможным подобрать высокопрочный наполнитель (углеродные нанотрубки) и способ, обеспечивающий образованием химических связей между матричной и связующей фазами.

Для характеристики механических свойств проводили по известным методикам измерения твердости и прочности на изгиб.

Твердость измеряли пирамидой Виккерса или Кнуппа в соответствии с ГОСТ 9450-76.

Измерения предела прочности при поперечном изгибе σ* проводили по схеме трехточечного изгиба в соответствии с ГОСТ 20019-74.

Итоговым параметром, широко используемым в технике, по которому оценивают перспективу применения полученного материала в ракетно-космической и авиационной отраслях, является отношение прочности к плотности σ*(МПа)/ρ(г/см3).

Жаростойкость образца определяли известным методом термогравиметрического анализа.

Следующие примеры иллюстрируют изобретение.

Пример 1. Получение композитного материала в соответствии с изобретением при давлении 2 ГПа.

Сероуглерод CS2 добавляют в порошок молекулярного C60 в количестве 0,05 мл CS2 на 1 г С60. В полученную смесь добавляют углеродные нанотрубки в весовом соотношении 50% к фуллерену С60 и тщательно перемешивают шпателем. Затем смесь в количестве 2 г загружают в камеру высокого давления типа наковальня с лункой, нагружают до фиксированного давления 2 ГПа и нагревают до температуры 1000°С с временем выдержки 100 с. После разгрузки исследуют механические свойства образцов.

Твердость измеряют пирамидой Виккерса или Кнуппа (ГОСТ 9450-76). Твердость полученного материала находится в пределах 10-70 ГПа и материал является высокотвердым.

Измерения предела прочности при поперечном изгибе, проведенные по схеме трехточечного изгиба (ГОСТ 20019-74), дают значение предела прочности при поперечном изгибе σ*изгиб=700 МПа.

Плотность измеряют методом гидростатического взвешивания. Плотность образца ρ составляет 2,1 г/см3.

Указанный параметр σ*/ρ=333 т.е. полученный материал превосходит многие материалы, используемые в ракетно-космической и авиационной отраслях.

Образцы стабильны по крайней мере до 1000° С в инертной атмосфере.

Таким образом, композитный материал является одновременно прочным, легким, высокотвердым и жаростойким.

Пример 2. Получение композитного материала в соответствии с изобретением при давлении 5 ГПа.

Сероуглерод CS2 добавляют в порошок молекулярного С60 в количестве 0,05 мл CS2 на 1 г С60. В полученную смесь добавляют углеродные нанотрубки в весовом соотношении 50% к фуллерену С60 и тщательно перемешивают шпателем. Затем смесь в количестве 2 г загружают в камеру высокого давления типа наковальня с лункой, нагружают до фиксированного давления 5 ГПа и нагревают до температуры 1000°С временем выдержки 100 с. После разгрузки исследуют механические свойства образцов.

Твердость измеряют пирамидой Виккерса или Кнуппа (ГОСТ 9450-76). Твердость полученного материала находится в пределах 10-70 ГПа и материал является высокотвердым.

Измерения предела прочности при поперечном изгибе, проведенные по схеме трехточечного изгиба (ГОСТ 20019-74), дают значение предела прочности при поперечном изгибе σ*изгиб=950 МПа.

Плотность измеряют методом гидростатического взвешивания. Плотность образца ρ составляет 2,2 г/см3.

Указанный параметр σ*/ρ=432, т.е. полученный материал превосходит многие материалы, используемые в ракетно-космической и авиационной отраслях.

Образцы стабильны, по крайней мере, до 1000°С в инертной атмосфере.

Таким образом, композитный материал является одновременно прочным, легким, высокотвердым и жаростойким.

Пример 3. Получение композитного материала при температуре 600-2000 С в соответствии с изобретением.

Сероуглерод CS2 добавляют в порошок молекулярного С60 в количестве 0,05 мл CS2 на 1 г С60. В полученную смесь добавляют углеродные нанотрубки в весовом соотношении 50% к фуллерену С60 и тщательно перемешивают шпателем. Затем смесь в количестве 2 г загружают в камеру высокого давления типа наковальня с лункой, нагружают до фиксированного давления 2 ГПа и нагревают до фиксированной температуры с фиксированным временем выдержки при указанной температуре. Были получены образцы при температурах 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 и 2000°С с временами выдержки 0,1, 1, 10, 30, 60, 120 и 180 с. После разгрузки проводят термогравиметрический анализ образцов и исследуют их механические свойства.

Твердость измеряют пирамидой Виккерса или Кнуппа (ГОСТ 9450-76). Твердость полученных образцов находится в пределах 10-70 ГПа и материал является высокотвердым.

Измерения предела прочности при поперечном изгибе проводят по схеме трехточечного изгиба (ГОСТ 20019-74). Плотность измеряют методом гидростатического взвешивания. Указанный параметр σ*/ρ полученных образцов не ниже 250. Образцы стабильны по крайней мере до 1000°С в инертной атмосфере.

Таким образом, композитный материал является одновременно прочным, легким, высокотвердым и жаростойким.

Источник поступления информации: Портал edrid.ru

Показаны записи 1-10 из 27.
20.06.2013
№216.012.4c09

Способ получения углерод-азотного материала

Изобретение может быть использовано для изготовления демпфирующих элементов, амортизаторов, пар трения и износостойких деталей микромеханизмов. В рабочий объем помещают исходный углеродный материал, закачивают и удаляют азот до полного вытеснения воздуха. Затем на первом этапе закачивают азот...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485047
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.09.2013
№216.012.66e4

Способ получения сверхтвердого композиционного материала

Изобретение относится к получению сверхтвердого композиционного материала на основе углерода, который может быть использован для изготовления инструментов для горнодобывающей, камнеобрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. Способ включает воздействие высокого давления и температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491987
Дата охранного документа: 10.09.2013
10.04.2014
№216.012.b5c6

Способ формирования эффективного внутреннего геттера в монокристаллических бездислокационных пластинах кремния

Изобретение относится к технологии производства бездислокационных пластин полупроводникового кремния, вырезаемых из монокристаллов, выращенных методом Чохральского, и применяемых для изготовления интегральных схем и дискретных электронных приборов. Изобретение обеспечивает формирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512258
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.07.2014
№216.012.e15b

Способ получения сверхтвердого композиционного материала

Изобретение может быть использовано при изготовлении инструментов для горнодобывающей, камнеобрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. Готовят исходную композицию, состоящую из следующих компонентов, мас.%: фуллерены С-60 или С-70 - 30-50; теплопроводящий компонент - 10-60;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523477
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e161

Способ упрочнения углеродного волокна

Изобретение относится к технологии получения углеродных волокнистых композиционных материалов, в частности к способу упрочнения углеродного волокна, и имеет широкий спектр применения от спортивного инвентаря до деталей самолетов. Способ включает пропитку углеродного волокна раствором С или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523483
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.09.2014
№216.012.f3f9

Способ получения термоэлектрического материала

Изобретение относится к области получения термоэлектрических материалов, применяемых для изготовления термостатирующих и охлаждающих устройств, систем кондиционирования и в других областях техники. Сущность: способ включает механоактивационную обработку в планетарной шаровой мельнице твердых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528280
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f433

Наноструктурный термоэлектрический материал

Изобретение относится к наноструктурному термоэлектрическому материалу. Материал содержит теллурид сурьмы в виде тройного твердого раствора состава ВiSbТе, где х имеет значения от 0,4 до 0,5, и дисперсный наполнитель, выполненый из ультрадисперсного алмаза со средним размером частиц от 3 до 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528338
Дата охранного документа: 10.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6c9

Лампа вакуумная ультрафиолетового диапазона спектра

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано при создании и применении ультрафиолетовых вакуумных ламп, в частности для обеззараживания воды и воздуха, сортировки и анализа минералов, в лазерной технике, в оптоэлектронике. Технический результат- продление срока службы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529014
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.01.2015
№216.013.17ab

Способ получения материала на основе углеродных нанотрубок

Изобретение может быть использовано при изготовлении изделий, работающих в агрессивных средах и повышенной температуре, таких как мембраны, фильтры, покрытия. Материал на основе углеродных нанотрубок получают газофазным осаждением в вертикальном CVD-реакторе 1, который предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537487
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.17af

Способ получения легированного алмаза

Изобретение относится к технологическим процессам получения легированных алмазов, которые могут быть использованы в электронике и приборостроении, а также в качестве ювелирного камня. Легированный алмаз получают методом химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) на подложку в реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537491
Дата охранного документа: 10.01.2015
Показаны записи 1-10 из 21.
27.01.2013
№216.012.213d

Нанокомпозитный термоэлектрик и способ его получения

Изобретение относится к области наноструктурированных и нанокомпозитных материалов. Одним из основных применений изобретения являются термоэлектрики с улучшенной добротностью. Задачей изобретения является модификация электрических свойств материалов за счет изменения концентрации носителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474010
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.07.2014
№216.012.e161

Способ упрочнения углеродного волокна

Изобретение относится к технологии получения углеродных волокнистых композиционных материалов, в частности к способу упрочнения углеродного волокна, и имеет широкий спектр применения от спортивного инвентаря до деталей самолетов. Способ включает пропитку углеродного волокна раствором С или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523483
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.08.2014
№216.012.ef12

Почвообрабатывающий посевной агрегат

Почвообрабатывающий посевной агрегат содержит раму, опирающуюся на пневматические колеса. Рама имеет механизм и трубу подъема с гидроцилиндром, сницу с прицепным устройством. На раме установлена высевающая система из комбинированных ящиков для семян и туков, высевающих аппаратов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527021
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.01.2015
№216.013.17ab

Способ получения материала на основе углеродных нанотрубок

Изобретение может быть использовано при изготовлении изделий, работающих в агрессивных средах и повышенной температуре, таких как мембраны, фильтры, покрытия. Материал на основе углеродных нанотрубок получают газофазным осаждением в вертикальном CVD-реакторе 1, который предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537487
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.03.2015
№216.013.3087

Высокотвердый углеродный материал и способ его получения

Изобретение предназначено для аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и обработки твёрдых и сверхтвёрдых материалов. На молекулярный фуллерен С или фуллеренсодержащую сажу с добавкой серосодержащего соединения воздействуют давлением от 0,2 до 12 ГПа и температурой от 0 до 2000 С. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543891
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.07.2015
№216.013.622b

Способ получения композитного материала на основе углерода и композитный материал

Изобретении может быть использовано в ракетно-космической и авиационной отраслях, при металлообработке, обработке природных и искусственных камней, твердых и сверхтвердых материалов. Способ получения композитного материала включает воздействие на смесь углеродсодержащего материала, наполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556673
Дата охранного документа: 10.07.2015
13.01.2017
№217.015.736c

Способ получения полых керамических волокон

Изобретение относится к керамическим материалам, в частности к получению полых керамических волокон, используемых для изготовления капилляров, мембран, фильтров, разделителей в отсеках батарей и композиционных материалов. Такие керамические волокна в связи с их химической инертностью и высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598262
Дата охранного документа: 20.09.2016
25.08.2017
№217.015.c17a

Мажоритарный элемент "8 и более из 15"

Изобретение относится к области радиотехники и может найти применение в радиосредствах специальной радиосвязи для высоконадежной передачи данных по радиоканалу в условиях воздействия комплекса помех, а также может быть использовано как элемент более сложного устройства - блока логической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617588
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c882

Мажоритарный элемент "4 и более из 7"

Изобретение относится к области радиотехники и может найти применение в радиосредствах специальной радиосвязи для высоконадежной передачи данных по радиоканалу в условиях воздействия комплекса помех. Техническим результатом изобретения является схемотехническое упрощение, сокращение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619197
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.d0ec

Мажоритарный элемент "6 и более из 11"

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат заключается в схемотехническом упрощении, сокращении номенклатуры и числа используемых логических элементов. Мажоритарный элемент «6 и более из 11» содержит 30 двухвходовых элементов И и 33 элемента ИЛИ, одиннадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621340
Дата охранного документа: 02.06.2017
+ добавить свой РИД