RU2012116879A - Вспениваемые термопластичные нанокомпозиционные полимерные композиции с улучшенной теплоизоляционной способностью - Google Patents

Вспениваемые термопластичные нанокомпозиционные полимерные композиции с улучшенной теплоизоляционной способностью Download PDF

Info

Publication number
RU2012116879A
RU2012116879A RU2012116879/05A RU2012116879A RU2012116879A RU 2012116879 A RU2012116879 A RU 2012116879A RU 2012116879/05 A RU2012116879/05 A RU 2012116879/05A RU 2012116879 A RU2012116879 A RU 2012116879A RU 2012116879 A RU2012116879 A RU 2012116879A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polymer
vinyl aromatic
nanocomposite compositions
conductive filler
graphene plates
Prior art date
Application number
RU2012116879/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2537311C9 (ru
RU2537311C2 (ru
Inventor
Риккардо ФЕЛИЗАРИ
Ольга ВАЛЕНТИНО
Алессандро КАЗАЛИНИ
Original Assignee
Полимери Эуропа С.П.А.
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 Полимери Эуропа С.П.А. filed Critical Полимери Эуропа С.П.А.
Publication of RU2012116879A publication Critical patent/RU2012116879A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537311C2 publication Critical patent/RU2537311C2/ru
Publication of RU2537311C9 publication Critical patent/RU2537311C9/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J9/00Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
    • C08J9/0066Use of inorganic compounding ingredients
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J9/00Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
    • C08J9/0066Use of inorganic compounding ingredients
    • C08J9/0071Nanosized fillers, i.e. having at least one dimension below 100 nanometers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2325/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an aromatic carbocyclic ring; Derivatives of such polymers
    • C08J2325/02Homopolymers or copolymers of hydrocarbons
    • C08J2325/04Homopolymers or copolymers of styrene
    • C08J2325/06Polystyrene

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)

Abstract

1. Нанокомпозиционные композиции на основе вспениваемых термопластичных полимеров, которые содержат:a) полимерную матрицу, полученную путем полимеризации основы, содержащей один или более полимеризуемых мономеров,b) 1-10 масс.%, вычисленных по отношению к полимеру (а), вспенивающего агента, заключенного в полимерную матрицу,c) 0,004-15 масс.%, вычисленных по отношению к полимеру (а), нетеплопроводного наполнителя, содержащего наноразмерные графеновые пластинки с толщиной (перпендикулярно к графеновому листу) не более 150 нм, со средним размером (длина, ширина или диаметр) не более 10 микрометров и площадью поверхности >50 м/г.2. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых полимеризуемые мономеры выбраны из виниловых мономеров и винилароматических мономеров.3. Нанокомпозиционные композиции по п.2, в которых полимеризуемые мономеры выбраны из винилароматических мономеров.4. Нанокомпозиционные композиции по любому из предшествующих пунктов, в которых нетеплопроводный наполнитель содержит до 6% графита, и/или угольного кокса, и/или сажи в качестве синергетических продуктов.5. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых толщина наноразмерных графеновых пластинок (перпендикулярно к графеновому листу) составляет менее 50 нм.6. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых толщина наноразмерных графеновых пластинок (перпендикулярно к графеновому листу) составляет от 0,3 до 5 нм.7. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых средний размер (длина, ширина или диаметр) наноразмерных графеновых пластинок составляет не более 1 микрометра.8. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых средний размер (длина, ширина или диамет�

Claims (34)

1. Нанокомпозиционные композиции на основе вспениваемых термопластичных полимеров, которые содержат:
a) полимерную матрицу, полученную путем полимеризации основы, содержащей один или более полимеризуемых мономеров,
b) 1-10 масс.%, вычисленных по отношению к полимеру (а), вспенивающего агента, заключенного в полимерную матрицу,
c) 0,004-15 масс.%, вычисленных по отношению к полимеру (а), нетеплопроводного наполнителя, содержащего наноразмерные графеновые пластинки с толщиной (перпендикулярно к графеновому листу) не более 150 нм, со средним размером (длина, ширина или диаметр) не более 10 микрометров и площадью поверхности >50 м2/г.
2. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых полимеризуемые мономеры выбраны из виниловых мономеров и винилароматических мономеров.
3. Нанокомпозиционные композиции по п.2, в которых полимеризуемые мономеры выбраны из винилароматических мономеров.
4. Нанокомпозиционные композиции по любому из предшествующих пунктов, в которых нетеплопроводный наполнитель содержит до 6% графита, и/или угольного кокса, и/или сажи в качестве синергетических продуктов.
5. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых толщина наноразмерных графеновых пластинок (перпендикулярно к графеновому листу) составляет менее 50 нм.
6. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых толщина наноразмерных графеновых пластинок (перпендикулярно к графеновому листу) составляет от 0,3 до 5 нм.
7. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых средний размер (длина, ширина или диаметр) наноразмерных графеновых пластинок составляет не более 1 микрометра.
8. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых средний размер (длина, ширина или диаметр) наноразмерных графеновых пластинок составляет не более 500 нм.
9. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых площадь поверхности наноразмерных графеновых пластинок составляет от 100 до 2600 м2/г.
10. Нанокомпозиционные композиции по п.1, в которых площадь поверхности наноразмерных графеновых пластинок составляет от 300 до 2600 м2/г.
11. Вспененные изделия, полученные с использованием нанокомпозиционных композиций по любому из предшествующих пунктов, имеющие плотность от 5 до 50 г/л и теплопроводность от 25 до 50 мВт/м·К.
12. Вспененные экструдированные листы термопластичных полимеров, включающие ячеистую матрицу, имеющую плотность от 10 до 200 г/л, средний размер ячейки от 0,01 до 1,00 мм и содержащую от 0,004 до 15 масс.%, вычисленных по отношению к термопластичному полимеру, указанного нетеплопроводного наполнителя, содержащего указанные наноразмерные графеновые пластинки с толщиной (перпендикулярно к графеновому листу) не более 150 нм, со средним размером (длина, ширина или диаметр) не более 10 микрометров и площадью поверхности >50 м2/г.
13. Экструдированные листы по п.12, в которых термопластичный полимер выбран из винилового полимера и винилароматического полимера.
14. Экструдированные листы по п.13, в которых термопластичный полимер является винилароматическим полимером.
15. Экструдированные листы по пп.12, 13 или 14, в которых указанный нетеплопроводный наполнитель содержит, помимо указанных наноразмерных графеновых пластинок, до 6 масс.%, вычисленных по отношению к полимеру, указанных дополнительных нетеплопроводных добавок, таких, соответственно, как графит, и/или угольный кокс, и/или сажа в качестве синергетических продуктов.
16. Способ приготовления композиций вспениваемых винилароматических термопластичных полимеров, в шариках или гранулах, по пп.1-10, который включает полимеризацию в водной суспензии одного или более винилароматических мономеров, возможно вместе по меньшей мере с одним полимеризуемым сомономером в количестве до 50 масс.%, в присутствии указанного нетеплопроводного наполнителя, содержащего указанные наноразмерные графеновые пластинки с толщиной (перпендикулярно к графеновому листу) не более 150 нм, со средним размером (длина, ширина или диаметр) не более 10 микрометров и площадью поверхности >50 м2/г, и по меньшей мере в присутствии системы пероксидного радикального инициатора и вспенивающего агента, добавленного перед, в течение или в конце полимеризации.
17. Способ по п.16, в котором нетеплопроводный наполнитель содержит, помимо указанных наноразмерных графеновых пластинок, до 6 масс.%, вычисленных по отношению к полимеру, указанных дополнительных нетеплопроводных добавок, таких, соответственно, как графит, и/или угольный кокс, и/или сажа в качестве синергетических продуктов.
18. Способ по п.16 или 17, в котором вязкость реакционного раствора винилароматических мономеров, из которых образуют суспензию в воде, увеличивают путем растворения в указанном растворе винилароматического полимера до достижения концентрации, составляющей от 1 до 30 масс.% по отношению к массе мономеров.
19. Способ по п.16 или 17, в котором вязкость реакционного раствора винилароматических мономеров, из которых образуют суспензию в воде, увеличивают путем форполимеризации в массе мономера, или смеси мономеров, до тех пор, пока не получают концентрацию полимера от 1 до 30 масс.%.
20. Способ по п.16 или 17, в котором в конце полимеризации получают по существу сферические шарики/гранулы вспениваемого полимера со средним диаметром от 0,2 до 2 мм, в которых однородно диспергированы указанный нетеплопроводный наполнитель и указанные возможные дополнительные нетеплопроводные добавки.
21. Способ приготовления в массе композиций вспениваемых термопластичных полимеров, в гранулах или шариках, по пп.1-10, который последовательно включает следующие стадии:
i смешивание термопластичного полимера в гранулах/таблетках или в форме порошка, или уже в расплавленном состоянии, имеющего среднюю молекулярную массу Mw от 50000 до 300000, с указанным нетеплопроводным наполнителем, содержащим указанные наноразмерные графеновые пластинки, с толщиной (перпендикулярно графеновому листу) не более 150 нм, со средним размером (длина, ширина или диаметр) не более 10 микрометров и площадью поверхности >50 м2/г, и со всеми или частью других возможных добавок,
ii. возможно, доведение полимерной смеси, если она не находится уже в расплавленном состоянии, до температуры выше температуры плавления термопластичного полимера,
iii. внедрение в расплавленный полимер указанного вспенивающего агента и, возможно, остающейся части или полностью указанных других добавок,
iv. смешивание полученной таким образом полимерной композиции посредством статических или динамических смешивающих элементов, и
v. гранулирование полученной таким образом композиции в устройстве, которое включает головку экструдера, камеру резки и систему резки.
22. Способ по п.21, в котором нетеплопроводный наполнитель содержит, помимо указанных наноразмерных графеновых пластинок, до 6 масс.%, вычисленных по отношению к полимеру, указанных дополнительных нетеплопроводных добавок, таких, соответственно, как графит, и/или угольный кокс, и/или сажа в качестве синергетических продуктов.
23. Способ по п.21 или 22, в котором в конце гранулирования получают по существу сферические шарики/гранулы вспениваемого термопластичного полимера со средним диаметром от 0,2 до 2,3 мм, в которых однородно диспергированы указанный нетеплопроводный наполнитель и указанные возможные дополнительные нетеплопроводные добавки.
24. Способ по п.21, в котором термопластичный полимер является винилароматическим полимером в расплавленном состоянии, непрерывно подаваемым из установки полимеризации в растворе.
25. Способ по п.16 или 21, в котором указанные нетеплопроводные добавки внедряют в маточную смесь, содержащую термопластичный полимер, имеющий среднюю молекулярную массу Mw от 50000 до 300000.
26. Способ по п.25, в котором содержание нетеплопроводного наполнителя, содержащего указанные наноразмерные графеновые пластинки и, возможно, указанный графит, и/или угольный кокс, и/или сажу, составляет от 15 до 60 масс.%.
27. Способ по п.16, в котором маточную смесь в таблетках растворяют в винилароматическом мономере.
28. Способ по п.24, в котором маточную смесь в таблетках растворяют в винилароматическом мономере/растворяющей смеси до ее подачи в реактор полимеризации в растворе.
29. Способ получения вспененных экструдированных листов термопластичных полимеров по пп.12-15, который включает:
а1. смешивание термопластичного полимера в таблетках, или шариках, или гранулах и по меньшей мере указанного нетеплопроводного наполнителя, содержащего указанные наноразмерные графеновые пластинки с толщиной (перпендикулярно к графеновому листу) не более 150 нм, со средним размером (длина, ширина или диаметр) не более 10 микрометров и площадью поверхности >50 м2/г,
b1. нагревание смеси (а1) до температуры от 180 до 250°C так, чтобы получить расплавленный полимер, который подвергают гомогенизации,
с1. добавление в полимерный расплав по меньшей мере одного вспенивающего агента и, возможно, других указанных дополнительных добавок, например, указанной огнезащитной системы,
d1. гомогенизацию полимерного расплава, который заключает в себя по меньшей мере вспенивающий агент,
е1. однородное охлаждение полимерного расплава (d1) до температуры не выше 200°C и не ниже Tg получающейся полимерной композиции,
f1. экструдирование полимерного расплава через головку экструдера, для получения вспененного полимерного листа.
30. Способ по п.29, в котором термопластичный полимер выбирают из винилового или винилароматического полимера.
31. Способ по п.29, в котором виниловый полимер является полиэтиленом, и винилароматический полимер является полистиролом.
32. Способ по п.29, в котором указанный нетеплопроводный наполнитель, добавляемый к винилароматическому полимеру, содержит до 6 масс.%, вычисленных по отношению к полимеру, указанных дополнительных нетеплопроводных добавок, таких, соответственно, как графит, и/или угольный кокс, и/или сажа в качестве синергетических продуктов.
33. Способ по п.29, в котором термопластичный полимер в таблетках, или гранулах, или шариках и указанный нетеплопроводный наполнитель заменяют, полностью или частично, на композиции термопластичных полимеров в шариках/гранулах, описанные или приготовленные по любому из пп.1-28.
34. Способ по любому из пп.29-33, в котором указанный нетеплопроводный наполнитель используют в качестве маточной смеси.
RU2012116879/05A 2009-10-07 2010-10-06 Вспениваемые термопластичные нанокомпозиционные полимерные композиции с улучшенной теплоизоляционной способностью RU2537311C9 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITMI2009A001715 2009-10-07
ITMI2009A001715A IT1396193B1 (it) 2009-10-07 2009-10-07 Composizioni polimeriche nanocomposite termoplastiche espansibili con migliorata capacita' di isolamento termico.
PCT/IB2010/002547 WO2011042800A1 (en) 2009-10-07 2010-10-06 Expandable thermoplastic nanocomposite polymeric compositions with an improved thermal insulation capacity

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2012116879A true RU2012116879A (ru) 2013-11-20
RU2537311C2 RU2537311C2 (ru) 2014-12-27
RU2537311C9 RU2537311C9 (ru) 2015-05-20

Family

ID=41809061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012116879/05A RU2537311C9 (ru) 2009-10-07 2010-10-06 Вспениваемые термопластичные нанокомпозиционные полимерные композиции с улучшенной теплоизоляционной способностью

Country Status (13)

Country Link
US (1) US8969466B2 (ru)
EP (1) EP2486085B1 (ru)
JP (1) JP5632003B2 (ru)
CN (1) CN102666686B (ru)
BR (1) BR112012007978B1 (ru)
ES (1) ES2625888T3 (ru)
HU (1) HUE034340T2 (ru)
IT (1) IT1396193B1 (ru)
MX (1) MX343957B (ru)
PL (1) PL2486085T3 (ru)
PT (1) PT2486085T (ru)
RU (1) RU2537311C9 (ru)
WO (1) WO2011042800A1 (ru)

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1396918B1 (it) 2009-11-03 2012-12-20 Polimeri Europa Spa Procedimento per la preparazione di nanopiastrine grafeniche ad elevata disperdibilita' in matrici polimeriche a bassa polarita' e relative composizioni polimeriche
NL2004588C2 (nl) * 2010-04-21 2011-10-24 Synbra Tech Bv Deeltjesvormig, expandeerbaar polymeer, werkwijze ter vervaardiging hiervan, alsmede de toepassing.
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
CN103717648A (zh) * 2011-10-18 2014-04-09 积水化学工业株式会社 树脂复合材料的制造方法及树脂复合材料
KR101318481B1 (ko) * 2012-09-19 2013-10-16 엘에스전선 주식회사 직류 전력 케이블용 절연 조성물 및 이를 이용하여 제조된 직류 전력 케이블
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
CA2888865C (en) * 2012-10-19 2020-05-12 Rutgers, The State University Of New Jersey In situ exfoliation method to fabricate a graphene-reinforced polymer matrix composite
US12460064B2 (en) 2012-10-19 2025-11-04 Rutgers, The State University Of New Jersey In situ exfoliation method to fabricate a graphene-reinforced polymer matrix composite
EA029840B1 (ru) 2012-12-28 2018-05-31 Тотал Ресерч & Технолоджи Фелай Улучшенные вспениваемые виниловые ароматические полимеры
PL2938662T3 (pl) 2012-12-28 2020-02-28 Total Research & Technology Feluy Ulegające spienianiu polimery winyloaromatyczne zawierające cząstki grafitu o polimodalnym rozkładzie wielkości cząstek
WO2014144139A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Xolve, Inc. Polymer-graphene nanocomposites
KR102292918B1 (ko) * 2013-04-18 2021-08-24 럿거스, 더 스테이트 유니버시티 오브 뉴저지 그래핀으로 강화된 고분자 매트릭스 복합체를 제조하기 위한 원 위치 박리방법
WO2015049008A1 (en) 2013-10-04 2015-04-09 Orion Engineered Carbons Gmbh Micro-domain carbon material for thermal insulation
EP3055349A1 (en) * 2013-10-11 2016-08-17 Bewi Styrochem Oy Polystyrene beads with low thermal conductivity
JP2015120842A (ja) * 2013-12-24 2015-07-02 積水テクノ成型株式会社 発泡成形体の製造方法及び発泡成形体
US10138378B2 (en) 2014-01-30 2018-11-27 Monolith Materials, Inc. Plasma gas throat assembly and method
US10370539B2 (en) 2014-01-30 2019-08-06 Monolith Materials, Inc. System for high temperature chemical processing
US11939477B2 (en) 2014-01-30 2024-03-26 Monolith Materials, Inc. High temperature heat integration method of making carbon black
JP6765305B2 (ja) 2014-01-31 2020-10-07 モノリス マテリアルズ インコーポレイテッド プラズマトーチ設計
WO2016018995A1 (en) 2014-07-30 2016-02-04 Rutgers, The State University Of New Jersey Graphene-reinforced polymer matrix composites
WO2016113321A1 (en) 2015-01-14 2016-07-21 Synthos S.A. Geopolymer composite and expandable vinyl aromatic polymer granulate and expanded vinyl aromatic polymer foam comprising the same
MA41342A (fr) 2015-01-14 2017-11-21 Synthos Sa Procédé pour la production de granulés de polymère vinylique aromatique expansible ayant une conductivité thermique réduite
MA41344B1 (fr) 2015-01-14 2019-01-31 Synthos Sa Combinaison de silice et de graphite et son utilisation pour réduire la conductivité thermique d'une mousse de polymère aromatique vinylique
KR20170108043A (ko) 2015-01-14 2017-09-26 신도스 에스.에이. 비닐 방향족 중합체 발포체내에서의 페로브스카이트 구조의 미네랄의 용도
KR102705340B1 (ko) 2015-02-03 2024-09-09 모놀리스 머티어리얼스 인코포레이티드 카본 블랙 생성 시스템
MX2017009982A (es) 2015-02-03 2018-01-25 Monolith Mat Inc Metodo y dispositivo de enfriamiento regenerativo.
CN108292826B (zh) 2015-07-29 2020-06-16 巨石材料公司 Dc等离子体焰炬电力设计方法和设备
WO2017027385A1 (en) 2015-08-07 2017-02-16 Monolith Materials, Inc. Method of making carbon black
US20170066923A1 (en) 2015-09-09 2017-03-09 Monolith Materials, Inc. Circular few layer graphene
CN105417535B (zh) * 2015-12-29 2017-05-31 成都新柯力化工科技有限公司 一种通过拉伸制备石墨烯材料的方法
ITUB20160159A1 (it) * 2016-01-27 2017-07-27 Versalis Spa Composizione contenente grafene e nano piastrine grafeniche e loro procedimento di preparazione.
EP4379005A3 (en) 2016-04-29 2024-10-16 Monolith Materials, Inc. Torch stinger method and apparatus
WO2017190045A1 (en) 2016-04-29 2017-11-02 Monolith Materials, Inc. Secondary heat addition to particle production process and apparatus
RU2618881C1 (ru) * 2016-05-16 2017-05-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ТГТУ" Способ получения дисперсий углеродных наноматериалов
JP6804222B2 (ja) * 2016-06-14 2020-12-23 東洋スチレン株式会社 スチレン系樹脂
LT3487829T (lt) 2016-07-20 2021-10-25 Synthos Dwory 7 Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna Geopolimero arba geopolimero kompozito gamybos būdas
US20190218359A1 (en) 2016-07-20 2019-07-18 Synthos S.A. Use of geopolymeric additive in combination with non-brominated flame retardant in polymer foams
EP3487830B1 (en) * 2016-07-20 2025-08-20 Synthos Dwory 7 spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Use of modified geopolymer for decreasing the thermal conductivity of vinyl aromatic polymers
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
WO2018069185A1 (en) 2016-10-10 2018-04-19 Total Research & Technology Feluy Improved expandable vinyl aromatic polymers
US20190263991A1 (en) 2016-10-10 2019-08-29 Total Research & Technology Feluy Improved Expandable Vinyl Aromatic Polymers
EP3523362A1 (en) 2016-10-10 2019-08-14 Total Research & Technology Feluy Improved expandable vinyl aromatic polymers
EP3592810A4 (en) 2017-03-08 2021-01-27 Monolith Materials, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR THE PRODUCTION OF CARBON PARTICLES WITH HEAT TRANSFER GAS
JP6854671B2 (ja) * 2017-03-08 2021-04-07 株式会社カネカ 発泡性熱可塑性樹脂粒子、およびその製造方法
CN106829935B (zh) * 2017-03-27 2023-03-24 重庆墨希科技有限公司 横向布置的多腔室石墨烯连续生长设备
CN115637064A (zh) 2017-04-20 2023-01-24 巨石材料公司 颗粒系统和方法
US20200136143A1 (en) * 2017-06-05 2020-04-30 Sekisui Chemical Co., Ltd. Carbon material-containing dispersion liquid, slurry for electrode formation, and method for producing electrode for nonaqueous electrolyte secondary batteries
CN111278767A (zh) 2017-08-28 2020-06-12 巨石材料公司 用于颗粒生成的系统和方法
EP3676335A4 (en) 2017-08-28 2021-03-31 Monolith Materials, Inc. PARTICULAR SYSTEMS AND PROCEDURES
WO2019084200A1 (en) 2017-10-24 2019-05-02 Monolith Materials, Inc. PARTICULAR SYSTEMS AND METHODS
WO2019143662A1 (en) 2018-01-16 2019-07-25 Rutgers The State University Of New Jersey Use of graphene-polymer composites to improve barrier resistance of polymers to liquid and gas permeants
GB2572764B (en) * 2018-04-09 2023-06-07 Applied Graphene Mat Uk Ltd Corrosion protection for metallic substrates
DE202018106258U1 (de) 2018-10-15 2020-01-20 Rutgers, The State University Of New Jersey Nano-Graphitische Schwämme
RU2707601C1 (ru) * 2019-02-05 2019-11-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Способ получения газонаполненных полиакрилимидов
US11807757B2 (en) 2019-05-07 2023-11-07 Rutgers, The State University Of New Jersey Economical multi-scale reinforced composites
CN114341256A (zh) 2019-09-04 2022-04-12 道达尔能源一技术比利时公司 具有改进的阻燃性的可膨胀乙烯基芳族聚合物
CN114750441B (zh) * 2022-05-12 2022-12-13 南京航空航天大学 一种磁定向排列吸波热塑性丝材及其制备方法
CN121794055A (zh) * 2023-07-25 2026-04-03 博拉炭黑美国公司 用于使基于碳纳米管的组合物成珠和干燥的工艺

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3631014A (en) 1967-05-26 1971-12-28 Sinclair Koppers Co Suspension polymerization process
JPS63183941A (ja) 1987-01-27 1988-07-29 Asahi Chem Ind Co Ltd 断熱用熱可塑性樹脂発泡体
US5041465A (en) 1990-09-17 1991-08-20 Arco Chemical Technology, Inc. Reducing lustrous carbon in the lost foam process
DE9305431U1 (de) 1993-04-13 1994-08-11 AlgoStat GmbH & Co. KG, 29227 Celle Formkörper aus Polystyrol-Hartschaum
US5679718A (en) 1995-04-27 1997-10-21 The Dow Chemical Company Microcellular foams containing an infrared attenuating agent and a method of using
AU2960897A (en) 1996-05-28 1998-01-05 Basf Aktiengesellschaft Expandable styrene polymers containing carbon black
WO1998051735A1 (de) 1997-05-14 1998-11-19 Basf Aktiengesellschaft Graphitpartikel enthaltende expandierbare styrolpolymerisate
EP1137700B1 (de) 1998-12-09 2003-10-01 Basf Aktiengesellschaft Verfahren zur herstellung von expandierbaren polystyrolteilchen
ITMI20012708A1 (it) 2001-12-20 2003-06-20 Enichem Spa Dispositivo per la granulazione a caldo di polimeri termolastici
ITMI20012706A1 (it) 2001-12-20 2003-06-20 Enichem Spa Procedimento per la produzione di granuli di polimeri termoplastici espandibili ed apparecchiatura adatta allo scopo
DE10392469T5 (de) 2002-04-01 2005-03-03 World Properties, Inc., Lincolnwood Elektrisch leifähige Polymer-Schäume und Elastomere sowie Verfahren zur Herstellung dieser
ITSV20020032A1 (it) 2002-07-09 2004-01-09 Alberto Lodolo Valvola a membrana ed otturatore per detta valvola
DE10241298A1 (de) 2002-09-04 2004-03-18 Basf Ag Verfahren zur Herstellung von Polystyrolschaumpartikeln mit niedriger Schüttdichte
US7071258B1 (en) 2002-10-21 2006-07-04 Nanotek Instruments, Inc. Nano-scaled graphene plates
ITMI20030627A1 (it) * 2003-03-31 2004-10-01 Polimeri Europa Spa Polimeri vinilaromatici espandibili e procedimento per la loro preparazione.
US20080287560A1 (en) * 2004-12-31 2008-11-20 Loh Roland R Polymer foams containing multi-functional layered nano-graphite
US7605188B2 (en) * 2004-12-31 2009-10-20 Owens Corning Intellectual Capital, Llc Polymer foams containing multi-functional layered nano-graphite
US7404888B2 (en) * 2004-07-07 2008-07-29 Chevron U.S.A. Inc. Reducing metal corrosion of hydrocarbons using acidic fischer-tropsch products
DE102004058586A1 (de) 2004-12-03 2006-06-14 Basf Ag Halogenfrei flammgeschützte, expandierbare Styrolpolymerisate
WO2006061571A1 (en) 2004-12-06 2006-06-15 Ineos Europe Limited Expandable polystyrene composition
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
ITMO20050135A1 (it) 2005-06-03 2006-12-04 Coopbox Europ S P A Procedimento per la produzione di polistirolo espanso.
WO2008048295A2 (en) 2005-11-18 2008-04-24 Northwestern University Stable dispersions of polymer-coated graphitic nanoplatelets
JP2007154041A (ja) * 2005-12-05 2007-06-21 Nissan Motor Co Ltd 熱硬化性樹脂組成物およびこれを発泡、硬化させた熱硬化性樹脂発泡体
US7604049B2 (en) * 2005-12-16 2009-10-20 Schlumberger Technology Corporation Polymeric composites, oilfield elements comprising same, and methods of using same in oilfield applications
JP2010500446A (ja) 2006-08-10 2010-01-07 ダウ グローバル テクノロジーズ インコーポレイティド 高膨張黒鉛を充填したポリマー
US7745528B2 (en) 2006-10-06 2010-06-29 The Trustees Of Princeton University Functional graphene-rubber nanocomposites
EP2106417A2 (en) 2007-01-19 2009-10-07 Dow Global Technologies Inc. Polymeric foam containing long carbon nano-tubes
US7892514B2 (en) 2007-02-22 2011-02-22 Nanotek Instruments, Inc. Method of producing nano-scaled graphene and inorganic platelets and their nanocomposites
US20080242752A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Yadollah Delaviz Polystyrene foams incorporating nanographite and HFC-134
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
US8246856B2 (en) 2007-08-01 2012-08-21 Dow Global Technologies Llc Highly efficient process for manufacture of exfoliated graphene
WO2009029984A1 (en) 2007-09-03 2009-03-12 Newsouth Innovations Pty Limited Graphene
EP2212248B1 (en) 2007-10-19 2017-05-24 University Of Wollongong Process for the preparation of graphene
US7790285B2 (en) 2007-12-17 2010-09-07 Nanotek Instruments, Inc. Nano-scaled graphene platelets with a high length-to-width aspect ratio
IT1392391B1 (it) * 2008-12-19 2012-03-02 Polimeri Europa Spa Composizioni di polimeri vinilaromatici espansibili a migliorata capacita' di isolamento termico, procedimento per la loro preparazione ed articoli espansi da loro ottenuti
WO2011028924A2 (en) * 2009-09-02 2011-03-10 University Of Washington Porous thermoplastic foams as heat transfer materials
US8314177B2 (en) * 2010-09-09 2012-11-20 Baker Hughes Incorporated Polymer nanocomposite

Also Published As

Publication number Publication date
ITMI20091715A1 (it) 2011-04-08
HUE034340T2 (hu) 2018-02-28
EP2486085B1 (en) 2017-02-22
WO2011042800A1 (en) 2011-04-14
JP2013507477A (ja) 2013-03-04
US20120264836A1 (en) 2012-10-18
IT1396193B1 (it) 2012-11-16
US8969466B2 (en) 2015-03-03
RU2537311C9 (ru) 2015-05-20
RU2537311C2 (ru) 2014-12-27
CN102666686A (zh) 2012-09-12
JP5632003B2 (ja) 2014-11-26
CN102666686B (zh) 2014-03-26
MX2012004081A (es) 2012-10-03
EP2486085A1 (en) 2012-08-15
BR112012007978B1 (pt) 2020-07-07
BR112012007978A2 (pt) 2016-03-29
ES2625888T3 (es) 2017-07-20
PL2486085T3 (pl) 2017-08-31
PT2486085T (pt) 2017-05-29
MX343957B (es) 2016-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010139633A (ru) Композиция на основе вспениваемых винилароматических полимеров с улучшенной теплоизоляционной способностью, способы ее получения и вспенное изделие, полученное из этой композиции
RU2011127677A (ru) Композиции из вспениваемых винилароматических полимеров с улучшенной теплоизоляционной способностью, способ их получения и вспененные изделия, полученные из этих композиций
JP2012512917A5 (ru)
CN101646721B (zh) 具有增强绝热性能的可发泡乙烯基芳族聚合物及其制备方法
KR101578953B1 (ko) 난연성 팽창성 스티렌 중합체 및 이의 제조 방법
US20120252914A1 (en) Flame-protected polymer foams
CN104520364A (zh) 微粒状可发泡的聚合物、其制造方法及其应用
HU223710B1 (hu) Részecske formájú expandálható sztirol polimerizátumok, eljárás ezek előállítására és az ezekből kapott polisztirolhabok
EP3087125A1 (en) Combination of a mineral component with carbon black and its use for decreasing the thermal conductivity of vinyl aromatic polymer
CN102612533A (zh) 绝热发泡制品和用于制备其的组合物
EP3087126B1 (en) Use of cenospheres for improving the self-extinguishing properties of polymer foam prepared from vinyl aromatic monomer and containing athermanous additive
EP3087127B1 (en) Use of sterically hindered styrene comonomer for improving the thermal stability of expanded vinyl aromatic polymer
RU2010101933A (ru) Композиция вспениваемых винилароматических полимеров и способ ее изготовления
HK1140222B (en) Expandable vinyl aromatic polymers with enhanced heat insulation and process for the preparation thereof
HK1157369B (en) Compositions of expandable vinyl aromatic polymers with an improved thermal insulation capacity, process for their production and expanded articles obtained therefrom

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 36-2014 FOR TAG: (87)