EA024552B1 - Method for producing a nano-suspension for manufacturing a polymer nano-composite - Google Patents

Method for producing a nano-suspension for manufacturing a polymer nano-composite Download PDF

Info

Publication number
EA024552B1
EA024552B1 EA201401314A EA201401314A EA024552B1 EA 024552 B1 EA024552 B1 EA 024552B1 EA 201401314 A EA201401314 A EA 201401314A EA 201401314 A EA201401314 A EA 201401314A EA 024552 B1 EA024552 B1 EA 024552B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
nano
dispersion
suspension
tubes
nanosuspension
Prior art date
Application number
EA201401314A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
EA201401314A1 (en
Inventor
Владимир Алексеевич ТАРАСОВ
Николай Алексеевич СТЕПАНИЩЕВ
Алексей Николаевич СТЕПАНИЩЕВ
Николай Григорьевич НАЗАРОВ
Николай Иванович КОПЫЛ
Андрей Иванович АЛЯМОВСКИЙ
Владимир Александрович НЕЛЮБ
Иван Андреевич БУЯНОВ
Илья Владимирович ЧУДНОВ
Алексей Сергеевич БОРОДУЛИН
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Publication of EA201401314A1 publication Critical patent/EA201401314A1/en
Publication of EA024552B1 publication Critical patent/EA024552B1/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/04Carbon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J3/00Processes of treating or compounding macromolecular substances
    • C08J3/20Compounding polymers with additives, e.g. colouring
    • C08J3/205Compounding polymers with additives, e.g. colouring in the presence of a continuous liquid phase
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/06Investigating concentration of particle suspensions
    • G01N15/075Investigating concentration of particle suspensions by optical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N2015/0038Investigating nanoparticles

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Processes Of Treating Macromolecular Substances (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

The invention relates to the field of manufacturing polymer nano-composites on a thermosetting binder for cosmic, aviation and building structures and for other structures (fibreglass-reinforced plastics, carbon-fibre-reinforced plastics, organoplastics, etc.). The problem addressed by the invention is that of increasing the strength of a nano-composite by optimizing the time taken by carbon nano-tubes to disperse in the binder, with the aim of achieving a maximum degree of dispersion of the carbon nano-tubes. In the method for producing a nano-suspension for manufacturing a polymer nano-composite, said method comprising introducing carbon nano-tubes into the composition of a thermosetting binder under ultrasonic action, the dispersion is carried out, with regard to the correspondence of the degree of dispersion of the carbon nano-tubes to the intensity of the colouring of the nano-suspension, with simultaneous photo-recording of the nano-suspension, and a standard degree of dispersion of the nano-particles is calculated according to a change in the intensity of the colouring, and the ultrasonic action is stopped when a value within the range of 0.9-0.99 is reached by the colouring.

Description

Изобретение относится к области изготовления полимерных нанокомпозитов на реактопластичном связующем для космических, авиационных, строительных и других конструкций (стеклопластиков, углепластиков, органопластиков и др.).The invention relates to the field of manufacturing polymer nanocomposites on a thermoplastic binder for space, aviation, building and other structures (fiberglass, carbon fiber, organoplastics, etc.).

Уровень техникиState of the art

Введение в состав полимерного, например полиэфирного, связующего нанокомпозита углеродных нанотрубок (УНТ), образуя таким образом наносуспензию для изготовлении нанокомпозита, существенно повышает прочностные свойства изделий. Причем оптимальная концентрация и равномерное распределение УНТ в связующем играют определяющую роль.The introduction of carbon nanotubes (CNTs) into the composition of a polymer, for example, polyester, nanocomposite nanocomposite, thereby forming a nanosuspension for the manufacture of a nanocomposite, significantly increases the strength properties of products. Moreover, the optimal concentration and uniform distribution of CNTs in the binder play a decisive role.

Известны способы приготовления наносуспензии при изготовлении нанокомпозита. Например, для равномерного распределения заранее определенного количества УНТ по объему связующего применяют специальные мешалки с лопастями и камерами прессования с применением также ионизации наночастиц (патент РФ № 2301771, МПК В82В 3/00, опубликовано 27.06.2007).Known methods for the preparation of nanosuspension in the manufacture of nanocomposites. For example, to uniformly distribute a predetermined amount of CNTs over the binder volume, special mixers with blades and pressing chambers are also used using ionization of nanoparticles (RF patent No. 2301771, IPC В82В 3/00, published June 27, 2007).

Наиболее близким техническим решением является способ изготовления композита полимер/углеродные нанотрубки (патент РФ № 2400462, МПК С07С 1/00, В82В 1/00, опубликовано 27.09.2010), в котором для равномерного распределения наночастиц применяют ультразвуковое (УЗ) воздействие на смесь. Ультразвуковое воздействие обеспечивает разрушение агломератов из УНТ и равномерное распределение агломератов все меньшей степени (размера) по объёму наносуспензии, однако определение времени диспергирования УНТ в данном способе не предусмотрено. Недостаточное время обработки не обеспечивает равномерности распределения наночастиц, а при продолжительном процессе диспергирования начинаются процессы разрушения УНТ, рвутся наиболее длинные из них, что приводит к уменьшению прочности изготавливаемого композита.The closest technical solution is a method of manufacturing a polymer / carbon nanotube composite (RF patent No. 2400462, IPC С07С 1/00, В82В 1/00, published September 27, 2010), in which an ultrasonic (ultrasound) effect on the mixture is used to uniformly distribute the nanoparticles. Ultrasonic exposure ensures the destruction of agglomerates from CNTs and a uniform distribution of agglomerates of a lesser degree (size) in terms of the volume of nanosuspension, however, the determination of the dispersion time of CNTs in this method is not provided. Insufficient processing time does not ensure uniform distribution of nanoparticles, and with a long dispersion process, the processes of destruction of CNTs begin, the longest of them break, which leads to a decrease in the strength of the composite being manufactured.

Раскрытие изобретенияDisclosure of invention

Задачей изобретения является повышение прочности нанокомпозита за счет оптимизации времени диспергирования УНТ в связующем с целью достижения максимальной степени диспергирования УНТ.The objective of the invention is to increase the strength of the nanocomposite by optimizing the dispersion time of CNTs in the binder in order to achieve the maximum degree of dispersion of CNTs.

Поставленная задача решается за счет того, что в способе приготовления наносуспензии для изготовления полимерного нанокомпозита, включающем введение углеродных нанотрубок в состав реактопластичного связующего при ультразвуковом воздействии, с учетом соответствия степени диспергирования углеродных нанотрубок интенсивности окраски наносуспензии, диспергирование производят с одновременной фоторегистрацией наносуспензии, по изменению интенсивности окраски вычисляют нормированную степень диспергирования наночастиц и прекращают ультразвуковое воздействие при достижении ею значения в диапазоне 0,9-0,99.The problem is solved due to the fact that in the method of preparing nanosuspension for the manufacture of a polymer nanocomposite, including the introduction of carbon nanotubes into the composition of a thermoplastic binder by ultrasonic treatment, taking into account the degree of dispersion of carbon nanotubes, the color intensity of nanosuspension, the dispersion is carried out with simultaneous photorecording of nanosuspension, by changing the intensity of nanosuspension stains calculate the normalized degree of dispersion of the nanoparticles and stop at ultrasonic effect when it reaches a value in the range of 0.9-0.99.

Перечень чертежейList of drawings

На фиг. 1 приведен пример графической зависимости НСД УНТ от времени обработки. На фиг. 2 показаны фото УНТ в исходном состоянии (агломерированном) и после диспергирования.In FIG. Figure 1 shows an example of a graphical dependence of the NSD of CNTs on the processing time. In FIG. 2 shows photos of CNTs in the initial state (agglomerated) and after dispersion.

Осуществление изобретенияThe implementation of the invention

Установлено, что степень диспергирования наночастиц УНТ при заданной концентрации УНТ соответствует интенсивности окраски наносуспензиии, изменяющейся по мере проведения процесса диспергирования при УЗ воздействии. Наилучшие прочностные свойства композит получает в том случае, когда разрушены все агломераты и УНТ равномерно распределены по объему связующего. В этом случае интенсивность окраски наносуспензии принимает максимальное установившееся значение для конкретного соотношения УНТ и связующего, и при дальнейшем воздействии ультразвука не меняется. Определим, что в этом случае наносуспензия имеет нормированную степень диспергирования (НСД), равную 1 (единице). Введение параметра НСД (пропорциональной интенсивности окраски наносуспензии) позволяет оценивать и сравнивать степень диспергирования наносуспензии с самыми разными концентрациями УНТ, поскольку конкретные значения интенсивностей окраски будут различаться и порой весьма существенно. Сразу после введения УНТ в связующее степень диспергирования равна нулю, поскольку вводятся УНТ в виде агломерата, и при смешивании со связующим в условиях УЗ воздействия НСД изменяется от нуля до определенного значения.It was found that the degree of dispersion of CNT nanoparticles at a given concentration of CNTs corresponds to the color intensity of nanosuspension, which changes as the process of dispersion under ultrasonic treatment is carried out. The composite obtains the best strength properties in the case when all agglomerates are destroyed and CNTs are uniformly distributed over the binder volume. In this case, the color intensity of nanosuspension assumes the maximum steady-state value for a specific ratio of CNTs and binder, and does not change with further exposure to ultrasound. We determine that in this case the nanosuspension has a normalized degree of dispersion (NDS) equal to 1 (unit). The introduction of the NSD parameter (proportional to the color intensity of nanosuspension) allows us to evaluate and compare the degree of dispersion of nanosuspension with a wide variety of CNT concentrations, since the specific values of the color intensities will vary and sometimes very significantly. Immediately after the introduction of CNTs into the binder, the degree of dispersion is zero, since CNTs are introduced in the form of an agglomerate, and when mixed with a binder under the conditions of ultrasound, the influence of NSD changes from zero to a certain value.

По мере деагломерирования и равномерного распределения частиц в связующем происходит изменение интенсивности окраски наносуспензии от прозрачного состояния, через постепенное помутнение до достижения интенсивностью окрашивания установившегося значения. Установившийся уровень интенсивности достигается при определенном времени обработки, при превышении которого уже либо не происходит разрушения остающихся агломератов, либо все наночастицы УНТ распределены равномерно (агломераты в наносуспензии в этом случае отсутствуют). Продолжение процесса УЗ воздействия сверх этого значения бесполезно с точки зрения достижения лучшего диспергирования и вредно с точки зрения сохранности УНТ, которые при длительном УЗ воздействии могут нарушать свою целостность.As deagglomeration and uniform distribution of particles in the binder occurs, the color intensity of the nanosuspension changes from a transparent state, through a gradual turbidity until the color intensity reaches a steady state. The steady-state intensity level is reached at a certain processing time, beyond which either the remaining agglomerates are no longer destroyed or all CNT nanoparticles are distributed evenly (there are no agglomerates in nanosuspensions in this case). The continuation of the process of ultrasonic exposure in excess of this value is useless from the point of view of achieving better dispersion and harmful from the point of view of the safety of CNTs, which, with prolonged ultrasonic exposure, can violate their integrity.

Указанный способ реализуют следующим образом.The specified method is implemented as follows.

После предварительно полученной оптимальной концентрации УНТ в связующем, в качестве которого выбрано полиэфирное, необходимое количество УНТ вводят в жидкотекучее реактопластичное связующее нанокомпозита. После предварительного ручного (или механического) перемешивания УНТ со связующим в смесь вводят УЗ излучатель, подают напряжение на УЗ генератор. УЗ обработка образую- 1 024552 щейся наносуспензии происходит с интенсивностью в кавитационной зоне в пределах не менее 15-20 квт/м2.After a preliminarily obtained optimal concentration of CNTs in the binder, which is selected as the polyester, the required amount of CNTs is introduced into the fluid-flow thermoplastic binder of the nanocomposite. After preliminary manual (or mechanical) mixing of the CNTs with a binder, an ultrasonic emitter is introduced into the mixture, voltage is applied to the ultrasonic generator. Ultrasonic treatment of the resulting nanosuspension is proceeding with intensity in the cavitation zone in the range of not less than 15-20 kW / m 2 .

При этом ведут фотосъемку (или видеосъемку) направленной камерой через прозрачную стенку сосуда, в котором проводят процесс смешивания УНТ. Обработку изображений по интенсивности окраски и вычисление значений НСД ведут с помощью компьютерной программы 1таде Лиа1у818 - МеФа СуЬетейек 1таде Рго Р1ик 6.0. Кадры фоторегистрации выбирают с периодичностью 1-4 с для того, чтобы полученные значения НСД позволяли построить кривую их изменения достаточно адекватно, учитывая, что время диспергирования наносуспензии, как показывает практика, составляет примерно от 10 до 20-30 с.In this case, photographing (or filming) is conducted by a directional camera through the transparent wall of the vessel, in which the CNT mixing process is carried out. Image processing according to color intensity and calculation of tamper values are carried out using the computer program 1tade Lia1u818 - MeFa SuBeteyek 1tade Rgo R1ik 6.0. Photorecording frames are selected with a frequency of 1-4 s so that the obtained NSD values allow us to construct a curve of their change quite adequately, given that the dispersion time of nanosuspension, as practice shows, is from about 10 to 20-30 s.

По мере диспергирования УНТ интенсивность окраски (цвет - серо-черный) наносуспензии возрастает, стремясь к определенному установившемуся значению, соответствующему полному диспергированию нанотрубок в связующем. Это состояние характеризуется полным отсутствием агломератов и на графике зависимости НСД наночастиц от времени обработки соответствует НСД= 1.As the CNTs disperse, the color intensity (color — gray-black) of the nanosuspension increases, tending to a certain steady state value corresponding to the complete dispersion of the nanotubes in the binder. This state is characterized by the complete absence of agglomerates and on the graph of the dependence of the NSD of nanoparticles on the processing time corresponds to NSD = 1.

Все промежуточные значения НСД лежат в пределах от 0 до 1. Графики строят для параметра НСД, поскольку конкретные значения интенсивности окрашивания для каждой наносуспензии будут индивидуальны, и анализировать график таких индивидуальных интенсивностей будет значительно сложнее.All intermediate NSD values range from 0 to 1. Graphs are plotted for the NSD parameter, since specific staining intensities for each nanosuspension will be individual, and it will be much more difficult to analyze the graph of such individual intensities.

На фиг. 1 показан график изменения НСД реального процесса диспергирования, причем линия 1 соответствует экспериментальным данным, полученным на основе фоторегистрации, а линия 2 - сглаженная аппроксимация экспериментальной кривой. Исходя из вышеизложенного, для данного примера необходимое время УЗ обработки, при котором значение НСД наночастиц достигает значения, близкого к единице, соответствует 12-14 с, а время начала массового деагломерирования УНТ составляет 6,4 с. Отсюда следует вывод, что можно достаточно точно задать время УЗ-обработки, соответствующее достижению интенсивностью заранее заданного значения. Для производственных целей определены пределы таких значений в интервале 0,9-0,99.In FIG. Figure 1 shows a graph of the change in the NSD of the actual dispersion process, where line 1 corresponds to the experimental data obtained on the basis of photographic recording, and line 2 is a smoothed approximation of the experimental curve. Based on the foregoing, for this example, the necessary time for ultrasonic treatment, at which the value of the NSD of nanoparticles reaches a value close to unity, corresponds to 12-14 s, and the start time for mass deagglomeration of CNTs is 6.4 s. It follows from this that it is possible to set the ultrasonic treatment time quite accurately, corresponding to the achievement of a predetermined value by intensity. For production purposes, the limits of such values are determined in the range of 0.9-0.99.

Необходимо отметить, что данный способ позволяет нивелировать параметры УЗ воздействия, которые могут менять форму графика и смещать его по времени.It should be noted that this method allows you to level the parameters of ultrasound exposure, which can change the shape of the graph and shift it in time.

На фиг. 2(а) показаны углеродные нанотрубки в исходном состоянии (агломерированные) (НСД=0), и на фиг. 2(б) - нанотрубки, равномерно распределенные в жидкотекучем связующем, здесь НСД практически равна (очень близка) единице.In FIG. 2 (a) shows carbon nanotubes in the initial state (agglomerated) (NSD = 0), and in FIG. 2 (b) - nanotubes uniformly distributed in a fluid binder; here, the NSD is practically equal to (very close to) unity.

Claims (1)

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯCLAIM Способ приготовления наносуспензии для изготовления полимерного нанокомпозита, включающий введение углеродных нанотрубок в состав реактопластичного связующего и диспергирование при ультразвуковом воздействии, отличающийся тем, что диспергирование проводят с одновременной фоторегистрацией изменения интенсивности окраски наносуспензии и при достижении значений интенсивности окраски, соответствующих значениям нормированной степени диспергирования в диапазоне 0,9-0,99, ультразвуковое воздействие прекращают, при этом нормированную степень диспергирования определяют предварительно.A method of preparing nanosuspension for the manufacture of a polymer nanocomposite, including the introduction of carbon nanotubes into the composition of a thermoplastic binder and dispersion by ultrasonic treatment, characterized in that the dispersion is carried out with simultaneous photo-registration of the color intensity of the nanosuspension and when the color intensity reaches values corresponding to the normalized degree of dispersion in the range 0 , 9-0.99, the ultrasonic effect is stopped, while normalized with the heat of dispersion is determined previously.
EA201401314A 2012-06-13 2012-12-21 Method for producing a nano-suspension for manufacturing a polymer nano-composite EA024552B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012124228/04A RU2500695C1 (en) 2012-06-13 2012-06-13 Method of preparing nanosuspension for producing polymer nanocomposite
PCT/RU2012/001092 WO2013187794A1 (en) 2012-06-13 2012-12-21 Method for producing a nano-suspension for manufacturing a polymer nano-composite

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201401314A1 EA201401314A1 (en) 2015-03-31
EA024552B1 true EA024552B1 (en) 2016-09-30

Family

ID=49710977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201401314A EA024552B1 (en) 2012-06-13 2012-12-21 Method for producing a nano-suspension for manufacturing a polymer nano-composite

Country Status (3)

Country Link
EA (1) EA024552B1 (en)
RU (1) RU2500695C1 (en)
WO (1) WO2013187794A1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605814C1 (en) * 2015-06-26 2016-12-27 Общество с ограниченной ответственностью ООО "НОВЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ" Method of processing of fine and hybrid composite filling materials
RU2743565C1 (en) * 2019-12-31 2021-02-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Method for increasing the tensile strength of fibrous composites by strengthening the matrix-filler interface of carbon fibers with functionalized carbon nanotubes
RU2743566C1 (en) * 2019-12-31 2021-02-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Method for increasing tensile strength of fiber composits by means of preliminary modification of carbon fibers with carbon nanotubes and molecules containing amino groups

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU179079A1 (en) * Б. С. Тульчинский, Л. К. Дереза , В. Б. Названов METHOD FOR DETERMINING QUALITY SUSPENSION FROM FIBER RAW MATERIALS
SU1500917A1 (en) * 1987-07-13 1989-08-15 Винницкий политехнический институт Arrangement for checking concentration of weighed particles
US20040198887A1 (en) * 2003-04-01 2004-10-07 Brown Steven E. Methods of selecting and developing a partculate material
RU2400462C1 (en) * 2009-04-09 2010-09-27 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" Method of preparing polymer/carbon nanotubes composite on substrate
RU2415884C2 (en) * 2008-12-01 2011-04-10 Институт новых углеродных материалов и технологий (Закрытое акционерное общество), (ИНУМиТ (ЗАО)) Method of producing nano-modified binder, binder and prepreg based on said binder

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU179079A1 (en) * Б. С. Тульчинский, Л. К. Дереза , В. Б. Названов METHOD FOR DETERMINING QUALITY SUSPENSION FROM FIBER RAW MATERIALS
SU1500917A1 (en) * 1987-07-13 1989-08-15 Винницкий политехнический институт Arrangement for checking concentration of weighed particles
US20040198887A1 (en) * 2003-04-01 2004-10-07 Brown Steven E. Methods of selecting and developing a partculate material
RU2415884C2 (en) * 2008-12-01 2011-04-10 Институт новых углеродных материалов и технологий (Закрытое акционерное общество), (ИНУМиТ (ЗАО)) Method of producing nano-modified binder, binder and prepreg based on said binder
RU2400462C1 (en) * 2009-04-09 2010-09-27 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" Method of preparing polymer/carbon nanotubes composite on substrate

Also Published As

Publication number Publication date
RU2500695C1 (en) 2013-12-10
EA201401314A1 (en) 2015-03-31
WO2013187794A1 (en) 2013-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
da Costa et al. RTM processing and electrical performance of carbon nanotube modified epoxy/fibre composites
Rodríguez et al. Development of mechanical properties in dental resin composite: Effect of filler size and filler aggregation state
Honorato-Rios et al. Equilibrium liquid crystal phase diagrams and detection of kinetic arrest in cellulose nanocrystal suspensions
Bethi et al. Novel hybrid system based on hydrodynamic cavitation for treatment of dye waste water: A first report on bench scale study
CN106366615A (en) Nanocellulose/photocuring resin material for 3D printing and preparation method and application thereof
JP2015092032A5 (en) Sheet manufacturing apparatus, sheet manufacturing method, sheet manufactured by these, composite used for these, container for the same, and method for manufacturing composite
EA024552B1 (en) Method for producing a nano-suspension for manufacturing a polymer nano-composite
Gharde et al. Recent advances in additive manufacturing of bio-inspired materials
Luo et al. Preparation and characterization of TiO2/polystyrene core–shell nanospheres via microwave-assisted emulsion polymerization
Gowda et al. Nanofibril alignment during assembly revealed by an X-ray scattering-based digital twin
CN106280327A (en) The antimicrobial form magnetic composite that a kind of Graphene is modified
Munier et al. Assembly of cellulose nanocrystals and clay nanoplatelets studied by time-resolved X-ray scattering
Nguyen et al. Role of GO and photoinitiator concentration on curing behavior of PEG-based polymer for DLP 3D printing
Sun et al. Integrated microfluidic device for the spherical hydrogel pH sensor fabrication
CN103483657B (en) Reprocessing method for flame retardant rubber
Sumarji et al. The effect of particle dispersion due to mixing speed on spent coffee ground composites
Chen et al. Agglomerate size evolution in modular twin‐screw extruder: Modeling and validation with CaCO3/LLDPE compounding experiments
CN106009574A (en) Antibacterial magnetic composite for 3D printing
JP7036336B2 (en) Method for manufacturing composite slurry
CN103801241A (en) Method for preparing developing photonic crystal microspheres by using micro-reaction device and applied magnetic field
KR102725460B1 (en) Manufacturing method of nanocomposite resin using rheological evaluation method and manufacturing method of nanocomposite including the nanocomposite resin
Marnot et al. Print Speed Optimization for UV-Assisted 3D Printing of Lunar Regolith Simulants Composite Inks
RU2497843C2 (en) Method of producing high-strength polymer nanocomposite
Asmaoğlu et al. Synthesis and characterization of multi‐hollow opaque polymer pigments
Manne et al. Structurally colored silica foams using colloidal templating

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM RU