×
29.05.2018
218.016.576d

Результат интеллектуальной деятельности: СУПЕРКОНЦЕНТРАТ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002654959
Дата охранного документа
23.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для изготовления композитных материалов. Углеродные нанотрубки и дисперсионную среду, представляющую собой вещество, имеющее угол смачивания по отношению к высокоупорядоченному пиролитическому графиту не более 120°, смешивают путём механической обработки до максимального размера агломератов углеродных нанотрубок не более 50 мкм. В качестве дисперсионной среды можно использовать ионную жидкость, эпоксидную, или полиэфирную, или полиакриловую смолу, пластификатор, органический растворитель, масло из ряда минерального, синтетического, биологического происхождения; а также силикон, или силан, или липид, или эфир. Дисперсионную среду можно использовать в виде жидкости, пасты, геля или порошка. Механическую обработку осуществляют в трехвалковой, или в шаровой, или в бисерной, или в планетарной мельнице. Полученный суперконцентрат углеродных нанотрубок, представляющий собой высокоустойчивую дисперсную систему, включающую не менее 2 мас.% углеродных нанотрубок в качестве дисперсной фазы, может быть в виде пластичной пастообразной массы или мелкодисперсного порошка. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 1 ил., 13 пр.

Изобретение относится к нанодисперсным материалам и может использоваться в химической и других отраслях промышленности для изготовления различных композитных материалов.

Введение углеродных нанотрубок (далее - УНТ) в матрицу сопряжено с такими основными технологическими трудностями, как проблема равномерного распределения УНТ в материале из-за их тенденции к агломерации, а также пылящие свойства порошка УНТ.

Основной подход к решению этих проблем, описанный в литературе, основан на использовании дисперсий УНТ в жидких средах. Как правило, стабильные дисперсии УНТ в жидких - органических или водных средах получают с использованием различных стабилизаторов, таких как, например, поверхностно-активные вещества. Подходы к созданию дисперсии УНТ в органических средах, таких, например, как толуол, тетрагидрофуран, хлороформ и диметилформамид описаны в публикациях [1-4] 1. Т.Р. Chua et al., Effect of surface-functionalized multi-walled carbon nanotubes of the properties of poly(dimethyl siloxane) nanocomposites // Compos. Sci. Technol. 2010, 70, 671-677. 2. J. Hong et al., Effect of dispersion state of carbon nanotube on the thermal conductivity of poly(dimethyl siloxane) composites // Curr. Appl. Phys. 2010, 10, 359-363. 3. R.R. Kohlmeyer et al., Electrical and dielectrical properties of hydroxylated carbon nanotube-elastomer composites // J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 17626-17629. 4. U. Subramanyam et al., PVA networks grafted with PDMS branches // J. Polym. Sci. Part A, 2009, 47, 5272-5277.

Однако большее количество публикаций посвящено водным дисперсиям УНТ [5-7]: 5. V.C. Moore et al., Individually suspended single-walled carbon nanotubes in various surfactants // Nanoletters, 2003, 3, 1379-1382. 6. A.J. Blanch et al., Optimizing surfactant concentrations for dispersion of single-walled carbon nanotubes in aqueous solutions // J. Phys. Chem. B, 2010, 114, 9805-9811. 7. N. Minami et al., Cellulose derivatives as excellent dispersants for single-wall carbon nanotubes as demonstrated by absorption and photoluminescence spectroscopy // Appl. Phys. Lett., 2006, 88, 093123-3. Получена, так же, водная дисперсия с концентрацией УНТ - 0.1 масс. % с додецилсульфатом натрия в качестве стабилизатора [Патент США №7999028 МПК С01 В 31/00, C08K 3/04, B82Y 35/00, B01J 8/16].

Общим недостатком указанных выше дисперсий является низкая концентрация УНТ - порядка 0.01-0.1 масс. %, что делает промышленное применение этих дисперсий экономически невыгодным с точки зрения транспортировки, ввиду малого значения массового соотношения УНТ/растворитель. Более того, низкое значение концентрации УНТ в дисперсии ограничивает концентрацию УНТ в конечном продукте, а технология введения УНТ в конечный продукт, как правило, достаточно сложна из-за необходимости удаления из продукта значительной части растворителя. В этой связи, задача создания высококонцентрированных дисперсий УНТ является особенно актуальной.

Известна водная дисперсия УНТ, полученная с использованием натриевой соли сульфинированного производного нафталина и аэросила в качестве поверхностно-активного вещества и стабилизирующей добавки, соответственно [Патент РФ №2494961, МПК С01 В 31/02]. Однако данная дисперсия имеет достаточно узкий потенциальный диапазон применений и может применяться только в качестве модифицирующей добавки для строительных материалов и не может претендовать на использование в композитных материалах из-за необходимости удаления воды, поверхностно-активного вещества и стабилизирующей добавки из этой дисперсии в процессе приготовления композитных материалов.

Также известна гелеобразная дисперсия с концентрацией УНТ порядка 2 масс. %, полученная механической обработкой УНТ с ионными жидкостями с дальнейшим центрифугированием этой смеси с целью удаления избытка ионной жидкости [Патент США №7531114, МПК B05D 1/12, С01В 31/02, Н01В 1/00, Н01В 1/12]. Эта гелеобразная дисперсия является наиболее близкой к настоящему изобретению и принята за его прототип.

Основным недостатком приведенной гелеобразной дисперсии является относительно низкая концентрация углеродных нанотрубок в ней, что подтверждается отделением избытка ионной жидкости в процессе центрифугирования. Данный факт свидетельствует о непредельном насыщении дисперсии углеродными нанотрубками и наличии потенциала для увеличения их концентрации.

В основе настоящего изобретения лежит задача создания суперконцентрата углеродных нанотрубок, который представлял бы собой высокоустойчивую дисперсную систему с содержанием УНТ не менее 2 масс. %.

Поставленная задача решается тем, что предлагается суперконцентрат углеродных нанотрубок, представляющий собой дисперсную систему, включающую углеродные нанотрубки в качестве дисперсной фазы и дисперсионную среду, причем названная дисперсная система получена смешиванием углеродных нанотрубок и дисперсионной среды, названная дисперсная система содержит не менее 2 масс. % углеродных нанотрубок и получена при механической обработке смеси углеродных нанотрубок и дисперсионной среды до максимального размера агломератов углеродных нанотрубок в ней не более 50 мкм, при этом дисперсионная среда является веществом, имеющим угол смачивания в отношении к высокоупорядоченному пиролитическому графиту не более 120°.

Также поставленная задача решается тем, что предлагается способ получения суперконцентрата углеродных нанотрубок, представляющего собой дисперсную систему, включающую углеродные нанотрубки в качестве дисперсной фазы и дисперсионную среду; причем, названную дисперсную систему получают смешиванием углеродных нанотрубок и дисперсионной среды, дисперсная система содержит не менее 2 масс. % углеродных нанотрубок и получена при механической обработке смеси углеродных нанотрубок и дисперсионной среды до максимального размера агломератов углеродных нанотрубок не более 50 мкм, при этом дисперсионная среда представляет собой вещество, имеющее угол смачивания в отношении к высокоупорядоченному пиролитическому графиту не более 120°.

Механическая обработка УНТ осуществляется путем приложения сдвиговых усилий, достаточных для получения максимальных размеров агломератов УНТ порядка 50 мкм. Сдвиговые усилия, достаточные для диспергирования УНТ, могут быть получены с помощью таких инструментов, но не ограничены ими, как трехвалковая, бисерная, шаровая или планетарная мельница.

Для получения суперконцентрата количество УНТ в дисперсной системе может бытьне менее 5, или 10 масс. %, или значительно больше.

Для получения суперконцентрата дисперсионная среда должна представлять собой вещество, имеющее значение угла смачивания в отношении к высокоупорядоченному пиролитическому графиту не более 120°. Такая дисперсионная среда может быть выбрана из ряда, но не ограничена им, таких веществ как ионные жидкости, эпоксидные, полиэфирные, полиакриловые, полифенилсилоксановые или полиуретановые смолы минерального, синтетического или биологического происхождения масел, силиконов, силанов, липидов, эфиров, жирных кислот, а также из ряда композиций веществ, применяемых в качестве пластификаторов, активных разбавителей и деаэраторов, а также в качестве дисперсионной среды могут выступать двух- и многокомпонентные смеси перечисленных веществ. Дисперсионная среда может представлять собой жидкость, или гель, или пасту, или порошок.

Суперконцентрат, приготовленный так, как описано выше, может представлять собой, в зависимости от концентрации УНТ и свойств дисперсионной среды, пастообразную массу или порошок.

Снимок просвечивающей электронной микроскопии суперконцентрата представлен на фиг. 1.

Особенности представленного изобретения будут описаны более подробно с использованием следующих примеров, которые не ограничивают представленное изобретение.

Пример 1

Изготовление суперконцентрата УНТ в ионной жидкости.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 2 масс. % УНТ Tuball, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 2 г УНТ Tuball и 98 г ионной жидкости 1-бутил-3-метилимидазолия тетрафторбората. Смесь обработали на трехвалковой мельнице ЕХАКТ 80Е с зазором между валами 13 мкм и 5 мкм до выхода значения линейного давления между валами на постоянную величину 1 Н/мм2, что свидетельствует о достижении максимальной степени дисперсности для данных условий. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 10 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную пастообразную массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Tuball - 2 масс. %, ионная жидкость 1-бутил-3-метилимидазолия тетрафторборат - 98 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других ионных жидкостей, таких как 1-этил-метилимидазолия тетрафторборат, 1-гексил-3-метилимидазолия тетрафторборат, 1-аллил-3-метилимидазолия хлорид и др.

Пример 2

Изготовление суперконцентрата УНТ в ионной жидкости.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 5 масс. % УНТ Nanocyl NC7000, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 5 г УНТ Nanocyl NC7000 и 95 г ионной жидкости 1-аллил-3-метилимидазолия хлорида. Смесь обработали на трехвалковой мельнице ЕХАКТ 80Е с зазором между валами 40 мкм и 13 мкм до выхода значения линейного давления между валами на постоянную величину 2,5 Н/мм2, что свидетельствует о достижении максимальной степени дисперсности для данных условий. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 15 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную пастообразную массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Nanocyl NC7000 - 5 масс. %, ионная жидкость 1-аллил-3-метилимидазолия хлорид - 95 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других ионных жидкостей, таких как 1-этил-метилимидазолия тетрафторборат, 1-бутил-3-метилимидазолия тетрафторборат, 1-гексил-3-метилимидазолия тетрафторборат и др.

Пример 3

Изготовление суперконцентрата УНТ в ионной жидкости.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 50 масс. % УНТ Tuball, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 50 г УНТ Tuball и 50 г ионной жидкости 1-этил-метилимидазолия тетрафторбората. Смесь обработали на шаровой мельнице. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой мелкодисперсный порошок черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим:

УНТ Tuball - 50 масс. %, ионная жидкость 1-этил-метилимидазолия тетрафторборат - 50 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других ионных жидкостей, таких как 1-гексил-3-метилимидазолий тетрафторборат, 1-бутил-3-метилимидазолия тетрафторборат, 1-аллил-3-метилимидазолия хлорид и др.

Пример 4

Изготовление суперконцентрата УНТ в алифатической эпоксидной смоле.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 10 масс. % УНТ Tuball, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 10 г УНТ Tuball и 90 г диглицидилового эфира 1,4-бутандиола. Смесь обработали на трехвалковой мельнице ЕХАКТ 80Е с зазором между валами 13 мкм и 5 мкм до выхода значения линейного давления между валами на постоянную величину 1,5 Н/мм2, что свидетельствует о достижении максимальной степени дисперсности для данных условий. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную пастообразную массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Tuball - 10 масс. %, диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола - 90 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других алифатических эпоксидных смол, таких как моноглицидиловый эфир н-бутанола, моноглицидиловый эфир 2-этилгексанола, моноглицидиловый эфир алкилфенола, диглицидиловый эфир диэтиленгликоля, диглицидиловый эфир полиоксипропиленгликоля и др.

Пример 5

Изготовление суперконцентрата УНТ в алифатической эпоксидной смоле.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 50 масс. % УНТ Kumho K-Nanos 100Р, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 50 г многостенных УНТ Kumho K-Nanos 100Р и 50 г диглицидилового эфира 1,4-бутандиола. Смесь обработали на трехвалковой мельнице ЕХАКТ 80Е с зазором между валами 40 мкм и 13 мкм до выхода значения линейного давления между валами на постоянную величину 3,5 Н/мм2, что свидетельствует о достижении максимальной степени дисперсности для данных условий. Смесь обработали на шаровой мельнице. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой мелкодисперсный порошок черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Kumho K-Nanos 100Р - 50 масс. %, диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола - 50 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других алифатических эпоксидных смол, таких как моноглицидиловый эфир н-бутанола, моноглицидиловый эфир 2-этилгексанола, моноглицидиловый эфир алкилфенола, диглицидиловый эфир диэтиленгликоля, диглицидиловый эфир полиоксипропиленгликоля и др.

Пример 6

Изготовление суперконцентрата УНТ в пластификаторе.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 20 масс. % УНТ Tuball, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 20 г УНТ Tuball и 80 г дибутилфталата. Смесь обработали на шаровой мельнице. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную пастообразную массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим:

УНТ Tuball - 20 масс. %, дибутилфталат - 80 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других пластификаторов, таких как сложные эфиры (диоктилфталат, диметилфталат, дибутилсебацинат, диоктиладипинат, диоктилсебацинат, диизобутилфталат, три(2-этилгексил)фосфат), эфиры фталевой и тримеллитовой кислоты, сложные эфиры ортофосфорной кислоты, а также минеральные и невысыхающие растительные масла, эпоксидированное соевое масло, хлорированные парафины и др.

Пример 7

Изготовление суперконцентрата УНТ в органическом растворителе.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 5 масс. %УНТ Tuball, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 5 г УНТ Tuball и 95 г монофенилового эфира этиленгликоля. Смесь обработали на планетарной мельнице. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную пастообразную массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Tuball - 5 масс. %, монофениловый эфир этиленгликоля - 95 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других органических растворителей, таких как дифениловый эфир, бутилцетат, пропиленкарбонат, дибутилфталат, диметилфталат, диметилсульфоксид, о-ксилол и др.

Пример 8

Изготовление суперконцентрата УНТ в органическом растворителе.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 30 масс. % УНТ Kumho K-Nanos 100Р, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 30 г УНТ Kumho K-Nanos 100Р и 70 г о-ксилола. Смесь обработали на шаровой мельнице. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную рассыпчатую массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Kumho K-Nanos 100Р - 30 масс. %, о-ксилол - 70 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других органических растворителей, таких как дифениловый эфир, бутилцетат, монофениловый эфира этиленгликоля, дибутилфталат, диметилфталат, диметилсульфоксид и др.

Пример 9

Изготовление суперконцентрата УНТ в растворе ПАВ.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 10 масс. % УНТ Tuball, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 10 г УНТ Tuball и 90 г 10%-ного водного раствора додецилбензосульфоната натрия. Смесь обработали на шаровой мельнице. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную пастообразную массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Tuball - 10 масс. %, додецилбензосульфонат натрия - 10 масс. %, вода - 80 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других водных растворов ПАВ, таких как водные растворы поливинилпироллидона, карбоксиметилцеллюлозы, алкилбензосульфонтатов и др.

Пример 10

Изготовление суперконцентрата УНТ в жидком неионогенном ПАВ.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 5 масс. % УНТ Tuball, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 5 г Tuball и 95 г неионогенного ПАВ коммерческой марки Brij 35. Смесь обработали на трехвалковой мельнице EXAKT 80Е с зазором между валами 13 мкм и 5 мкм до выхода значения линейного давления между валами на постоянную величину 1,5 Н/мм2, что свидетельствует о достижении максимальной степени дисперсности для данных условий. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную пастообразную массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Tuball - 5 масс. %, неионогенный ПАВ Brij 35-95 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других ПАВ в жидкой форме, таких как полиоксиэтилированные алифатические спирты (аминоспирты, полиэтиленгликоль, полипропиленгликоль) и алкилфенолы, включая коммерческие марки неионогенных ПАВ Triton Х-100, Brij L23, Plurafac LF 403, Lutensol ТО3, ОП-10 и др.

Пример 11

Изготовление суперконцентратов УНТ в жидком неионогенном ПАВ.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 30 масс. % УНТ Nanocyl NC7000, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 30 г УНТ Nanocyl NC7000 и 70 г неионогенного ПАВ Triton X-100. Смесь обработали на шаровой мельнице до получения размера агломератов УНТ менее 50 мкм, определенной с помощью гриндометра типа «Клин». Полученный суперконцентрат представляет собой пластичную рассыпчатую массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Nanocyl NC7000 - 30 масс. %, неионогенный ПАВ Brij 35 - 70 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других ПАВ в жидкой форме, таких как полиоксиэтилированные алифатические спирты (аминоспирты, полиэтиленгликоль, полипропиленгликоль) и алкилфенолы, включая коммерческие марки неионогенных Brij L23, Plurafac LF 403, Lutensol ТО3, ОП-10 и др.

Пример 12

Изготовление суперконцентрата УНТ в жидком силане.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 10 масс. % УНТ Tuball, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 10 г УНТ Tuball и 90 г аминопропилтриэтоксисилана. Смесь обработали на трехвалковой мельнице EXAKT 80Е с зазором между валами 40 мкм и 13 мкм до выхода значения линейного давления между валами на постоянную величину 2 Н/мм2, что свидетельствует о достижении максимальной степени дисперсности для данных условий. Полученный суперконцентрат имеет максимальный размер агломератов УНТ, равный 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную пастообразную массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим:

УНТ Tuball - 10 масс. %, аминопропилтриэтоксисилан - 90 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других кремнийорганических соединений, таких как винилтриметоксисилан, метакрилоксипропилтриметоксисилан, силиконовые жидкости и др.

Пример 13

Изготовление суперконцентрата УНТ в жирной кислоте.

Для приготовления суперконцентрата, содержащего 5 масс. % УНТ Tuball, в стеклянном стакане емкостью 500 мл провели смешивание с помощью металлического шпателя 5 г УНТ Tuball и 95 г олеиновой кислоты. Смесь обработали на трехвалковой мельнице ЕХАКТ 80Е с зазором между валами 13 мкм и 5 мкм до выхода значения линейного давления между валами на постоянную величину 1,2 Н/мм2, что свидетельствует о достижении максимальной степени дисперсности для данных условий. Полученный суперконцентрат имеет размер агломератов УНТ менее 50 мкм. Размер агломератов определялся с помощью гриндометра типа «Клин». Суперконцентрат представляет собой пластичную пастообразную массу черного цвета.

В данной дисперсии содержание компонентов было следующим: УНТ Tuball - 5 масс. %, олеиновая кислота - 95 масс. %.

Таким же образом суперконцентрат был получен с использованием других жирных кислот, масел и липидов, таких как масла на основе полициклических ароматических углеводородов, минеральных и синтетических масел, насыщенных и ненасыщенных триглицеридов жирных кислот и др.


СУПЕРКОНЦЕНТРАТ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 18.
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
10.05.2018
№218.016.4858

Способ каталитического получения углеродных нанотрубок и аппарат

Изобретение относится к нанотехнологии. Для получения углеродных нанотрубок используют аппарат, включающий блок 3 формирования рабочей смеси 2, содержащий средство получения наночастиц вещества, содержащего катализатор, реакционную камеру 1, снабженную входом для рабочей смеси 2 и выходом 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651148
Дата охранного документа: 18.04.2018
29.05.2018
№218.016.5786

Антистатическое напольное покрытие с углеродными нанотрубками

Изобретение относится к антистатическим напольным покрытиям и может использоваться в производстве покрытий данного типа. Напольное покрытие содержит отверждаемую смолу и наполнитель, при этом отверждаемой смолой является эпоксидная смола, а наполнителем являются одностенные углеродные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654759
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.57db

Композиционный материал на основе термопластичного полимера и способ его получения

Изобретение относится к композиционным материалам на основе термопластичных полимеров, наполненных нанотрубками, и технологиям их получения, и может использоваться для производства конструкционных материалов с повышенными физико-механическими характеристиками. Композиционный материал содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654948
Дата охранного документа: 23.05.2018
12.07.2018
№218.016.7017

Металлизированная бумага из углеродных нанотрубок

Изобретение относится к композиционным материалам, содержащим в своем составе углеродные нанотрубки, и может использоваться в различных отраслях промышленности, преимущественно - в электротехнике, например в литий-ионных аккумуляторах, или в электрических кабелях связи коаксиального типа, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660769
Дата охранного документа: 10.07.2018
09.08.2018
№218.016.796b

Модификатор для приготовления наноструктурированных композитных материалов и способ получения модификатора

Изобретение может быть использовано при изготовлении наноструктурированных композиционных материалов. Одностенные, двустенные или многостенные углеродные нанотрубки смешивают с органическим растворителем в высокооборотной мешалке при скорости 1000-4000 об/мин и постоянном охлаждении. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663243
Дата охранного документа: 03.08.2018
26.09.2018
№218.016.8c00

Окрашенный проводящий термопластичный полимер и способ его получения

Изобретение относится к окрашенным проводящим композиционным материалам и технологии их получения. Предложен окрашенный проводящий термопластичный материал, включающий, мас.%: 79,8-99,899 термопластичного полимера, 0,001-0,2 одностенных углеродных нанотрубок, 0,1-10,0 красителя и дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668037
Дата охранного документа: 25.09.2018
15.11.2018
№218.016.9da4

Асфальтобетонная смесь, модифицированный нефтяной битум и модификатор для битума

Изобретение относится к области строительных дорожных материалов, а именно к составу асфальтобетонной смеси, включающей щебень, песок и модифицированный нефтяной дорожный битум, который содержит одностенные углеродные нанотрубки в количестве 0,005-0,5 мас.% и адгезионную добавку на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672417
Дата охранного документа: 14.11.2018
28.06.2019
№219.017.9960

Способ окисления алюминия, катализатор окисления алюминия и наноматериал на основе оксида алюминия (варианты)

Изобретение может быть использовано при получении адсорбентов, носителей для катализаторов, наполнителей композиционных материалов, теплоизоляционных материалов. Способ получения наноразмерного оксида алюминия включает стадию окисления алюминия в присутствии жидкофазного катализатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692721
Дата охранного документа: 26.06.2019
Показаны записи 1-10 из 37.
10.04.2013
№216.012.32e5

Способ получения углеродных нанотрубок и реактор (варианты)

Изобретение может быть использовано в электронике, медицине, химии. В объеме реакционных камер 412 и 414 получают пары вещества катализатора испарением частично расплавленных электродов 435 и 445, выполненных в форме резервуара, наполненного металлом, содержащим катализатор. Электрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478572
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.03.2014
№216.012.abf7

Способ получения аппретированной алюмосиликатной микросферы

Изобретение относится к получению полых алюмосиликатных микросфер из зол уноса угольных ТЭЦ, пригодных к эксплуатации при высоких гидростатических давлениях как наполнитель буровых и тампонажных растворов для глубоких нефтяных и газовых скважин, капитального ремонта продуктивных скважин. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509738
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b17f

Способ получения композитного материала на основе алюминиевой матрицы

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению металлоуглеродных композитных материалов в форме плоскопараллельных заготовок: плит, пластин, лент, фольги и др. Способ получения композитного материала на основе алюминиевой матрицы включает получение смеси порошков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511154
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.11.2014
№216.013.0623

Магистральный газопровод

Изобретение относится к магистральному трубопроводному транспорту, предназначенному, преимущественно, для транспортировки газа. Газопровод содержит линейные участки труб для перемещения транспортируемого газа от входа названного участка к его выходу, при этом, по меньшей мере, на части линейных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532972
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.02.2015
№216.013.2557

Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения

Группа изобретений относится к области нанотехнологий, в частности к технологиям получения углеродных наноструктур и наноматериалов для применения в качестве подложек для нанесенных катализаторов, высокопрочных наполнителей, и касается полых углеродных наночастиц, углеродного наноматериала и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541012
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.06.2015
№216.013.5254

Гибкий солнечный элемент

Изобретение относится к солнечным элементам и может использоваться в качестве преобразователя солнечной энергии в электрическую энергию в энергетике и в портативной электронике. Cолнечный элемент включает катод и анод, каждый из которых имеет внешний и внутренний гибкие слои, причем названные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552597
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.53f6

Стеклянный сосуд с покрытием

Изобретение относится к стеклянным сосудам и может использоваться при производстве художественной стеклотары, посуды, декоративных интерьерных изделий и др. в стекольной и других отраслях промышленности. Предложен сосуд из стекла, в частности бутылка, флакон или банка, который на внешней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553015
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.09.2015
№216.013.77e1

Способ получения наноструктурированного углеродного материала на основе технического углерода

Изобретение относится к технологиям получения наноструктурированного углеродного материала и может быть использовано в химической, электротехнической, машиностроительной промышленности при изготовлении усиливающих наполнителей резин и пластмасс, пигментов для типографских красок, в производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562278
Дата охранного документа: 10.09.2015
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
+ добавить свой РИД