FI120195B - Kolnanorör funktionaliserade med kovalent bundna fullerener, förfarande och anordning för att producera dem samt kompositer därav - Google Patents
Kolnanorör funktionaliserade med kovalent bundna fullerener, förfarande och anordning för att producera dem samt kompositer därav Download PDFInfo
- Publication number
- FI120195B FI120195B FI20051171A FI20051171A FI120195B FI 120195 B FI120195 B FI 120195B FI 20051171 A FI20051171 A FI 20051171A FI 20051171 A FI20051171 A FI 20051171A FI 120195 B FI120195 B FI 120195B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- cbffcnts
- reactor
- fullerene
- cbffcnt
- carbon
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/158—Carbon nanotubes
- C01B32/168—After-treatment
- C01B32/178—Opening; Filling
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C18/00—Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
- C23C18/02—Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B1/00—Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B3/00—Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B3/00—Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
- B82B3/0009—Forming specific nanostructures
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B3/00—Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
- B82B3/0061—Methods for manipulating nanostructures
-
- 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
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y40/00—Manufacture or treatment of nanostructures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/152—Fullerenes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/152—Fullerenes
- C01B32/154—Preparation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/152—Fullerenes
- C01B32/156—After-treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/158—Carbon nanotubes
- C01B32/159—Carbon nanotubes single-walled
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/158—Carbon nanotubes
- C01B32/16—Preparation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/158—Carbon nanotubes
- C01B32/16—Preparation
- C01B32/162—Preparation characterised by catalysts
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B32/00—Carbon; Compounds thereof
- C01B32/15—Nano-sized carbon materials
- C01B32/158—Carbon nanotubes
- C01B32/168—After-treatment
- C01B32/174—Derivatisation; Solubilisation; Dispersion in solvents
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2202/00—Structure or properties of carbon nanotubes
- C01B2202/02—Single-walled nanotubes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2202/00—Structure or properties of carbon nanotubes
- C01B2202/04—Nanotubes with a specific amount of walls
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2202/00—Structure or properties of carbon nanotubes
- C01B2202/06—Multi-walled nanotubes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S977/00—Nanotechnology
- Y10S977/70—Nanostructure
- Y10S977/734—Fullerenes, i.e. graphene-based structures, such as nanohorns, nanococoons, nanoscrolls or fullerene-like structures, e.g. WS2 or MoS2 chalcogenide nanotubes, planar C3N4, etc.
- Y10S977/742—Carbon nanotubes, CNTs
- Y10S977/745—Carbon nanotubes, CNTs having a modified surface
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S977/00—Nanotechnology
- Y10S977/84—Manufacture, treatment, or detection of nanostructure
- Y10S977/842—Manufacture, treatment, or detection of nanostructure for carbon nanotubes or fullerenes
- Y10S977/843—Gas phase catalytic growth, i.e. chemical vapor deposition
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/25—Web or sheet containing structurally defined element or component and including a second component containing structurally defined particles
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Catalysts (AREA)
Claims (18)
1. Fulleren funktionaliserade kolnanorör, kännetecknade därav, att kolnanoröret och 5 fullerenet eller en fullerenbaserad molekyl är kova-lent bundna (CBFFCNT).
2. Fulleren funktionaliserade kolnanorör en-ligt patentkrav 1, kännetecknade därav, att det kovalent bundna fullerenet eller den fulleren- 10 baserade molekylen innehäller 20 - 1000 kolatomer.
3. Fulleren funktionaliserade kolnanorör en-ligt nägot av patentkraven 1 - 2, kännetecknade därav, att kolnanorören är belagda med ett eller flera fasta tillsatsämnen eller -vätskor, 15 och/eller fasta eller vätskepartiklar för bildande av en kolnanorörkoinposit.
4. Fulleren funktionaliserade kolnanorör en-ligt nägot av patentkraven 1 - 3, kännetecknade därav, att kolnanorören och/eller komposit- 20 kolnanorören är formulerade som en dispersion i gas, dispersion i vätska, dispersion i fast ämne, pulver, pasta eller kolloidsuspension eller de är deponerade eller syntetiserade pä ytan.
5. Förfarande för framställning av med fulle- 25 ren funktionaliserade kolnanorör enligt nägot av patentkraven 1 - 4, kännetecknat därav, att förfarandet omfattar användning av katalytpartiklar som innehäller metall, en eller flera kolkällor och ätminstone tvä reagens, av vilka det ena är C02 eller
30 HjO, i en reaktor för producerande av kovalent bundna med fulleren funktionaliserade kolnanorör.
6. Förfarande enligt patentkrav 5, kännetecknat därav, att reagenset inmatas i reak-torn och/eller att det produceras pä reaktorns vägg. 35
7. Förfarande enligt patentkrav 5 eller 6, kännetecknat därav, att förfarandet ytter-ligare omfattar följande skeden: - tillförande av energi tili reaktorn; - tillförande av en eller flera reagenspre-kursorer, vilket kan göras tillsammans med kolkällorna eller separat för producerande av CBFFCNT'na; 5. tillförande av noll eller flera tillsats- reagens, vilket kan göras tillsammans med kolkällorna eller separat före bildandet av CBFFCNT'na, under bil-dandet av CBFFCNT'na eller därefter, för underlättande av bildningen av CBFFCNT'na, för reningen av 10 CBFFCNT'na, för dopande av CBFFCNT'na och/eller för vidare funktionaliserande av de producerade CBFFCNTs'na om sä önskas; - tillförande av noll eller flera hjälpmedel i CBFFCNT-aerosolen för bildande av CBFFCNT- 15 kompositmaterialet om sä önskas; insamlande av de bildade CBFFCNT'en och/eller CBFFCNT-kompositmaterialet i en fast, väts-keformig eller gasdispersion, i en fast struktur, ett pulver, en pasta, kolloidsuspension och/eller sora en 20 ytdeposition om sä önskas; deponering av de bildade CBFFCNT'en och/eller CBFFCNT-kompositmaterialens gasdispersioner pä ytor och/eller i en matris och/eller skiktade strukturer och/eller anordningar om sä önskas; 25
8. Förfarande enligt nägot av patentkraven 5 -7, kännetecknat därav, att reaktorns ytor innehäller material, som katalytiskt producerar ett eller flera reagens, vilka behövs för produktionen av CBFFCNT'na frän reagensprekursorerna, vilka tillförts 30 motströms i reaktorn.
9. Förfarande enligt nägot av patentkraven 5 - 8, kännetecknat därav, att CBFFCNT'na produceras som aerosoler i en gasfas.
10. Förfarande enligt nägot av patentkraven 5 35 - 8, kännetecknat därav, att CBFFCNT'na produceras pä ett substrat.
11. Förfarande enligt nägot av patentkraven 5 - 10, kännetecknat därav, att reagenset el-ler reagensprekursorn även utgörs av en kolkalla.
12. Förfarande enligt nägot av patentkraven 5 5 - 11, kännetecknat därav, att reaktorn ut görs av ett keramiskt rör, vars inre diameter fördel-aktigt är mellan 0,5 och 50 cm och fördelaktigare mel-lan 1,5 och 3 cm och fördelaktigast cirka 2,2 cm och längd fördelaktigt mellan 5 och 500 cm och fördelakti- 10 gare mellan 25 och 200 cm och fördelaktigast cirka 90 cm, där energikällan utgörs av en reaktorvägg som upp-värms med ett motständ, med ett användningstryck mellan 0,1 och 10 atm och fördelaktigare mellan 0,5 - 2 atm och fördelaktigast cirka 1 atm, där kolkällan ut-15 görs av CO, som fördelaktigt tillförs med en hastig-het, som är mellan 10 och 10000 ccm och fördelaktigare mellan 50 och 1000 ccm och fördelaktigast cirka 300 ccm, och där katalytpartikelkällan utgörs av ferroce-nänga, vars koncentration fördelaktigt är mellan 0,1 20 och 100 Pa och fördelaktigare mellan 0,2 och 10 Pa och fördelaktigast cirka 0,7 Pa, och där ferrocenängan tillförs via CO fördelaktigt med en hastighet, som är mellan 10 och 10000 ccm och fördelaktigare mellan 50 och 1000 ccm och fördelaktigast cirka 100 ccm, där 25 reagenset utgörs av vattenänga, vilken fördelaktigt tillförts i en koncentration, som är mellan 10 - 10000 ppm och fördelaktigare mellan 100 - 1000 ppm och fördelaktigast mellan 150 och 270 ppm och där reaktorns inställda temperatur hälls mellan 500 och 1500 °C och 30 fördelaktigare mellan 800 och 1150 °C.
13. Förfarande enligt nägot av patentkraven 5 - 11, kännetecknat därav, att reaktorn utgörs av ett rör, vars inre diameter är mellan 0,5 och 50 cm och fördelaktigare mellan 1,5 och 3 cm och för- 35 delaktigast cirka 2,2 cm och längd fördelaktigt mellan 5 och 500 cm och fördelaktigare mellan 25 och 200 cm och fördelaktigast cirka 90 cm, där energikällan ut- görs av en reaktorvägg som uppvärms med ett motständ, där användningstrycket är mellan 0,1 och 10 atm och fördelaktigare mellan 0,5 - 2 atm och fördelaktigast cirka 1 atm, där katalytpartikelkällan utgörs av en 5 hetträdsgenerator, som är separat frän reaktorn och där som kolkällor är CO, oktanol och tiofen och där CO tillförs i reaktorn med en normerad volymflödeshastig-het, som fördelaktigt är mellan 5 och 10000 cmVmin och fördelaktigare mellan 250 och 800 cmVmin och fördelak-10 tigast cirka 400 cm3/min, där oktanol och tiofen tillförs via en impregnerare och där oktanolens deltryck är mellan 0,1 och 100 Pa och fördelaktigare mellan 1 och 50 Pa och fördelaktigast cirka 9 Pa och där tiofe-nets ängtryck fördelaktigt är mellan 1 och 1000 Pa och 15 fördelaktigare mellan 10 och 500 Pa och fördelaktigast cirka 71 Pa och där reaktorns väggs maximitemperatur är mellan 600 och 2500 °C och fördelaktigare mellan 850 och 1500 °C och fördelaktigast cirka 928 °C och där flödeshastigheten genom hetluftsgeneratorn är mel-20 lan 5 och 10000 cm3/min och fördelaktigare mellan 250 och 600 cmVmin och fördelaktigast cirka 400 cmVmin och där sammansättningen av flödet som gär genom hetträdsgeneratorn fördelaktigt utgörs av en blandning av väte och kväve och där vätefraktionen fördelaktigt 25 är mellan 1 % och 99 % och fördelaktigare mellan 5 och 50 % och fördelaktigast cirka 7 %.
14. Förfarande enligt nägot av patentkraven 5 - 11, kännetecknat därav, att reaktorn utgörs av ett rör av rostfritt stäl, vars inre diameter 30 är mellan 0,5 och 50 cm och fördelaktigare mellan 1,5 och 3 cm och fördelaktigast cirka 2,2 cm och längd fördelaktigt mellan 5 och 1000 cm och fördelaktigare mellan 25 och 200 cm och fördelaktigast cirka 90 cm, där energikällan utgörs av en reaktorvägg som uppvärms 35 med ett motständ, med ett användningstryck mellan 0,1 och 10 atm och fördelaktigare mellan 0,5 - 2 atm och fördelaktigast cirka 1 atm, där katalytpartikelkällan utgörs av en hetträdsgenerator, som fördelaktigt är placerad där väggens temperatur är mellan 250 och 2500 °C och fördelaktigare mellan 350 och 450 °C och för-delaktigast cirka 400 °C, och där reaktorväggens maxi-5 mitemperatur är mellan 500 och 2000 °C och fördelaktigare mellan 850 och 1200 °C och fördelaktigast cirka 928 °C och där kolkällan och reagensprekursorn är CO och där flödeshastigheten genom hetträdsgeneratorn är mellan 5 och 10000 cmVmin och fördelaktigare mellan 10 250 och 600 cm3/min och fördelaktigast cirka 400 cm3/min, och där sammansättningen av flödet som gär genom hetträdsgeneratorn fördelaktigt utgörs av en blandning av väte och kväve och där vätefraktionen fördelaktigt är mellan 1 % och 99 % och fördelaktigare 15 mellan 5 och 50 % och fördelaktigast cirka 7 %.
15. Funktionellt material, känneteck-n a t därav, att det är gjort med en sammansättning enligt patentkrav 4.
16. En tjock eller tunn film, ett streck, en 20 träd eller en lagrad eller tredimensionell struktur, kännetecknad därav, att den bestär av ett funktionellt material enligt patentkrav 15.
17. Anordning, kännetecknad därav, att den är gjord av fulleren funktionaliserade kolna- 25 norör enligt nägot av patentkraven 1-4 och/eller ett funktionellt material enligt patentkrav 15 och/eller en tjock eller tunn film, ett streck, en träd eller en lagrad eller tredimensionell struktur enligt patentkrav 16.
18. Anordning enligt patentkrav 17, kän netecknad därav, att anordningen utgörs av en elektrod i en kondensator, en bränncell eller ett bat-teri, en värmesänkare eller värmespridare, en metall-matriskomposit eller polymermatriskomposit i en tryck-35 strömkrets, transistor, ljuskälla, bärare av en läke-medelsmolekyl, en molekyl- eller cellmarkör, eller en elektronemitter i fältemission eller ett bakgrundsljus i en bildskärm.
Priority Applications (20)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20051171A FI120195B (sv) | 2005-11-16 | 2005-11-16 | Kolnanorör funktionaliserade med kovalent bundna fullerener, förfarande och anordning för att producera dem samt kompositer därav |
AT06764432T ATE474812T1 (de) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Mit fullerenen funktionalisierte kohlenstoffnanoröhren |
DE602006015677T DE602006015677D1 (de) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Mit fullerenen funktionalisierte kohlenstoffnanoröhren |
US12/093,955 US20090226704A1 (en) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Carbon nanotubes functionalized with fullerenes |
AU2006314401A AU2006314401B2 (en) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Carbon nanotubes functionalized with fullerenes |
DK06764432.8T DK1948562T3 (da) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Carbonnanorør funktionaliseret med fullerener |
ES06764432T ES2351845T3 (es) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Nanotubos de carbono funcionalizado con fullerenos. |
CA2630166A CA2630166C (en) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Carbon nanotubes functionalized with fullerenes |
PCT/FI2006/000206 WO2007057501A1 (en) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Carbon nanotubes functionalized with fullerenes |
PL06764432T PL1948562T3 (pl) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Nanorurki węglowe funkcjonalizowane fulerenami |
JP2008540637A JP5054021B2 (ja) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | フラーレン官能基化カーボンナノチューブ |
RU2008121393/05A RU2437832C2 (ru) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Углеродные нанотрубки, функционализированные фуллеренами |
SI200630795T SI1948562T1 (sl) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | S fulerenom funkcionalizirane ogljikove nanocevke |
CN2006800511250A CN101370734B (zh) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | 用富勒烯官能化的碳纳米管 |
RU2011121420/05A RU2483022C2 (ru) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Способ изготовления функционализированной фуллеренами углеродной нанотрубки, композиционный материал, толстая или тонкая пленка, провод и устройство, выполненные с использованием получаемых нанотрубок |
BRPI0618737-4A BRPI0618737B1 (pt) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Nanotubo de carbono fulereno-funcionalizado, método para produzir um ou mais nanotubos de carbono fulereno-funcionalizado, material funcional, película espessa ou fina, uma linha, um fio ou uma estrutura em camadas ou tridimensional, e, dispositivo |
EP06764432A EP1948562B1 (en) | 2005-11-16 | 2006-06-15 | Carbon nanotubes functionalized with fullerenes |
KR1020087014591A KR101262827B1 (ko) | 2005-11-16 | 2008-06-16 | 플러렌으로 기능화된 탄소나노튜브 |
HK09105489.8A HK1126747A1 (en) | 2005-11-16 | 2009-06-18 | Carbon nanotubes functionalized with fullerenes |
US15/244,260 US20170001865A1 (en) | 2005-11-16 | 2016-08-23 | Carbon nanotubes functionalized with fullerenes |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20051171 | 2005-11-16 | ||
FI20051171A FI120195B (sv) | 2005-11-16 | 2005-11-16 | Kolnanorör funktionaliserade med kovalent bundna fullerener, förfarande och anordning för att producera dem samt kompositer därav |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI20051171A0 FI20051171A0 (sv) | 2005-11-16 |
FI20051171A FI20051171A (sv) | 2007-05-17 |
FI120195B true FI120195B (sv) | 2009-07-31 |
Family
ID=35458777
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI20051171A FI120195B (sv) | 2005-11-16 | 2005-11-16 | Kolnanorör funktionaliserade med kovalent bundna fullerener, förfarande och anordning för att producera dem samt kompositer därav |
Country Status (18)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US20090226704A1 (sv) |
EP (1) | EP1948562B1 (sv) |
JP (1) | JP5054021B2 (sv) |
KR (1) | KR101262827B1 (sv) |
CN (1) | CN101370734B (sv) |
AT (1) | ATE474812T1 (sv) |
AU (1) | AU2006314401B2 (sv) |
BR (1) | BRPI0618737B1 (sv) |
CA (1) | CA2630166C (sv) |
DE (1) | DE602006015677D1 (sv) |
DK (1) | DK1948562T3 (sv) |
ES (1) | ES2351845T3 (sv) |
FI (1) | FI120195B (sv) |
HK (1) | HK1126747A1 (sv) |
PL (1) | PL1948562T3 (sv) |
RU (2) | RU2483022C2 (sv) |
SI (1) | SI1948562T1 (sv) |
WO (1) | WO2007057501A1 (sv) |
Families Citing this family (126)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8403037B2 (en) | 2009-12-08 | 2013-03-26 | Baker Hughes Incorporated | Dissolvable tool and method |
US9101978B2 (en) | 2002-12-08 | 2015-08-11 | Baker Hughes Incorporated | Nanomatrix powder metal compact |
US9079246B2 (en) | 2009-12-08 | 2015-07-14 | Baker Hughes Incorporated | Method of making a nanomatrix powder metal compact |
US9682425B2 (en) | 2009-12-08 | 2017-06-20 | Baker Hughes Incorporated | Coated metallic powder and method of making the same |
US9109429B2 (en) | 2002-12-08 | 2015-08-18 | Baker Hughes Incorporated | Engineered powder compact composite material |
WO2008028169A2 (en) * | 2006-08-31 | 2008-03-06 | Nano-C, Inc. | Direct liquid-phase collection and processing of fullerenic materials |
US7959969B2 (en) | 2007-07-10 | 2011-06-14 | California Institute Of Technology | Fabrication of anchored carbon nanotube array devices for integrated light collection and energy conversion |
FI20075767A0 (sv) * | 2007-10-30 | 2007-10-30 | Canatu Oy | Ytbeläggning och elektriska anordningar omfattande denna |
US8262942B2 (en) | 2008-02-07 | 2012-09-11 | The George Washington University | Hollow carbon nanosphere based secondary cell electrodes |
JP5219194B2 (ja) * | 2008-03-27 | 2013-06-26 | 国立大学法人京都大学 | 有機分子内包カーボンナノチューブおよび電子デバイス |
JP5147121B2 (ja) * | 2008-05-22 | 2013-02-20 | 独立行政法人科学技術振興機構 | 超伝導膜構造及びその作製方法 |
JP5246653B2 (ja) * | 2008-06-06 | 2013-07-24 | 独立行政法人科学技術振興機構 | 超伝導素子及びその作製方法 |
FI121156B (sv) * | 2008-06-27 | 2010-07-30 | Canatu Oy | Användning av kolnanoknoppsmolekyl för att växelverka med elektromagnetisk strålning i en anordning |
CN102246336A (zh) * | 2008-12-12 | 2011-11-16 | 应用材料股份有限公司 | 具混合纳米碳层的三维电池 |
US20120183770A1 (en) * | 2010-06-22 | 2012-07-19 | Bosnyak Clive P | Modified carbon nanotubes, methods for production thereof and products obtained therefrom |
WO2010087971A2 (en) | 2009-01-27 | 2010-08-05 | California Institute Of Technology | Drug delivery and substance transfer facilitated by nano-enhanced device having aligned carbon nanotubes protruding from device surface |
US20100209605A1 (en) * | 2009-02-13 | 2010-08-19 | Babcock & Wilcox Technical Services Y-12, Llc | Anchored Nanostructure Materials and Ball Milling Method Of Fabrication |
US8945691B2 (en) * | 2009-02-13 | 2015-02-03 | Consolidated Nuclear Security, LLC | Nano-material and method of fabrication |
US8318250B2 (en) * | 2009-02-13 | 2012-11-27 | Babcock & Wilcox Technical Services Y-12, Llc | Anchored nanostructure materials and method of fabrication |
US8377840B2 (en) | 2009-02-13 | 2013-02-19 | Babcock & Wilcox Technical Services Y-12, Llc | Method of producing catalytic materials for fabricating nanostructures |
WO2010093926A2 (en) | 2009-02-13 | 2010-08-19 | Babcock & Wilcox Technical Services Y-12, Llc | Composite materials formed with anchored nanostructures |
SG175115A1 (en) * | 2009-04-17 | 2011-11-28 | Seerstone Llc | Method for producing solid carbon by reducing carbon oxides |
US9786444B2 (en) * | 2009-06-25 | 2017-10-10 | Nokia Technologies Oy | Nano-structured flexible electrodes, and energy storage devices using the same |
FI127197B (sv) * | 2009-09-04 | 2018-01-31 | Canatu Oy | Pekskärm och förfarande för tillverkning av en pekskärm |
CN102045623B (zh) * | 2009-10-23 | 2014-12-10 | 清华大学 | 振动膜、振动膜的制备方法及具有该振动膜的扬声器 |
CN102576809A (zh) * | 2009-10-29 | 2012-07-11 | 住友化学株式会社 | 有机光电转换元件 |
US10177314B2 (en) | 2009-12-03 | 2019-01-08 | Nokia Technologies Oy | Apparatus, methods and devices |
US9127515B2 (en) * | 2010-10-27 | 2015-09-08 | Baker Hughes Incorporated | Nanomatrix carbon composite |
US10240419B2 (en) | 2009-12-08 | 2019-03-26 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Downhole flow inhibition tool and method of unplugging a seat |
US9243475B2 (en) | 2009-12-08 | 2016-01-26 | Baker Hughes Incorporated | Extruded powder metal compact |
US9227243B2 (en) | 2009-12-08 | 2016-01-05 | Baker Hughes Incorporated | Method of making a powder metal compact |
US8528633B2 (en) | 2009-12-08 | 2013-09-10 | Baker Hughes Incorporated | Dissolvable tool and method |
TWI455611B (zh) * | 2009-12-18 | 2014-10-01 | Hon Hai Prec Ind Co Ltd | 振動膜、振動膜之製備方法及具有該振動膜之揚聲器 |
KR20120120358A (ko) * | 2010-01-25 | 2012-11-01 | 더 보드 어브 트러스티스 어브 더 리랜드 스탠포드 주니어 유니버시티 | 결합된 나노구조체 및 이를 위한 방법 |
CN102781816A (zh) * | 2010-01-25 | 2012-11-14 | 小利兰·斯坦福大学托管委员会 | 富勒烯掺杂的纳米结构及其方法 |
US9115424B2 (en) | 2010-04-07 | 2015-08-25 | California Institute Of Technology | Simple method for producing superhydrophobic carbon nanotube array |
US8776884B2 (en) | 2010-08-09 | 2014-07-15 | Baker Hughes Incorporated | Formation treatment system and method |
US9090955B2 (en) | 2010-10-27 | 2015-07-28 | Baker Hughes Incorporated | Nanomatrix powder metal composite |
WO2012079066A2 (en) | 2010-12-10 | 2012-06-14 | California Institute Of Technology | Method for producing graphene oxide with tunable gap |
EP2654939A2 (en) * | 2010-12-21 | 2013-10-30 | President and Fellows of Harvard College | Spray drying techniques |
US8976507B2 (en) | 2011-03-29 | 2015-03-10 | California Institute Of Technology | Method to increase the capacitance of electrochemical carbon nanotube capacitors by conformal deposition of nanoparticles |
US8631876B2 (en) | 2011-04-28 | 2014-01-21 | Baker Hughes Incorporated | Method of making and using a functionally gradient composite tool |
US9080098B2 (en) | 2011-04-28 | 2015-07-14 | Baker Hughes Incorporated | Functionally gradient composite article |
US9139928B2 (en) | 2011-06-17 | 2015-09-22 | Baker Hughes Incorporated | Corrodible downhole article and method of removing the article from downhole environment |
MX338468B (es) | 2011-07-14 | 2016-04-13 | Ct De Investigación Y De Estudios Avanzados Del I P N | Metodo para la elaboracion de nanotubos de carbono dopados con diferentes elementos. |
US9707739B2 (en) | 2011-07-22 | 2017-07-18 | Baker Hughes Incorporated | Intermetallic metallic composite, method of manufacture thereof and articles comprising the same |
US8783365B2 (en) | 2011-07-28 | 2014-07-22 | Baker Hughes Incorporated | Selective hydraulic fracturing tool and method thereof |
US9833838B2 (en) | 2011-07-29 | 2017-12-05 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Method of controlling the corrosion rate of alloy particles, alloy particle with controlled corrosion rate, and articles comprising the particle |
US9643250B2 (en) | 2011-07-29 | 2017-05-09 | Baker Hughes Incorporated | Method of controlling the corrosion rate of alloy particles, alloy particle with controlled corrosion rate, and articles comprising the particle |
US9057242B2 (en) | 2011-08-05 | 2015-06-16 | Baker Hughes Incorporated | Method of controlling corrosion rate in downhole article, and downhole article having controlled corrosion rate |
US9033055B2 (en) | 2011-08-17 | 2015-05-19 | Baker Hughes Incorporated | Selectively degradable passage restriction and method |
US9856547B2 (en) | 2011-08-30 | 2018-01-02 | Bakers Hughes, A Ge Company, Llc | Nanostructured powder metal compact |
US9109269B2 (en) | 2011-08-30 | 2015-08-18 | Baker Hughes Incorporated | Magnesium alloy powder metal compact |
US9090956B2 (en) | 2011-08-30 | 2015-07-28 | Baker Hughes Incorporated | Aluminum alloy powder metal compact |
US9643144B2 (en) | 2011-09-02 | 2017-05-09 | Baker Hughes Incorporated | Method to generate and disperse nanostructures in a composite material |
US9133695B2 (en) | 2011-09-03 | 2015-09-15 | Baker Hughes Incorporated | Degradable shaped charge and perforating gun system |
US9187990B2 (en) | 2011-09-03 | 2015-11-17 | Baker Hughes Incorporated | Method of using a degradable shaped charge and perforating gun system |
US9347119B2 (en) | 2011-09-03 | 2016-05-24 | Baker Hughes Incorporated | Degradable high shock impedance material |
JP5875312B2 (ja) * | 2011-09-30 | 2016-03-02 | 三菱マテリアル株式会社 | カーボンナノファイバーの精製方法および用途 |
US9010416B2 (en) | 2012-01-25 | 2015-04-21 | Baker Hughes Incorporated | Tubular anchoring system and a seat for use in the same |
US9068428B2 (en) | 2012-02-13 | 2015-06-30 | Baker Hughes Incorporated | Selectively corrodible downhole article and method of use |
NO2749379T3 (sv) | 2012-04-16 | 2018-07-28 | ||
US9475699B2 (en) | 2012-04-16 | 2016-10-25 | Seerstone Llc. | Methods for treating an offgas containing carbon oxides |
CN104302575B (zh) | 2012-04-16 | 2017-03-22 | 赛尔斯通股份有限公司 | 通过还原二氧化碳来产生固体碳的方法 |
CN104302576B (zh) | 2012-04-16 | 2017-03-08 | 赛尔斯通股份有限公司 | 用于捕捉和封存碳并且用于减少废气流中碳氧化物的质量的方法和系统 |
JP6328611B2 (ja) | 2012-04-16 | 2018-05-23 | シーアストーン リミテッド ライアビリティ カンパニー | 非鉄触媒で炭素酸化物を還元するための方法および構造 |
US9896341B2 (en) | 2012-04-23 | 2018-02-20 | Seerstone Llc | Methods of forming carbon nanotubes having a bimodal size distribution |
US9605508B2 (en) | 2012-05-08 | 2017-03-28 | Baker Hughes Incorporated | Disintegrable and conformable metallic seal, and method of making the same |
JP6284934B2 (ja) | 2012-07-12 | 2018-02-28 | シーアストーン リミテッド ライアビリティ カンパニー | カーボンナノチューブを含む固体炭素生成物およびそれを形成する方法 |
US10815124B2 (en) | 2012-07-12 | 2020-10-27 | Seerstone Llc | Solid carbon products comprising carbon nanotubes and methods of forming same |
MX2015000580A (es) | 2012-07-13 | 2015-08-20 | Seerstone Llc | Metodos y sistemas para formar productos de carbono solido y amoniaco. |
US9779845B2 (en) | 2012-07-18 | 2017-10-03 | Seerstone Llc | Primary voltaic sources including nanofiber Schottky barrier arrays and methods of forming same |
US9349543B2 (en) | 2012-07-30 | 2016-05-24 | California Institute Of Technology | Nano tri-carbon composite systems and manufacture |
RU2529217C2 (ru) * | 2012-11-12 | 2014-09-27 | Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" | Способ функционализации углеродных наноматериалов |
CN104936893A (zh) | 2012-11-29 | 2015-09-23 | 赛尔斯通股份有限公司 | 用于产生固体碳材料的反应器和方法 |
WO2014150944A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-25 | Seerstone Llc | Methods of producing hydrogen and solid carbon |
US10115844B2 (en) | 2013-03-15 | 2018-10-30 | Seerstone Llc | Electrodes comprising nanostructured carbon |
EP3113880A4 (en) | 2013-03-15 | 2018-05-16 | Seerstone LLC | Carbon oxide reduction with intermetallic and carbide catalysts |
WO2014151898A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-25 | Seerstone Llc | Systems for producing solid carbon by reducing carbon oxides |
EP3129135A4 (en) | 2013-03-15 | 2017-10-25 | Seerstone LLC | Reactors, systems, and methods for forming solid products |
RU2541012C2 (ru) * | 2013-04-05 | 2015-02-10 | Мсд Текнолоджис Частная Компания С Ограниченной Ответственностью | Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения |
US9816339B2 (en) | 2013-09-03 | 2017-11-14 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Plug reception assembly and method of reducing restriction in a borehole |
RU2569096C2 (ru) * | 2013-09-16 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" | Способ озонирования углеродных наноматериалов |
US9761886B2 (en) * | 2014-02-10 | 2017-09-12 | Industry-Academia Cooperation Group Of Sejong Univ | Crystalline carbon structure, method of manufacturing the same, and energy storage device having the same |
US10689740B2 (en) | 2014-04-18 | 2020-06-23 | Terves, LLCq | Galvanically-active in situ formed particles for controlled rate dissolving tools |
US11167343B2 (en) | 2014-02-21 | 2021-11-09 | Terves, Llc | Galvanically-active in situ formed particles for controlled rate dissolving tools |
US10150713B2 (en) | 2014-02-21 | 2018-12-11 | Terves, Inc. | Fluid activated disintegrating metal system |
CA2949913A1 (en) * | 2014-05-23 | 2015-11-26 | Canatu Oy | Method and apparatus for producing nanomaterial |
KR20170020422A (ko) * | 2014-06-09 | 2017-02-22 | 카나투 오와이 | 촉매 입자 및 그의 제조 방법 |
JP6250490B2 (ja) * | 2014-07-17 | 2017-12-20 | 富士フイルム株式会社 | 導電性フィルム、タッチパネル付き表示装置 |
JP6246089B2 (ja) * | 2014-07-17 | 2017-12-13 | 富士フイルム株式会社 | 導電性フィルム、タッチパネル付き表示装置 |
CA3189208A1 (en) * | 2014-08-08 | 2016-02-11 | Olanrewaju W. Tanimola | Methods for synthesis of graphene derivatives and functional materials from asphaltenes, graphene derivatives, 2d materials and applications of use |
WO2016044749A1 (en) * | 2014-09-19 | 2016-03-24 | Nanosynthesis Plus. Ltd. | Methods and apparatuses for producing dispersed nanostructures |
US9910026B2 (en) | 2015-01-21 | 2018-03-06 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | High temperature tracers for downhole detection of produced water |
US10378303B2 (en) | 2015-03-05 | 2019-08-13 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Downhole tool and method of forming the same |
US10221637B2 (en) | 2015-08-11 | 2019-03-05 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Methods of manufacturing dissolvable tools via liquid-solid state molding |
US10016810B2 (en) | 2015-12-14 | 2018-07-10 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Methods of manufacturing degradable tools using a galvanic carrier and tools manufactured thereof |
US11383213B2 (en) | 2016-03-15 | 2022-07-12 | Honda Motor Co., Ltd. | System and method of producing a composite product |
US11171324B2 (en) | 2016-03-15 | 2021-11-09 | Honda Motor Co., Ltd. | System and method of producing a composite product |
US10446848B2 (en) * | 2016-03-25 | 2019-10-15 | Honda Motor Co., Ltd. | Method for controllable synthesis of carbon based battery electrode material |
CN107527673B (zh) * | 2016-06-22 | 2019-03-29 | 中国科学院金属研究所 | 一种碳焊结构单壁碳纳米管柔性透明导电薄膜及制备方法 |
WO2018022999A1 (en) | 2016-07-28 | 2018-02-01 | Seerstone Llc. | Solid carbon products comprising compressed carbon nanotubes in a container and methods of forming same |
FI20175373A1 (sv) | 2017-04-25 | 2018-10-26 | Canatu Oy | Förfarande för framställning av laminerad film |
US11081684B2 (en) | 2017-05-24 | 2021-08-03 | Honda Motor Co., Ltd. | Production of carbon nanotube modified battery electrode powders via single step dispersion |
FI20175595A (sv) | 2017-06-22 | 2018-12-23 | Canatu Oy | Transparent ledande film |
CA3012511A1 (en) | 2017-07-27 | 2019-01-27 | Terves Inc. | Degradable metal matrix composite |
US10658651B2 (en) | 2017-07-31 | 2020-05-19 | Honda Motor Co., Ltd. | Self standing electrodes and methods for making thereof |
US20190036102A1 (en) | 2017-07-31 | 2019-01-31 | Honda Motor Co., Ltd. | Continuous production of binder and collector-less self-standing electrodes for li-ion batteries by using carbon nanotubes as an additive |
US11201318B2 (en) | 2017-09-15 | 2021-12-14 | Honda Motor Co., Ltd. | Method for battery tab attachment to a self-standing electrode |
US11121358B2 (en) | 2017-09-15 | 2021-09-14 | Honda Motor Co., Ltd. | Method for embedding a battery tab attachment in a self-standing electrode without current collector or binder |
US11608407B2 (en) | 2017-09-20 | 2023-03-21 | The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate | Carbon nanotube-functionalized reverse thermal gel and methods of forming and using same |
CN109761221B (zh) * | 2017-11-09 | 2020-09-29 | 北京华碳元芯电子科技有限责任公司 | 分离提纯半导体单壁碳纳米管的有机物、方法及应用 |
US10325819B1 (en) * | 2018-03-13 | 2019-06-18 | Globalfoundries Inc. | Methods, apparatus and system for providing a pre-RMG replacement metal contact for a finFET device |
KR102065644B1 (ko) * | 2018-04-04 | 2020-01-13 | 주식회사 디알비동일 | 리튬금속카본복합체 및 이의 제조방법 |
FI128435B (sv) | 2018-05-09 | 2020-05-15 | Canatu Oy | Elektriskt ledande flerskiktsfilm |
FI128433B (sv) | 2018-05-09 | 2020-05-15 | Canatu Oy | Elektrisk ledande flerskiktsfilm med ett beläggningsskikt |
CN108706569B (zh) * | 2018-06-28 | 2022-06-07 | 南京理工大学 | 一种新型纺锤形富勒烯微晶体的制备方法 |
AU2019403434B2 (en) | 2018-12-21 | 2021-11-11 | Performance Nanocarbon, Inc. | In situ production and functionalization of carbon materials via gas-liquid mass transfer and uses thereof |
US11535517B2 (en) | 2019-01-24 | 2022-12-27 | Honda Motor Co., Ltd. | Method of making self-standing electrodes supported by carbon nanostructured filaments |
US11325833B2 (en) | 2019-03-04 | 2022-05-10 | Honda Motor Co., Ltd. | Composite yarn and method of making a carbon nanotube composite yarn |
US11352258B2 (en) | 2019-03-04 | 2022-06-07 | Honda Motor Co., Ltd. | Multifunctional conductive wire and method of making |
US11539042B2 (en) | 2019-07-19 | 2022-12-27 | Honda Motor Co., Ltd. | Flexible packaging with embedded electrode and method of making |
EP4098612A4 (en) * | 2020-01-28 | 2024-02-07 | The University of Electro-Communications | FULLERENE STRUCTURE, METHOD FOR PRODUCING THEREOF AND DEVICE FOR PRODUCING THEREOF |
KR102459718B1 (ko) * | 2020-10-07 | 2022-10-27 | 성균관대학교산학협력단 | 복합체 입자 제조장치 |
CN112656409B (zh) * | 2021-01-08 | 2022-03-01 | 嘉兴学院 | 一种纺织离子传感器及其制备方法与应用 |
FI130524B (sv) | 2021-03-23 | 2023-10-31 | Canatu Oy | Dopämneskomplex och elektronisk komponent |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06271306A (ja) * | 1993-03-17 | 1994-09-27 | Nec Corp | 数珠状高分子とその構成方法 |
RU2108966C1 (ru) * | 1996-03-06 | 1998-04-20 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Способ получения коаксиальных углеродных нанотрубок |
AU758032B2 (en) | 1998-03-24 | 2003-03-13 | Kia Silverbrook | Method for construction of nanotube matrix material |
RU2146648C1 (ru) * | 1998-11-30 | 2000-03-20 | Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН | Способ получения углеродных нанотрубок |
AU2002236431A1 (en) * | 2000-08-23 | 2002-05-21 | A. Kuper Cynthia | Method for utilizing sol-gel processing in the production of a macroscopic two or three dimensionally ordered array of single wall nanotubes (swnts) |
RU2196731C2 (ru) * | 2000-09-21 | 2003-01-20 | Закрытое акционерное общество "Астрин" | Полиэдральные многослойные углеродные наноструктуры фуллероидного типа |
AU2002326799B2 (en) * | 2001-08-31 | 2008-08-14 | Nano-C, Inc. | Method for combustion synthesis of fullerenes |
TWM246829U (en) | 2003-10-21 | 2004-10-11 | Tai Sol Electronics Co Ltd | Card adapter with card insertion and adaptation function |
FI121334B (sv) * | 2004-03-09 | 2010-10-15 | Canatu Oy | Förfarande och anordningar för framställning av nanorör |
FI121156B (sv) * | 2008-06-27 | 2010-07-30 | Canatu Oy | Användning av kolnanoknoppsmolekyl för att växelverka med elektromagnetisk strålning i en anordning |
-
2005
- 2005-11-16 FI FI20051171A patent/FI120195B/sv active IP Right Grant
-
2006
- 2006-06-15 AT AT06764432T patent/ATE474812T1/de active
- 2006-06-15 DE DE602006015677T patent/DE602006015677D1/de active Active
- 2006-06-15 AU AU2006314401A patent/AU2006314401B2/en not_active Ceased
- 2006-06-15 RU RU2011121420/05A patent/RU2483022C2/ru active
- 2006-06-15 EP EP06764432A patent/EP1948562B1/en active Active
- 2006-06-15 SI SI200630795T patent/SI1948562T1/sl unknown
- 2006-06-15 RU RU2008121393/05A patent/RU2437832C2/ru active
- 2006-06-15 BR BRPI0618737-4A patent/BRPI0618737B1/pt active IP Right Grant
- 2006-06-15 CN CN2006800511250A patent/CN101370734B/zh active Active
- 2006-06-15 DK DK06764432.8T patent/DK1948562T3/da active
- 2006-06-15 WO PCT/FI2006/000206 patent/WO2007057501A1/en active Application Filing
- 2006-06-15 US US12/093,955 patent/US20090226704A1/en not_active Abandoned
- 2006-06-15 PL PL06764432T patent/PL1948562T3/pl unknown
- 2006-06-15 CA CA2630166A patent/CA2630166C/en active Active
- 2006-06-15 ES ES06764432T patent/ES2351845T3/es active Active
- 2006-06-15 JP JP2008540637A patent/JP5054021B2/ja active Active
-
2008
- 2008-06-16 KR KR1020087014591A patent/KR101262827B1/ko active IP Right Grant
-
2009
- 2009-06-18 HK HK09105489.8A patent/HK1126747A1/xx unknown
-
2016
- 2016-08-23 US US15/244,260 patent/US20170001865A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2007057501A1 (en) | 2007-05-24 |
PL1948562T3 (pl) | 2010-12-31 |
KR20080082646A (ko) | 2008-09-11 |
EP1948562A1 (en) | 2008-07-30 |
BRPI0618737B1 (pt) | 2019-03-26 |
ATE474812T1 (de) | 2010-08-15 |
CN101370734A (zh) | 2009-02-18 |
FI20051171A0 (sv) | 2005-11-16 |
ES2351845T3 (es) | 2011-02-11 |
US20090226704A1 (en) | 2009-09-10 |
KR101262827B1 (ko) | 2013-05-09 |
BRPI0618737A8 (pt) | 2018-08-14 |
FI20051171A (sv) | 2007-05-17 |
JP2009515804A (ja) | 2009-04-16 |
RU2483022C2 (ru) | 2013-05-27 |
EP1948562B1 (en) | 2010-07-21 |
US20170001865A1 (en) | 2017-01-05 |
CN101370734B (zh) | 2013-02-20 |
HK1126747A1 (en) | 2009-09-11 |
BRPI0618737A2 (pt) | 2018-07-31 |
JP5054021B2 (ja) | 2012-10-24 |
SI1948562T1 (sl) | 2010-12-31 |
DK1948562T3 (da) | 2010-11-08 |
DE602006015677D1 (de) | 2010-09-02 |
RU2437832C2 (ru) | 2011-12-27 |
RU2011121420A (ru) | 2012-12-10 |
AU2006314401A1 (en) | 2007-05-24 |
RU2008121393A (ru) | 2009-12-27 |
CA2630166C (en) | 2014-08-12 |
AU2006314401B2 (en) | 2012-08-16 |
CA2630166A1 (en) | 2007-05-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI120195B (sv) | Kolnanorör funktionaliserade med kovalent bundna fullerener, förfarande och anordning för att producera dem samt kompositer därav | |
EP1727767B1 (en) | Method for producing carbon nanotubes | |
CA2405176C (en) | Process for preparing carbon nanotubes | |
US10109876B2 (en) | Carbon nanostructures and networks produced by chemical vapor deposition | |
Nasibulin et al. | Carbon nanotube synthesis from alcohols by a novel aerosol method | |
Sun et al. | Coating carbon nanotubes with metal oxides in a supercritical carbon dioxide–ethanol solution | |
Glerup et al. | Synthesis of multi-walled carbon nanotubes and nano-fibres using the aerosol method with metal-ions as the catalyst precursors | |
Bertoni et al. | Growth of multi-wall and single-wall carbon nanotubes with in situ high vacuum catalyst deposition | |
Mierczynski et al. | Effect of the AACVD based synthesis atmosphere on the structural properties of multi-walled carbon nanotubes | |
Liao | Carbon dioxide-assisted synthesis of single-walled carbon nanotubes and their thin film properties | |
Kharisov et al. | Student Zone: Overview, Training, Practices, and Exercises | |
JP2021143113A (ja) | カーボンナノチューブの製造方法、並びにカーボンナノチューブを含む構造体及び複合体 | |
Esquenazi | Catalytic Growth of Carbon Nanotubes Using a Single Molecule Catalyst Precursor | |
Heyning et al. | A low cost method for the synthesis of carbon nanotubes and highly Y‐branched nanotubes |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG | Patent granted |
Ref document number: 120195 Country of ref document: FI |