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Termoestables Conductivos Por Extrusion.


Los termoestables conductivos por extrusión son una nueva tecnología que ha sido patentada recientemente en el campo de los materiales conductores. Estos materiales son especialmente útiles en aplicaciones que requieren una alta conductividad eléctrica y una excelente resistencia térmica.

La tecnología de termoestables conductivos por extrusión se basa en el uso de polímeros termoestables, que son materiales que se vuelven rígidos y resistentes al calor después de ser curados. Estos polímeros se mezclan con cargas conductoras, como partículas de metal o carbono, para crear un material que es altamente conductivo.

La extrusión es un proceso de fabricación en el que el material se hace pasar por una boquilla para darle forma. En el caso de los termoestables conductivos por extrusión, el material se extruye en forma de varillas o tubos, que luego se pueden cortar en piezas de diferentes tamaños y formas.

Una de las ventajas de los termoestables conductivos por extrusión es su capacidad para resistir altas temperaturas. Debido a que los polímeros termoestables son resistentes al calor, estos materiales pueden utilizarse en ambientes de alta temperatura sin perder sus propiedades conductoras.

Además, los termoestables conductivos por extrusión son muy resistentes a la corrosión y a la oxidación. Esto los hace ideales para su uso en aplicaciones que requieren una alta resistencia a la intemperie y a los ambientes corrosivos.
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Otra ventaja de los termoestables conductivos por extrusión es su flexibilidad. A diferencia de otros materiales conductores, estos materiales pueden doblarse y torcerse sin perder su capacidad para conducir la electricidad. Esto los hace ideales para su uso en aplicaciones que requieren flexibilidad, como en los cables eléctricos.

En resumen, la tecnología de termoestables conductivos por extrusión es una innovación importante en el campo de los materiales conductores. Estos materiales son altamente conductivos, resistentes al calor y a la corrosión, y flexibles. Su versatilidad los hace ideales para su uso en una amplia gama de aplicaciones, desde la electrónica hasta la industria automotriz.
Algunas patentes que relacionadas son:

* METODO Y APARATO PARA UTILIZAR CORRELACIONES DE MUESTRAS DE CHIP EN UNA O MAS OPERACIONES DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES RECIBIDAS.
* COMPUESTOS QUE SE UNEN A LOS RECEPTORES PARA MELANOCORTINA-4, Y METODO DE USO DE ESTOS.
* DERIVADOS DE QUINOLINA.
* METODO DE TRATAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTRODEPOSICION CONTAMINADO.
* METODO DE TRATAMIENTO DE UNA SUPERFICIE, COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO Y USO DE LAS MISMAS Y SUPERFICIES RECUBIERTAS QUE SE PUEDEN OBTENER MEDIANTE EL USO.
* METODO Y APARATO PARA DETERMINAR AUTOMATICAMENTE EL TIPO DE PISTOLA CONECTADA A UN ALIMENTADOR DE ALAMBRE.
* TOALLA CON FILTRO SOLAR RESISTENTE AL AGUA Y REPELENTE DE INSECTOS.



Descripcion: Se proporcionan los metodos para preparar precursores de termoestables, conductivos, que contiene nanotubos de carbono. Tambien se proporciona un metodo para preparar los termoestables conductivos que contienen nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono pueden, en forma individual o en forma de agregados, tener una macromorfologia que asemeja la forma de un dulce de algodon, nido de ave, hilo peinado o red abierta. Los nanotubos de carbono de multiples paredes, preferidos, tienen diametros no mayores de 1 micron, y los nanotubos de carbono de paredes únicas, preferidos, tienen diametros menores de 5nm. Los nanotubos de carbono pueden ser dispersados adecuadamente en un precursor termoestable utilizando un proceso de extrusion generalmente reservado para termoplasticos. El precursor termoestable puede ser un precursor para epoxi, fenolico, poliamida, uretano, poliester, ester vininilo o silicona. Un precursor termoestable preferido es un derivado de bisfenol A.

Figura Juridica: Patentes de Invencion, PATENTE:Termoestables Conductivos Por Extrusion. en México

Solicitud: MX/a/2007/002356

Fecha de Presentacion: 2007-02-27

Solicitante(s):

Inventor(es): ALAN FISCHER, TIMOTHY JOZOKOS, JAMES LEACOCK, ANDREW RICH, 80 Antrim Street, 02139, Cambridge, MA, E.U.A.

Clasificacion: B28B1/02 (2006-01), B32B27/42 (2006-01) referente a Termoestables Conductivos Por Extrusion.



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