RO127397A2 - Metodă de acoperire a nanotuburilor de carbon cu un strat molecular de fe () în vederea obţinerii de materiale polimerice nanostructurate - Google Patents

Metodă de acoperire a nanotuburilor de carbon cu un strat molecular de fe () în vederea obţinerii de materiale polimerice nanostructurate Download PDF

Info

Publication number
RO127397A2
RO127397A2 ROA201000860A RO201000860A RO127397A2 RO 127397 A2 RO127397 A2 RO 127397A2 RO A201000860 A ROA201000860 A RO A201000860A RO 201000860 A RO201000860 A RO 201000860A RO 127397 A2 RO127397 A2 RO 127397A2
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
carbon nanotubes
iii
solution
molecular layer
nanotubes
Prior art date
Application number
ROA201000860A
Other languages
English (en)
Other versions
RO127397B1 (ro
Inventor
Dumitru Dima
Monica Murărescu
Gabriel Andrei
Adrian Cîrciumaru
Original Assignee
Universitatea"Dunărea De Jos" Din Galaţi
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 Universitatea"Dunărea De Jos" Din Galaţi filed Critical Universitatea"Dunărea De Jos" Din Galaţi
Priority to ROA201000860A priority Critical patent/RO127397B1/ro
Publication of RO127397A2 publication Critical patent/RO127397A2/ro
Publication of RO127397B1 publication Critical patent/RO127397B1/ro

Links

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Invenţia se referă la o metodă de acoperire a nanotuburilor de carbon cu un strat molecular de oxid de Fe (III) în vederea obţinerii de materiale polimerice nanostructurate. Metoda conform invenţiei constă în introducerea nanotuburilor de carbon în apă bidistilată, ultrasonarea amestecului format de nanotuburile de carbon în soluţie de 1% sulfat dodecil de sodiu, introducerea soluţiei 1 M clorură de Fe (III) şi a soluţiei 1 M de amoniac pentru formarea oxidului de Fe (III) pe suprafaţa nanotuburilor de carbon, ultrasonarea suspensiei de nanotuburi de carbon acoperite pentru evitarea aglomerării acestora, spălarea succesivă cu apă bidistilată şi alcool etilic absolut, separarea succesivă prin centrifugare, uscarea în etuvă, urmată de măcinare şi depozitare.

Description

Invenția se referă la o metodă: de acoperire a nanotuburilor de carbon cu un strat molecular de oxid de Fe (ll|) în vederea obținerii de materiale polimerice nanostructurate. Metoda conform invenției constă în introducerea nanotuburilor de carbon în apă bidistilată, ultrasonarea amestecului format de nanotuburile de carbon în soluție de 1% sulfat dodecil de sodiu, introducerea soluției 1 M clorură de Fe (III) și a soluției 1 M de amoniac pentru formarea oxidului de Fe (III) pe suprafața nanotuburilor de carbon, ultrasonarea suspensiei de nanotuburi de carbon acoperite pentru evitarea aglomerării acestora, spălarea succesivă cu apă bidistilată și alcool etilic absolut, separarea succesivă prin centrifugare, uscarea în etuvă, urmată de măcinare și depozitare.
Revendicări: 1
Cu începere de ia dată publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr;64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de invenție a fost respinsă, retrasă sau consideratăca fiind retrasă, întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inven țieeste determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(i) - (3).
I#
Descrierea invenției
METODĂ DE ACOPERIRE A NANOTUBURILOR DE CARBON CU UN STRAT MOLECULAR DE Fe(lll) IN VEDEREA OBȚINERII DE MATERIALE POLIMERICE NANOSTRUCTURATE
Invenția se referă la o metodă de tratare a nanotuburilor de carbon pentru compatibilizarea acestora cu matricea polimerică, în scopul realizării unei dispersii eficiente si a unei interacțiuni fizico-chimice corespunzătoare în vederea obținerii unui material nanocompozit hibrid, multifuncțional. Sunt cunoscute metode de tratare a nanotuburilor de carbon prin modificarea structurii chimice si fizice a suprafeței acestora. Aceste metode au dezavantajul că modifică proprietățile inițiale ale nanotuburilor de carbon. Metoda aplicării unui strat molecular de oxid de Fe (III) asigură păstrarea proprietăților inițiale ale nanotuburilor de carbon si are ca efect obținerea unei bune dispersii într-o matrice polimerică.
Metoda conform invenției constă în următoarele etape:
1. Dispersia nanotuburilor de carbon cu ajutorul unui agent tensioactiv anionic care conține unul sau mai multe nuclee benzenice legate de gruparea hidrofilă si ultrasonarea suspensiei în vederea ruperii aglomerărilor de nanotuburi de carbon.
2. Adăugarea cantitativă a primului precursor de obținere a stratului molecular de oxid de
Fe(lll) si ultrasonarea în scopul difuziei acestuia la suprafața nanotuburilor de carbon.
3. Adăugarea cantitativă a celui de-al doilea precursor de obținere a stratului molecular de oxid de Fe(lll) si ultrasonarea în vederea difuziei acestuia la suprafața nanotuburilor de carbon.
4. Spălarea în trepte a nanotuburilor acoperite cu particule de oxid de Fe(lll) cu apă bidistilată până la un pH apropiat de neutru.
5. Separarea prin centrifugare a nanotuburilor din soluție.
6. Spălarea în trepte a nanotuburilor acoperite cu alcool etilic absolut.
7. Uscarea în etuvă.
8. Măcinare uscată.
Metoda, conform invenției, prezintă următoarele avantaje:
- este simplă și nu implică metode chimice complicate;
- utilizează materiale ușor de procurat și ieftine;
- asigură un grad înalt de compatibilizare a nanotuburilor de carbon acoperite si o buna dispersie in raport cu matricea polimerică;
- asigură o foarte bună aderență între nanotuburi și polimer;
- este o metodă ieftină si eficientă.
OACIUL DE STAT PENTRU INVENȚII Șl MĂRCI
Cerere de brevet de invenție Nr. $
Data depozit ...213..-119:.21110...
FORM. B 01 - cititi Ghidul de completare
0/1 010-00860-2 O -09- 2010
Figuri
Fig.2 Ultrasonarea amestecului format din CNT-uri în soluție 1% SDS
Fig. 1 CNT-uri introduse în apă bidistilată
Fig.4 Introducerea soluției 1M clorură de Fe (III)
Fig.3 Detaliu al vasului de ultrasonare
Fig. 5 Introducerea soluției 1M de amoniac
Fig.6 Ultrasonarea suspensiei de
CNT-uri acoperite
FORM. B 01 - cititi Ghidul de completare <2010-008602 0 -09- 2010
Fig.7 Transvazarea suspensiei în cuvele de centrifugare
Fig.8 Introducerea cuvelor cu suspensie în centrifugă
Fig.9 CNT-urile acoperite .separate prin centrifugare
Fig.10 Uscarea CNT-urilor acoperite în etuvă
Prezentarea pe scurt a figurilor:
- fig. 1 - CNT-uri introduse în apă bidistilată;
- fig.2 - Ultrasonarea amestecului format din CNT-uri în soluție 1% SDS
- fig.3 - Detaliu al vasului de ultrasonare;
- fig.4 - Introducerea soluției 1M clorură de Fe (III) ;
- fig.5 - Introducerea soluției 1M de amoniac ;
- fig.6 - Ultrasonarea suspensiei de CNT-uri acoperite;
fig.7 - Transvazarea suspensiei în cuvele de centrifugare;
- fig.8 - Introducerea cuvelor cu suspensie în centrifugă;
- fig.9 - CNT-urile acoperite .separate prin centrifugare;
- fig.10 - Uscarea CNT-urilor acoperite în etuvă.
Este prezentat, în continuare, un exemplu de aplicare a invenției, cu un agent tensioactiv anionic, în acord cu etapele si operațiile descrise anterior, conform figurilor 1 ...10.
1. Dispersia nanotuburilor de carbon cu ajutorul unui agent tensioactiv sulfat dodecil de sodiu (SDS) soluție 1% si ultrasonarea timp de 10 minute cu generatorul de ultrasunete BANDELIN HD3200 cu o amplitudine de 40%.
2. Adăugarea cantitativă a soluției de clorură de Fe(lll) 1M sub agitare magnetică timp de 5 minute si apoi ultrasonarea timp de 10 minute cu generatorul de ultrasunete
FORM. B 01 - cititi Ghidul de completare Γ<-2 Ο 1 Ο - Ο Ο 8 6 Ο - 2 ΰ -09- 2010 BANDELIN HD3200 cu ο amplitudine de 40%.
3. Adăugarea cantitativă a soluției amoriiacale 1M până la pH=8,5 si ultrasonarea timp de 30 minute cu generatorul de ultrasunete BANDELIN HD3200 cu o amplitudine de 40%.
4. Spălarea în trepte a nanotuburilor acoperite cu particule de oxid de Fe(lll) cu apă bidistilată până la pH=5,5.
5. Separarea prin centrifugare a nanotuburilor din soluție (viteză de centrifugare de 6000 rpm).
6. Spălarea în trepte a nanotuburilor acoperite cu alcool etilic absolut.
7. Uscarea în etuvă timp de 8 ore la 443 °K.
8. Măcinare uscată.
FORM. B 01 - cititi Ghidul de completare
2010-00860-2 O -09- 2010

Claims (1)

  1. Revendicări
    Metodă de acoperire a nanotuburilor de carbon cu un strat molecular de oxid de Fe (III) caracterizată prin aceea că se aplica următoarele operații: dispersia nanotuburilor de carbon cu ajutorul unui agent tensioactiv anionic si ultrasonarea suspensiei, apoi adăugarea cantitativă de soluție clorură de Fe (III) 1M, sub agitare magnetică si apoi ultrasonarea amestecului, în continuare adaugarea cantitativa a unei soluții amoniacale 1ML, până la un pH slab bazic, ultrasonarea suspensiei, spălarea în trepte a nanotuburilor acoperite cu un strat molecular de oxid de Fe (III), cu apă bidistilată până la un pH neutru si separarea prin centrifugare a nanotuburilor din soluție, spălarea în trepte cu apă bidistilată si alcool etilic absolut a nanotuburilor acoperite, uscarea în etuvă si, în final, măcinarea uscată si depozitare.
ROA201000860A 2010-09-20 2010-09-20 Procedeu de compatibilizare a nanotuburilor de carbon RO127397B1 (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201000860A RO127397B1 (ro) 2010-09-20 2010-09-20 Procedeu de compatibilizare a nanotuburilor de carbon

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROA201000860A RO127397B1 (ro) 2010-09-20 2010-09-20 Procedeu de compatibilizare a nanotuburilor de carbon

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RO127397A2 true RO127397A2 (ro) 2012-05-30
RO127397B1 RO127397B1 (ro) 2016-02-26

Family

ID=46160454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROA201000860A RO127397B1 (ro) 2010-09-20 2010-09-20 Procedeu de compatibilizare a nanotuburilor de carbon

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO127397B1 (ro)

Also Published As

Publication number Publication date
RO127397B1 (ro) 2016-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pavlovic et al. Tuning colloidal stability of layered double hydroxides: from monovalent ions to polyelectrolytes
Lü et al. Fabrication of recyclable multi-responsive magnetic nanoparticles for emulsified oil-water separation
Bartholome et al. Nitroxide-mediated polymerization of styrene initiated from the surface of silica nanoparticles. In situ generation and grafting of alkoxyamine initiators
Liang et al. Embedding Magnetic Nanoparticles into Polysaccharide‐Based Hydrogels for Magnetically Assisted Bioseparation
Zhu et al. Engineered red blood cells for capturing circulating tumor cells with high performance
CN104312215B (zh) 一种二氧化硅的表面接枝改性方法
CN103242684B (zh) 二氧化硅包覆碳纳米管及其制备方法
CN106413723B (zh) 从得自海绵的天然生物海绵中精制和提取骨针的方法
CN110368901A (zh) 一种氨基功能化磁性氧化石墨烯的制备方法及应用
CN104250350A (zh) 一种具有通孔结构的聚合物多孔材料的制备方法
DE69806364D1 (de) Behandlung von lamellaren füllstoffen für polymere
Schvartz et al. Role of the protein corona in the colloidal behavior of microplastics
CN105731479A (zh) 从膨润土去除水合二氧化硅的方法
CN101302265A (zh) 聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化钛纳米复合微球及制备方法
CN103055722A (zh) 一种具有重金属吸附功能的纳米纤维膜及其制备方法
CN116510692A (zh) 一种磁性纳米吸附剂、制备方法及其应用
Al-Salihi et al. Magnetic mesoporous TiO2/Fe3O4 nanocomposite adsorbent for removal of sulfamethazine from water
Cai et al. Functionalization of graphene with hyperbranched polyglycerol for stable aqueous dispersion
Thakur Biopolymer grafting: synthesis and properties
CN107354134A (zh) 纳米棒阵列的靶细胞捕获基底及其制备方法和应用
RO127397A2 (ro) Metodă de acoperire a nanotuburilor de carbon cu un strat molecular de fe () în vederea obţinerii de materiale polimerice nanostructurate
CN103333880A (zh) 一种磁分离器采收微藻的方法
Scheck et al. Polyaspartic acid facilitates oxolation within iron (III) oxide pre-nucleation clusters and drives the formation of organic-inorganic composites
CN106317322B (zh) 一种纳米复合凝胶、其制备方法及用途
Shen et al. Space-confined synthesis of nitrilotriacetic acid immobilized magnetic sorbents in aqueous continuous phase of high internal phase emulsion for removing bivalent cadmium