RU2541012C2 - Hollow carbon nanoparticles, carbon nanomaterial and method for its production - Google Patents

Hollow carbon nanoparticles, carbon nanomaterial and method for its production Download PDF

Info

Publication number
RU2541012C2
RU2541012C2 RU2013115708/05A RU2013115708A RU2541012C2 RU 2541012 C2 RU2541012 C2 RU 2541012C2 RU 2013115708/05 A RU2013115708/05 A RU 2013115708/05A RU 2013115708 A RU2013115708 A RU 2013115708A RU 2541012 C2 RU2541012 C2 RU 2541012C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon
nanoparticles
inner cavity
walled
mixture
Prior art date
Application number
RU2013115708/05A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2013115708A (en
Inventor
Михаил Рудольфович Предтеченский
Original Assignee
Мсд Текнолоджис Частная Компания С Ограниченной Ответственностью
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 Мсд Текнолоджис Частная Компания С Ограниченной Ответственностью filed Critical Мсд Текнолоджис Частная Компания С Ограниченной Ответственностью
Priority to RU2013115708/05A priority Critical patent/RU2541012C2/en
Publication of RU2013115708A publication Critical patent/RU2013115708A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2541012C2 publication Critical patent/RU2541012C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: nanotechnology.
SUBSTANCE: group of inventions relates to the field of nanotechnologies, in particular to the technologies of production of carbon nanostructures and nanomaterials for use as substrates for applied catalysts, high-strength fillers, and relates to hollow carbon nanoparticles, carbon nanomaterial and method of its preparation. The carbon nanoparticle has an average size of not less than 5 nm, and comprises a central inner cavity and an outer closed casing enclosing the inner cavity on all sides. At that the outer casing comprises at least a pair of separate carbon layers. The carbon material comprises a mixture of hollow carbon nanoparticles comprising a central inner cavity and an outer closed casing enclosing the inner cavity on all sides. At that the outer casing comprises at least a pair of separate carbon layers, and the single-walled and double-walled carbon nanotubes. The method of producing the carbon material comprising a mixture of hollow carbon nanoparticles and single-walled and double-walled carbon nanotubes comprises catalytic decomposition of hydrocarbons at a temperature of 600-1200°C with obtaining a mixture of carbon nanoparticles, which is separated from the gaseous products and annealed at 1700-2400°C in the atmosphere of inert gas.
EFFECT: invention provides obtaining of novel carbon nanoparticles and nanomaterials having high strength at low weight, which can be used to create new composite light and high strength materials.
4 cl, 2 dwg, 3 ex

Description

Изобретение относится к углеродным наноструктурам, углеродным наноматериалам на основе углеродных наноструктур, технологиям получения углеродных наноматериалов, и может быть использовано для получения углеродных наноструктур и материалов, которые в свою очередь могут применяться в качестве подложек для нанесенных катализаторов, высокопрочных наполнителей и др.The invention relates to carbon nanostructures, carbon nanomaterials based on carbon nanostructures, technologies for producing carbon nanomaterials, and can be used to obtain carbon nanostructures and materials, which in turn can be used as substrates for supported catalysts, high-strength fillers, etc.

Первая информация о таких наноструктурах, как нанотрубки, впервые появилась в 1991, а в настоящее время уже известно достаточно большое количество углеродных наноструктур.The first information on nanostructures such as nanotubes first appeared in 1991, and a fairly large number of carbon nanostructures are already known.

Так, известны углеродные нановолокна - это наноструктура, состоящая из тонких нитей диаметром 3-15 микрон, образованных атомами углерода [Патент США №4 663 230, МПК D01F 9/127, D01F 9/12].So, carbon nanofibers are known - this is a nanostructure consisting of thin filaments with a diameter of 3-15 microns formed by carbon atoms [US Patent No. 4,663,230, IPC D01F 9/127, D01F 9/12].

Известны также углеродные нанотрубки - углеродные волокна с отверстием, у которых стенка представляет собой, в основном, один слой атомов углерода [Патент США №5 424 054, МПК D01F 9/127, D01F 9/12].Also known are carbon nanotubes - carbon fibers with an aperture in which the wall is basically one layer of carbon atoms [US Patent No. 5,424,054, IPC D01F 9/127, D01F 9/12].

Известны углеродные наноструктуры луковичной формы - нанолуковицы, образованные вложенными друг в друга углеродными сферами [Патент РФ №2094370].Onion-shaped carbon nanostructures are known — nanowaves formed by carbon spheres embedded in each other [RF Patent No. 2094370].

Известен фуллерен - молекулярное соединение, принадлежащее классу аллотропных форм углерода, представляющее собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из четного числа трехкоординированных атомов углерода [Соколов В.И., Станкевич И.В. Фуллерены - новые аллотропные формы углерода: структура, электронное строение и химические свойства//Успехи химии, т.62 (5), с.455, 1993].Famous fullerene is a molecular compound belonging to the class of allotropic forms of carbon, which is a convex closed polyhedron composed of an even number of three-coordinated carbon atoms [Sokolov VI, Stankevich IV. Fullerenes - new allotropic forms of carbon: structure, electronic structure and chemical properties // Uspekhi Khimii, vol. 62 (5), p. 455, 1993].

Известны и другие, не упомянутые здесь, углеродные наноструктуры и их количество постоянно растет. Часть углеродных наноструктур уже нашла применение в ряде отраслей промышленности в качестве добавок к различным материалам, изменяющим свойства этих материалов. Например, углеродные нановолокна придают композитным материалам такие свойства, как большая прочность, повышенная электро- и теплопроводимость, высокая ударная вязкость, а содержащие их полимеры используют для деталей автомобилей, аэропланов, экранов, защищающих от электромагнитного излучения и др. В связи с особыми свойствами углеродных наноструктур прогнозируется расширение сферы их применения в дальнейшем.Other carbon nanostructures not mentioned here are known and their number is constantly growing. Some carbon nanostructures have already found application in a number of industries as additives to various materials that change the properties of these materials. For example, carbon nanofibers give composite materials such properties as high strength, increased electrical and thermal conductivity, high impact strength, and the polymers containing them are used for automobile parts, airplanes, shields that protect against electromagnetic radiation, etc. In connection with the special properties of carbon nanostructures is expected to expand their scope in the future.

Поскольку применение разных углеродных наноструктур в различных отраслях деятельности человека позволяет получать исключительно хорошие результаты, которые невозможно было заранее предвидеть, существует настоятельная потребность в новых углеродных наночастицах и наноматериалах, в частности в наночастицах, имеющих высокую прочность при низком весе.Since the use of different carbon nanostructures in various fields of human activity allows one to obtain exceptionally good results that could not be foreseen, there is an urgent need for new carbon nanoparticles and nanomaterials, in particular nanoparticles having high strength and low weight.

Изобретение решает задачу получения новых высокопрочных углеродных наночастиц и наноматериалов, обладающих высокой прочностью при низком весе, которые могу использоваться для создания новых композитных легких и высокопрочных материалов.The invention solves the problem of obtaining new high-strength carbon nanoparticles and nanomaterials with high strength at low weight, which can be used to create new composite light and high-strength materials.

Поставленная задача решается тем, что предлагается углеродная наночастица, имеющая средний размер не менее 5 нм, включающая внутреннюю центральную полость и внешнюю замкнутую оболочку, охватывающую названную внутреннюю полость со всех сторон, причем названная внешняя оболочка состоит из, по меньшей мере, пары отдельных углеродных слоев.The problem is solved in that a carbon nanoparticle is proposed having an average size of at least 5 nm, including an inner central cavity and an outer closed shell, covering said inner cavity from all sides, said outer shell consisting of at least a pair of separate carbon layers .

Толщина внешней оболочки углеродной наночастицы, преимущественно, не превышает 20% ее размера.The thickness of the outer shell of a carbon nanoparticle, mainly, does not exceed 20% of its size.

Предлагается также углеродный наноматериал, содержащий вышеописанные наночастицы в смеси с одностенными и многостенными нанотрубками.A carbon nanomaterial is also proposed containing the above-described nanoparticles in a mixture with single-walled and multi-walled nanotubes.

Предлагаемая углеродная наночастица изображена на Рис.1, где: 1 - центральная внутренняя полость, 2 - замкнутая оболочка, 3 - слои оболочки.The proposed carbon nanoparticle is shown in Fig. 1, where: 1 is the central internal cavity, 2 is a closed shell, 3 are the layers of the shell.

Частица на Рис.1 имеет пустую внутреннюю полость 1 и оболочку 2. Полость на рисунке показана довольно больших размеров, а оболочка 2 состоит из двух слоев углерода, расположенных почти концентрично. Однако частицы могут иметь центральную полость меньших размеров при большей толщине оболочки, состоящей из множества слоев углерода. Ее толщина может доходить до 20% размера частицы.The particle in Fig. 1 has an empty internal cavity 1 and shell 2. The cavity in the figure is shown to be rather large, and shell 2 consists of two carbon layers arranged almost concentrically. However, the particles may have a smaller central cavity with a larger shell thickness consisting of multiple carbon layers. Its thickness can reach up to 20% of the particle size.

Фотография предлагаемого углеродного наноматериала приведена на Рис.2, где можно видеть полые углеродные наночастицы в смеси с нанотрубками.A photograph of the proposed carbon nanomaterial is shown in Fig. 2, where hollow carbon nanoparticles in a mixture with nanotubes can be seen.

Полые углеродные наночастицы получают в составе углеродного наноматериала, преимущественно путем каталитического разложения газообразных углеводородов с последующим высокотемпературным отжигом полученнного углеродного наноматериала.Hollow carbon nanoparticles are obtained as a part of carbon nanomaterial, mainly by catalytic decomposition of gaseous hydrocarbons followed by high-temperature annealing of the obtained carbon nanomaterial.

Например, известен способ получения углеродных нанотрубок, в соответствии с которым в реакционной камере поддерживают температуру 500-1200°C и генерируют каталитический материал в форме пара, который далее конденсируется в объеме реакционной камеры с образованием свободных наночастиц катализатора, на поверхности которых образуются углеродные наноструктуры при разложении газообразных углеводородов [Патент США №8137653, МПК B01J 19/08, D01F9/127]. В этом способе образование паров вещества, содержащего катализатор, и наночастиц катализатора происходит непосредственно в объеме реакционной камеры. В этой же камере происходит и формирование углеродных наноструктур. Протекание таких разных по своей природе процессов в одном объеме затрудняет их контроль и оптимизацию. Соответственно, возникает проблема контроля свойств получаемых углеродных наноструктур. Этим способом получают в основном углеродные нанотрубки.For example, there is a known method for producing carbon nanotubes, according to which a temperature of 500-1200 ° C is maintained in the reaction chamber and catalytic material is generated in the form of steam, which then condenses in the volume of the reaction chamber to form free catalyst nanoparticles on the surface of which carbon nanostructures are formed at the decomposition of gaseous hydrocarbons [US Patent No. 8137653, IPC B01J 19/08, D01F9 / 127]. In this method, the vaporization of the substance containing the catalyst and the nanoparticles of the catalyst occurs directly in the volume of the reaction chamber. The formation of carbon nanostructures takes place in the same chamber. The occurrence of such different in nature processes in one volume makes it difficult to control and optimize them. Accordingly, a problem arises of controlling the properties of the resulting carbon nanostructures. This method produces mainly carbon nanotubes.

Углеродные полые наночастицы и углеродный наноматериал могут быть получены путем разложения в реакционной камере газообразных углеводородов в присутствии катализатора при температуре 600-1200°C и формирования углеродных наноструктур на поверхности названного катализатора. Для этого в реакционную камеру вводят смесь газообразных углеводородов и катализатор в форме свободных наночастиц в потоке газа - носителя. Сформированные на поверхности свободных наночастиц катализатора углеродные наноструктуры выводят из реакционной камеры в потоке газа и отделяют их от названного газа. Полученный таким образом углеродный материал состоит из углеродных нанотрубок, одностенных и двустенных, и наночастиц катализатора, покрытых аморфным углеродом в виде углеродной капсулы. Этот материал далее подвергают высокотемпературному отжигу при температуре 1700-2400°C. Отжиг может проводиться в вакууме или в атмосфере инертного газа из ряда: гелий, аргон, пеон, ксенон и др. При отжиге происходит выжигание вещества катализатора из углеродной капсулы. После выжигания получают углеродную наночастицу размером не менее 5 нм с пустой центральной полостью, которую со всех сторон охватывает углеродная оболочка, состоящая из слоев углерода. Центральная часть частицы - пустая, что отличает ее от нанолуковицы и обеспечивает ей небольшой вес. Оболочка может состоять из двух, трех, четырех, пяти и более слоев углерода. Каждый слой оболочки или большая их часть по своему строению подобен листу графена, принявшему замкнутую форму.Carbon hollow nanoparticles and carbon nanomaterial can be obtained by decomposition of gaseous hydrocarbons in the reaction chamber in the presence of a catalyst at a temperature of 600-1200 ° C and the formation of carbon nanostructures on the surface of the said catalyst. For this, a mixture of gaseous hydrocarbons and a catalyst in the form of free nanoparticles are introduced into the reaction chamber in a carrier gas stream. The carbon nanostructures formed on the surface of free catalyst nanoparticles are removed from the reaction chamber in a gas stream and separated from the said gas. The carbon material thus obtained consists of carbon nanotubes, single-walled and double-walled, and catalyst nanoparticles coated with amorphous carbon in the form of a carbon capsule. This material is then subjected to high temperature annealing at a temperature of 1700-2400 ° C. Annealing can be carried out in vacuum or in an inert gas atmosphere from the following series: helium, argon, peon, xenon, etc. During annealing, the catalyst substance is burned out of the carbon capsule. After burning, a carbon nanoparticle of at least 5 nm in size is obtained with an empty central cavity, which is covered on all sides by a carbon shell consisting of carbon layers. The central part of the particle is empty, which distinguishes it from the nanoweb and provides it with a small weight. The shell may consist of two, three, four, five or more layers of carbon. Each shell layer or most of their structure is similar in structure to a graphene sheet, which has taken a closed shape.

Поскольку частицы полые, а толщина оболочки составляет не более 20% их размера, они легкие, а их прочность довольно велика.Since the particles are hollow, and the shell thickness is not more than 20% of their size, they are lightweight and their strength is quite large.

Как уже упоминалось выше, углеродный материал, который подвергают отжигу, изначально содержит, кроме закрытых углеродных капсул, одностенные и двустенные углеродные нанотрубки. Соответственно, отожженный наноматериал содержит полые углеродные наночастицы, а также одностенные и двустенные нанотрубки, как показано на Рис.2. Их количественное соотношение в составе материала может варьироваться и зависит от параметров процесса каталитического разложения газообразных углеводородов. Возможно подобрать параметры процесса таким образом, что содержание полых углеродных наночастиц в материале будет высоким - до 90%, а возможно - низким - менее 10%.As mentioned above, the carbon material that is annealed initially contains, in addition to closed carbon capsules, single-walled and double-walled carbon nanotubes. Accordingly, the annealed nanomaterial contains hollow carbon nanoparticles, as well as single-walled and double-walled nanotubes, as shown in Fig. 2. Their quantitative ratio in the composition of the material can vary and depends on the parameters of the process of catalytic decomposition of gaseous hydrocarbons. It is possible to select the process parameters in such a way that the content of hollow carbon nanoparticles in the material will be high - up to 90%, and possibly low - less than 10%.

Получаемые полые частицы и содержащий их материал характеризуются повышенной прочностью и низким весом.The resulting hollow particles and the material containing them are characterized by increased strength and low weight.

Пример 1Example 1

В камере испарения предварительно получают наночастицы, содержащие вещество катализатора. Камера испарения представляет собой объем, на дне которого расположены два электрода, выполненные в форме резервуаров, наполненных материалом, содержащим в своем составе вещество катализатора - железо (сталь марки Ст.3). Между электродами имеется стенка, в которой выполнен разрядный канал, концы которого подходят к этим электродам.In the evaporation chamber, nanoparticles containing a catalyst substance are preliminarily obtained. The evaporation chamber is a volume at the bottom of which there are two electrodes made in the form of tanks filled with a material containing in its composition a substance of a catalyst - iron (steel grade St.3). Between the electrodes there is a wall in which a discharge channel is made, the ends of which are suitable for these electrodes.

При подаче на электроды напряжения возникает дуговой разряд, проходящий в разрядном канале, через который пропускают плазмообразующий газ - азот в форме вихря, получаемого с помощью вихревой камеры, и в котором поддерживают ток 90 А. При этом происходит плавление стали в резервуарах электродов и ее испарение с образованием паров железа. Одновременно в камеру подают несущий газ, представляющий собой смесь водорода и азота в мольном соотношении 3/40. Пары железа в потоке несущего газа конденсируются в наночастицы. Затем несущий газ с наночастицами железа подают в узел смешения, куда также подают газообразный углеводород - метан, который предварительно нагревают до температуры 400°С. В результате перемешивания в узле смешения получают рабочую смесь.When voltage is applied to the electrodes, an arc discharge arises, passing through the discharge channel through which plasma-forming gas is passed - nitrogen in the form of a vortex produced by a vortex chamber, and in which a current of 90 A is maintained. In this case, steel melts and evaporates in the electrode tanks with the formation of iron vapor. At the same time, a carrier gas is introduced into the chamber, which is a mixture of hydrogen and nitrogen in a molar ratio of 3/40. Iron vapor in the carrier gas stream condenses into nanoparticles. Then, the carrier gas with iron nanoparticles is fed to the mixing unit, where gaseous hydrocarbon - methane, which is preheated to a temperature of 400 ° C, is also fed. As a result of mixing in the mixing unit receive a working mixture.

Рабочую смесь нагревают до температуры 1100°С и подают в реакционную камеру, имеющую объем 1 м3 и диаметр 1 м. В реакционной камере поддерживают температуру 945°С. В результате каталитического разложения метана на наночастицах железа происходит рост углеродных нанотрубок. Продукты реакции пропускают через фильтр, где отделяют углеродный наноматериал от газа. Полученный наноматериал содержит наночастицы железа в углеродных оболочках из аморфного углерода и одностенные и двустенный нанотрубки. Далее этот материал подвергают отжигу при 2000°C в атмосфере аргона. Полученный после отжига углеродный материал состоит из полых частиц углерода размером 5-7 нм - 31% и упомянутых одностенных и двустенных нанотрубок - остальное.The working mixture is heated to a temperature of 1100 ° C and served in a reaction chamber having a volume of 1 m 3 and a diameter of 1 m. A temperature of 945 ° C is maintained in the reaction chamber. As a result of the catalytic decomposition of methane on iron nanoparticles, carbon nanotubes grow. The reaction products are passed through a filter where carbon nanomaterial is separated from the gas. The resulting nanomaterial contains iron nanoparticles in carbon shells of amorphous carbon and single-walled and double-walled nanotubes. Further, this material is annealed at 2000 ° C in argon atmosphere. The carbon material obtained after annealing consists of hollow carbon particles of 5-7 nm in size - 31% and the aforementioned single-walled and double-walled nanotubes - the rest.

Пример 2Example 2

То же, что в примере 1, но в реакционной камере поддерживают температуру 600°С. В результате каталитического разложения метана на одной части наночастиц железа происходит рост углеродных нанотрубок, а на другой - образуются оболочки из аморфного углерода. Продукты реакции выводят из реакционной камеры и пропускают через фильтр, где отделяют углеродные наноструктуры от отходящего газа. Полученный наноматериал содержит наночастицы железа в оболочках из аморфного углерода и одностенные и двустенный нанотрубки. Далее этот материал подвергают отжигу при 1700°C в атмосфере аргона. Полученный после отжига углеродный материал состоит из полых частиц углерода размером 5-12 нм - 76% и упомянутых одностенных и двустенных нанотрубок - остальное.The same as in example 1, but in the reaction chamber maintain a temperature of 600 ° C. As a result of the catalytic decomposition of methane, carbon nanotubes grow on one part of iron nanoparticles, and shells of amorphous carbon form on the other. The reaction products are removed from the reaction chamber and passed through a filter, where carbon nanostructures are separated from the exhaust gas. The obtained nanomaterial contains iron nanoparticles in shells of amorphous carbon and single-walled and double-walled nanotubes. Further, this material is annealed at 1700 ° C in argon atmosphere. The carbon material obtained after annealing consists of hollow carbon particles 5-12 nm in size - 76% and the aforementioned single-wall and double-walled nanotubes - the rest.

Пример 3Example 3

То же, что в примере 1, но в реакционной камере поддерживают температуру 1200°С. В результате каталитического разложения метана на одной части наночастиц железа происходит рост углеродных нанотрубок, а на другой образуются оболочки из аморфного углерода. Продукты реакции выводят из реакционной камеры и пропускают через фильтр, где отделяют углеродные наноструктуры от отходящего газа. Полученный наноматериал содержит наночастицы железа в оболочках из аморфного углерода и одностенные и двустенный нанотрубки. Далее этот материал подвергают отжигу при 2400°C в атмосфере аргона. Полученный после отжига углеродный материал состоит из полых частиц углерода размером 5-7 нм - 12% и упомянутых одностенных и двустенных нанотрубок - остальное.The same as in example 1, but in the reaction chamber maintain a temperature of 1200 ° C. As a result of the catalytic decomposition of methane, carbon nanotubes grow on one part of iron nanoparticles, and shells of amorphous carbon form on the other. The reaction products are removed from the reaction chamber and passed through a filter, where carbon nanostructures are separated from the exhaust gas. The obtained nanomaterial contains iron nanoparticles in shells of amorphous carbon and single-walled and double-walled nanotubes. Further, this material is annealed at 2400 ° C in an argon atmosphere. The carbon material obtained after annealing consists of hollow carbon particles with a size of 5-7 nm - 12% and the aforementioned single-wall and double-walled nanotubes - the rest.

Claims (4)

1. Углеродная наночастица, характеризующаяся тем, что она имеет средний размер не менее 5 нм и включает центральную внутреннюю полость и внешнюю замкнутую оболочку, охватывающую названную внутреннюю полость со всех сторон, причем названная внешняя оболочка состоит из, по меньшей мере, пары отдельных углеродных слоев.1. A carbon nanoparticle, characterized in that it has an average size of at least 5 nm and includes a central inner cavity and an outer closed shell covering the named inner cavity from all sides, and said outer shell consists of at least a pair of separate carbon layers . 2. Углеродная наночастица по п.1, характеризующаяся тем, что толщина внешней оболочки не превышает 20% ее размера.2. The carbon nanoparticle according to claim 1, characterized in that the thickness of the outer shell does not exceed 20% of its size. 3. Углеродный материал, характеризующийся тем, что он содержит смесь полых углеродных наночастиц, имеющих средний размер не менее 5 нм, включающих центральную внутреннюю полость и внешнюю замкнутую оболочку, охватывающую названную внутреннюю полость со всех сторон, у которых названная внешняя оболочка состоит из, по меньшей мере, пары отдельных углеродных слоев, и одностенных и двустенных углеродных нанотрубок.3. Carbon material, characterized in that it contains a mixture of hollow carbon nanoparticles having an average size of at least 5 nm, including a central inner cavity and an outer closed shell, covering the named inner cavity on all sides, for which the named outer shell consists of at least pairs of individual carbon layers, and single-walled and double-walled carbon nanotubes. 4. Способ получения углеродного материала, содержащего смесь полых углеродных наночастиц, имеющих средний размер не менее 5 нм, включающих центральную внутреннюю полость и внешнюю замкнутую оболочку, охватывающую названную внутреннюю полость со всех сторон, у которых названная внешняя оболочка состоит из, по меньшей мере, пары отдельных углеродных слоев, и одностенных и двустенных углеродных нанотрубок, включающий каталитическое разложение углеводородов при температуре 600-1200°C с получением смеси углеродных наноструктур, которую отделяют от газообразных продуктов разложения и подвергают отжигу при температуре 1700-2400°C в атмосфере инертного газа. 4. A method of producing a carbon material containing a mixture of hollow carbon nanoparticles having an average size of at least 5 nm, including a central inner cavity and an outer closed shell, covering the said inner cavity from all sides, for which the said outer shell consists of at least pairs of individual carbon layers, and single and double-walled carbon nanotubes, including the catalytic decomposition of hydrocarbons at a temperature of 600-1200 ° C to obtain a mixture of carbon nanostructures, which separates t from gaseous decomposition products and annealed at a temperature of 1700-2400 ° C in an inert gas atmosphere.
RU2013115708/05A 2013-04-05 2013-04-05 Hollow carbon nanoparticles, carbon nanomaterial and method for its production RU2541012C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115708/05A RU2541012C2 (en) 2013-04-05 2013-04-05 Hollow carbon nanoparticles, carbon nanomaterial and method for its production

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115708/05A RU2541012C2 (en) 2013-04-05 2013-04-05 Hollow carbon nanoparticles, carbon nanomaterial and method for its production

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013115708A RU2013115708A (en) 2014-10-10
RU2541012C2 true RU2541012C2 (en) 2015-02-10

Family

ID=53287272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013115708/05A RU2541012C2 (en) 2013-04-05 2013-04-05 Hollow carbon nanoparticles, carbon nanomaterial and method for its production

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541012C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612716C2 (en) * 2015-06-02 2017-03-13 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет Method of producing fibres from carbon nanotubes
RU2651148C1 (en) * 2017-02-07 2018-04-18 МСД Текнолоджис С.а.р.л. Method for catalytic obtaining of carbon nanotubes and apparatus

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4663230A (en) * 1984-12-06 1987-05-05 Hyperion Catalysis International, Inc. Carbon fibrils, method for producing same and compositions containing same
US5424054A (en) * 1993-05-21 1995-06-13 International Business Machines Corporation Carbon fibers and method for their production
RU2433888C1 (en) * 2010-05-21 2011-11-20 Учреждение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (ИТ СО РАН) Method to synthesise nanoparticles of tungsten carbide
RU2010118904A (en) * 2010-05-11 2011-11-20 Сергей Прокопьевич Бардаханов (RU) METHOD FOR PRODUCING CARBON-CONTAINING NANOTUBES
RU2437832C2 (en) * 2005-11-16 2011-12-27 Канату Ой (Финляндия) Carbon nanotubes functionalised with fullerenes
RU2476620C1 (en) * 2011-09-12 2013-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина" Device and method to produce nanoparticles

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4663230A (en) * 1984-12-06 1987-05-05 Hyperion Catalysis International, Inc. Carbon fibrils, method for producing same and compositions containing same
US5424054A (en) * 1993-05-21 1995-06-13 International Business Machines Corporation Carbon fibers and method for their production
RU2437832C2 (en) * 2005-11-16 2011-12-27 Канату Ой (Финляндия) Carbon nanotubes functionalised with fullerenes
RU2010118904A (en) * 2010-05-11 2011-11-20 Сергей Прокопьевич Бардаханов (RU) METHOD FOR PRODUCING CARBON-CONTAINING NANOTUBES
RU2433888C1 (en) * 2010-05-21 2011-11-20 Учреждение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (ИТ СО РАН) Method to synthesise nanoparticles of tungsten carbide
RU2476620C1 (en) * 2011-09-12 2013-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина" Device and method to produce nanoparticles

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612716C2 (en) * 2015-06-02 2017-03-13 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет Method of producing fibres from carbon nanotubes
RU2651148C1 (en) * 2017-02-07 2018-04-18 МСД Текнолоджис С.а.р.л. Method for catalytic obtaining of carbon nanotubes and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013115708A (en) 2014-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Baig et al. Nanomaterials: A review of synthesis methods, properties, recent progress, and challenges
Gu et al. Fluorescence of functionalized graphene quantum dots prepared from infrared-assisted pyrolysis of citric acid and urea
ES2537211T3 (en) Fiber glue comprising nanoparticles
Ren et al. Aligned carbon nanotubes: physics, concepts, fabrication and devices
Mostofizadeh et al. Synthesis, properties, and applications of low-dimensional carbon-related nanomaterials
Kairi et al. Recent trends in graphene materials synthesized by CVD with various carbon precursors
Terrones Carbon nanotubes: synthesis and properties, electronic devices and other emerging applications
Merchan-Merchan et al. Combustion synthesis of carbon nanotubes and related nanostructures
Falcao et al. Carbon allotropes: beyond graphite and diamond
Ghaemi et al. Synthesis of carbon nanomaterials using catalytic chemical vapor deposition technique
Goswami et al. Sustainable and green synthesis of carbon nanomaterials: A review
Liu et al. Facile growth of carbon nanotubes using microwave ovens: the emerging application of highly efficient domestic plasma reactors
Zhan et al. Ultrafast carbon nanotube growth by microwave irradiation
Acauan et al. Direct synthesis of carbon nanomaterials via surface activation of bulk copper
Hu et al. Copper induced hollow carbon nanospheres by arc discharge method: controlled synthesis and formation mechanism
Das et al. Carbon nanotubes synthesis
Kumar et al. Highly zone-dependent synthesis of different carbon nanostructures using plasma-enhanced arc discharge technique
Devi et al. Carbon-based nanomaterials: carbon nanotube, fullerene, and carbon dots
RU2541012C2 (en) Hollow carbon nanoparticles, carbon nanomaterial and method for its production
Bhagabati et al. Synthesis/preparation of carbon materials
Qiu et al. Catalyst-free synthesis of multi-walled carbon nanotubes from carbon spheres and its implications for the formation mechanism
Jiang CVD growth of carbon nanofibers
Wang et al. Carbon materials from various sources for composite materials
Qu et al. Tunable assembly of carbon nanospheres on single-walled carbon nanotubes
Karthikeyan et al. Carbon nanotubes from unconventional resources: Part A: Entangled multi-walled carbon nanotubes and Part B: Vertically-aligned carbon nanotubes

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150406

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160220