РЕГЕНЕРИРУЕМЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕОСТРУКТУР Российский патент 2001 года по МПК C08L23/06 

Описание патента на изобретение RU2168524C2

Изобретение относится к геоэлектроразведке и может быть использовано для физического моделирования геоэлектрических структур.

В настоящее время известны некоторые композиционные материалы для получения геоэлектрических структур [авт. св. СССР N 1113391, C 08 J 3/20, 1994; Ф. с. СССР N 1154295, кл. С 08 L 23/06, 1985]. Недостатком этих материалов является однократность использования.

Изобретение решает задачу получения регенерируемого материала и утилизации металлополимерных изделий и дает возможность многократного использования цветных и драгоценных металлов.

Процесс получения регенерируемого композиционного материала состоит из следующих стадий:
1) Горячим прессованием при температуре 140oC и давлении 50 МПа в течение 10 мин получают несколько образцов композиционных материалов с низким удельным сопротивлением. Образцы в качестве электропроводящего наполнителя содержат металл, устойчивый к химическому и электрохимическому окислению, и полистирол, являющийся термопластичным полимером. При дальнейшей работе допускается использование композитов с удельным сопротивлением в пределах от 10-4 до 105 Ом•м.

2) Растворяют композиционный образец в органическом растворителе (ксилол, бензол, толуол) из расчета - на 1 г композита - 25 мл растворителя. Время выдержки не менее суток.

3) Выделение металла из раствора фильтрованием под вакуумом. Промывка и сушка металла при комнатной температуре (не допуская окисления).

4) Получение пленки полимера отгонкой растворителя. Отогнанный растворитель может использоваться повторно.

5) Синтез композиционного материала, по свойствам электропроводности идентичного первоначальному материалу, из выделенного металла и полимера, полученного измельчением пленки (возможно так же новое дозирование порошка полимера), осуществляется горячим прессованием повторно приготовленной смеси при температуре 140oC и давлении 50 МПа. Время выдержки 10 мин.

Пример 1. Берут две таблетки композиционного материала (Mo - полистирол) с содержанием Mo - 70% и удельным сопротивлением 2,1•105 Ом и растворяют в 100 мл ксилола в течение суток. После фильтрования и высушивания получают 2,615 г Mo (потеря в массе составляет 6,7%). Данное количество Mo смешивают с 1,121 г полистирола и вновь синтезируют цилиндрические образцы. Сопротивление вновь полученных композитов - 2,5•105 Ом•м (Δρ = 4%).

Пример 2. Таблетки металлополимеров с содержанием Mo - 85% и удельным сопротивлением 24 Ом•м выдерживают в 100 мл ксилола в течение суток. Отфильтровывают и высушивают молибден, растирают в ступке с 0,5393 г полистирола. Прессованием получают два композиционных образца (потеря по массе составляет 11,1%), сопротивление которых - 30 Ом•м (Δρ = 20%).

Пример 3. Две таблетки композитов, содержащие 75% Mo (уд. сопротивление 1,95•104 Ом•м) растворяют в ксилоле. Молибден отфильтровывают под вакуумом и высушивают; смешивают с 0,952 г полимера и прессуют. Измеряют сопротивление полученных таблеток - 2,8•104 Ом•м (Δρ = 30%).

Пример 4. Композиционные таблетки с содержанием Mo - 80% подвергают растворению в ксилоле в течение 2 суток. Полученную смесь фильтруют, отделяя молибден. Высушенный молибден взвешивают (потеря по массе составляет 26%) и тщательно перемешивают с полистиролом, взятым в количестве 0,27 г. Горячим прессованием изготавливают металлополимерные образцы, сопротивление которых 560 Ом•м (Δρ = 18%).

Пример 5. Металлополимерные образцы, содержащие 85% Mo и имеющие сопротивление 30 Ом•м, растворяют в ксилоле. Извлекают с помощью последовательного фильтрования, промывая и высушивая порошкообразный молибден. Его смешивают с полистиролом и подвергают горячему прессованию. Удельное сопротивление полученных образцов 170 Ом•м (Δρ = 13%).

Похожие патенты RU2168524C2

название год авторы номер документа
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ДАТЧИКОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 1998
  • Хорошилов А.А.
  • Володин Ю.Ю.
  • Булгакова К.Н.
  • Овчинников А.А.
RU2142625C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДАТЧИКОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 2004
  • Хорошилов А.А.
  • Синельников Б.М.
  • Каргин Н.И.
  • Хорошилова С.Э.
  • Родный А.А.
RU2257568C1
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДАТЧИКОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 2007
  • Синельников Борис Михайлович
  • Каргин Николай Иванович
  • Хорошилова Светлана Эдуардовна
  • Ясная Мария Анатольевна
  • Корнилов Денис Юрьевич
  • Сытников Евгений Викторович
RU2339026C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА КОБАЛЬТСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА 2007
  • Синельников Борис Михайлович
  • Каргин Николай Иванович
  • Хорошилова Светлана Эдуардовна
  • Ясная Мария Анатольевна
  • Корнилов Денис Юрьевич
  • Сытников Евгений Викторович
  • Воронков Геннадий Павлович
RU2337351C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ СЕРЕБРО-ПОЛИСТИРОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 2007
  • Синельников Борис Михайлович
  • Каргин Николай Иванович
  • Хорошилова Светлана Эдуардовна
  • Ясная Мария Анатольевна
  • Корнилов Денис Юрьевич
  • Сытников Евгений Викторович
RU2339027C1
РЕГЕНЕРИРУЕМАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ И СПОСОБ ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1999
  • Бочаров В.С.
  • Артюшин А.В.
RU2164900C2
КОМПОЗИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2012
  • Павленко Вячеслав Иванович
  • Черкашина Наталья Игоревна
  • Едаменко Олег Дмитриевич
  • Ястребинский Роман Николаевич
  • Тарасов Дмитрий Геннадьевич
RU2484546C1
КАДМИЙ-СЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД 2011
  • Корнилов Денис Юрьевич
  • Оботурова Наталья Павловна
  • Хорошилова Светлана Эдуардовна
RU2498287C2
Композиционный материал для создания уличной мебели и способ его получения 2023
  • Черкашина Наталья Игоревна
  • Павленко Зоя Владимировна
  • Любушкин Роман Александрович
  • Пушкарская Дарья Васильевна
  • Рыжих Дарья Александровна
  • Домарев Семен Николаевич
RU2813516C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ВСТАВКИ 2000
  • Куценко С.А.
  • Трошкин А.Н.
RU2170183C1

Реферат патента 2001 года РЕГЕНЕРИРУЕМЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕОСТРУКТУР

Изобретение относится к геоэлектроразведке и может быть использовано для физического моделирования геоэлектроструктур. Сущность изобретения заключается в получении регенерируемого материала растворением в органических растворителях и выделением исходных компонентов, вновь используемых для синтеза металлополимерных образцов. Технический результат заключается в возможности утилизации металлополимерных изделий и возможности многократного использования металла и полимера, входящих в состав композиционных материалов.

Формула изобретения RU 2 168 524 C2

Регенерируемый композиционный материал для моделирования геоэлектроструктур на основе полимера и электропроводящего наполнителя, получаемый методом горячего прессования, отличающийся тем, что он содержит полистирол, являющийся термопластичным полимером, и металл, устойчивый к химическому и электрохимическому окислению при обычной температуре, растворением которых в органических жидкостях - бензол, ксилол, толуол, получают исходные компоненты: металл и полимер, из которых синтезируют композит, по электропроводности идентичный первоначальному материалу.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2168524C2

US 3673121, 27.06.1972
Электропроводящая полимерная композиция 1983
  • Колесников Алексей Алексеевич
  • Коровкин Владимир Валентинович
  • Ткачук Татьяна Ивановна
  • Швейкина Альбина Юрьевна
  • Кондратьева Надежда Павловна
  • Мальков Александр Михайлович
  • Гайдуков Валерий Иванович
SU1154295A1
Способ получения электропроводящей полимерной композиции 1982
  • Павлий Василий Григорьевич
  • Заикин Александр Евгеньевич
  • Кузнецов Евгений Васильевич
  • Зайцев Александр Иванович
  • Вальц Вальтер Эдуардович
  • Липатов Юрий Сергеевич
  • Лебедев Евгений Викторович
  • Валетдинов Ренат Кадырович
SU1113391A1
ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЕ АНТИТЕЛА (ВАРИАНТЫ), ОБЛАДАЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ АНТИТЕЛОЗАВИСИМОЙ КЛЕТОЧНОЙ ЦИТОТОКСИЧНОСТЬЮ 2002
  • Жан-Маре Жоэль
  • Умана Пабло
  • Бэлей Джеймс Е.
RU2321630C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1990
  • Аметистов Е.В.
  • Анкудинов В.Б.
  • Блаженков В.В.
  • Григорьев В.А.
  • Доброхотов А.Е.
  • Устюжанин Е.Е.
RU2016012C1
Способ визуализации стыка и шва при сварке электронным пучком и устройство для его осуществления 1987
  • Денбновецкий Станислав Владимирович
  • Ланбин Виктор Сергеевич
  • Лещишин Александр Владимирович
  • Терлецкий Александр Владимирович
  • Назаренко Олег Кузьмич
  • Шаповал Владимир Иванович
  • Рыбак Виталий Иванович
  • Михайлов Сергей Ростиславович
SU1496960A1
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 1992
  • Нинин В.К.
  • Тихомирова Р.Г.
  • Поцелуева Н.В.
  • Шегабутдинова Л.А.
RU2016424C1
US 3970637, 20.07.1976
JP 63276509, 14.11.1988.

RU 2 168 524 C2

Авторы

Хорошилов А.А.

Свинорез Н.П.

Даты

2001-06-10Публикация

1998-02-06Подача