СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ Российский патент 2001 года по МПК C23C22/20 C23C22/36 

Описание патента на изобретение RU2176286C2

Изобретение относится к обработке стали для получения электроизоляционных покрытий на ее поверхности и может быть использовано в электротехнической промышленности.

Известен состав для получения электроизоляционного покрытия на основе фосфата алюминия, коллоидного кремнезема с добавлением соединений хрома и борной кислоты. (1)
Недостатками данного состава являются токсичность хромовых соединений и нестабильность при хранении и эксплуатации.

Наиболее близким к заявляемому составу является состав (2), мас.%:
Ортофосфорная кислота - 35-65
Оксид магния - 1 - 5
Гидроксид алюминия - 1 - 5
Борная кислота - 0,1-0,5
Водорастворимое соединение натрия - 0,01-0,1
Вода - Остальное
Недостатками данного состава являются недостаточная технологичность, пониженные физико-механические и магнитные показатели электроизоляционного покрытия анизотропной электротехнической стали.

Задачей изобретения является улучшение технологичности состава, физико-механических и магнитных свойств электроизоляционного покрытия.

Это достигается тем, что на листовую анизотропную электротехническую сталь наносят состав, содержащий ионы фосфата, алюминия, магния, бора и воду, дополнительно содержащий кремнефтористоводородную кислоту, полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O3) - 22,8 - 25,9
Ионы магния (Mg+2) - 1,73-2,4
Ионы алюминия (Al+3) - 0,84- 1,34
Ионы бора (в пересчете на B2O3) - 0,11-0,17
Кремнефтористоводородная кислота - 8,12-13,72
Полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена - 0,01-0,18
Вода - до 100
Заявленное техническое решение имеет следующие отличия от прототипа:
1. Состав дополнительно содержит кремнефтористоводородную кислоту, полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена.

2. Состав имеет следующее соотношение компонентов, мас.%:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 22,8 - 25,9
Ионы магния (Mg2+) - 1,73 - 2,4
Ионы алюминия (Al3+) - 0,84 - 1,34
Ионы бора (в пересчете на B2O3) - 0,11 - 0,17
Кремнефтористоводородная кислота - 8,12-13,72
Полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена - 0,01-0,18
Вода - до 100
Использование состава по изобретению позволит улучшить технологичность, физико-механические и магнитные свойства покрытия анизотропной электротехнической стали.

Состав готовят следующим образом:
В водную суспензию оксида магния, гидроксида алюминия и борной кислоты вводят небольшими порциями фосфорную кислоту. Раствор нагревают до температуры 90-110oC до полного растворения всех компонентов. После охлаждения до 20 - 40oC вводят полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена и кремнефтористоводородную кислоту.

Сущность изобретения подтверждается следующими примерами.

Во всех примерах образцы листовой анизотропной электротехнической стали обрабатывались в течение 5 секунд при температуре 20-40oC. Излишки раствора удалялись отжимом гуммированными валками. Покрытия подвергались термообработке при температуре 800oC в течение 60 секунд.

Физико-механические свойства покрытий определяют следующими показателями:
- прочность при изгибе - изгибом образцов на цилиндрической оправке диаметром 3 мм;
- коэффициент сопротивления по ГОСТ 12119-80.

Удельные потери при магнитной индукции 1,7 Тл и частоте 50 Гц (P1,7/50) определяют по ГОСТ 12119-80.

Технологичность определяется следующими показателями: текучестью и смачиваемостью.

Текучесть и смачиваемость определяют визуально.

В таблице 1 приведены характеристики раствора, физико-механические и магнитные свойства стали с электроизоляционными покрытиями, полученными в предлагаемых растворах и по прототипу.

При анализе полученных экспериментальных данных видно, что при содержании ионов P2O3, Mg+2, Al+3, B2O3, кремнефтористиводородной кислоты, полиоксиэтилированного эфира или оксиэтилированных моноалкилфенолов на основе тримеров пропилена выше и ниже заявленной концентрации (см. примеры 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 33) состав обладает плохой текучестью, смачивающей способностью, электроизоляционные покрытия электротехнической стали обладают низкими физико-механическими свойствами и повышенными удельными магнитными потерями.

Примеры:
1. Берем образец листовой анизотропной электротехнической стали, обрабатываем его составом со следующим содержанием компонентов, мас.%:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 22,8
Ионы магния (Mg2+ - 1,73
Ионы алюминия (Al3+) - 0,84
Ионы бора (в пересчете на B2O3) - 0,11
Кремнефтористоводородная кислота - 8,12
Полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена - 0,01
Вода - до 100
в течение 5 секунд при температуре 20-40oC излишки раствора удаляем отжимом гуммированными валками. Покрытия подвергаем термообработке при температуре 800oC в течение 60 секунд. Обработка экспериментальных данных дала следующие результаты:
- смачивающая способность удовлетворяет требованиям технологии;
- состав текучий;
- прочность на изгиб покрытие выдерживает;
- коэффициент сопротивления 125 Ом•см2;
- удельные магнитные потери 1,0 Вт/кг.

2. Берем образец листовой анизотропной электротехнической стали, обрабатываем его составом со следующим содержанием компонентов, мас.%:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 24,3
Ионы магния (Mg2+) - 2,06
Ионы алюминия (Al3+) - 1,09
Ионы бора (в пересчете на B2O3) - 0,14
Кремнефтористоводородная кислота - 10,92
Полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена - 0,09
Вода - до 100
в течение 5 секунд при температуре 20-40oC излишки раствора удаляем отжимом гуммированными валками. Покрытия подвергаем термообработке при температуре 800oC в течение 60 секунд. Обработка экспериментальных данных дала следующие результаты:
- смачивающая способность удовлетворяет требованиям технологии;
- состав текучий;
- прочность на изгиб покрытие выдерживает;
- коэффициент сопротивления 125 Ом•см2;
- удельные магнитные потери 1,1 Вт/кг.

3. Берем образец листовой анизотропной электротехнической стали, обрабатываем его составом со следующим содержанием компонентов, мас.%:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 25,9
Ионы магния (Mg2+) - 2,4
Ионы алюминия (Al3+) - 1,34
Ионы бора (в пересчете на B2O3) - 0,17
Кремнефтористоводородная кислота - 13,72
Полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена - 0,18
Вода - до 100
в течение 5 секунд при температуре 20-40oC излишки раствора удаляем отжимом гуммированными валками. Покрытия подвергаем термообработке при температуре 800oC в течение 60 секунд. Обработка экспериментальных данных дала следующие результаты:
- смачивающая способность удовлетворяет требованиям технологии;
- состав текучий;
- прочность на изгиб покрытие выдерживает;
- коэффициент сопротивления 125 Ом•см2;
- удельные магнитные потери 1,0 Вт/кг.

Пример 34 характеризует свойства прототипа и покрытий, полученных в этом растворе.

Таким образом, поставленная задача достигается совокупностью всех признаков, заявляемых в решении.

Использование предложенного состава обеспечивает следующие преимущества:
- улучшение технологичности состава;
- улучшение физико-механических показателей;
- улучшение равномерности покрытия, с хорошими электромагнитными характеристиками, улучшающими необходимые параметры магнитных цепей электротехнических машин, трансформаторов и приборов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Патент 5328375 (Япония) Из. руб., 1979, 3 стр.35.

2. Авторское свидетельство СССР 1475981 (прототип).

Похожие патенты RU2176286C2

название год авторы номер документа
СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 2001
  • Маслова Е.Х.
  • Чумаевский В.А.
  • Голубков П.А.
  • Пятницкий А.Г.
  • Лавров В.И.
RU2209255C2
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 1999
  • Настич В.П.
  • Чеглов А.Е.
  • Миндлин Б.И.
  • Лавров В.И.
  • Краснова Т.М.
  • Маслова Е.Х.
RU2158032C1
СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 1997
  • Краснова Т.М.
  • Самсиков Е.А.
  • Лавров В.И.
  • Чумаевский В.А.
RU2122603C1
СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 2012
  • Чумаевский Виктор Алексеевич
  • Мирошниченко Юлия Сергеевна
  • Беляева Ольга Александровна
RU2489518C1
СОСТАВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 2000
  • Маслова Е.Х.
  • Чумаевский В.А.
  • Миндлин Б.И.
  • Лавров В.И.
RU2200748C2
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 1996
  • Франценюк И.В.
  • Казаджан Л.Б.
  • Настич В.П.
  • Миндлин Б.И.
  • Лавров В.И.
  • Краснова Т.М.
  • Чумаевский В.А.
RU2096849C1
СПОСОБ И СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 2007
  • Шибаева Нина Валерьевна
  • Чумаевский Виктор Алексеевич
RU2371518C2
РАСТВОР ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОБЕЗЖИРИВАНИЯ И ФОСФАТИРОВАНИЯ 2000
  • Евгеньева М.И.
  • Чумаевский В.А.
  • Бонокина М.Н.
  • Власова Г.И.
  • Потемкин С.П.
RU2194799C2
СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 1995
  • Краснова Т.М.
  • Чумаевский В.А.
RU2098514C1
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ 1997
  • Маслова Е.Х.
  • Краснова Т.М.
  • Чумаевский В.А.
  • Коваль И.М.
  • Аракелов В.А.
  • Драницин А.А.
  • Шебаленкова Е.К.
RU2119932C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 176 286 C2

Реферат патента 2001 года СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

Изобретение относится к обработке стали для получения электроизоляционных покрытий на ее поверхности и может быть использовано в электротехнической промышленности. На листовую анизотропную электротехническую сталь наносят состав, содержащий, мас.%: фосфат-ионы (в пересчете на Р2О5) 22,8-25,9, ионы магния (Мg+2) 1,73-2,4, ионы алюминия (Al+3) 0,84-1,34, ионы бора (в пересчете на В2О3) 0,11-0,17, кремнефтористоводородную кислоту 8,12-13,72, полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена 0,01-0,18 и воду - остальное. Использование предложенного состава позволяет улучшить технологичность состава, равномерность покрытия, физико-механические показатели, что обеспечивает хорошие параметры магнитных цепей электрических машин, трансформаторов и приборов. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 176 286 C2

Состав для получения электроизоляционного покрытия, содержащий ионы фосфата, алюминия, магния, бора и воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кремнефтористоводородную кислоту, полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Фосфат-ионы (в пересчете на Р2О5) - 22,8-25,9
Ионы магния (Мg2+) - 1,73-2,4
Ионы алюминия (Al3+) - 0,84-1,34
Ионы бора (в пересчете на В2О3) - 0,11-0,17
Кремнефтористоводородную кислоту - 8,12-8,72
Полиоксиэтилированный эфир или оксиэтилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена - 0,01-0,18
Вода - Остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2176286C2

Состав для получения электроизоляционного покрытия 1987
  • Самсиков Евгений Анатольевич
  • Борисенко Владимир Григорьевич
  • Казаджан Леонид Берунович
  • Гриднев Анатолий Тихонович
  • Калинин Вячеслав Николаевич
  • Гусаков Александр Никитович
  • Духнов Анатолий Георгиевич
  • Шварцман Лев Александрович
  • Миндлин Борис Игоревич
  • Кучеренков Борис Петрович
  • Пужевич Рудольф Борисович
SU1475981A1
СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 1997
  • Краснова Т.М.
  • Самсиков Е.А.
  • Лавров В.И.
  • Чумаевский В.А.
RU2122603C1
СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ 1995
  • Краснова Т.М.
  • Чумаевский В.А.
RU2098514C1
Раствор для нанесения электроизоляционного покрытия на сталь и способ его получения 1988
  • Ханжина Тамара Александровна
  • Бамбуров Виталий Григорьевич
  • Драгошанский Юрий Николаевич
  • Власова Зиния Нагилеевна
  • Бесчеревных Иван Васильевич
  • Алексеев Владимир Александрович
SU1608243A1
US 3996073 A, 07.12.1976
US 4347085 A, 31.08.1982
JP 60152681 A, 13.05.1985
РАСТВОР ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОБЕЗЖИРИВАНИЯ И ФОСФАТИРОВАНИЯ 1995
  • Кашина Л.Л.
  • Чумаевский В.А.
  • Краснова Т.М.
RU2090651C1

RU 2 176 286 C2

Авторы

Чумаевский В.А.

Маслова Е.Х.

Краснова Т.М.

Пятницкий А.Г.

Лавров В.И.

Даты

2001-11-27Публикация

2000-01-12Подача