RU2612716C2 - Способ получения волокон из углеродных нанотрубок - Google Patents

Способ получения волокон из углеродных нанотрубок Download PDF

Info

Publication number
RU2612716C2
RU2612716C2 RU2015120898A RU2015120898A RU2612716C2 RU 2612716 C2 RU2612716 C2 RU 2612716C2 RU 2015120898 A RU2015120898 A RU 2015120898A RU 2015120898 A RU2015120898 A RU 2015120898A RU 2612716 C2 RU2612716 C2 RU 2612716C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon nanotubes
electrodes
dispersion
producing
nanotubes
Prior art date
Application number
RU2015120898A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015120898A (ru
Inventor
Денис Николаевич Чаусов
Владимир Игоревич Мащенко
Михаил Сергеевич Константинов
Виктор Васильевич Беляев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет
Priority to RU2015120898A priority Critical patent/RU2612716C2/ru
Publication of RU2015120898A publication Critical patent/RU2015120898A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2612716C2 publication Critical patent/RU2612716C2/ru

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F9/00Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments
    • D01F9/08Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments of inorganic material
    • D01F9/12Carbon filaments; Apparatus specially adapted for the manufacture thereof
    • 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
    • B82B1/00Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химической технологии волокнистых материалов и касается способа получения волокон из углеродных нанотрубок, которые могут быть использованы для получения высокопрочных, высокомодульных, электропроводящих композиционных материалов специального назначения. Способ получения осуществляют путем воздействия на дисперсию углеродных нанотрубок в жидкой среде, с последующим удалением жидкой среды. В качестве среды используют хлорсодержащий органический растворитель. Воздействие включает смешение дисперсии нанотрубок с расположенной между электродами кремнийорганической жидкостью, причем напряженность электрического поля составляет 5-20 кВ/см, которая определяется по формуле E=U/d, где Е -напряженность электрического поля, кВ/см, U - поданное на электроды напряжение, кВ, d - расстояние между электродами, см. Изобретение обеспечивает технологичность получения волокон из углеродных нанотрубок. 5 пр.

Description

Изобретение относится к области получения волокон из углеродных нанотрубок, которые могут быть использованы для получения высокопрочных, высокомодульных, электропроводящих композиционных материалов специального назначения.
Известен способ получения волокон из углеродных нанотрубок путем подачи прядильного раствора, содержащего углеродные нанотрубки и серосодержащую концентрированную кислоту (олеум или хлорсульфоновую кислоту), в фильеру, экструдирования прядильного раствора через фильеру с образованием нити волокна, коагуляции прядильного раствора и вытяжки сформированного волокна (Заявка на патент США №20140363669, 2014).
Известен способ получения волокон из углеродных нанотрубок путем получения аэрогеля из углеродных нанотрубок с последующим их прядением в единую нить (Gengzhi Sun, Yani Zhang and Lianxi Zheng // Fabrication of Microscale Carbon Nanotube Fibers // Journal of Nanomaterials Volume 2012, Article ID 506209, p. 1-10).
Наиболее близким к заявляемому является известный способ получения волокон из углеродных нанотрубок путем воздействия на дисперсию углеродных нанотрубок в жидкой среде с последующим удалением жидкой среды. В данном способе в сухой камере в атмосфере азота предварительно получают дисперсию углеродных нанотрубок в олеуме, а воздействие включает пропускание полученной дисперсии через фильеру в осадительную ванну (вода, 5% раствор серной кислоты или диэтиловый эфир) с последующим удалением жидкой среды отмывкой от концентрированной кислоты в осадительной ванне и технологически трудно осуществимой сушки сформированного волокна в атмосфере, содержащей взрывоопасное вещество (водород) при 850°C (Lars М. Ericson, Hua Fan, Haiqing Peng, Virginia A. Davis, Wei Zhou // Macroscopic Neat Single-Walled Carbon Nanotubes Fibers // Science, V. 305, №5689, 2004, p. 1447-1450) - прототип.
Недостатками известного способа являются его относительная сложность, связанная с использованием чрезвычайно агрессивного олеума, превращающегося в процессе получения волокон в агрессивную серную кислоту, требующую обязательной трудоемкой утилизации, а также трудности, обусловленные обязательным использованием сухой камеры и осушенного инертного газа на стадии приготовления дисперсии углеродных нанотрубок в олеуме и трудоемкой и взрывоопасной сушки сформированного волокна при высокой температуре в атмосфере взрывоопасного водорода.
Задачей изобретения является разработка способа получения волокон из углеродных нанотрубок, лишенного вышеуказанных недостатков, а также расширение арсенала технических средств, которые могут быть использованы в качестве способа получения волокон из углеродных нанотрубок.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в упрощении известного способа получения волокон из углеродных нанотрубок.
Предварительно были проведены эксперименты с различными растворителями, которые показали, что указанный технический результат достигается только в том случае, если в известном способе получения волокон из углеродных нанотрубок путем воздействия на дисперсию углеродных нанотрубок в жидкой среде с последующим удалением жидкой среды, в качестве среды используют хлорсодержащий органический растворитель, а воздействие включает смешение дисперсии нанотрубок с расположенной между электродами кремнийорганической жидкостью, причем напряженность электрического поля составляет 5-20 киловольт/сантиметр (кВ/см), которая определяется по формуле E=U/d, где Е - напряженность электрического поля, кВ/см, U - поданное на электроды напряжение, кВ, d - расстояние между электродами, см.
Предлагаемый способ является новым и не описан в научно-технической литературе.
В предлагаемом техническом решении можно использовать дисперсию углеродных нанотрубок, имеющих различную длину, например 1-5 микрометров (мкм) и различный диаметр, например 1-50 нанометров (нм), причем углеродные нанотрубки могут быть одностенными, двустенными или многостенными. Такие нанотрубки описаны в научно-технической литературе и являются коммерчески доступным продуктом. При этом концентрация углеродных нанотрубок в жидкой дисперсионной среде может варьироваться в широких пределах, например от 0,01 до 20 мас.%, а в качестве среды можно использовать хлорсодержащий органический растворитель, например хлороформ, дихлорэтан, хлористый метилен, хлорбензол и т.д. или смесь таких растворителей.
В предложенном способе в качестве кремнийорганической жидкости (синонимы: силиконовое масло, полимеризованный силоксан, жидкий кремнийорганические полимер, силикон) можно использовать как индивидуальные жидкие кремнийорганические соединения различных классов, например полидиметилсилоксан, полидиэтилсилоксан, циклопентосилоксан и т.д., так и смесь таких жидких соединений. При этом при использовании смеси жидких кремнийорганических соединений концентрация каждого из них может быть различной. При использовании не жидких кремнийорганических соединений предложенный способ утрачивает свою работоспособность.
Обязательным условием реализации предлагаемого способа является то, что кремнийорганическая жидкость обязательно должна располагаться между электродами, на которые затем будет подано электрическое напряжение. При этом расстояние между электродами и величина поданного на электроды электрического напряжения обязательно должны быть подобраны так, чтобы между электродами создавалась напряженность электрического поля величиной 5-20 кВ/см. Величина минимальной напряженности электрического поля была установлена экспериментально. При напряженности электрического поля менее 5 кВ/см способ утрачивает работоспособность. Также экспериментально было установлено, что при напряженности электрического поля 20 кВ/см предложенный способ сохраняет свою работоспособность.
В данном способе электроды могут иметь различную форму и быть изготовлены из различных материалов, например, таких как, углерод, сталь, медь, серебро и т.д. При этом каждый из электродов может быть изготовлен как из одного материала, так и из различных материалов.
Следует отметить, что в предлагаемом способе на электроды можно подавать как постоянное электрическое напряжение, так и переменное. При использовании переменного напряжения его частота может варьироваться в широких пределах, например от 1 герца (Гц) до 1 мегагерца (МГц).
В данном техническом решении смешение дисперсии нанотрубок с расположенной между электродами кремнийорганической жидкостью можно осуществлять по-разному и с различной скоростью, например подавать дисперсию нанотрубок по каплям, в виде тонкой струи и т.д. При этом взаимное расположение электродов и устройства, подающего дисперсию углеродных нанотрубок в жидкой среде, может быть различным, например дисперсию можно подавать по каплям сверху в кремнийорганическую жидкость, расположенную между электродами, с помощью впрыскивающего устройства, например шприца, или осуществлять подачу дисперсии углеродных нанотрубок через отверстие в расположенном горизонтально электроде и т.д.
При использовании плоских электродов длина получаемых волокон из углеродных нанотрубок зависит от расстояния между электродами. В случае, если один из электродов выполнен в форме бобины (ролика), которая вращается вокруг оси, а второй электрод выполнен в виде трубки, через которую ведется подача дисперсии углеродных нанотрубок, длина образующихся волокон не лимитирована и будет определяться продолжительностью проведения процесса и его параметрами, например скоростью подачи дисперсии и скоростью вращения бобины. При этом толщина образующегося волокна зависит от концентрации и объема подаваемой дисперсии углеродных нанотрубок в жидкой среде и формы электродов.
В предлагаемом способе, так же как в известном способе, выбранном в качестве прототипа, после получения волокон из углеродных нанотрубок удаление жидкой среды осуществляют путем промывки полученных волокон подходящим органическим растворителем, например этиловым спиртом, диэтиловым эфиром и т.д., с последующей сушкой волокон на воздухе либо с использованием вакуума и повышенной температуры.
Механические свойства полученных волокон (прочность и модуль Юнга) сопоставимы с механическими свойствами волокон из нанотрубок, описанных в прототипе.
Преимущества предлагаемого способа иллюстрируют следующие примеры.
Пример 1.
В химический стакан помещают два плоских электрода из углерода и располагают их на расстоянии 10 см, затем в стакан заливают кремнийорганическую жидкость - полидиметилсилоксан так, чтобы она полностью закрывала электроды. На электроды подают постоянное электрическое напряжение величиной 50 кВ, создающее между электродами электрическую напряженность 5 кВ/см, затем в кремнийорганическую жидкость сверху по каплям из шприца в область между электродами подают дисперсию одностенных углеродных нанотрубок длиной 1 мкм с диаметром 1 нм в хлороформе с концентрацией дисперсии 0,01 мас. %. При попадании капель в область между электродами происходит электрический разряд, сопровождающийся образованием волокна из нанотрубок, после чего на электроды перестают подавать электрическое напряжение. Полученные волокна вынимают с помощью шпателя, переносят в стакан и трехкратно промывают диэтиловым эфиром, после чего сушат на воздухе при комнатной температуре в течение 1,5 часов. Получают волокна из углеродных нанотрубок длиной от 10 до 12 мм.
Пример 2.
В химический стакан помещают стальной электрод 1, выполненный в виде бобины диаметром 5 см и с длиной 10 см, способной вращаться вокруг вертикальной оси, и подключенный к электроизолированному двигателю постоянного тока, а также стальной электрод 2, выполненный в виде трубки с диаметром 1 мм и расположенной горизонтально так, чтобы ось электрода 2 располагалась напротив середины бобины. Другой конец электрода 2 подключают к электроизолированному дозирующему устройству. После этого в стакан заливают кремнийорганическую жидкость - полиметилфенилсилоксан так, чтобы ее уровень находился выше бобины. При этом расстояние между вертикальной поверхностью бобины и открытым концом электрода 2 устанавливают в 3 см. На электроды подают постоянное напряжение величиной 30 кВ, создающее между электродами электрическую напряженность 10 кВ/см, затем в кремнийорганическую жидкость из электрода 2 с помощью дозирующего устройства в течение 10 минут подают непрерывную струю 5 мас. %-ной дисперсии двустенных углеродных нанотрубок длиной 2 мкм с диаметром 5 нм в хлорсодержащем органическом растворителе - дихлорэтане. Под действием электрического разряда формируется волокно из нанотрубок, которое наматывается на вращающуюся бобину. После прекращения подачи дисперсии и снятия электрического напряжения на электродах бобину с волокном извлекают из стакана и помещают в другой химический стакан и трехкратно промывают диоксаном, после чего сушат в вакууме при 100°C в течение 0,5 ч. После сматывания с бобины получают непрерывное волокно из углеродных нанотрубок длиной 3 метра.
Пример 3.
Опыт проводят аналогично примеру 1, однако используют плоские медные электроды, расположенные на расстоянии 1 см, в качестве кремнийорганической жидкости используют полидивинилсилоксан, и формование волокна осуществляют при подаче переменного электрического напряжения 20 кВ с частотой 1 кГц, создающего между электродами напряженность электрического поля 20 кВ/см. В отличие от примера 1 в опыте используют дисперсию многостенных углеродных нанотрубок длиной 3 мкм с диаметром 50 нм в хлорсодержащем органическом растворителе хлорбензоле с концентрацией дисперсии 20 мас.%. После формования волокна его промывают этиловым спиртом и сушат на воздухе при 80°C в течение 1 ч. Получают волокна из углеродных нанотрубок длиной от 10,0 до 12,0 мм.
Пример 4.
Опыт проводят аналогично примеру 2, однако используют электрод в форме бобины из углерода и электрод в форме трубки, изготовленной из серебра, а в качестве кремнийорганической жидкости используют смесь, содержащую 50 мас.% полидиметилсилоксана и 50 мас.% циклопентосилоксана, на электроды подают переменное электрическое напряжение с частотой 1 МГц и промывку сформированного волокна осуществляют смесью, содержащей 30% этилового спирта и 70% диэтилового эфира. Получают непрерывное волокно из углеродных нанотрубок длиной 3 метра.
Пример 5.
Опыт проводят аналогично примеру 4, однако на электроды подают переменное электрическое напряжение с частотой 1 Гц. Получают непрерывное волокно из углеродных нанотрубок длиной 3 метра.
Таким образом, из приведенных примеров видно, что предложенный способ действительно существенно упрощает известный способ получения волокон из углеродных нанотрубок.

Claims (1)

  1. Способ получения волокон из углеродных нанотрубок путем воздействия на дисперсию углеродных нанотрубок в жидкой среде с последующим удалением жидкой среды, отличающийся тем, что в качестве среды используют хлорсодержащий органический растворитель, а воздействие включает смешение дисперсии нанотрубок с расположенной между электродами кремнийорганической жидкостью, причем напряженность электрического поля составляет 5-20 кВ/см, которая определяется по формуле E=U/d, где Е - напряженность электрического поля, кВ/см, U - поданное на электроды напряжение, кВ, d - расстояние между электродами, см.
RU2015120898A 2015-06-02 2015-06-02 Способ получения волокон из углеродных нанотрубок RU2612716C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120898A RU2612716C2 (ru) 2015-06-02 2015-06-02 Способ получения волокон из углеродных нанотрубок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015120898A RU2612716C2 (ru) 2015-06-02 2015-06-02 Способ получения волокон из углеродных нанотрубок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015120898A RU2015120898A (ru) 2016-12-27
RU2612716C2 true RU2612716C2 (ru) 2017-03-13

Family

ID=57759229

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015120898A RU2612716C2 (ru) 2015-06-02 2015-06-02 Способ получения волокон из углеродных нанотрубок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2612716C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698806C1 (ru) * 2018-03-01 2019-08-30 Общество с ограниченной ответственностью "Фрязинские Магнитные Технологии" Волокно из углеродных нанотрубок и способ его получения

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009058855A2 (en) * 2007-10-29 2009-05-07 William Marsh Rice University Neat carbon nanotube articles processed from super acid solutions and methods for production thereof
WO2013034672A2 (en) * 2011-09-07 2013-03-14 Teijin Aramid B.V. Carbon nanotubes fiber having low resistivity
RU2541012C2 (ru) * 2013-04-05 2015-02-10 Мсд Текнолоджис Частная Компания С Ограниченной Ответственностью Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009058855A2 (en) * 2007-10-29 2009-05-07 William Marsh Rice University Neat carbon nanotube articles processed from super acid solutions and methods for production thereof
WO2013034672A2 (en) * 2011-09-07 2013-03-14 Teijin Aramid B.V. Carbon nanotubes fiber having low resistivity
US20140363669A1 (en) * 2011-09-07 2014-12-11 William Marsh Rice University Carbon nanotubes fiber having low resistivity, high modulus and/or high thermal conductivity and a method of preparing such fibers by spinning using a fiber spin-dope
RU2541012C2 (ru) * 2013-04-05 2015-02-10 Мсд Текнолоджис Частная Компания С Ограниченной Ответственностью Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LARS М. ERICSON, HUA FAN, HAIQING PENG, VIRGINIA A. DAVIS, WEI ZHOU // MACROSCOPIC NEAT SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES FIBERS // SCIENCE, V. 305, N 5689, 2004, P. 1447-1450. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698806C1 (ru) * 2018-03-01 2019-08-30 Общество с ограниченной ответственностью "Фрязинские Магнитные Технологии" Волокно из углеродных нанотрубок и способ его получения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015120898A (ru) 2016-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zussman et al. Electrospun polyacrylonitrile/poly (methyl methacrylate)-derived turbostratic carbon micro-/nanotubes
Matsumoto et al. Electrospun composite nanofiber yarns containing oriented graphene nanoribbons
JP5963095B2 (ja) 低抵抗率、高弾性率、および/または高熱伝導率を有するカーボンナノチューブ繊維、ならびに、繊維紡糸ドープを用いた紡糸による当該繊維の製造方法
Fang et al. DNA fibers by electrospinning
Lee et al. Influence of a mixing solvent with tetrahydrofuran and N, N‐dimethylformamide on electrospun poly (vinyl chloride) nonwoven mats
Xiang et al. Graphene nanoribbons as an advanced precursor for making carbon fiber
KR100695185B1 (ko) 콜로이드 입자, 특히 탄소 나노튜브로부터 거시적 섬유 및스트립을 얻는 방법
Kostakova et al. Composite nanofibers produced by modified needleless electrospinning
US7575707B2 (en) Electrospinning of fine hollow fibers
RU2504604C2 (ru) Изделия из чистых углеродных нанотрубок, изготовленные из растворов суперкислот, и способы их получения
Amiraliyan et al. Effects of some electrospinning parameters on morphology of natural silk‐based nanofibers
KR20120090383A (ko) 탄소나노튜브 섬유제조
KR20050031073A (ko) 회전형 핀 다발 방사체를 구비한 정전방사 장치
CN110431260B (zh) 形成包含碳纳米管的成型制品的方法
Samadian et al. Needleless electrospinning system, an efficient platform to fabricate carbon nanofibers
Zheng et al. Polymer nanofibers prepared by low-voltage near-field electrospinning
US9988271B2 (en) Method of preparing carbon fibers
Morikawa et al. A novel approach for melt electrospinning of polymer fibers
Arof et al. Investigation on morphology of composite poly (ethylene oxide)-cellulose nanofibers
Pokorny et al. Increased production of nanofibrous materials by electroblowing from blends of hyaluronic acid and polyethylene oxide
RU2612716C2 (ru) Способ получения волокон из углеродных нанотрубок
Ayati et al. Nanofibers Fabrication by Blown‐Centrifugal Spinning
EP3237657B1 (en) Method for producing high tensile strength nanofiber yarn
KR100781773B1 (ko) 회전형 핀 다발 방사체를 구비한 정전방사 장치 및 이를이용한 섬유제조방법
Mataram et al. A review of assembled polyacrylonitrile-based carbon nanofiber prepared electrospinning process

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200603