RU2688573C1 - Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения - Google Patents

Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения Download PDF

Info

Publication number
RU2688573C1
RU2688573C1 RU2018134008A RU2018134008A RU2688573C1 RU 2688573 C1 RU2688573 C1 RU 2688573C1 RU 2018134008 A RU2018134008 A RU 2018134008A RU 2018134008 A RU2018134008 A RU 2018134008A RU 2688573 C1 RU2688573 C1 RU 2688573C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrically conductive
carbon nanotubes
taunit
adhesive composition
modified
Prior art date
Application number
RU2018134008A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Григорьевич Ткачев
Нариман Рустемович Меметов
Виктор Сахибович Ягубов
Роман Александрович Столяров
Александр Викторович Щегольков
Original Assignee
ООО "НаноТехЦентр"
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 ООО "НаноТехЦентр" filed Critical ООО "НаноТехЦентр"
Priority to RU2018134008A priority Critical patent/RU2688573C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2688573C1 publication Critical patent/RU2688573C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09JADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
    • C09J111/00Adhesives based on homopolymers or copolymers of chloroprene
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к токопроводящим эластичным клеевым композициям, которые могут использоваться в качестве датчика, передающего электрический сигнал от одного склеиваемого материала к другому, применяемых в авиации и машинах специального назначения обороны, локального нагревателя, композита, предназначенного для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля и т.д. Композиция включает полихлоропреновый каучук наирит НТ, бутилфенолформальдегидную смолу 101 К, оксид цинка, оксид магния, и электропроводящую добавку, диспергированные в растворителе, в качестве электропроводящей добавки содержит углеродные нанотрубки «Таунит - М», предварительно модифицированные нанесением на поверхность гидроксильных и/или карбоксильных групп, а в качестве растворителя содержит смесь ацетона с этилацетатом в соотношениипри следующем соотношении компонентов, мас. ч:Технический результат, достигаемый при использовании клеевой композиции по изобретению, обеспечивает значительно повысить качество соединения изделий за счет увеличения электропроводности. 2 з.п. ф-лы, 4 табл.

Description

Изобретение относится к электропроводящим эластичным клеевым композициям, которые могут использоваться в качестве датчика, передающего электрический сигнал от одного склеиваемого материала к другому, применяемых в авиации и машинах специального назначения обороны, локального нагревателя, композита, предназначенного для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля и т.д.
В связи со стремительным развитием современной микроэлектроники изготовление печатных плат производят методом аддитивной печати. Разработка электропроводящих композиций, обладающих высокой адгезией, для данной печати вызывает широкий интерес. В научной отечественной и зарубежной литературе уже существуют изобретения, направленные на решение данной задачи.
В патенте РФ №2466168, МПК C09J 9/02, C09J 163/02, С09С 3/08, опубл. 2012.10.11 описан электропроводящий клей, который содержит модифицированную кремнийорганическим соединением эпоксидную смолу в фурилглицидиловом эфире в качестве связующего, полиаминоамид в качестве отвердителя, порошок карбонильного никеля, модифицированный амином, в качестве наполнителя. Изобретение позволяет повысить адгезионную прочность электропроводящего клея на сдвиг за счет уменьшения количества дефектов в клеевом шве.
Хотя использование порошка карбонильного никеля, модифицированного амином, обеспечивает равномерное распределение частиц по объему, однако с увеличением его концентрации для увеличения проводимости клея резко снижаются его когезионные свойства.
Токопроводящая клеевая композиция (Патент РФ №2612717, МПК C09J 9/00, опубл. 2017.10.01), содержит органическое связующее, растворитель, отвердитель и металлический наполнитель - нанодисперсный порошок серебра, в качестве органического связующего содержит продукт сополимеризации винилхлорида с малеиновым ангидридом - (10-20 масс. %), в качестве отвердителя содержит поливинилацетат (1.5-5 масс. %); в качестве растворителя - циклогексанол (2-5 масс. %), и дополнительно введенные пластификатор, металлосодержащие компоненты наноразмерных порошков никеля и кобальта, покрытые углеродными нанотрубками, при этом металлический наполнитель содержит порошок серебра с размерами частиц в диапазоне 3-100 им (50-60 масс. %) и мелкодисперсный порошок серебра с размерами частиц в диапазоне - 0,2-1 мкм (2-9 масс. %) и в композицию дополнительно введены металлосодержащие компоненты наноразмерных порошков никеля и кобальта, покрытых углеродными нанотрубками, при соотношении компонентов: наноразмерный порошок никеля, покрытый углеродными нанотрубками (2-5 масс. %), наноразмерный порошок кобальта, покрытый углеродными нанотрубками (3-6 масс. %)).
Недостатком данного изобретения является использование дефицитных металлов: серебра, никеля и кобальта в виде наноразмерных порошков.
Клейкая паста (U.S. patent №6265471, МПК 2/16, 2001), содержит неорганический наполнитель мере приблизительно 50% по весу, исходя из общего неорганического наполнителя, по меньшей мере, одного материала с теплопроводностью большей, чем около 200 Вт/МК и по меньшей мере около 10% по весу, исходя из общего неорганического наполнителя, по меньшей мере, один материал, имеющий теплопроводность менее чем о 40 Вт/МК, в качестве которых используются металлоорганические соединения.
Недостатками такой композиции аналога [5] являются необходимость нагрева при применении, высокая температура спекания, невозможность использования пасты для посадки кристаллов в полупроводниковых приборах.
Известна разработка эластичной электропроводящей композиции на основе хлоропренового каучука, наполненного ионно-модифицированными многослойными углеродными нанотрубками Nanocyl 7000 (МУНТ) имидазолием (S. Kalaivani, D. Amit, G. Heinrich. Development of conducting polychloroprene rubber using imidazolium based ionic liquid modified multi-walled carbon nanotubes / Composites Science and Technology 71 (2011) 1441-1449), в количестве 0,5, 1,2,3,5 и 10 масс. % МУНТ вводили в хлоропреновый каучук с помощью валков при 40°С. После чего в смесь добавляли 5 масс. % окиси цинка, 4 масс. % окиси магния, 0,5 масс. % стеариновой кислоты и 1 масс. % этилентиомочевины. После смешения всех компонентов производили вулканизацию полученных композитов в прессе при 160°С и давлении 150 кН в течение 1 ч. Лучшую электропроводность, равную 4,69×10-11 См/см, получили на эластомерах полученных смешиванием хлоропренового каучука с 5 масс. % МУНТ функционализированных 1-бутил, 3-метил имидазолием.
Недостатком данного изобретения является сложный процесс получения электропроводящего компонента, а именно функционализации МУНТ трифторметилсульфонильным иммидазолием. Время и процесс отверждения клеевого композита на основе хлоропренового увеличивают продолжительность склеивания деталей.
В работе A. Saritha Chandran, Sunil K. Narayanankutty. An elastomeric conducting composite based on polyaniline coated nylon fiber and chloroprene rubber. / European Polymer Journal 44 (2008) 2418-2429 описан проводящий композит на основе нейлонового волокна с покрытием из полианилина и хлоропренового каучука. Композицию изготавливали с помощью двухвалковой мельницы, перетирая хлоропреновый каучук, полианилин (50-150 масс. %) и нейлоновое волокно. Во время смешивания волокно ориентировалось по направлению вращения валков и образовывало армирующий каркас композиции. После смешивания композицию заливали тонкой пленкой и оставляли на 24 ч. После листы композита прессовали при 150°С, давлении 200 кг/см2 и листы с размерами 15×15×><2 см. Затем листы освобождали от формы и резко остужали полученные образцы погружением в воду.
На полученных образцах исследовали влияние полианилина па электропроводящие свойства. Лучшую электропроводность получили на композиции, содержащей 150 масс. % полианилина, равную 5×10-5 См/см.
Недостатком электропроводящей композиции на основе хлоропренового каучука является высокое содержание полианилина, который, в свою очередь, получают синтезом из анилина, что является экономически не выгодным и трудно реализуемым процессом для промышленного производства.
Известна электропроводящая клеевая композиция па основе эпоксидной и фенолформальдегидной смол с нитрильным каучуком (Беляева Т.Н., Джатиева Р.Д. Исследование возможности получения электропроводящего пленочного клея. Государственное бюджетное учреждение «Инновационно-технологический центр материаловедения», г. Владикавказ IX Международная научно-практическая конференция. В качестве электропроводящего компонента использовали 33-75 масс. % тонкодисперсного порошка серебра. Для наилучшего введения наполнителя и удобства работы с клеевой композицией использовали смесь растворителей этилацетата с ацетоном. Исследование электропроводящих свойств авторы производили на образцах, полученных наливным методом жидкой композиции на лавсановые подложки. Для полного отверждения образцы помешали в термостат, где выдерживали их при 100°С в течение 1 ч., 140°С - 1 ч. и 170°С - 2 ч. Электропроводность клеевой композиции возрастает вместе с концентрацией наполнителя и достигает максимального значения 5×10-4 См/см при концентрации тонкодисперсного порошка серебра в композиции 75 масс. %.
Недостатком клеевой композиции является высокая стоимость электропроводящего наполнителя.
Известна электропроводящая композиция на основе полихлоропренового каучука, наполненного полианилином и углеродными нанотрубками (Massoumi В., Farjadbeh F., Mohammadi R., Entezami A.A. Synthesis of conduclive adhesives based on epoxy resin/nanopolyaniline and chloroprene rub-ber/nanopolyaniline: Characterization of thermal, mechanical and electrical properties. Journal of Composite Materials. Vol 47, Issue 9, 2013. Авторы изготовили клеевую композицию на основе полихлоропренового каучука. В качестве электропроводящих компонент композиции использовали 2 масс. % додецил-функционализированных МУНТ (ФМУНТ) и 10 масс. % полианилина. Для диспергирования электропроводящих компонент основу растворяли в толуоле и перемешивали. Полученный раствор электропроводящих композиций наливали на тефлоновую подложку, получая пленку. Электропроводность данной пленки составляет 3,2×10-2 См/см.
Недостатком электропроводящей композиции является высокое содержание полианилина, процесс химического синтеза которого является сложным процессом, что свидетельствует о возникновении проблемы реализации производства данных клеевых композиций в промышленных масштабах. Так же полученный композит имеет низкую электропроводность.
Известна электропроводящая клеевая композиция для монтажа кристаллов интегральных микросхем (Патент РФ №2076394, МПК H01L 23/29, 1997, содержащая 30,3 масс. % фенолформальдегидной резольной смолы, растворенной в этаноле, 70 масс. % бутадиен-нитрильного каучука, растворенного в бутилацетате. В качестве электропроводящего наполнителя композиция содержит 26-50 масс. % смеси порошков, которая в свою очередь состоит из 0,1-0,2 масс. % порошка карбонильного никеля, 0,15-0,30 масс. % порошка циркония, 0,35-0,75 масс. % порошка хрома и 98,75-99,4 масс. % порошка меди. Удельное объемное сопротивление композиции составляет 2,0-2,2 Ом⋅см.
Недостатком электропроводящей клеевой композиции является большое содержание металлических наполнителей. Кроме того, медный порошок может подвергаться окислению, что приведет к выходу из строя технического устройства, смонтированного с использованием данной композиции.
Наиболее близкой к заявляемому изобретению является клеевая ком-позиция (Патент РФ №2479611 МПК C09J 111/00, C08L 11/00, C09J 11/06, C09J 11/08, опубл. 2013.20.04), содержащая 9,8 масс. % полихлоропренового каучука, 8,8 масс. % бутилфенолформальдегидной смолы, 0,2 масс. % тиурама, 0,5 масс. % оксида цинка, 1,2 масс. % оксида магния, 79 масс. % органического растворителя и 0,5 масс. % модификатора. Органический растворитель представляет собой смесь этилацетата и нефраса. В качестве модификатора композиция содержит модифицированное углеродное волокно размером 2-3 мм.
Недостатком такой композиции является сложность процесса получения углеродного волокна, который осуществляется пиролизом при 400°С в течение 30 мин поливинилспиртового волокна.
Техническим результатом являются: исключение из клеевой электропроводящей композиции на основе полихлоропренового каучука металлических наполнителей, увеличение электропроводящих свойств конечного клеевого слоя.
Технический результат достигается тем, что в наномодифицированной электропроводящей клеевой композиции холодного отверждения, включающей полихлоропреновый каучук наирит НТ, бутилфенолформальдегидную смолу 101 К, оксид цинка, оксид магния, и электропроводящую добавку, диспергированные в растворителе, согласно изобретению, в качестве электропроводящей добавки содержит углеродные нанотрубки «Таунит - М», предварительно модифицированные нанесением на поверхность гидроксильных и/или карбоксильных групп, а в качестве растворителя содержит смесь ацетона с этилацетатом в соотношении
Figure 00000001
при следующем соотношении ком-моментов, масс, ч:
Figure 00000002
Figure 00000003
Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения, в которой электропроводящая добавка может содержать сажу «PrinTex XE2B» при соотношении углеродные нанотрубки «Таунит - М »/ сажа 1/1 или чешуйчатый графит (ЧГ) при соотношений углеродные нанотрубки «Таунит - М»/чешуйчатый графит (ЧГ) 1/1.
Использование в качестве электропроводящей добавки углеродных наиотрубок «Таунит - М», предварительно модифицированных нанесением на поверхность гидроксильных и/или карбоксильных групп, и содержащих в качестве растворителя смесь ацетона с этилацетатом в соотношении
Figure 00000001
обеспечивает получение эластичной электропроводящей клеевой композиции на основе полихлоропренового каучука с высокой адгезией.
За счет получения электропроводящих добавок получен эффект синергии УНТ «Таунит-М» с сажей «PrinTex XE2B» и чешуйчатым графитом ЧГ в клеевой композиции, позволяющий получать повышенную электропроводность. Получение высоких электропроводящих свойств клеевых композиций на концентрации электропроводящих добавок до 10 масс. % обусловлено методикой их диспергирования в основе, которая позволяет образовывать непрерывные электропроводящие цепи из нанотрубок в конечном клеевом слое. Использование малых концентраций УНТ позволяет сохранять адгезию и прочность клеевого соединения.
Далее приводятся данные, доказывающие возможность осуществления заявляемой электропроводящей клеевой композиции и ее эффективность.
Для осуществления изобретения применялись следующие исходные вещества.
Полихлоропреновый каучук наирит НТ - эластичная светло-желтая масса. Основные свойства: хорошая стойкость к открытому огню; отличная адгезия (способность склеиваться) к тканям и металлам; очень хорошая стойкость к атмосферному воздействию, озоностойкость и стойкость к естественному окислению; хорошая стойкость к истиранию и низкой температуре. Хлоропреновый каучук кристаллизуется при растяжении, благодаря чему ненаполненные резины на его основе имеют высокую прочность. При наполнении CR этот показатель резин в некоторых случаях снижается, однако, др. ценные свойства, например, сопротивление раздиру, бензостойкость, как правило, улучшаются. Ограниченная стойкость при низкой температуре.
Фенолформальдегидная смола 101К ТУ 6-10-1261-80 Внешний вид смолы Твердые, хрупкие от светло-желтого до коричневого цвета, прозрачные в тонком изломе куски, размером не более 150 мм, без видимых включений Температура плавления, °С 70-85 Массовая доля золы, %, не более 0,3 Растворимость смолы при температуре (20±2)°C в бензине или смеси бензина и этилацетата или ксилоле (в соотношении 1:2 по объему) Полная Массовая доля свободных фенольных соединений в пересчете на фенол, %, не более 2,0 Массовая доля влаги, %, не более 2,0 Смола 101 (К, ЛК) представляет собой продукт конденсации паратретичного бутилфенола и формальдегида в щелочной среде.
Оксид магния вступает в реакции с разбавленными кислотами, при этом образуя соли. Оксид магния реагирует с горячей водой с образованием гидроксида, не вступает в реакцию с холодной жидкостью. Применение вещества: используют в промышленности при производстве огнеупорных материалов, цемента, для очистки от примесей нефтепродуктов, в качестве наполнителя при производстве резиновых изделий.
Оксид цинка - это амфотерный оксид, кристаллический бесцветный порошок, желтеющий при постепенном нагревании и сублимирующийся при 1800 градусах. Нерастворим в воде. Степень окисления цинка в этом соединения - 2. Теплопроводность составляет - 54 Вт/(м*К). Является полупроводником с шириной зоны 3,3 эВ. Химические свойства оксида цинка: реагирует с кислотами, при этом образуются соли. Реагирует с щелочами с образованием тетра-, три- и гексагидроксицинкатов. Данное вещество растворяется в аммиачном водном растворе. При этом образуется комплексный аммиакат. При сплавлении с оксидами и щелочами цинковый оксид образует цинкаты. При сплавлении с оксидами кремния и бора цинковый оксид образует силикаты и стекловидные борты.
Ацетон - это сложный эфир, он смешивается с водой, диэтиловым эфиром, бензолом, метанолом, этанолом и так далее. Основные термодинамические свойства ацетона: Поверхностное натяжение (20°C): 23,7 мН/м. Стандартная энтальпия образования ΔН (298 К): -247,7 кДж/моль (ж). Стандартная энтропия образования S (298 К): 200 Дж/моль⋅K (ж) Стандартная мольная теплоемкость Ср (298 К): 125 Дж/моль⋅K (ж) Энтальпия плавления ΔHпл: 5,69 кДж/моль. Температура вспышки в воздухе: (-20°C). Температура самовоспламенения на воздухе: 465°C. Пределы взрывоопасных концентраций: 2,6-12,8%. Ацетон хорошо растворяет многие органические вещества, в частности, ацетил - и нитроцеллюлозы, воски, алкалоиды и так далее, а также ряд солей.
Этилацетат бесцветная подвижная жидкость с резким запахом эфира. Молярная масса 88,11 г/моль, температура плавления -83,6°C, температура кипения 77,1°C, плотность 0,9001 г/см3,
Figure 00000004
1,3724. Растворяется в воде 12% (по массе), в этаноле, диэтиловым эфире, бензоле, хлороформе; образует двойные азеотропные смеси с водой (т. кип. 70,4°C, содержание воды 8,2% по массе), этанолом (71,8; 30,8), метанолом (62,25; 44,0), изопропанолом (75,3: 21,0). CCl4 (74,7; 57), циклогексаном (72,8; 54,0) и тронную азеотропную смесь Э.: вода: этанол (т. кип. 70,3°C, содержание соотв. 83,2, 7,8 и 9% по массе). Применение: Этилацетат широко используется как растворитель, из-за низкой стоимости и малой токсичности, а также приемлемого запаха. В частности, как растворитель нитратов целлюлозы, ацетилцеллюлозы, жиров, восков, для чистки печатных плат, в смеси со спиртом - растворитель в производстве искусственной кожи.
Углеродные нанотрубки «Таунит-М» представляет собой одномерные наномасштабные нитевидные образования поликристаллического графита длиной более 2 мкм с наружными диаметрами от 15 до 40 нм в виде сыпучего порошка черного цвета. Согласно формирующейся классификации, «Таунит» представляет собой многослойные пакетированные нанотрубки с преимущественно конической формой графеновых слоев. Способ получения: газофазное химическое осаждение (каталитический пиролиз-CVD) углеводородов (CxHy) на катализаторах при атмосферном давлении и температуре 580-650°C. Время процесса 10÷80 мин. Для обеспечения равномерного распределения в композиции УНТ «Таунит-М» модифицируют нанесением на поверхность гидроксильных и/или карбоксильных групп, которое предотвращает агломерирование нанотрубок.
Общая характеристика УНМ «Таунит-М»
Figure 00000005
Электропроводящая сажа «PrinTex ХЕ2В» PRINTEX® ХЕ2-В - ЕСВ, проводящая углеродная сажа для покрытий и полимеров. Printex ХЕ-2В - сверхпроводящая сажа, используется для электропроводящих покрытий, пластмасс и резины. PRINTEX® ХЕ2-В - ECB, проводящая углеродная сажа для покрытий и полимеров
Дополнительная информация:
Figure 00000006
Графит чешуйчатый ЧГ принадлежит к классу явнокристаллических графитов. Кристаллы в его структуре обладают формой листочков либо пластинок с жирными и пластичными чешуйками. Область применения чешуйчатого графита охватывает использование в металлургии, химической промышленности, электрооборудовании. Также данный материал получил применение в процессе производства формовочных смесей, смазочных материалов и т.п.
Пример №1 Практическая реализация.
Электропроводящая клеевая композиция изготавливалась из следующих компонентов, масс. ч.:
Figure 00000007
Исходные компоненты взвешивались в соответствии с соотношением. С помощью мельницы «WF-20B» с мощностью 3 кВт и частотой вращения рабочих лопастей 25000 об/мин смешивались в течение 10 мин. Получали смесь углеродных нанотрубок с электропроводящей сажей, которую смачивали определенным количеством смеси растворителей ацетона с этилацетатом (1/2) до образования однородной пасты. Затем согласно соотношению смешивали полихлоропреновый каучук, фенолформальдегидную смолу окись цинка, окись магния и растворители до получения однородной суспензии. После чего основу и электропроводящий компонент смешивали вместе с помощью гомогенизатора до образования однородной смеси. Полученную электропроводящую клеевую композицию наливали на предметные стекла и оставляли па 24 ч. До полного удаления растворителей. В итоге получали пленки клеевой композиции, толщину которых измеряли микрометром. В итоге электропроводность полученных пленок, имеющих размеры 25×25×0,2, составила 5,7×10-1 См/см.
Экспериментально полученные значения электропроводности клеевых композиций на основе полихлоропренового каучука и углеродных наноматериалов, включающих нанотрубки «Таунит-М», смесь нанотрубок с сажей «PrinTex XE2B» и смесь с чешуйчатым графитом (ЧГ) представлены в табл. 1.
Figure 00000008
Зависимость электропроводности клеевых композиций на основе полихлоропренового каучука, наполненного углеродными наноматериалами.
Нами установлено, что причиной повышения адгезионных показателей клеевых композиций является увеличение когезионной прочности клеевой пленки при введении в состав модифицированных углеродных наноматериалов за счет относительного снижения массы наполнителя.
Применение предлагаемой клеевой композиции позволяет значительно повысить качество соединения изделий за счет увеличения электропроводности.

Claims (4)

1. Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения, включающая полихлоропреновый каучук наирит НТ, бутилфенолформальдегидную смолу 101К, оксид цинка, оксид магния и электропроводящую добавку, диспергированные в растворителе, отличающаяся тем, что она в качестве электропроводящей добавки содержит углеродные нанотрубки «Таунит-М» и в качестве растворителя содержит смесь ацетона с этилацетатом в соотношении
Figure 00000009
при следующем соотношении компонентов, мас.ч:
Figure 00000010
2. Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения по п. 1, отличающаяся тем, что электропроводящая добавка содержит сажу «PrinTex XE2B» при соотношении углеродные нанотрубки «Таунит-М»/ сажа 1/1 или чешуйчатый графит (ЧГ) при соотношении углеродные нанотрубки «'Гаунит-М»/чешуйчатый графит (ЧГ) 1/1.
3. Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения по п. 1, отличающаяся тем, что углеродные нанотрубки «Таунит-М» предварительно модифицируют нанесением на поверхность гидроксильных и/или карбоксильных групп.
RU2018134008A 2018-09-26 2018-09-26 Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения RU2688573C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134008A RU2688573C1 (ru) 2018-09-26 2018-09-26 Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134008A RU2688573C1 (ru) 2018-09-26 2018-09-26 Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2688573C1 true RU2688573C1 (ru) 2019-05-21

Family

ID=66636878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134008A RU2688573C1 (ru) 2018-09-26 2018-09-26 Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2688573C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779614C1 (ru) * 2021-08-31 2022-09-12 Раушания Насгутдиновна Кильдебекова Клеевая композиция

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3399181A (en) * 1965-10-24 1968-08-27 Dow Chemical Co Compounding and curing neoprene rubber
EP1344857A1 (en) * 2002-03-07 2003-09-17 E.I. du Pont de Nemours and Company Multiple component spunbound web and laminates thereof
RU2435817C1 (ru) * 2010-06-17 2011-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Клеевая композиция
RU2479611C1 (ru) * 2011-10-25 2013-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Клеевая композиция
RU2479612C1 (ru) * 2011-10-25 2013-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Клеевая композиция

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3399181A (en) * 1965-10-24 1968-08-27 Dow Chemical Co Compounding and curing neoprene rubber
EP1344857A1 (en) * 2002-03-07 2003-09-17 E.I. du Pont de Nemours and Company Multiple component spunbound web and laminates thereof
RU2435817C1 (ru) * 2010-06-17 2011-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Клеевая композиция
RU2479611C1 (ru) * 2011-10-25 2013-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Клеевая композиция
RU2479612C1 (ru) * 2011-10-25 2013-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Клеевая композиция

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779614C1 (ru) * 2021-08-31 2022-09-12 Раушания Насгутдиновна Кильдебекова Клеевая композиция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. A general approach to composites containing nonmetallic fillers and liquid gallium
KR101432995B1 (ko) 복수의 충전제를 구비한 높은 도전성의 폴리머 복합재의 형성
Zhang et al. A facile in situ approach to polypyrrole functionalization through bioinspired catechols
JP5497458B2 (ja) 熱伝導性樹脂組成物
CN106496735B (zh) 3d打印用氧化石墨烯/丁腈橡胶改性高密度聚乙烯的制备法
KR101321099B1 (ko) 탄소나노입자가 도입된 에폭시수지기반 전기 발열 복합필름 및 그 제조방법
Singh et al. Study on metal decorated oxidized multiwalled carbon nanotube (MWCNT)-epoxy adhesive for thermal conductivity applications
JP2006265315A (ja) 複合材料
JP2013091783A (ja) 導電性樹脂組成物及びこれを用いた導電性塗料並びに導電性接着剤
WO2008094622A1 (en) Carbon black pellets and method of forming same
WO2011041379A1 (en) Gasket containing carbon nanotubes
Guo et al. TPU/PLA nanocomposites with improved mechanical and shape memory properties fabricated via phase morphology control and incorporation of multi‐walled carbon nanotubes nanofillers
Bao et al. Positive temperature coefficient effect of polypropylene/carbon nanotube/montmorillonite hybrid nanocomposites
Kang et al. Properties of polypropylene composites containing aluminum/multi-walled carbon nanotubes
JP2012149161A (ja) 導電性樹脂組成物及びこれを用いた導電性塗料並びに導電性接着剤
US20180171160A1 (en) Water-based piezoresistive conductive polymeric paint containing graphene for electromagnetic and sensor applications
Prolongo et al. Rheological behaviour of nanoreinforced epoxy adhesives of low electrical resistivity for joining carbon fiber/epoxy laminates
CN110343368B (zh) 一种导电环氧树脂及其制备方法
RU2688573C1 (ru) Наномодифицированная электропроводящая клеевая композиция холодного отверждения
JP4968570B2 (ja) カーボンナノファイバー分散体と該分散体からなる組成物
Anoop et al. Enhanced mechanical, thermal and adhesion properties of polysilsesquioxane spheres reinforced epoxy nanocomposite adhesives
WO2012112435A1 (en) Graphene nanoribbon composites and methods of making the same
Nam et al. Fabrication of polyketone-grafted multi-walled carbon nanotubes using Grignard reagent and their composites with polyketone
Manikandan et al. Influence of amine-functionalised graphene oxide filler on mechanical and insulating property of epoxy nanocomposites
Albozahid et al. Synthesis and characterization of hard copolymer polyurethane/functionalized graphene nanocomposites: Investigation of morphology, thermal stability, and rheological properties

Legal Events

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

Effective date: 20200927