×
24.05.2019
219.017.5f13

Результат интеллектуальной деятельности: Газочувствительный композит и способ его изготовления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к электронике и предназначена для получения газочувствительного материала, используемого в устройствах, преобразующих концентрацию детектируемого примесного газа в воздухе в электрический сигнал. Газочувствительный композит содержит непроводящую волокнистую матрицу и наноструктурированный проводящий материал. Матрица представляет собой мембрану, состоящую из непроводящих волокон со средним диаметром 2 мкм, средний размер пор в которой составляет 5 мкм. Мембрана выбрана стекловолоконной или полимерной фильтровальной. Наноструктурированный материал представляет собой полимерный композит, нанесенный на поверхность волокон слоем толщиной менее 50 нм, который включает одностенные углеродные нанотрубки и полимерное связующее, выбранное из поливинилового спирта, поливинилбутираля или поликарбоната. Содержание углеродных нанотрубок составляет 0,05-0,2 мас. %. Для изготовления газочувствительного композита сквозь пористую волокнистую мембрану фильтруют стабильную дисперсию углеродных нанотрубок, содержащую растворенное полимерное связующее. Дисперсию подвергают сушке. Обеспечивается упрощение способа получения газочувствительного материала; расширение арсенала детектируемых газов, уменьшение времени отклика за счет повышения скорости диффузии газов внутри материала, повышение чувствительности газовых сенсоров. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 4 пр.

Изобретение относится к электронике и предназначено для получения газочувствительного материала, используемого в устройствах, преобразующих концентрацию детектируемого примесного газа в воздухе в электрический сигнал. Может быть использовано в различных областях науки, техники и промышленности для обнаружения и измерения примесей различных газов в воздухе, а также для разработки газочувствительных сенсоров, предназначенных для мониторинга различных газообразных примесей в атмосфере.

При изготовлении газовых сенсоров широко используются газочувствительные материалы на основе оксидов металлов типа SnO2 [1]. Недостатками таких материалов с точки зрения их использования в малогабаритных сенсорах являются высокая рабочая температура (порядка 450°С) и, соответственно, высокое энергопотребление, а также сложность конструкции с интегрированным электронагревателем.

Известны газочувствительные полимерные композитные материалы на основе углеродных нанотрубок (УНТ), которые используются для изготовления газочувствительных сенсоров, способных работать при комнатной температуре. Газочувствительный эффект в этом случае обусловлен изменением проводимости УНТ за счет переноса электронов между УНТ и адсорбированными молекулами детектируемого газа [2-5]. Подобные материалы используются, например, для создания газовых сенсоров, сопротивление которых меняется в зависимости от концентрации детектируемого газа [6-9]. Например, известен способ получения газочувствительного композита, при котором смешивают углеродные нанотрубки с растворенным полимерным связующим и затем формируют пленки посредством нанесения полученной дисперсии на подложки с последующим удалением растворителя [9]. Недостатком таких композитных материалов является сложность получения тонких проводящих пленок с однородным распределением нанотрубок, затрудненность диффузии газов в объем пленок.

Известен также газочувствительный композит на основе УНТ и способ его изготовления, описанные в патенте US 20130230429 [10]. Газовый сенсор на основе данного материала может обеспечивать высокочувствительное детектирование газов по сдвигу резонансной частоты в цепи сенсора, обусловленному адсорбцией молекул аналита на углеродных нанотрубках. При концентрации аммиака в воздухе 100 ppm изменение резонансной частоты составляло до 300 МГц. При этом углеродные нанотрубки могут быть функционализированы для селективного детектирования одного или нескольких аналитов, являющихся загрязнителями воздушного бассейна, опасными или взрывчатыми газами. Так, для повышения чувствительности к аммиаку авторами предложен вариант модификации поли(m-аминобензолсульфокислотой), которая ковалентно связывается с нанотрубками за счет образования амидных связей. Для снижения себестоимости сенсора его функциональные компоненты изготавливаются с использованием технологий струйной печати; при этом в качестве чернил используются дисперсии углеродных нанотрубок, а в качестве подложки обычная бумага или фотобумага. К недостаткам следует отнести сложность процесса получения газочувствительного материала, поскольку для реализации процесса струйной печати функциональные чернила должны удовлетворять жестким требованиям по вязкости и скорости высыхания, а сам процесс печати является достаточно времязатратным и сопряжен с необходимостью постоянного контроля качества эжекции чернил из дюз печатающей головки.

В качестве прототипа газочувствительного композита выбран композит [11], состоящий из вискозных волокон со средним диаметром 20 мкм, которые покрыты многостенными УНТ со средним диаметром 9,5 нм. Данный материал проявляет хеморезистивные свойства при экспозиции в парах летучих органических соединений, в частности, этанола, ацетона, хлороформа и тетрагидрофурана.

В качестве прототипа способа получения нанокомпозитного материала выбран способ получения [11], заключающийся в том, что вискозные волокна модифицируют многостенными УНТ посредством погружения волокон в дисперсию нанотрубок, стабилизированных неионогенным поверхностно-активным веществом (полиоксиэтиленовый стеарил эфир), с последующей сушкой. К недостаткам следует отнести технологические трудности, связанные с необходимостью многократного нанесения композитного материала на поверхность волокон для формирования слоя достаточной толщины. Кроме того, сопротивление получаемых таким образом модифицированных волокон довольно велико (более 50000 кОм/см) и сами вискозные волокна гигроскопичны, что обуславливает нежелательную повышенную чувствительность такого материала к парам воды.

Задачей изобретения является разработка простого и экономичного способа получения газочувствительного композита, применимого для изготовления на его основе газовых сенсоров, обладающих хорошей чувствительностью и быстрым откликом при комнатной температуре.

Техническим результатом изобретения является:

- упрощение способа получения газочувствительного материала и, как следствие, повышение его экономичности;

- расширение функциональных возможностей газочувствительного материала и изготовленных на его основе газовых сенсоров - увеличение набора детектируемых газов, уменьшение времени отклика за счет повышения скорости диффузии газов внутри материала, представляющего собой пористую волокнистую среду, и повышение чувствительности газовых сенсоров на основе таких материалов.

Технический результат достигается тем, что в газочувствительном композите, содержащем непроводящую волокнистую матрицу и наноструктурированный проводящий материал, непроводящая матрица представляет собой пористую волокнистую мембрану, состоящую из непроводящих волокон со средним диаметром 2 мкм, средний размер пор в которой составляет 5 мкм, а проводящий материал представляет собой полимерный композит, нанесенный на поверхность волокон слоем толщиной менее 50 нм, который включает одностенные углеродные нанотрубки с содержанием от 0,05 до 0,2 масс. % и полимерное связующее, выбранное из группы полимерных материалов, обеспечивающих получение стабильных дисперсий углеродных нанотрубок, которые обладают достаточной агломерационной устойчивостью.

Технический результат достигается также тем, что в способе изготовления газочувствительного композита, заключающемся в формировании проводящего материала на основе углеродных нанотрубок на поверхности непроводящих волокон, образующих пористую волокнистую мембрану с вышеуказанными параметрами, фильтруют стабильную дисперсию углеродных нанотрубок, содержащую растворенное полимерное связующее, выбранное из группы полимерных материалов, обеспечивающих получение стабильных дисперсий углеродных нанотрубок. При этом мембрану с нанесенной на волокна смесью затем подвергают сушке при температуре от 40 до 60°С, вследствие чего на поверхности волокон образуется тонкий слой проводящего материала толщиной менее 50 нм, в котором существует туннельная проводимость между углеродными нанотрубками. При этом в качестве полимерного связующего используют поливиниловый спирт или поливинилбутираль или поликарбонат. При этом используют стекловолоконную или полимерную фильтровальную мембрану из непроводящих волокон.

В предложенном способе изготовления газочувствительного композита формируют тонкий слой (менее 50 нм) проводящего композитного материала на основе одностенных УНТ на поверхности непроводящих волокон. При этом сами непроводящие волокна образуют пористую газопроницаемую мембрану со средним размером пор 5 мкм и средним диаметром волокон 2 мкм. В результате в тонком проводящем слое на поверхности волокон формируется одномерная проводящая структура из УНТ. Причем проводимость композита возникает до момента соприкосновения УНТ друг с другом. В таком наноструктурированном проводящем слое с нанометровыми расстояниями между УНТ механизм проводимости определяется туннелированием электронов, что позволяет значительно повысить газочувствительность композита, поскольку вероятность туннелирования электронов экспоненциально зависит от величины потенциального барьера между УНТ, который изменяется при адсорбции газа. Необходимые для туннелирования размеры зазоров между УНТ определяются содержанием УНТ в проводящем слое. Формирование одномерной проводящей структуры из УНТ определяется толщиной проводящего слоя (менее 50 нм). Проводимость композита можно целенаправленно изменять, варьируя содержание УНТ от 0,05 до 0,2 масс. % и тип полимерного связующего, выбранного из группы полимерных материалов, обеспечивающих получение стабильных дисперсий углеродных нанотрубок, которые обладают достаточной агломерационной устойчивостью.

Содержание УНТ в композите от 0,05 до 0,2 масс. % обеспечивает получение композита с ориентировочным сопротивлением в диапазоне от 1 кОм до 1 МОм. Нижний предел сопротивления выбирается из условия содержания УНТ ниже перехода металл-диэлектрик в композите, т.е. отсутствия металлической проводимости и существования туннельной проводимости между УНТ в композите, а верхний предел ограничен соображениями удобства для применения данного композита в качестве газочувствительного материала в газовых сенсорах.

Для изготовления газочувствительного композита сквозь мембрану площадью от 1 до 10 см2, состоящую из непроводящих волокон, фильтруют стабильную дисперсию углеродных нанотрубок, содержащую растворенное полимерное связующее. При этом мембрана должна быть устойчива к растворителю фильтруемой дисперсии. Затем мембрану с нанесенной на волокна смесью подвергают сушке при температуре от 40 до 60°С, вследствие чего на поверхности волокон образуется тонкий слой проводящего материала толщиной менее 50 нм, в котором существует туннельная проводимость между углеродными нанотрубками. Диапазон сушки 40-60°С обеспечивает удаление растворителя без деградации полимера. В качестве мембраны можно использовать стекловолоконную мембрану или мембраны из непроводящих полимерных волокон.

Набор детектируемых газов для данного композита определяется взаимодействием молекул газа с используемой полимерной матрицей, а не с УНТ, и может широко варьироваться в зависимости от типа полимерного связующего. Покрытие непроводящих волокон тонким проводящим наноструктурированным слоем посредством фильтрования заданного количества дисперсии углеродных нанотрубок является простой технологической операцией. Этот способ изготовления требует меньше материала по сравнению со способом, описанным в прототипе. За счет высокопористой структуры композита диффузия газа в его объем происходит намного быстрее, чем в сплошной полимерной пленке, содержащей УНТ. При этом по сравнению с другими газочувствительными материалами также обеспечивается большая площадь интерфейса газовая среда/нанокомпозит. За счет одномерного характера транспорта носителей заряда в проводящем слое на поверхности волокон электрическое сопротивление композита сильнее, чем в трехмерных структурах, зависит от высоты потенциальных барьеров между УНТ, которые изменяются под влиянием адсорбции газа. Поэтому этот композит перспективно использовать в качестве газочувствительного материала для изготовления газовых датчиков (сенсоров) с повышенной чувствительностью. По значению сопротивления сенсора с помощью предварительной калибровки определяют концентрацию детектируемого газа.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Способ осуществляют следующим образом. Через пористую волокнистую мембрану площадью 7 см2 фильтруют 5 мл стабильной водной дисперсии углеродных нанотрубок с концентрацией 0,001 масс. % и концентрацией поливинилового спирта (ПВС) со стабилизирующими добавками 0,006 масс. %. Затем мембрану с нанесенной на волокна смесью подвергают сушке при температуре 50°С, вследствие чего на поверхности волокон образуется тонкий слой проводящего материала толщиной менее 50 нм, в котором существует туннельная проводимость между углеродными нанотрубками. Содержание УНТ в композите 0,06 масс. % определяет сопротивление образца композита 168 кОм, которое соответствует туннельной проводимости между УНТ в композите и в то же время удобно для применения данного композита в качестве газочувствительного материала в газовых сенсорах. На Фигурах 1, 2 приведены изображения микроструктуры газочувствительного композита с разным увеличением, полученные с помощью растрового электронного микроскопа. Этим способом был изготовлен образец размером 10×4×1 мм3 из стекловолоконной мембраны с нанесенным на волокна проводящим слоем на основе смеси УНТ-ПВС толщиной менее 50 нм. Для проведения измерений на противоположных концах изготовленного образца серебряной пастой формировались контактные площадки. Подача детектируемого газа, в качестве которого был использован аммиак с концентрацией 100 ppm в воздухе, приводила к быстрому отклику при комнатной температуре (Фигура 3).

Пример 2. Используется аналогичный примеру 1 способ получения, в котором используется стабильная водная дисперсия углеродных нанотрубок с концентрацией 0,004 масс. % и концентрацией ПВС со стабилизирующими добавками 0,024 масс. %. Содержание УНТ в композите 0,2 масс. % определяет сопротивление образца композита 2,1 кОм, которое соответствует туннельной проводимости между УНТ в композите.

Пример 3. Способ осуществляют следующим образом. Через пористую волокнистую мембрану площадью 7 см2 фильтруют 5 мл стабильной дисперсии на основе углеродных нанотрубок с концентрацией УНТ 0,002 масс. % и концентрацией поливинилбутираля со стабилизирующими добавками 0,018 масс. %. В качестве дисперсионной среды используют изопропиловый спирт.

Пример 4. Способ осуществляют следующим образом. Через пористую волокнистую мембрану площадью 7 см2 фильтруют 5 мл стабильной дисперсии на основе углеродных нанотрубок с концентрацией УНТ 0,002 масс. % и концентрацией поликарбоната 0,008 масс. %. В качестве дисперсионной среды используют хлорбензол.

Таким образом, газовые сенсоры на основе газочувствительного композита с пористой волокнистой матрицей могут обладать хорошей чувствительностью и быстрым откликом при комнатной температуре; кроме того, они могут быть изготовлены простым и экономичным способом.

Источники информации

1. Mark A. Andio, Paul N. Browning, Patricia A. Morris, Sheikh A. Akbar. Comparison of gas sensor performance of SnO2 nanostructures on microhotplate platforms. Sensors and Actuators В 165 (2012) 13-18.

2. US Patent Application 20120111093. Method for detecting an analyte gas using a gas sensor device comprising carbon nanotubes.

3. US Patent Application 20080142361. Carbon nanotube gas sensor and method of manufacturing the same.

4. EP Application EP 1887347. Gas sensor using carbon natotubes.

5. US Patent Application 20110163296. CNT-based sensors: devices, processes and uses thereof.

6. M. Joshi, R. P Singh. Studies of CNT and polymer based gas sensor, Sensors & Transducers Journal 122 (2010) 66-71.

7. US Patent Application 20110303882. Polymer composites having highly dispersed carbon nanotubes.

8. US Patent Application 60/895573. Highly dispersed carbon nanotubes polymer composites and methods for forming.

9. C. Pandis, V. Peoglos, A. Kyritsis, P. Pissis. Gas sensing properties of conductive polymer nanocomposites. Procedia Engineering 25 (2011) 243-246.

10. US Patent Application US 20130230429 A1, 2013-09-05. Highly sensitive standoff gas sensing using carbon nanotubes and integrated wireless devices.

11. Haisong Qi, Jianwen Liu, and Edith . Smart cellulose fibers coated with carbon nanotube networks. Fibers 2 (2014) 295-307.


Газочувствительный композит и способ его изготовления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 33.
30.10.2019
№219.017.dbab

Способ изготовления объемных микроразмерных структур из наночастиц и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к аддитивному изготовлению объемных микроразмерных структур из наночастиц путем спекания наночастиц на подложке. Получают поток аэрозоля с наночастицами в импульсно-периодическом газовом разряде в потоке транспортного газа, затем производят нагрев аэрозоля с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704358
Дата охранного документа: 28.10.2019
30.10.2019
№219.017.dbb2

Аппарат для электрохимического получения слоистых металлических нанопроводов

Изобретение относится к устройствам для гальванического получения наноструктур. Аппарат для автоматизированного получения слоистых металлических нанопроводов с контролируемым составом вдоль их длинной оси включает набор емкостей с растворами электролитов и промывочными растворами, электроды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704363
Дата охранного документа: 28.10.2019
01.11.2019
№219.017.dca7

Способ определения значений параметров разрядного контура с нагруженным на газоразрядный межэлектродный промежуток емкостным накопителем энергии, обеспечивающих максимальную энергоэффективность получения наночастиц в импульсном газовом разряде

Способ определения значений параметров разрядного контура с нагруженным на газоразрядный межэлектродный промежуток емкостным накопителем энергии, обеспечивающих максимальную энергоэффективность получения наночастиц в импульсном газовом разряде может быть использован для повышения электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704566
Дата охранного документа: 29.10.2019
27.11.2019
№219.017.e6ec

Инфракрасный детектор и способ его изготовления

Изобретение относится к области измерительной техники и касается инфракрасного детектора ИК-диапазона. Инфракрасный детектор включает в себя активный слой, содержащий коллоидные квантовые точки и плазмонные наноантенны, расположенные между встречно-штыревыми электродами. При этом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707202
Дата охранного документа: 25.11.2019
19.12.2019
№219.017.ef24

Оптический смеситель излучения четырехчастотного лазерного гироскопа зеемановского типа

Изобретение относится к области высокоточной лазерной гироскопии, а именно к детектированию сигналов четырехчастотного лазерного гироскопа зеемановского типа. Оптический смеситель служит для формирования сигнала четырехчастотного лазерного гироскопа зеемановского типа и имеет функцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709428
Дата охранного документа: 17.12.2019
07.06.2020
№220.018.253d

Устройство для получения наночастиц при аддитивном изготовлении объемных микроразмерных структур

Изобретение относится к аддитивной 3D-технологии производства объемных микроразмерных структур из наночастиц. Устройство для получения наночастиц при аддитивном изготовлении объемных микроразмерных структур содержит сообщенный с регулируемым источником 1 транспортного газа блок 2 получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722961
Дата охранного документа: 05.06.2020
12.06.2020
№220.018.26a4

Способ аддитивного изготовления объемных микроразмерных структур из наночастиц

Изобретение относится к аддитивной 3D-технологии изготовления объемных микроразмерных структур из наночастиц. Способ включает получение потока аэрозоля с наночастицами в потоке транспортного газа, нагрев аэрозоля в потоке транспортного газа с обеспечением получения наночастиц сферической формы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723341
Дата охранного документа: 09.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b0c

Способ обеспечения температурной стабильности параметров молекулярно-электронного преобразователя в области высоких частот

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способу обеспечения температурной стабильности параметров молекулярно-электронных преобразователей, используемых в линейных и угловых акселерометрах. Это изобретение может найти применение в сейсмодатчиках, датчиках для стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724303
Дата охранного документа: 22.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b0f

Молекулярно-электронный гидрофон с компенсацией статического давления

Изобретение относится к акустической метрологии. Молекулярно-электронный гидрофон с компенсацией статического давления содержит молекулярно-электронный преобразователь, жестко закрепленный внутри герметичного корпуса, заполненного легкосжимаемой жидкостью и разделенного на две камеры жесткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724296
Дата охранного документа: 22.06.2020
25.06.2020
№220.018.2b26

Преобразующий элемент молекулярно-электронного преобразователя диффузионного типа

Изобретение относится к измерительной технике в частности к чувствительным элементам (электродным узлам) молекулярно-электронных преобразователей диффузионного типа. Сущность изобретения заключатся в том, что в преобразующем элементе молекулярно-электронного преобразователя диффузионного типа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724297
Дата охранного документа: 22.06.2020
Показаны записи 1-5 из 5.
10.10.2015
№216.013.8133

Способ получения высокопористого носителя катализатора

Изобретение относится к способу получения высокопористого носителя катализатора. Данный способ включает пропитку ретикулированного пенополиуретана керамическим шликером, содержащим инертный наполнитель, включающий электрокорунд, дисперсный порошок оксида алюминия с добавками, и раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564672
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.11.2015
№216.013.8b2b

Способ создания каталитического слоя на поверхности пористого носителя

Изобретение относится к способу создания каталитического слоя на поверхности пористого носителя. Данный способ включает нанесение наночастиц катализатора, содержащих оксид церия или гомогенный смешанный оксид церия и циркония, на внутреннюю поверхность пористого носителя из оксида алюминия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567234
Дата охранного документа: 10.11.2015
29.12.2017
№217.015.f86d

Способ изготовления композитного катодного материала

Изобретение относится к электронной технике, в частности к катодам, работающим в режиме автотермоэлектронной эмиссии. Cпособ изготовления композитного катодного материала включает подготовку порошка активного компонента и нанопорошка матричного металла, смешивание и перемешивание порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639719
Дата охранного документа: 22.12.2017
09.06.2019
№219.017.7b85

Пьезорезистивный композит и способ его изготовления

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для получения пьезорезистивного композита, используемого в устройствах, преобразующих механическую деформацию в электрический сигнал. Техническим результатом изобретения является упрощение способа и повышение его экономичности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337420
Дата охранного документа: 27.10.2008
22.05.2023
№223.018.6b50

Двухслойное прозрачное проводящее покрытие и способ его получения

Изобретение относится к оптоэлектронике и предназначено для получения прозрачных проводящих покрытий методом микроплоттерной печати. Изобретение может быть использовано при создании оптоэлектронных устройств, таких как фотодетекторы и органические светодиоды. Прозрачное проводящее покрытие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795822
Дата охранного документа: 11.05.2023
+ добавить свой РИД