Композиционный материал с ориентированными углеродными нанотрубками

Изобретение относится к области композиционных материалов, состоящих из полимерной матрицы и наполнителя, в роли которого выступают углеродные нанотрубки (УНТ). Данный композиционный материал обладает повышенной прочностью за счет формирования в полимерной матрице структуры ориентированных углеродных нанотрубок с помощью однородного электрического поля. Технический результат заключается в повышении прочности на разрыв за счет сформированной в полимерной матрице структуры ориентированных углеродных нанотрубок с помощью однородного постоянного электрического поля, разрушающего агломераты углеродных нанотрубок. Технический результат достигается тем, что композиционный материал содержит арматуру, пропитывающее ее полимерное связующее, образующее матрицу, углеродные нанотрубки, ориентированные в последней вдоль арматуры однородным постоянным электрическим полем, а содержание углеродных нанотрубок выбрано в пределах от 0,05 до 0,3 об.%. 1 табл., 1 ил.

 

Изобретение относится к области композиционных материалов, состоящих из полимерной матрицы и наполнителя, в роли которого выступают углеродные нанотрубки (УНТ). Данный композиционный материал обладает повышенной прочностью за счет формирования в полимерной матрице структуры ориентированных углеродных нанотрубок с помощью однородного электрического поля.

Известно, что углеродные нанотрубки обладают высокими прочностными характеристиками и могут использоваться для создания полимерных нанокомпозитов (ПНКМ). Однако также известно, что углеродные нанотрубки в больших концентрациях создают агломераты, которые снижают прочностные свойства ПНКМ. Для решения этой проблемы используется множество способов: применение поверхностно-активных веществ (ПАВ), обработка ультразвуком и др. Одним из способов решения данной проблемы является ориентирование углеродных нанотрубок в матрице.

Известен полимерный композиционный материал с ориентированными углеродными нанотрубками, получаемый пропиткой матричным материалом массива ориентированных многостенных углеродных нанотрубок, выращенных методом MOCDV, в полимерной композиции под воздействием вакуума, промывку пропитанной матрицы в воде и ее термообработку при температуре не выше температуры деструкции полимерного состава. (Патент РФ №2560382, опубликован 25.08.2015 г.).

Недостатком данного материала является высокая трудоемкость, предполагающая изначальное выращивание углеродных нанотрубок в заданном направлении, а также промывку пропитанной матрицы, что усложняет технологический процесс получения полимерного композита.

Известен нанокомпозиционный материал получения нанокомпозита на основе слоистого углеродного композиционного материала с высоким сопротивлением к расслаиванию с ориентированными углеродными нанотрубками в магнитном поле (патент РФ 2380232, опубликован 27.01.2010 г.).

Недостатками данного материала является высокая трудоемкость, которая заключается в предварительном модифицировании углеродных нанотрубок, а также ориентирование нанотрубок в направлении, перпендикулярном слоям, что является причиной анизотропии слоистого нанокомпозита и его ослабления в направлении расположения слоев материала.

Наиболее близким к заявленному материалу является композиционный материал, содержащий арматуру, пропитывающее ее полимерное связующее, образующее матрицу, углеродные нанотрубки, ориентированные в последней заданным электрическим полем (Патент РФ 2468918, опубликованный 10.12.2012 г.)

Недостатком известного композиционного материала, в том числе технической проблемой является то, что в данном материале углеродные нанотрубки будут ориентированы перпендикулярно направлению укладки армирующих волокон, что сделает их концентраторами напряжений в случае приложения силы вдоль армирующего материала, а, кроме того, углеродные нанотрубки в данном случае требуют предварительной обработки ультразвуком в растворителе с последующим удалением растворителя.

В основу заявленного изобретения был положен технический результат - повышенная прочность на разрыв за счет сформированной в полимерной матрице структуры ориентированных углеродных нанотрубок с помощью однородного постоянного электрического поля, разрушающего агломераты углеродных нанотрубок.

Технический результат достигается тем, что композиционный материал, содержащий арматуру, пропитывающее ее полимерное связующее, образующее матрицу, углеродные нанотрубки, ориентированные в последней вдоль арматуры однородным постоянным электрическим полем, а содержание углеродных нанотрубок выбрано в пределах от 0,05% до 0,3% об.

Изобретение поясняется графическими изображениями.

На чертеже схематично изображена структура материала.

Композиционный материал, содержащий арматуру 1, пропитывающее ее полимерное связующее, образующее матрицу 2, углеродные нанотрубки 3, ориентированные в последней заданным электрическим полем, который содержит углеродные нанотрубки ориентированные вдоль арматуры однородным постоянным электрическим полем, а содержание углеродных нанотрубок выбрано в пределах от 0,05% до 0,3% об.

Арматурой 1 может быть волокно, например углеродное, нити, например, стеклонити, различные ленты. Матрицей 2 могут быть различные смолы, как то: эпоксидные смолы, полиэфирные смолы, полиамидные смолы. Способ осуществляется следующим образом. Арматура 1 (нити, ленты) проходит через пропиточную ванну, в которой установлены обкладки, соединенные с выпрямителем, подключенным к трансформатору, после чего проходит через отжимное устройство и наматывается на оправку.

Структура материала представлена следующим образом. Арматура 1 протягивается армирующий материал 2, в матрице находятся углеродные нанотрубки 3, ориентированные в направлении вектора напряженности однородного постоянного электрического поля.

Физико-механические характеристики приведены в таблице 1.

Изобретение основано на следующем.

Однородное постоянное электрическое поле разрушает агломераты углеродных нанотрубок и ориентирует их в направлении вектора напряженности поля. Армирующий материал пропущен также в направлении вектора напряженности электрического поля.

Как показывают экспериментальные данные предел прочности композиционного материала, состоящего из стеклонитей и эпоксидной смолы с добавлением нанотрубок в количестве 0,05% об. увеличивается в 1,3 раза, а при том же количестве нанотрубок и при воздействии электрического поля с напряженностью 1000 В/м и 10000 В/м предел прочности увеличивается соответственно в 1,365 и 1,69 раза.

При больших концентрациях УНТ в матрице образуются агломераты нанотрубок, снижающие прочностные характеристики материала. При воздействии электрического поля на матрицу с содержанием УНТ 0,2% об. предел прочности возрастает в 1,06 и в 1,275 раза при напряженности поля соответственно 1000 и 10000 В/м, а для содержания УНТ 0,3% об. - в 1,05 и 1,12 раза при 1000 и 10000 В/м соответственно, что подтверждает частичное разрушение агломератов и ориентирование нанотрубок.

Таким образом, заявленная совокупность существенных признаков, отраженная в формуле изобретения, обеспечивает заявленный технический результат, то есть повышенную прочность на разрыв за счет сформированной в полимерной матрице структуры ориентированных углеродных нанотрубок с помощью однородного постоянного электрического поля, разрушающего агломераты углеродных нанотрубок.

Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в формуле признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности необходимых признаков, неизвестной на дату приоритета из уровня техники и достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для создания нанокомпозиционных материалов с повышенной прочностью за счет углеродных нанотрубок, ориентированных с помощью электрического поля;

- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в формуле, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в заявке или известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;

- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Следовательно, заявленный объект соответствует критериям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Композиционный материал, содержащий арматуру, пропитывающее ее полимерное связующее, образующее матрицу, углеродные нанотрубки, ориентированные в последней заданным электрическим полем, отличающийся тем, что углеродные нанотрубки ориентированы вдоль арматуры однородным постоянным электрическим полем, а содержание углеродных нанотрубок выбрано в пределах от 0,05 до 0,3 об.%.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области производства композиционных материалов, состоящих из армирующего материала, полимерной матрицы и наполнителя, в роли которого выступают углеродные нанотрубки и может быть использовано при создании композитных материалов с повышенной прочностью за счет использования однородного электрического поля, разрушающего агломераты углеродных нанотрубок и ориентирующего нанотрубки.

Изобретение относится к композитным материалам, которые могут быть использованы для нанесения на поверхность различных деталей для создания антидинатронных покрытий.

Изобретение относится к нанотехнологиям, а именно к способам получения новых бифазных керамических материалов для нужд термоэлектрогенерации. Способ получения бифазной термоэлектрической керамики включает приготовление порошковой системы из исходных порошков карбоната стронция SrCO3 и диоксида титана TiO2 путем их совместного высокоэнергетического помола в этаноле, отжига и сушки, после чего полученный материал спекают под механической нагрузкой.
Изобретение относится к области нанотехнологии, конкретно к способу получения нанокапсул β-октогена. Способ характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используют гуаровую камедь, а в качестве ядра - β-октоген.

Изобретение относится к технологии электронного приборостроения, а именно к способам модификации поверхности кристаллов карбида кремния, и может быть использовано для получения мезапланарных структур различной огранки.

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении водонепроницаемых и высоковоздухопроницаемых мембран для текстильных материалов, барьерных мембран для воды, в мобильных телефонах и портативных электронных устройствах, фильтров и газоразделительных мембран.

Изобретение относится к способу иммобилизации коротких нуклеотидных последовательностей аминомодифицированных ДНК или РНК олигонуклеотидов на поверхность и торцевые области наноматериалов и может быть использовано в промышленности при производстве биокомпозитов.

Изобретение относится к области биомедицины, касается способа получения комплекса для тераностики опухолей на основе антистоксовых нанофосфоров состава NaYF4:Yb,Er/NaYF4 и белковых молекул, которой может найти применение при диагностике и терапии опухолей.

Изобретение относится к соединениям или полимерам для обработки источника воды, меченной графеновой квантовой точкой, а также способы их изготовления и использования.
Изобретение относится к области фармацевтики, а именно к способу получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии. Способ характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используют натрий карбоксиметилцеллюлозу, а в качестве ядра - сухой экстракт босвеллии, при этом сухой экстракт босвеллии добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в изогептане в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин, далее приливают фторбензол, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:1, 1:2 или 1:3.
Наверх