Abstract:
본 발명은 두 고분자의 블렌딩 과정에서 형성되는 해도사, 상호연속상 구조 등과 같은 구조적 특징과 전도성 필러의 선택적인 분산특성을 이용하여 우수한 전기전도성을 갖는 고분자/전도성 필러 복합체 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 고분자/전도성 필러 복합체는 폴리카보네이트, 폴리(아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌) 공중합체, 말레산 무수물 그래프트 스티렌 아크릴로니트릴 공중합체 및 탄소나노튜브를 포함한다. 이때, 폴리카보네이트와 폴리(아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌) 공중합체의 비율을 조절하여 고분자 블렌드의 구조를 제어하고 전도성필러의 선택적 분산을 통해 복합체의 물성을 향상시킨다. 본 발명의 고분자/전도성 필러 복합체 제조방법은 상기 조성물들을 이축 압출기로 성형하여 이루어지며, 이에 따라 제조된 고분자/전도성 필러 복합체는 전도성필러의 선택적 분산 특성을 이용하여 보다 향상된 전기전도도를 가진다.
Abstract:
본 발명은 폴리우레탄 폼-탄소나노튜브 복합체에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 폴리우레탄 폼-탄소나노튜브 복합체는 폴리우레탄 및 탄소나노튜브를 포함하 고, 상기 탄소나노튜브는 폴리올 100 중량 대비 0.01-7 중량부인 것을 특징으로 한다. 본 발명의 폴리우레탄 폼-탄소나노튜브 복합체에 포함되는 탄소나노튜브는 발포셀 형성의 핵제로 기능하여 발포셀 크기를 감소시키고, 복합체의 열전도도를 감소시킬 수 있다. 따라서, 본 발명의 폴리우레탄 폼-탄소나노튜브 복합체는 종래 의 폴리우레탄 폼의 기계적 특성을 유지하면서도 전기적 특성을 부여하며, 단열 특성을 현저히 향상시킨다.
Abstract:
PURPOSE: A polymer and conductive hybrid filler composite for a vehicle and a manufacturing method thereof are provided to prevent damage due to electromagnetic waves by adding two or more conductive fillers to improve EMI shielding efficiency. CONSTITUTION: Polypropylene and Ni coating-carbon fiber are mixed with a polymer and conductive filler composite. The polymer and conductive filler composite includes one or two among Ni-coating-graphite, carbon block, titanium dioxide, and a carbon nano tube. The Ni coating-carbon fiber has 15 to 30 wt% of the polymer and conductive filler composite.
Abstract:
PURPOSE: A polymer-conductive filler composite is provided to minimize content of filler by making a composite conductive filler of various kinds, thereby improving electromagnetic wave shielding effect. CONSTITUTION: A polymer-conductive filler composite includes a polymer, nickel-coated-carbon fiber, nickel-coated graphite carbon nanotube, carbon black, and titanium dioxide. The polymer/nickel-carbon fiber composite includes carbon nanotube, carbon black, or titanium carbon dioxide. The polymer is selected from polyamide-6, polyamide-66, polycarbonate, and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer. The amount of the nickel-coated carbon fiber is 5-35 wt%.
Abstract:
PURPOSE: A polymer/carbon nanotube composite is provided to have excellent electrical conductivity and biodegradability, while maintaining properties of polycarbonate like excellent strength and high heat resistance by using carbon nanotube-lactic acid as a compatibilizer. CONSTITUTION: A manufacturing method of a polymer/carbon nanotube composite comprises: a step of obtaining neutralized liquid by acid treating carbon nanotubes by hydroperoxide water, and adding distilled water into the outcome; a step adding L-lactic acid into the acid-treated multi-wall carbon nanotubes, conduct ultrasonic wave treatment, and removing non-reacted L-lactic acid and water. The polymer/carbon nanotube composite comprises polycarbonate, a biodegradable polymer selected from polylactic acid or polycaprolactone, carbon nanotube-lactic acid compatibilizer, and carbon nanotube.
Abstract:
PURPOSE: A fabrication method of a polymer/carbon nanotube composite is provided to synthesize the polymer/carbon nanotube composite with excellent electromagnetic-wave shielding efficiency and conductivity by uniformly dispersing carbon nanotube in a polymer resin. CONSTITUTION: A fabrication method of a polymer/carbon nanotube composite comprises the steps of: dissolving a first polymer resin and carbon nanotube in a solvent and applying ultrasonic waves to prepare a pre-composite; and mixing the pre-composite with a second polymer resin in an extruder. Carbon nanotubes coagulated in the first step is uniformly dispersed in the first polymer resin by sonication. The first polymer resin and/or the second polymer resin are polycarbonate.
Abstract:
A method of pre-treating a carbon nanotube for a polymer/carbon nanotube composite is provided to use no acid injuring a surface of the carbon nanotube, to improve dispersibility of the carbon nanotube and to disperse the carbon nanotube uniformly in a polymer matrix. A method of pre-treating a carbon nanotube for a polymer/carbon nanotube composite comprises steps of: mixing the carbon nanotube into a solvent; and processing the carbon nanotube in the solvent with an ultrasonic wave at a frequency range of 20,000Hz to 60,000Hz and for 30 to 180 minutes and obtaining a carbon nanotube dispersion solution.
Abstract:
본 발명은 고분자-전도성 필러 복합체와 그 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 고분자에 니켈 코팅-탄소 섬유, 탄소나노튜브, 니켈코팅-그라파이트, 카본블랙 및 이산화티타늄 등을 첨가하여 두 종류 이상의 전도성 필러의 첨가에 의한 시너지 효과를 통하여 우수한 전자파 차폐 효율을 갖는 고분자-전도성 필러 복합체와 이를 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 두 고분자의 블렌딩 과정에서 형성되는 해도사, 상호연속상 구조 등과 같은 구조적 특징과 전도성 필러의 선택적인 분산특성을 이용하여 우수한 전기전도성을 갖는 고분자/전도성 필러 복합체 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 고분자/전도성 필러 복합체는 폴리카보네이트, 폴리(아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌) 공중합체, 말레산 무수물 그래프트 스티렌 아크릴로니트릴 공중합체 및 탄소나노튜브를 포함한다. 이때, 폴리카보네이트와 폴리(아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌) 공중합체의 비율을 조절하여 고분자 블렌드의 구조를 제어하고 전도성필러의 선택적 분산을 통해 복합체의 물성을 향상시킨다. 본 발명의 고분자/전도성 필러 복합체 제조방법은 상기 조성물들을 이축 압출기로 성형하여 이루어지며, 이에 따라 제조된 고분자/전도성 필러 복합체는 전도성필러의 선택적 분산 특성을 이용하여 보다 향상된 전기전도도를 가진다.
Abstract:
PURPOSE: A polyurethane foam-carbon nanotube composite and a fabrication method thereof are provided to ensure excellent electrical characteristics while maintaining mechanical properties of known polyurethane foam and excellent conductivity and insulation characteristics. CONSTITUTION: A polyurethane foam-carbon nanotube composite comprises polyurethane and a carbon nanotube, and the content of the carbon nanotube is 0.01-7 parts by weight on the basis of 100 parts by weight of a polyol. The carbon nanotube contained in the polyurethane foam-carbon nanotube composite can reduce the size of foamed cells by acting as a nucleating agent of foamed cell formation and can reduce thermal conductivity of the composite.