KR20090025194A - 탄소 나노튜브-보강된 나노복합체 - Google Patents

탄소 나노튜브-보강된 나노복합체 Download PDF

Info

Publication number
KR20090025194A
KR20090025194A KR1020087026669A KR20087026669A KR20090025194A KR 20090025194 A KR20090025194 A KR 20090025194A KR 1020087026669 A KR1020087026669 A KR 1020087026669A KR 20087026669 A KR20087026669 A KR 20087026669A KR 20090025194 A KR20090025194 A KR 20090025194A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
epoxy
composite
carbon nanotubes
dwnts
mwnts
Prior art date
Application number
KR1020087026669A
Other languages
English (en)
Inventor
동쉥 마오
지비 야니브
Original Assignee
어플라이드 나노테크 홀딩스, 인크.
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
Priority claimed from US11/693,454 external-priority patent/US8129463B2/en
Application filed by 어플라이드 나노테크 홀딩스, 인크. filed Critical 어플라이드 나노테크 홀딩스, 인크.
Publication of KR20090025194A publication Critical patent/KR20090025194A/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C08K7/00Use of ingredients characterised by shape
    • C08K7/22Expanded, porous or hollow particles
    • C08K7/24Expanded, porous or hollow particles inorganic
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2202/00Structure or properties of carbon nanotubes
    • C01B2202/06Multi-walled nanotubes
    • 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
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/011Nanostructured additives
    • 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
    • C08K2201/00Specific properties of additives
    • C08K2201/014Additives containing two or more different additives of the same subgroup in C08K

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

MWNT (본원에서, MWNT는 2개 초과의 벽을 가짐)와 DWNT의 조합은 현저하게 중합성 나노복합체의 기계적 특성을 현저하게 향상시킨다. 소량의 DWNT 보강재 (<1wt%)는 에폭시 매트릭스 나노복합체의 굽힘 강도를 현저하게 향상시킨다. 동일하거나 유사한 양의 MWNT 보강재는 에폭시 매트릭스 나노복합체의 굴곡 탄성율 (강성)을 현저하게 향상시킨다. MWNT 및 DWNT-공동보강된 에폭시 나노복합체의 굽힘 강도 및 굴곡 탄성율이 동일한 양의 DWNT 또는 MWNT-보강된 에폭시 나노복합체와 비교하여 추가로 향상된다. 이러한 에폭시/DWNT/MWNT 나노복합체 시스템에서, SWNT가 또한 DWNT 대신에 사용될 수 있다. 에폭시 이외에, 다른 열경화성 중합체가 또한 사용될 수 있다.

Description

탄소 나노튜브-보강된 나노복합체 {CARBON NANOTUBE-REINFORCED NANOCOMPOSITES}
1991년 이지마 (Iijima)에 의해 처음 관찰된 이후, 탄소 나노튜브 (CNT)는 상당한 연구의 중심이 되어 왔다 (S. Iijima, 'Helical microtubules fo graphitic carbon', Nature 354, 56 (1991)). 많은 연구가들이 이러한 새로운 형태의 탄소의 주목할만한 물리적 및 기계적 특성을 보고하였다. CNT는 전형적으로 단일벽 CNT (SWNT)에 있어서 0.5-1.5nm, 이중벽 CNT (DWNT)에 있어서는 1-3nm, 및 다중벽 CNT (MWNT)에 있어서는 5 내지 100nm의 직경을 갖는다. 독특한 전자 특성 및 다이아몬드보다 더 높은 열전도성, 내지 강성, 강도 및 탄성이 통용되는 재료보다 높은 기계적 특성의 CNT는 새로운 기본 재료 시스템의 개발에 굉장한 기회를 제공한다. 특히, 저밀도 (1-2.0g/cm3)와 함께 CNT의 예외적인 기계적 특성 (E > 1.0 TPa 및 50 GPa의 인장 강도)으로 인해 CNT-보강된 복합체 재료의 개발이 관심을 끌었다 (Eric W. Wong, Paul E. Sheehan, Charles M.Lieber, "Nanobeam Mechnics: Elasticity, Strength, and Toughness of Nanorods and Nonotubes", Science 277, 1971 (1997)). CNT는 지구상에서 공지된 가장 강한 재료이다. MWNT와 비교할 경우, SWNT 및 DWNT는 이들의 높은 표면적 및 높은 종횡비로 인해 복합체용 보강 재료로 서 더욱 유망하다. 표 1은 SWNT, DWNT 및 MWNT의 표면적 및 종횡비를 나타낸다.
표 1
SWNT DWNT MWNT
표면적 (m2/g) 300-600 300-400 40-300
기하학적 종횡비 (길이/직경) ~10,000 ~5,000 100~1000
문제는 SWNT 및 DWNT가 MWNT 보다 더욱 비싸다는 점이다. 정제된 두 SWNT 및 DWNT의 가격은 $500/g 정도로 높은 반면, 정제된 MWNT의 가격은 $1-10/g이다. 이와 같이, MWNT-보강된 나노복합체의 비용이 SWNT 또는 DWNT-보강된 나노복합체의 비용 보다 훨씬 저렴하다.
도면의 간단한 설명
도 1은 에폭시/CNT 나노복합체 제조 방법을 나타낸다;
도 2는 에폭시 나노복합체의 굽힘 강도 (flexural strenght)를 나타내는 그래프이다;
도 3은 에폭시 나노복합체의 굴곡 탄성율 (flexural modulus)를 나타내는 그래프이다.
MWNT (본원에서, MWNT는 2개 초과의 벽을 가짐) 및 DWNT의 조합은 중합성 나노복합체의 기계적 특성을 현저하게 향상시킨다. 소량의 DWNT 보강재 (<1wt%)가 에폭시 매트릭스 나노복합체의 굽힘 강도를 현저하게 증가시킨다. 동일하거나 유사한 양의 MWNT 보강재가 에폭시 매트릭스 나노복합체의 굴곡 탄성율 (강성)을 현저하게 향상시킨다. MWNT 및 DWNT-공동보강된 에폭시 나노복합체의 굽힘 강도 및 굴곡 탄성율이 동일한 양의 DWNT 또는 MWNT-보강된 에폭시 나노복합체와 비교하여 추가로 향상된다. 이러한 에폭시/DWNT/MWNT 나노복합체 시스템에서, SWNT는 DWNT 대신에 사용될 수 있다. 에폭시 이외에, 기타 열경화성 중합체가 또한, 사용될 수 있다.
본 발명의 일 구체예에서, 본 구체예의 상세한 실시예는 본 발명을 더욱 잘 설명하기 위해 제공된 것이다.
에폭시 수지 (비스페놀-A)를 아리사와 인크. (Arisawa Inc., Japan)으로부터 입수하였다. 경화제 (디시안디아미드)는 상기 회사로부터 입수하고, 이를 사용하여 에폭시 나노복합체를 경화시켰다. DWNT 및 MWNT는 나노실, 인크. (Nanocyl, Inc., Belegium)에서 입수하였다. 이러한 CNT를 아미노 (-NH2) 작용기로 작용기화시켰다. 아미노-작용기화된 CNT는 CNT와 에폭시 분자 사슬 사이의 결합 향상을 도와 나노복합체의 기계적 특성을 추가로 향상시킬 수 있다. 그러나, 원래의 CNT 또는 다른 방법 (예컨대, 카르복실 작용기)으로 작용기화된 CNT가 또한 사용될 수 있다 (예를 들어, 아르케마 코., (Arkema Co., Japan)으로부터 입수한 펠렛 (상품명: RILSAN BMW-P20 PA11)). 점토는 서던 클레이 프로덕츠 (Southern Clay Products, U.S.)로부터 제공받았다 (상품명: Cloisite® series 93A). 이는 3차 암모늄 염 (ternary ammonium salt)으로 개질된 천연 몬트모릴로나이트 (montmorillonite)이다. 엘라스토머는 크라톤 인크. (Kraton Inc., U.S.)로부터 구입한 스티렌/에틸렌부틸렌/스티렌 (SEBS)이다 (상품명: G1657).
도 1은 에폭시/CNT 나노복합체를 제조하기 위한 개략적인 흐름도이다. 수분을 완전히 제거하기 위해 모든 성분을 70℃의 진공 오븐에서 16시간 이상 동안 건조시켰다. CNT를 아세톤에 첨가하고 (101), 단계 102에서 미세-유체 기기로 분산시켰다 (마이클로플루이딕스 코 (Microfluidics Co.)로부터 입수가능). 미세-유체 기기는 정확하게 규정된 미크론-크기 채널에서 초고속력에서 충동하는 고압 스트림을 이용한다. 전단력과 충격력의 조합된 힘이 생성물에 작용하여 균일하게 분산되게 한다. 그 후, CNT/아세톤을 겔로서 형성하여 (103) 아세톤 용매중에 분산된 CNT 웰을 생성시켰다. 그러나, 다른 방법 예컨대, 초음파처리가 또한 수행될 수 있다. 용액중에 CNT를 분산시키기 위해 계면활성제를 사용할 수 있다. 그 후, 단계 104에서 에폭시를 CNT/아세톤 겔에 첨가하여 에폭시/CNT/아세톤 용액을 생성시키고 (105), 이어서, 70℃ 배쓰에서 1시간 동안 초음파 처리하여 (단계 106) 에폭시/CNT/아세톤 현탁액을 생성시켰다 (107). 추가로, 단계 108에서 CNT를 70℃에서 30분 동안 1,400rev/min의 속도로 교반 혼합에 의해 에폭시중에 분산시켜 에폭시/CNT/아세톤 겔을 생성시켰다 (109). 그 후, 단계 110에서 에폭시/CNT/아세톤 겔 (109)에 경화제를 4.5wt%의 비로 첨가한 후, 1시간 동안 70℃에서 교반시켰다. 생성된 겔 (111)을 단계 112에서 70℃의 진공 오븐에서 48시간 이상 동안 탈기시켰다. 그 후, 재료 (113)을 테플론 몰드 (Teflon mold)에 붓고, 160℃에서 2시간 동안 경화시켰다. 연마 작업 (115) 후, 견본의 기계적 특성 (굽힘 강도 및 굴곡 탄성율)을 규명하였다.
표 2는 에폭시/CNT 나노복합체를 제조하기 위한 도 1의 흐름도에 따라 제조된 에폭시의 기계적 특성 (굽힘 강도 및 굴곡 탄성율)을 나타낸다. 도 2에 도시된 바와 같이, 에폭시/DWNT의 굽힘 강도는 CNT의 동일한 부하하에서 에폭시/MWNT의 굽힘 강도보다 높은 반면, 도 3에 도시된 바와 같이 에폭시/DWNT의 굴곡 탄성율은 CNT의 동일한 부하하에서 에폭시/MWNT의 굴곡 탄성율 보다 낮다. 에폭시/DWNT (0.5wt%)/MWNT (0.5wt%)의 굽힘 강도 및 굴곡 탄성율은 에폭시/DWNT (1wt%)의 것보다 높다.
표 2
에폭시 물질 굽힘 강도 (MPa) 굴곡 탄성율 (GPa)
순수한 에폭시 116 3.18
에폭시/NWNT (0.5wt%) 130.4 3.69
에폭시/DWNT (0.5wt%) 138.9 3.26
에폭시/DWNT (1wt%) 143.6 3.43
에폭시/DWNT(0.5wt%)/MWNT(0.5wt%) 154.2 3.78

Claims (13)

  1. 복합체 재료의 굽힘 강도 및 굴곡 탄성율 모두를 증가시키는 농도의 이중벽 탄소 나노튜브 (carbon nanotubes, 이하 "CNT") 및 다중벽 CNT와 열경화성 물질을 포함하는 복합체 재료를 제조하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 이중벽 CNT 및 다중벽 CNT의 농도가 복합체 재료의 굽힘 강도 및 굴곡 탄성율을 증가시키도록 최적화된 방법.
  3. 제 2항에 있어서, 복합체 재료가 0.01 내지 40wt%의 이중벽 CNT 함량을 갖는 방법.
  4. 제 2항에 있어서, 복합체 재료가 0.01 내지 20wt%의 이중벽 CNT 함량을 갖는 방법.
  5. 60 내지 99.98wt% 함량의 열경화성 물질, 0.01 내지 20wt% 함량의 다중벽 CNT (multi-wall CNT, 이하 "MWNT") 및 0.01 내지 20wt% 함량의 이중벽 CNT (double wall CNT, 이하 "DWNT")를 포함하는 복합체.
  6. 제 5항에 있어서, 열경화성 물질이 에폭시를 포함하는 복합체.
  7. 제 5항에 있어서, MWNT 및 DWNT가 정제되거나 비정제된 금속성, 반도체성 또는 절연성 나노튜브인 복합체.
  8. 특정한 일련의 특징을 갖는 탄소 나노튜브 복합체를 생성시키기 위해 탄소 나노튜브의 직경에 따라 복합체에 첨가될 탄소 나노튜브의 양을 변화시킴으로써 탄소 나노튜브 복합체를 제조하는 방법.
  9. 제 8항에 있어서, 탄소 나노튜브가 이중벽 탄소 나노튜브인 방법.
  10. 제 8항에 있어서, 탄소 나노튜브가 다중벽 탄소 나노튜브인 방법.
  11. 제 8항에 있어서, 복합체중의 다중벽 탄소 나노튜브에 대한 이중벽 탄소 나노튜브의 비가 특정한 일련의 특징을 달성하도록 변화되는 방법.
  12. 제 11항에 있어서, 복합체가 열경화성 물질을 추가로 포함하는 방법.
  13. 제 11항에 있어서, 복합체가 에폭시를 추가로 포함하는 방법.
KR1020087026669A 2006-03-31 2007-03-30 탄소 나노튜브-보강된 나노복합체 KR20090025194A (ko)

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US78823406P 2006-03-31 2006-03-31
US60/788,234 2006-03-31
US81039406P 2006-06-02 2006-06-02
US60/810,394 2006-06-02
US81931906P 2006-07-07 2006-07-07
US60/819,319 2006-07-07
US11/693,454 US8129463B2 (en) 2006-03-31 2007-03-29 Carbon nanotube-reinforced nanocomposites
US11/693,454 2007-03-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20090025194A true KR20090025194A (ko) 2009-03-10

Family

ID=40149864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020087026669A KR20090025194A (ko) 2006-03-31 2007-03-30 탄소 나노튜브-보강된 나노복합체

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2019750A4 (ko)
JP (1) JP2009532531A (ko)
KR (1) KR20090025194A (ko)
CA (1) CA2647727A1 (ko)
WO (1) WO2007115162A2 (ko)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5303234B2 (ja) * 2008-09-30 2013-10-02 日本ケミコン株式会社 高密度カーボンナノチューブ集合体及びその製造方法
EP2228406A1 (en) 2009-03-13 2010-09-15 Bayer MaterialScience AG Improved mechanical properties of epoxy filled with functionalized carbon nanotubes
IT1396918B1 (it) 2009-11-03 2012-12-20 Polimeri Europa Spa Procedimento per la preparazione di nanopiastrine grafeniche ad elevata disperdibilita' in matrici polimeriche a bassa polarita' e relative composizioni polimeriche
WO2011120008A1 (en) * 2010-03-26 2011-09-29 University Of Hawaii Nanomaterial-reinforced resins and related materials
DE102010040040A1 (de) * 2010-08-31 2012-03-01 Sgl Carbon Se Verstärktes Epoxidharz
WO2013133941A1 (en) * 2012-03-06 2013-09-12 Applied Nanotech Holdings, Inc. Carbon nanotube reinforced nanocomposites
US20160160001A1 (en) * 2014-11-06 2016-06-09 Northrop Grumman Systems Corporation Ultrahigh loading of carbon nanotubes in structural resins

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4241070B2 (ja) * 2002-02-12 2009-03-18 東レ株式会社 樹脂組成物およびその製造方法
JP4196567B2 (ja) * 2002-02-14 2008-12-17 東レ株式会社 炭素繊維強化樹脂組成物、成形材料およびその成形品
EP2368932B1 (en) * 2003-06-16 2014-01-15 William Marsh Rice University Fabrication of carbon nanotube reinforced polymer composites
US8541322B2 (en) * 2003-07-28 2013-09-24 William Marsh Rice University Sidewall functionalization of carbon nanotubes with organosilanes for polymer composites
JP4931168B2 (ja) * 2005-01-06 2012-05-16 国立大学法人名古屋大学 高純度2層〜5層カーボンナノチューブの製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007115162A3 (en) 2008-07-31
EP2019750A4 (en) 2009-09-02
CA2647727A1 (en) 2007-10-11
JP2009532531A (ja) 2009-09-10
EP2019750A2 (en) 2009-02-04
WO2007115162A2 (en) 2007-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5568553B2 (ja) カーボンナノチューブ強化ナノコンポジット
Wang et al. Processing and property investigation of single-walled carbon nanotube (SWNT) buckypaper/epoxy resin matrix nanocomposites
KR20090025194A (ko) 탄소 나노튜브-보강된 나노복합체
Norhakim et al. Mechanical and thermal properties of graphene oxide filled epoxy nanocomposites
Ci et al. The reinforcement role of carbon nanotubes in epoxy composites with different matrix stiffness
US20080090951A1 (en) Dispersion by Microfluidic Process
Benega et al. Improvements in thermal and mechanical properties of composites based on epoxy-carbon nanomaterials-A brief landscape
Goh et al. Dynamic mechanical behavior of in situ functionalized multi-walled carbon nanotube/phenoxy resin composite
US8129463B2 (en) Carbon nanotube-reinforced nanocomposites
Mashhadzadeh et al. Surface modification of carbon nanotubes using 3-aminopropyltriethoxysilane to improve mechanical properties of nanocomposite based polymer matrix: experimental and density functional theory study
JP2007524727A (ja) カーボンナノチューブで強化したエラストマー
Hedia et al. The influence of nanoadhesives on the tensile properties and Mode-I fracture toughness of bonded joints
Damian et al. Ethylenediamine functionalization effect on the thermo-mechanical properties of epoxy nanocomposites reinforced with multiwall carbon nanotubes
Wang et al. 3D printing of architectured epoxy-based composite lattices with exceptional strength and toughness
CN101432137A (zh) 碳纳米管加强的纳米复合物
Chow et al. Epoxy/multiwall carbon nanotube nanocomposites prepared by sonication and planetary mixing technique
WO2013169960A2 (en) Carbon nanotube reinforced polymer composite and method for making same
Kim et al. 3-Aminopropyltriethoxysilane effect on thermal and mechanical properties of multi-walled carbon nanotubes reinforced epoxy composites
US20120220695A1 (en) Carbon Nanotube Reinforced Nanocomposites
Naderi et al. Fracture surface and mechanical properties of epoxy composites
Nemaa et al. Characteristics and properties of epoxy/polysulfide composite materials reinforced by carbon nanotubes
Anand et al. Structural composites hybridized with nanofillers: An overview
KR101673599B1 (ko) 탄소나노튜브와 나노클레이를 함유하는 고분자 나노복합재의 제조방법
Giliopoulos et al. Chemical functionalization of carbon nanotubes for dispersion in epoxy matrices
WO2013133941A1 (en) Carbon nanotube reinforced nanocomposites

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E601 Decision to refuse application