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 PDFInfo
- 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
Links
- 239000006070 nanosuspension Substances 0.000 title claims abstract description 24
- 239000002114 nanocomposite Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 title claims abstract description 8
- 239000002041 carbon nanotube Substances 0.000 claims abstract description 30
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 29
- 229910021393 carbon nanotube Inorganic materials 0.000 claims abstract description 29
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 13
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000009210 therapy by ultrasound Methods 0.000 claims description 6
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 claims description 4
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 3
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 abstract description 9
- 238000004040 coloring Methods 0.000 abstract 3
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 abstract 2
- 229920002430 Fibre-reinforced plastic Polymers 0.000 abstract 1
- JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N carbonyl sulfide Chemical compound O=C=S JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 239000011151 fibre-reinforced plastic Substances 0.000 abstract 1
- 239000002990 reinforced plastic Substances 0.000 abstract 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 4
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 4
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 239000002071 nanotube Substances 0.000 description 2
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 2
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- -1 for example Polymers 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000010186 staining Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y30/00—Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/02—Elements
- C08K3/04—Carbon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
- C08J3/00—Processes of treating or compounding macromolecular substances
- C08J3/20—Compounding polymers with additives, e.g. colouring
- C08J3/205—Compounding polymers with additives, e.g. colouring in the presence of a continuous liquid phase
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/06—Investigating concentration of particle suspensions
- G01N15/075—Investigating concentration of particle suspensions by optical means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N2015/0038—Investigating 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
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)
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)
| 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)
| 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 |
-
2012
- 2012-06-13 RU RU2012124228/04A patent/RU2500695C1/en active
- 2012-12-21 WO PCT/RU2012/001092 patent/WO2013187794A1/en not_active Ceased
- 2012-12-21 EA EA201401314A patent/EA024552B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| 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 |