СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИМИДОФТОРОПЛАСТОВОЙ ПЛЕНКИ Российский патент 1998 года по МПК C08J5/18 B32B27/06 B32B27/08 

Описание патента на изобретение RU2117681C1

Изобретение относится к области переработки пластмасс, а именно к технологии получения многослойных термостойких материалов на основе полиимидных пленок с одно- и двухсторонним фторопластовым покрытием, используемых в технике в качестве электроизоляторов. Известен способ получения термостойкого многослойного электроизоляционного материала на основе полиимидной пленки и фторопласта.

Недостатком этого способа получения является свободная тепловая усадка пленки, что недопустимо для пазовой изоляции электромашин и других конструкций электроизоляции в аппаратуре, работающей при повышенных температурах (до 300oC).

Более близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является материал, на основе полиимидной пленки и сополимера тетрафторэтилена с гексафторпропиленом (ТУ 6-19-226-89. Пленка полиимидная с фторопластовым покрытием).

Однако известный материал имеет коэффициент трения по стали 0,08, что затрудняет его применение в конструкции пазовой изоляции в электродвигателях глубинных насосов, применяемых для добычи нефти. Диапазон эксплуатации ограничивается 200oC, что недостаточно для использования в глубинных нефтяных скважинах, где температура достигает 300oC.

Наиболее близким по технической сущности является материал, полученный по патенту (N 5106673 (США). Получение такого материала осуществляется при очень жестких условиях (t оплавления до 540oC) и предварительном нанесении на полиимидную пленку адгезива. Жесткие условия не позволяют получить материал без деформаций, морщин и других усадочных явлений.

Целью изобретения является получение полиимиднофторопластовых пленок с температурой эксплуатации до 300oC и низким коэффициентом трения.

Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе получения полиимиднофторопластовой пленки стадия оплавления проводится при температуре 365 - 375oC в течение 120 - 180 с, а в качестве фторопласта используется политетрафторэтилен. Адгезионные свойства, постоянство деформационных свойств обеспечивается за счет того, что за это время слой фторопласта, примыкающий непосредственно к пленке, не успел приобрести критическую температуру 370oC и тем самым коробление пленки не произошло, одновременно внешний слой фторопласта оплавился и поверхность получила соответствующую чистоту и глянец; что и позволяет снизить коэффициент трения до 0,04. Предлагаемая технология осуществляется следующим образом: на полиимидную пленку (ПМ-продукт синтеза на основе пиромеллитового диангидрида (ПМДА) и 4,41-диаминодифенилового эфира (ДАФЭ) с последующей полициклизацией) водная суспензия политетрафторэтилена наносится пропусканием этой пленки через ванну и затем сушится и оплавляется в шахтной печи посредством пропускания пленки через обе ветви шахты при определенной скорости и температуре.

Осуществление предлагаемого способа иллюстрируется следующими примерами:
Пример 1. Суспензия политетрафторэтилена подготавливается разбавлением перегнанной водой и перемешиванием в течение 1 часа с доведением ее концентрации до 40 - 50%. Затем вакуумируется в течение 3 часов при остаточном давлении не более 0,6 кгс/см2. Подготовленная суспензия через фильтры загружается в ванну.

ПМ-пленка предварительно активируется коронным разрядом при скорости протяжки 0,8 - 12 м/мин, и величине анодного тока 1 = 0,5 - 1,0 А. Величина зазора между электродами 1 - 3 мм. Активированную пленку пропускают через ванну, где покрытие наносится при скорости 1 м/мин, и температуре в ванне 15oC, затем пленка поступает в 1-ю ветвь шахты и сушится при температуре до 260oC. Оплавление фторопластового покрытия происходит во 2-й ветви шахты при температуре 375oC. В этой зоне пленка проходит путь за 120 сек. В последних зонах температура понижается до 110oC. Свойства полученной пленки даны в табл. 1.

Пример 2. То же, что и в примере 1, только пленка оплавляется при т-ре 365oC и времени нахождения в зоне 180 сек.

Свойства пленки приведены в таблице.

Пример 3. То же, что и в примере 1, только пленка оплавляется при т-ре 380oC и времени нахождения в зоне 100 сек.

Свойства пленки приведены в таблице.

Пример 4. То же самое, что в примере 1, но температура оплавления 360oC, время нахождения 240 сек.

Свойства пленки приведены в таблице.

Похожие патенты RU2117681C1

название год авторы номер документа
Способ соединения пленок на основе гетероцепных полимеров 1978
  • Ряшенцев Кирилл Владимирович
  • Трофимова Нина Ильинична
  • Блинов Виталий Федорович
  • Ряшенцева Татьяна Кирилловна
  • Зимин Юрий Борисович
  • Купцов Виктор Александрович
SU783328A1
Способ переработки отходов производства полиимидов 1976
  • Кнельц Константин Федорович
  • Зимин Юрий Борисович
  • Геращенко Зинаида Васильевна
  • Блинов Виталий Федорович
  • Гуревич Евгения Яковлевна
  • Солодарь Лазарь Самойлович
  • Добищук Анатолий Владимирович
  • Купцов Виктор Александрович
  • Слободянюк Дмитрий Софронович
  • Бригидер Юрий Захарович
SU590317A1
Способ переработки отходов полимерной пленки 1974
  • Блинов Виталий Федорович
  • Ряшенцева Татьяна Кирилловна
  • Геращенко Зинаида Васильевна
  • Зимин Юрий Борисович
  • Гуль Валентин Евгеньевич
  • Выгодский Яков Семенович
  • Лапин Геннадий Филиппович
  • Карпова Надежда Сибгатуловна
  • Силютина Людмила Николаевна
  • Ильин Юрий Владимирович
  • Купцов Виктор Александрович
  • Либин Лазарь Самуилович
SU507602A1
Клеевая композиция 1983
  • Ряшенцев Кирилл Владимирович
  • Трофимова Нина Ильинична
  • Усанова Тамара Ивановна
  • Кулагина Татьяна Анатольевна
  • Ряшенцева Татьяна Кирилловна
  • Медведева Оксана Николаевна
  • Блинов Виталий Федорович
  • Зимин Юрий Борисович
  • Купцов Виктор Александрович
SU1124012A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФОРМОВАННОГО СОРБЕНТА 2010
  • Гладышев Николай Федорович
  • Гладышева Тамара Викторовна
  • Ферапонтов Юрий Анатольевич
  • Ферапонтова Людмила Леонидовна
  • Булаев Николай Анатольевич
  • Козадаев Леонид Эдуардович
  • Путин Борис Викторович
  • Путин Сергей Борисович
RU2446876C1
Композиция на основе оксидных наноструктур для придания поверхности супергидрофобных свойств 2021
  • Снежкова Юлия Юрьевна
  • Блинов Андрей Владимирович
  • Голик Алексей Борисович
  • Блинова Анастасия Александровна
  • Гвозденко Алексей Алексеевич
  • Маглакелидзе Давид Гурамиевич
RU2763891C1
Электроизоляционный материал 1980
  • Суслов Анатолий Петрович
  • Долматов Станислав Александрович
  • Горбунова Тамара Алексеевна
  • Шакай Сергей Федорович
  • Иванова Лидия Сергеевна
  • Блинов Виталий Федорович
  • Зимин Юрий Борисович
  • Стрельникова Людмила Дмитриевна
  • Ведешин Игорь Семенович
  • Дерюгина Людмила Григорьевна
SU917216A1
Композиция для покрытий антифрикционного назначения 1975
  • Паншин Юрий Александрович
  • Явзина Надежда Елизаровна
  • Бабаянц Валерий Дереникович
  • Блинов Виталий Федорович
  • Ряшенцева Татьяна Кирилловна
  • Зимин Юрий Борисович
  • Стахиев Юрий Михайлович
  • Ковзун Нина Ивановна
SU559936A1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) И НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ 2023
  • Курятников Андрей Борисович
  • Корнилов Георгий Валентинович
  • Фёдорова Елена Михайловна
  • Торгашова Александра Александровна
  • Драченко Николай Иванович
  • Павлов Игорь Васильевич
  • Воскресенская Ольга Игоревна
  • Каплоухий Сергей Александрович
  • Абраменко Виктор Алексеевич
  • Осипов Василий Николаевич
  • Поздняков Егор Игоревич
  • Салунин Алексей Витальевич
  • Остреров Михаил Анатольевич
  • Хомченко Яна Сергеевна
  • Ламакина Ольга Сергеевна
  • Огурцова Анна Владиславовна
RU2821639C1
СПОСОБ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ, СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ПЛАЗМЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 2001
  • Александров А.Ф.
  • Бугров Г.Э.
  • Вавилин К.В.
  • Кондранин С.Г.
  • Кралькина Е.А.
  • Павлов В.Б.
  • Плаксин В.Ю.
  • Сергиенко В.Ю.
  • Тимофеев И.Б.
RU2196394C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 117 681 C1

Реферат патента 1998 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИИМИДОФТОРОПЛАСТОВОЙ ПЛЕНКИ

Изобретение относится к переработке пластмасс, а именно: к технологии получения термостойких электроизоляционных материалов на основе полиимидных пленок с фторопластовым покрытием. Технический результат - получение термостойких полиимидофторопластовых пленок с температурой эксплуатации до 300oС и низким коэффициентом трения. Способ получения пленки включает нанесение водной суспензии фторопласта-4Д по меньшей мере на одну сторону полиимидной пленки, предварительно активированную коронным разрядом, сушку пленки и ее оплавления. Стадию оплавления осуществляют при 365 - 375oС в течение 120 - 180 с. Обработка коронным разрядом может быть осуществлена при величине анодного тока 0,5 - 1,0 А. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 117 681 C1

1. Способ получения полиимидофторопластовой пленки, включающий нанесение водной суспензии политетрафторэтилена на полиимидную пленку, сушку пленки и ее оплавление, отличающийся тем, что перед нанесением по меньшей мере на одну сторону полиимидной пленки водной суспензии политетрафторэтилена, в качестве которого используют фторопласти 4Д, полиимидную пленку предварительно активируют коронны разрядом, при этом стадию оплавления осуществляют при температуре 365 - 375oС в течение 120 - 180 с. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку коронным разрядом осуществляют при величине анодного тока 0,5 - 1,0 А.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1998 года RU2117681C1

US 5106673, 1992
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков 1922
  • Асафов Н.И.
SU6A1
Пленка полиимидная с фторопластовым покрытием, 1989.

RU 2 117 681 C1

Авторы

Блинов Виталий Федорович

Баранова Надежда Сибгатулловна

Дубовый Николай Васильевич

Зимин Юрий Борисович

Чепелева Елена Александровна

Даты

1998-08-20Публикация

1996-04-11Подача