RU2012120047A - Способ приготовления наноразмерных графеновых пластинок с высокой диспергируемостью в низкомолярных полимерных матрицах и соответствующие полимерные композиции - Google Patents
Способ приготовления наноразмерных графеновых пластинок с высокой диспергируемостью в низкомолярных полимерных матрицах и соответствующие полимерные композиции Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012120047A RU2012120047A RU2012120047/05A RU2012120047A RU2012120047A RU 2012120047 A RU2012120047 A RU 2012120047A RU 2012120047/05 A RU2012120047/05 A RU 2012120047/05A RU 2012120047 A RU2012120047 A RU 2012120047A RU 2012120047 A RU2012120047 A RU 2012120047A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- graphene plates
- nanoscale graphene
- oxygen
- plates according
- producing
- Prior art date
Links
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract 44
- 229910021389 graphene Inorganic materials 0.000 title claims abstract 32
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 11
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 title claims 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims 5
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 27
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract 13
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract 13
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract 11
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 10
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract 10
- 239000007770 graphite material Substances 0.000 claims abstract 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract 7
- 239000002243 precursor Substances 0.000 claims abstract 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract 2
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 claims 5
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims 3
- 239000000178 monomer Substances 0.000 claims 3
- OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N Hydrazine Chemical compound NN OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims 2
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 claims 2
- 238000006722 reduction reaction Methods 0.000 claims 2
- 229920002554 vinyl polymer Polymers 0.000 claims 2
- 239000004604 Blowing Agent Substances 0.000 claims 1
- 229910021383 artificial graphite Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 claims 1
- HDZGCSFEDULWCS-UHFFFAOYSA-N monomethylhydrazine Chemical compound CNN HDZGCSFEDULWCS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000002114 nanocomposite Substances 0.000 claims 1
- 229910021382 natural graphite Inorganic materials 0.000 claims 1
- 230000000379 polymerizing effect Effects 0.000 claims 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims 1
- 125000000391 vinyl group Chemical group [H]C([*])=C([H])[H] 0.000 claims 1
Classifications
-
- 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
- C01B32/182—Graphene
- C01B32/184—Preparation
- C01B32/19—Preparation by exfoliation
- C01B32/192—Preparation by exfoliation starting from graphitic oxides
-
- 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
- C01B32/20—Graphite
- C01B32/21—After-treatment
- C01B32/23—Oxidation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2204/00—Structure or properties of graphene
- C01B2204/04—Specific amount of layers or specific thickness
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2204/00—Structure or properties of graphene
- C01B2204/20—Graphene characterized by its properties
- C01B2204/22—Electronic properties
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2204/00—Structure or properties of graphene
- C01B2204/20—Graphene characterized by its properties
- C01B2204/30—Purity
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B2204/00—Structure or properties of graphene
- C01B2204/20—Graphene characterized by its properties
- C01B2204/32—Size or surface area
-
- 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
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2982—Particulate matter [e.g., sphere, flake, etc.]
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Polymers With Sulfur, Phosphorus Or Metals In The Main Chain (AREA)
Abstract
1. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок, который включает:a) приведение графитового материала в контакт с молекулярным или атомарным кислородом или веществом, способным высвобождать молекулярный или атомарный кислород, с получением предшественника, состоящего из графитового материала, функционализированного кислородными группами (ФКГ), отличающегося молярным отношением углерод/кислород более 8:1,b) последующее химическое или физическое восстановление указанного ФКГ предшественника с получением наноразмерных графеновых пластинок, отличающихся молярным отношением углерод/кислород более 20:1.2. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором:a) указанный графитовый материал, функционализированный кислородными группами (ФКГ), отличается молярным отношением углерод/кислород более 10:1 иb) указанные наноразмерные графеновые пластинки отличаются молярным отношением углерод/кислород более 50:1.3. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором веществом, способным высвобождать молекулярный или атомарный кислород, является озон.4. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором веществом, с которым приводят в контакт графитовый материал, является кислород.5. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором молекулярный или атомарный кислород или вещество, способное высвобождать молекулярный или атомарный кислород, включает воду в жидком или газообразном состоянии в количестве до 50 об.%.6. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором указанный контакт происходит при температуре от -200 до 600°С
Claims (22)
1. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок, который включает:
a) приведение графитового материала в контакт с молекулярным или атомарным кислородом или веществом, способным высвобождать молекулярный или атомарный кислород, с получением предшественника, состоящего из графитового материала, функционализированного кислородными группами (ФКГ), отличающегося молярным отношением углерод/кислород более 8:1,
b) последующее химическое или физическое восстановление указанного ФКГ предшественника с получением наноразмерных графеновых пластинок, отличающихся молярным отношением углерод/кислород более 20:1.
2. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором:
a) указанный графитовый материал, функционализированный кислородными группами (ФКГ), отличается молярным отношением углерод/кислород более 10:1 и
b) указанные наноразмерные графеновые пластинки отличаются молярным отношением углерод/кислород более 50:1.
3. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором веществом, способным высвобождать молекулярный или атомарный кислород, является озон.
4. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором веществом, с которым приводят в контакт графитовый материал, является кислород.
5. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором молекулярный или атомарный кислород или вещество, способное высвобождать молекулярный или атомарный кислород, включает воду в жидком или газообразном состоянии в количестве до 50 об.%.
6. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором указанный контакт происходит при температуре от -200 до 600°С.
7. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.6, в котором указанный контакт происходит при температуре от -200 до 10°С.
8. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором указанный графитовый материал является природным или синтетическим графитом или терморасширенным графитом.
9. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.1, в котором химическое восстановление ФКГ предшественника осуществляют с применением восстанавливающих молекул или соединений, таких как водяной газ, водород, гидразин, метилгидразин.
10. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по любому из предыдущих пунктов, в котором физическое восстановление ФКГ предшественника осуществляют термически путем нагревания по меньшей мере до 600°С с температурным градиентом более 10°С в минуту.
11. Способ получения наноразмерных графеновых пластинок по п.10, в котором указанное нагревание осуществляют по меньшей мере до 900°С с температурным градиентом более 50°С в минуту.
12. Наноразмерные графеновые пластинки, полученные по любому из предыдущих пунктов, имеющие толщину не более 300 нм, средний размер не более 50 мкм и площадь поверхности больше 40 м2/г, отличающиеся молярным отношением углерод/кислород более 20:1.
13. Наноразмерные графеновые пластинки по п.12, имеющие толщину менее 100 нм.
14. Наноразмерные графеновые пластинки по п.13, имеющие толщину от 0,3 до 50 нм.
15. Наноразмерные графеновые пластинки по п.12, имеющие средний размер не более 10 мкм.
16. Наноразмерные графеновые пластинки по п.15, имеющие средний размер не более 2000 нм.
17. Наноразмерные графеновые пластинки по любому из пп.12-16, отличающиеся молярным отношением углерод/кислород более 40:1.
18. Наноразмерные графеновые пластинки по п.17, отличающиеся молярным отношением углерод/кислород от 80:1 до 1000:1.
19. Композиции на основе термопластичных полимеров, включающие полимерную матрицу, полученную полимеризацией основы, включающей один или более полимеризуемых мономеров, и до 30% по отношению к массе полимера наноразмерных графеновых пластинок по любому из пп.12-18.
20. Композиции на основе термопластичных полимеров по п.19, в которых указанные наноразмерные графеновые пластинки присутствуют в концентрации от 0,05 до 5% по отношению к массе полимера.
21. Композиции на основе термопластичных полимеров по п.19 или 20, в которых указанный термопластичный полимер получают полимеризацией виниловых или винилароматических мономеров.
22. Нанокомпозиционные композиции на основе вспениваемых термопластичных полимеров, включающие:
а) полимерную матрицу, полученную полимеризацией одного или более полимеризуемых мономеров;
b) 1-10 мас.%, по отношению к полимеру (а), вспенивающего агента, заключенного в полимерную матрицу;
c) 0,004-15 мас.%, по отношению к полимеру (а), наполнителя, включающего наноразмерные графеновые пластинки по любому из пп.1-15.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
ITMI2009A001920A IT1396918B1 (it) | 2009-11-03 | 2009-11-03 | Procedimento per la preparazione di nanopiastrine grafeniche ad elevata disperdibilita' in matrici polimeriche a bassa polarita' e relative composizioni polimeriche |
ITMI2009A001920 | 2009-11-03 | ||
PCT/IB2010/002762 WO2011055198A1 (en) | 2009-11-03 | 2010-10-27 | Process for the preparation of nano-scaled graphene platelets with a high dispersibility in low-polarity polymeric matrixes and relative polymeric compositions |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012120047A true RU2012120047A (ru) | 2013-12-10 |
RU2552477C2 RU2552477C2 (ru) | 2015-06-10 |
RU2552477C9 RU2552477C9 (ru) | 2015-08-20 |
Family
ID=42157762
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012120047/05A RU2552477C9 (ru) | 2009-11-03 | 2010-10-27 | Способ приготовления наноразмерных графеновых пластинок с высокой диспергируемостью в низкополярных полимерных матрицах и соответствующие полимерные композиции |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9139440B2 (ru) |
EP (1) | EP2496521B1 (ru) |
JP (1) | JP5796859B2 (ru) |
CN (1) | CN102781830B (ru) |
BR (1) | BR112012010411B1 (ru) |
ES (1) | ES2745097T3 (ru) |
HU (1) | HUE046622T2 (ru) |
IT (1) | IT1396918B1 (ru) |
MX (1) | MX341333B (ru) |
PL (1) | PL2496521T3 (ru) |
PT (1) | PT2496521T (ru) |
RU (1) | RU2552477C9 (ru) |
WO (1) | WO2011055198A1 (ru) |
Families Citing this family (38)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5685072B2 (ja) * | 2010-12-15 | 2015-03-18 | 積水化学工業株式会社 | 熱発泡性粒子及び発泡体の製造方法 |
CN102332573B (zh) * | 2011-06-24 | 2014-04-09 | 福州大学 | 一种用于锂离子电池的一维壳核结构材料及其制备方法 |
US9360905B2 (en) * | 2012-04-09 | 2016-06-07 | Nanotek Instruments, Inc. | Thermal management system containing an integrated graphene film for electronic devices |
NL2009320C2 (nl) * | 2012-08-14 | 2014-02-18 | Synbra Tech Bv | Deeltjesvormig, expandeerbaar polymeer, werkwijze ter vervaardiging hiervan, alsmede de toepassing. |
JP6328646B2 (ja) | 2012-10-19 | 2018-05-23 | ラトガース,ザ ステート ユニバーシティ オブ ニュー ジャージー | グラフェン補強ポリマーマトリクス複合体を製造するためのinsitu剥離方法 |
US11479652B2 (en) | 2012-10-19 | 2022-10-25 | Rutgers, The State University Of New Jersey | Covalent conjugates of graphene nanoparticles and polymer chains and composite materials formed therefrom |
US9899120B2 (en) | 2012-11-02 | 2018-02-20 | Nanotek Instruments, Inc. | Graphene oxide-coated graphitic foil and processes for producing same |
US9533889B2 (en) | 2012-11-26 | 2017-01-03 | Nanotek Instruments, Inc. | Unitary graphene layer or graphene single crystal |
CN103030138B (zh) * | 2012-12-17 | 2015-08-19 | 鸿纳(东莞)新材料科技有限公司 | 防回叠少层石墨烯粉体及其复合材料的组份和制备 |
EP2939979B1 (en) * | 2012-12-28 | 2021-10-27 | Posco | Graphene-polymer coated steel sheet |
US10566482B2 (en) | 2013-01-31 | 2020-02-18 | Global Graphene Group, Inc. | Inorganic coating-protected unitary graphene material for concentrated photovoltaic applications |
US10087073B2 (en) | 2013-02-14 | 2018-10-02 | Nanotek Instruments, Inc. | Nano graphene platelet-reinforced composite heat sinks and process for producing same |
US9790334B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-10-17 | Reliance Industries Limited | Polymer-graphene nanocomposites |
JP6393743B2 (ja) | 2013-04-18 | 2018-09-19 | ラトガース,ザ ステート ユニバーシティ オブ ニュー ジャージー | グラフェン強化ポリマーマトリクス複合体を製造するためのinsituでの剥離方法 |
ITMI20130834A1 (it) * | 2013-05-22 | 2014-11-23 | Versalis Spa | Procedimento di polimerizzazione cationica per la sintesi di polimeri nano-strutturati contenenti grafene |
JP6055729B2 (ja) * | 2013-07-10 | 2016-12-27 | 株式会社豊田自動織機 | リチウムイオン二次電池用負極及びリチウムイオン二次電池 |
JP6266242B2 (ja) * | 2013-07-16 | 2018-01-24 | 東レ株式会社 | 電磁波吸収体およびその製造方法 |
PL3052851T3 (pl) * | 2013-10-04 | 2018-01-31 | Orion Eng Carbons Gmbh | Materiał węglowy w domenie mikrometrowej do termoizolacji |
CN103539106A (zh) * | 2013-10-25 | 2014-01-29 | 苏州第一元素纳米技术有限公司 | 一种碳材料的制备方法 |
US10839975B2 (en) * | 2014-03-10 | 2020-11-17 | The Boeing Company | Graphene coated electronic components |
JP6313636B2 (ja) * | 2014-04-04 | 2018-04-18 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 超格子構造体、その製造方法およびそれを用いた電極材料 |
US9745441B2 (en) * | 2014-05-30 | 2017-08-29 | Graphene Platform Corporation | Graphene composition and graphene molded article |
US10457557B2 (en) * | 2014-06-20 | 2019-10-29 | Directa Plus S.P.A. | Process for preparing graphene nanoplatelets |
CN107074552A (zh) | 2014-07-30 | 2017-08-18 | 新泽西鲁特格斯州立大学 | 石墨烯增强的聚合物基质复合材料 |
JP6914609B2 (ja) * | 2014-10-10 | 2021-08-04 | 東レ株式会社 | グラフェン粉末、リチウムイオン電池用電極ペーストおよびリチウムイオン電池用電極 |
ITUB20160159A1 (it) * | 2016-01-27 | 2017-07-27 | Versalis Spa | Composizione contenente grafene e nano piastrine grafeniche e loro procedimento di preparazione. |
JP6809985B2 (ja) * | 2016-06-22 | 2021-01-06 | 三ツ星ベルト株式会社 | 摩擦伝動ベルト |
JP6795466B2 (ja) * | 2016-07-19 | 2020-12-02 | 三ツ星ベルト株式会社 | 伝動ベルト及びその製造方法 |
KR102379827B1 (ko) | 2016-07-22 | 2022-03-29 | 럿거스, 더 스테이트 유니버시티 오브 뉴 저지 | 탄소 섬유 및 나노튜브의 폴리머에 원위치(in situ) 결합 |
US11702518B2 (en) | 2016-07-22 | 2023-07-18 | Rutgers, The State University Of New Jersey | In situ bonding of carbon fibers and nanotubes to polymer matrices |
US10676600B2 (en) * | 2017-03-30 | 2020-06-09 | Sabic Global Technologies B.V. | Graphite-based compositions with increased volume resistivity |
US11479653B2 (en) | 2018-01-16 | 2022-10-25 | Rutgers, The State University Of New Jersey | Use of graphene-polymer composites to improve barrier resistance of polymers to liquid and gas permeants |
JP7037981B2 (ja) * | 2018-03-28 | 2022-03-17 | 出光興産株式会社 | 酸化薄片化黒鉛の製造方法 |
KR20200141519A (ko) * | 2018-05-08 | 2020-12-18 | 나노텍 인스트러먼츠, 인코포레이티드 | 부식방지 재료로 코팅된 이산 그래핀 시트 및 이를 함유하는 부식방지 코팅 조성물 |
DE202018106258U1 (de) * | 2018-10-15 | 2020-01-20 | Rutgers, The State University Of New Jersey | Nano-Graphitische Schwämme |
US11807757B2 (en) | 2019-05-07 | 2023-11-07 | Rutgers, The State University Of New Jersey | Economical multi-scale reinforced composites |
CN115231561B (zh) | 2021-04-22 | 2023-09-29 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种粉体石墨烯及其制备方法和应用 |
RU2764085C1 (ru) * | 2021-03-17 | 2022-01-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») | Способ получения жирового солидола |
Family Cites Families (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1497952A1 (ru) * | 1987-06-10 | 1994-01-30 | МГУ им.М.В.Ломоносова | Способ получения расширенного графита |
ITMI20012708A1 (it) | 2001-12-20 | 2003-06-20 | Enichem Spa | Dispositivo per la granulazione a caldo di polimeri termolastici |
JP2003231098A (ja) * | 2002-02-08 | 2003-08-19 | Mitsubishi Gas Chem Co Inc | 炭素からなる骨格を持つ薄膜状粒子を含む複合体およびその作製方法 |
US7605188B2 (en) * | 2004-12-31 | 2009-10-20 | Owens Corning Intellectual Capital, Llc | Polymer foams containing multi-functional layered nano-graphite |
EP1789477A2 (en) | 2004-08-02 | 2007-05-30 | University Of Houston | Carbon nanotube reinforced polymer nanocomposites |
FR2885131B1 (fr) | 2005-04-27 | 2008-03-07 | Arkema Sa | Structure cellulaire a base de polymere comprenant des nanotubes de carbone, son procede de preparation et ses applications |
US7658901B2 (en) * | 2005-10-14 | 2010-02-09 | The Trustees Of Princeton University | Thermally exfoliated graphite oxide |
WO2008048295A2 (en) | 2005-11-18 | 2008-04-24 | Northwestern University | Stable dispersions of polymer-coated graphitic nanoplatelets |
WO2007115162A2 (en) | 2006-03-31 | 2007-10-11 | Applied Nanotech Holdings, Inc. | Carbon nanotube-reinforced nanocomposites |
EP1845124A1 (en) | 2006-04-14 | 2007-10-17 | Arkema France | Conductive carbon nanotube-polymer composite |
US8110026B2 (en) * | 2006-10-06 | 2012-02-07 | The Trustees Of Princeton University | Functional graphene-polymer nanocomposites for gas barrier applications |
US7745528B2 (en) | 2006-10-06 | 2010-06-29 | The Trustees Of Princeton University | Functional graphene-rubber nanocomposites |
US7892514B2 (en) | 2007-02-22 | 2011-02-22 | Nanotek Instruments, Inc. | Method of producing nano-scaled graphene and inorganic platelets and their nanocomposites |
US8132746B2 (en) | 2007-04-17 | 2012-03-13 | Nanotek Instruments, Inc. | Low-temperature method of producing nano-scaled graphene platelets and their nanocomposites |
US20090022649A1 (en) | 2007-07-19 | 2009-01-22 | Aruna Zhamu | Method for producing ultra-thin nano-scaled graphene platelets |
US8524067B2 (en) | 2007-07-27 | 2013-09-03 | Nanotek Instruments, Inc. | Electrochemical method of producing nano-scaled graphene platelets |
JP5519503B2 (ja) | 2007-08-01 | 2014-06-11 | ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー | 剥離グラフェンを製造するための高効率の方法 |
JP5605650B2 (ja) | 2007-10-19 | 2014-10-15 | ユニバーシティー オブ ウロンゴング | グラフェン分散液の製造方法 |
US7790285B2 (en) | 2007-12-17 | 2010-09-07 | Nanotek Instruments, Inc. | Nano-scaled graphene platelets with a high length-to-width aspect ratio |
JP5623293B2 (ja) * | 2008-02-05 | 2014-11-12 | ザ、トラスティーズ オブ プリンストン ユニバーシティ | 高炭素対酸素比の官能化グラフェンシート |
JP5649979B2 (ja) * | 2008-02-28 | 2015-01-07 | ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se | 黒鉛のナノプレートレットおよび組成物 |
US8216541B2 (en) * | 2008-09-03 | 2012-07-10 | Nanotek Instruments, Inc. | Process for producing dispersible and conductive nano graphene platelets from non-oxidized graphitic materials |
IT1396193B1 (it) | 2009-10-07 | 2012-11-16 | Polimeri Europa Spa | Composizioni polimeriche nanocomposite termoplastiche espansibili con migliorata capacita' di isolamento termico. |
-
2009
- 2009-11-03 IT ITMI2009A001920A patent/IT1396918B1/it active
-
2010
- 2010-10-27 CN CN201080056298.8A patent/CN102781830B/zh active Active
- 2010-10-27 PL PL10787885T patent/PL2496521T3/pl unknown
- 2010-10-27 MX MX2012005203A patent/MX341333B/es active IP Right Grant
- 2010-10-27 PT PT10787885T patent/PT2496521T/pt unknown
- 2010-10-27 US US13/505,862 patent/US9139440B2/en active Active
- 2010-10-27 RU RU2012120047/05A patent/RU2552477C9/ru active
- 2010-10-27 BR BR112012010411A patent/BR112012010411B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2010-10-27 HU HUE10787885A patent/HUE046622T2/hu unknown
- 2010-10-27 JP JP2012537452A patent/JP5796859B2/ja active Active
- 2010-10-27 ES ES10787885T patent/ES2745097T3/es active Active
- 2010-10-27 EP EP10787885.2A patent/EP2496521B1/en active Active
- 2010-10-27 WO PCT/IB2010/002762 patent/WO2011055198A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
HUE046622T2 (hu) | 2020-03-30 |
WO2011055198A1 (en) | 2011-05-12 |
RU2552477C9 (ru) | 2015-08-20 |
US20120270960A1 (en) | 2012-10-25 |
JP2013510065A (ja) | 2013-03-21 |
BR112012010411A2 (pt) | 2016-03-08 |
CN102781830B (zh) | 2015-06-17 |
PL2496521T3 (pl) | 2020-01-31 |
JP5796859B2 (ja) | 2015-10-21 |
IT1396918B1 (it) | 2012-12-20 |
MX2012005203A (es) | 2012-09-07 |
PT2496521T (pt) | 2019-09-30 |
EP2496521A1 (en) | 2012-09-12 |
BR112012010411B1 (pt) | 2020-04-22 |
RU2552477C2 (ru) | 2015-06-10 |
EP2496521B1 (en) | 2019-06-19 |
US9139440B2 (en) | 2015-09-22 |
ES2745097T3 (es) | 2020-02-27 |
ITMI20091920A1 (it) | 2011-05-04 |
CN102781830A (zh) | 2012-11-14 |
MX341333B (es) | 2016-08-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2012120047A (ru) | Способ приготовления наноразмерных графеновых пластинок с высокой диспергируемостью в низкомолярных полимерных матрицах и соответствующие полимерные композиции | |
Liu et al. | Design, preparation, and application of ordered porous polymer materials | |
Zhang et al. | A simple and green strategy for preparing flexible thermoplastic polyimide foams with exceptional mechanical, thermal-insulating properties, and temperature resistance for high-temperature lightweight composite sandwich structures | |
Aghaei et al. | The influence of fumed silica content and particle size in poly (amide 6-b-ethylene oxide) mixed matrix membranes for gas separation | |
CN111684001B (zh) | 聚(3-羟基烷酸酯)类发泡粒子及聚(3-羟基烷酸酯)类发泡成型体 | |
Duran et al. | From heterogeneous to homogeneous nucleation of isotactic poly (propylene) confined to nanoporous alumina | |
Li et al. | Porous boron nitride nanofibers/PVA hydrogels with improved mechanical property and thermal stability | |
Laird et al. | Polymer single crystal-decorated superhydrophobic buckypaper with controlled wetting and conductivity | |
Kim et al. | Formation of polymer nanocomposites with various organoclays | |
Shao et al. | Lignin with enhanced photothermal performance for the preparation of a sustainable solar-driven double-layer biomass evaporator | |
RU2009141371A (ru) | Эластичный пеноматериал из частиц на основе смесей полиолефина/полимера стирола | |
Ma et al. | Patterned carbon nanotubes with adjustable array: A functional breath figure approach | |
Mohamed et al. | Nitrogen-Doped microporous carbons derived from azobenzene and nitrile-functionalized polybenzoxazines for CO2 uptake | |
Luo et al. | Fabrication of rigid polyimide foams with superior compressive properties | |
Luo et al. | Structure to properties relations of polyimide foams derived from various dianhydride components | |
Kausar | Composite coatings of polyamide/graphene: microstructure, mechanical, thermal, and barrier properties | |
Jiang et al. | Fabrication of lightweight polyphenylene oxide/high‐impact polystyrene composite bead foam parts via in‐mold foaming and molding technology | |
Kumar et al. | Study of gas transport properties of multi-walled carbon nanotubes/polystyrene composite membranes | |
He et al. | Biomimetic nanostructured polyimine aerogels with graded porosity, flame resistance, intrinsic superhydrophobicity, and closed-loop recovery | |
CN104558670A (zh) | 超临界二氧化碳制备双孔(Bimodal)结构的新方法 | |
Berro et al. | From plastic to silicone: the novelties in porous polymer fabrications | |
Jiang et al. | Poly (ether imide)/epoxy foam composites with a microcellular structure and ultralow density: Bead foam fabrication, compression molding, mechanical properties, thermal stability, and flame-retardant properties | |
Wu et al. | Intrinsic flame‐retardant urea formaldehyde/graphene nanocomposite foam: Structure and reinforcing mechanism | |
Shen et al. | Preparation and characterization of mixed matrix membranes based on poly (vinylidene fluoride) and zeolite 4A for gas separation | |
Ahn et al. | Nanocomposite membranes consisting of poly (vinyl chloride) graft copolymer and surface-modified silica nanoparticles |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
TH4A | Reissue of patent specification |