PL215856B1 - Smar nanokompozytowy grafenopodobny - Google Patents

Smar nanokompozytowy grafenopodobny

Info

Publication number
PL215856B1
PL215856B1 PL390102A PL39010209A PL215856B1 PL 215856 B1 PL215856 B1 PL 215856B1 PL 390102 A PL390102 A PL 390102A PL 39010209 A PL39010209 A PL 39010209A PL 215856 B1 PL215856 B1 PL 215856B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
graphene
nanocomposite
matrix material
matrix
lubricant according
Prior art date
Application number
PL390102A
Other languages
English (en)
Other versions
PL390102A1 (pl
Inventor
Volf Leshchynsky
Original Assignee
Inst Obrobki Plastycznej
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 Inst Obrobki Plastycznej filed Critical Inst Obrobki Plastycznej
Priority to PL390102A priority Critical patent/PL215856B1/pl
Publication of PL390102A1 publication Critical patent/PL390102A1/pl
Publication of PL215856B1 publication Critical patent/PL215856B1/pl

Links

Landscapes

  • Lubricants (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest smar nanokompozytowy grafenopodobny, mający zastosowanie do smarowania powierzchni łożysk ślizgowych o szczególnych parametrach pracy jak silniki lotnicze czy rakietowe.
Grafen został odkryty przez uczonych z Uniwersytetu Manchester pod kierunkiem Andre Geim'a i Kostyi Novoselov'a, Dzięki swojemu wielkiemu potencjałowi dla wytwarzania przyszłych urządzeń elektronicznych, jest dziś jednym z podstawowych tematów w fizyce i materiałoznawstwie. Grafen jest doskonałym przewodnikiem elektryczności, ponieważ, oprócz tego, że jest niezwykle cienki i jest półprzewodnikiem, elektrony przebiegają przez ten materiał z niezwykle dużą prędkością.
Proces wytwarzania grafenopodobnych nanocząstek w dużych ilościach, został przedstawiony w zgłoszeniu patentowym USA nr ser. 10/858814 „Proces wytwarzania nanoskalowych płytek grafenu”, którego twórcami są B.Z. Jang, L.X. Jang S.C. Wong i Y.J. Bai. Proces obejmuje następujące etapy:
- sporządzenie proszku grafitowego zawierającego drobne cząstki grafitu o co najmniej jednym wymiarze mniejszym niż 200 mu.m (najlepiej mniejszym niż 1 mu.m);
- odwarstwienie krystalitów grafitowych w tych cząstkach w taki sposób aby co najmniej dwa płatki grafenu zostały całkowicie oddzielone od siebie;
- mechaniczne ścieranie (np. młynkowanie kulkami) rozwarstwionych cząstek w celu doprowadzenia ich wielkości do nanoskali i w rezultacie do utworzenia grafenopodobnych nanocząstek o grubości płytek mniejszej niż 100 nm.
Typ i wielkość proszku początkowego, warunki rozwarstwiania (np. interkalacja typu chemicznego i koncentracja, cykle temperaturowe i warunki ścierania mechanicznego, np. czas i intensywność młynkowania kulkami, można zmieniać konstrukcyjnie w celu stworzenia różnych materiałów grafenopodobnych nanocząstek o szerokim zakresie grubości, szerokości i długości płytek grafenowych. Młynkowanie kulkami jest znane jako skuteczny proces masowej produkcji ultra-drobnych cząstek. Łatwość procesu i szeroki zakres własności, jakie można uzyskać z materiałami grafenopodobnych nanocząstek pozwala przypuszczać, że są one materiałem do wielu ważnych zastosowań technicznych. Oczekuje się, że własności elektroniczne, cieplne i mechaniczne materiałów wykonanych z grafenopodobnych nanocząstek będą porównywalne z własnościami nanorurek węglowych, ale grafenopodobne nanocząstki będą możliwe do wytworzenia przy mniejszym koszcie i w większych ilościach.
Przedstawione kompozyty w postaci fulerenopodobnych cząstek nieorganicznych dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu mają średnicę poniżej 200 nm, zaś średnice wypełniaczy w tych kompozytach są o wymiarach w granicach (300 - 500) nm.
Istota wynalazku, którym jest smar nanokompozytowy grafenopodobny, polega na tym, że stanowią go płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%
Korzystnym jest, gdy materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu.
Korzystnym jest także, gdy materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie polimerów, na bazie węgla, na bazie szkła lub na bazie kombinacji polimerów i/lub węgla i/lub szkła.
Korzystnym jest również, gdy materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie materiałów termoplastycznych, termoutwardzalnych, gumy, lub na bazie materiałów termoutwardzalnych i/lub materiałów termoplastycznych i/lub gumy.
Ponadto korzystnym jest, gdy materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny w postaci nanowłókien węglowych, nanorurek węglowych, sadzy lub w postaci nanorurek węglowych, i/lub nanowłókien węglowych i/lub sadzy.
Materiał grafenopodobnych nanocząstek można stosować jako nanoskalowe wzmocnienie materiału osnowy w celu uzyskania nanokompozytu smaru stałego. Uzyskane korzyści z nanoskalowych wzmocnień w materiale osnowy to:
- nanoskalowe wypełniacze, drobno rozproszone w polimerze lub innej osnowie bardzo wysoki obszar powierzchni przyczyniają się do efektów zamknięcia łańcucha polimeru, które mogą prowadzić do lepszych właściwości tarciowych;
- wypełniacze nanoskalowe dają niezwykle kręty zygzakowaty tor dyfuzji, co skutkuje wzmocnioną odpornością na przenikanie wilgoci, tlenu, innych gazów i ciekłych środków chemicznych, które
PL 215 856 B1 pogarszają własności smaru stałego. Taka kręta struktura służy również jako skuteczny mechanizm rozprowadzania energii odkształcenia;
- nanoskalowe wypełniacze na bazie dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu mają doskonałe własności termoizolacyjne, a połączone z materiałem osnowy, mogą potencjalnie wyeliminować konieczność stosowania warstwy ochrony termicznej, na przykład w zastosowaniu do silników rakietowych.
Przedmiot wynalazku, w przykładowym, lecz nie ograniczającym wykonaniu, uwidoczniono na poniższych przykładach wykonania.
P r z y k ł a d I
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej
100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie dwusiarczku molibdenu.
P r z y k ł a d II
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie dwusiarczku wolframu.
P r z y k ł a d III
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie polimerów.
P r z y k ł a d IV
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie węgla.
P r z y k ł a d V
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie szkła.
P r z y k ł a d VI
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie kombinacji polimerów i/lub węgla i/lub szkła.
P r z y k ł a d VII
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie materiałów termoplastycznych.
P r z y k ł a d VIII
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie materiałów termoutwardzalnych.
PL 215 856 B1
P r z y k ł a d IX
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej
100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie gumy.
P r z y k ł a d X
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie kombinacji materiałów termoplastycznych i/lub materiałów termoutwardzalnych, i/lub gumy.
P r z y k ł a d XI
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie nanorurek węglowych.
P r z y k ł a d XII
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie nanowłókien węglowych.
P r z y k ł a d XIII
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie sadzy.
P r z y k ł a d XIV
Smar nanokompozytowy grafenopodobny stanowią płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%, przy czym osnową jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie nanorurek węglowych, i/lub nanowłókien węglowych i/lub sadzy.

Claims (15)

1. Smar nanokompozytowy grafenopodobny, znamienny tym, że stanowią go płytki dwusiarczku molibdenu lub dwusiarczku wolframu rozdzielone w procesie rozdzielenia materiału podstawowego do grubości poniżej 100 nm, o długości i szerokości zewnętrznej poniżej 1 μm, rozpuszczone w osnowie w ilości w granicach od 15% do 80%, korzystnie 50%.
2. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie dwusiarczku molibdenu.
3. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie dwusiarczku wolframu
4. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie polimerów.
5. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie węgla.
6. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie szkła.
7. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie kombinacji polimerów i/lub węgla i/lub szkła.
PL 215 856 B1
8. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie materiałów termoplastycznych.
9. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie materiałów termoutwardzalnych
10. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie gumy.
11. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny na bazie materiałów termoutwardzalnych i/lub materiałów termoplastycznych i/lub gumy.
12. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny w postaci nanowłókien węglowych.
13. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny w postaci nanorurek węglowych.
14. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny w postaci sadzy.
15. Smar według zastrz. 1, znamienny tym, że materiałem osnowy jest nanokompozyt grafenopodobny w postaci nanorurek węglowych, i/lub nanowłókien węglowych i/lub sadzy.
PL390102A 2009-12-30 2009-12-30 Smar nanokompozytowy grafenopodobny PL215856B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL390102A PL215856B1 (pl) 2009-12-30 2009-12-30 Smar nanokompozytowy grafenopodobny

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL390102A PL215856B1 (pl) 2009-12-30 2009-12-30 Smar nanokompozytowy grafenopodobny

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL390102A1 PL390102A1 (pl) 2011-07-04
PL215856B1 true PL215856B1 (pl) 2014-02-28

Family

ID=44357307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL390102A PL215856B1 (pl) 2009-12-30 2009-12-30 Smar nanokompozytowy grafenopodobny

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL215856B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL390102A1 (pl) 2011-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shanmugam et al. A review of the synthesis, properties, and applications of 2D materials
Yan et al. Ultrahigh-aspect-ratio boron nitride nanosheets leading to superhigh in-plane thermal conductivity of foldable heat spreader
Qadir et al. Representative 2D-material-based nanocomposites and their emerging applications: a review
Choi et al. High‐performance thermoelectric paper based on double carrier‐filtering processes at nanowire heterojunctions
Fang et al. Wet-spinning of continuous montmorillonite-graphene fibers for fire-resistant lightweight conductors
Rafiei-Sarmazdeh et al. Two-dimensional nanomaterials
Lai et al. Self-assembly of two-dimensional nanosheets into one-dimensional nanostructures
Aparna et al. Recent advances in boron nitride based hybrid polymer nanocomposites
Cao et al. Ambient fabrication of large‐area graphene films via a synchronous reduction and assembly strategy
Zhou et al. MoS2 nanolayers grown on carbon nanotubes: an advanced reinforcement for epoxy composites
Guo et al. In situ polymerization of graphene, graphite oxide, and functionalized graphite oxide into epoxy resin and comparison study of on-the-flame behavior
Zhi et al. Surface manipulation of thermal-exfoliated hexagonal boron nitride with polyaniline for improving thermal stability and fire safety performance of polymeric materials
Wang et al. An effective dual-solvent treatment for improving the thermoelectric property of PEDOT: PSS with white graphene
WO2011081538A1 (en) Method for manufacturing of nanocomposite graphene-like greases and unit for manufacturing of nanocomposite graphene-like greases
Nan et al. A review on the thermal conductivity properties of polymer/nanodiamond nanocomposites
Wen et al. In-situ shear exfoliation and thermal conductivity of SBS/Graphite nanoplatelet nanocomposites
Tiwari et al. Tailor made conductivities of polymer matrix for thermal management: design and development of three-dimensional carbonaceous nanostructures
Kim et al. Control of electrical and thermal transport properties by hybridization of two-dimensional tungsten disulfide and reduced graphene oxide for thermoelectric applications
Han et al. Anchoring carbon nanotubes to boron nitride microrods for enhancing the thermal conductivity of polystyrene
Bhoobash et al. Carbon nanotube-fluoropolymer nanocomposites for dielectric applications
PL215856B1 (pl) Smar nanokompozytowy grafenopodobny
Nag et al. Zener diode behavior of nitrogen-doped graphene quantum dots
Desai et al. Graphite-based nanocomposites to enhance mechanical properties
Udorah et al. A meta-study on smart coatings with carbon nanoparticles
Rezvani-Moghaddam et al. Electrical and magnetic properties of functionalized carbon nanostructures