СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ Российский патент 2002 года по МПК C08J5/16 C08L27/18 B29B13/10 

Описание патента на изобретение RU2178801C2

Изобретение относится к области полимерного материаловедения, а именно к получению композиционных полимерных материалов, отличающихся повышенной износостойкостью, эластичностью, для изготовления уплотнительных устройств, деталей подвижных узлов трения.

Известен способ получения антифрикционной композиции на основе ПТФЭ и ультрадисперсных неорганических наполнителей с использованием порошковой технологии [1] . Ультрадисперсные неорганические соединения, применяемые в качестве наполнителей, представляют собой твердые растворы оксидов и нитридов алюминия и кремния общей формулы Si6-хAlхN8-х, где х= 0,8-4,0 ((β-сиалоны).

Способ заключается в сухом смешении ингредиентов композиции в лопастном смесителе в течение 2-5 мин при скорости 2000 об/мин с последующей переработкой композиции в изделия по стандартной технологии. Недостатком этого способа является получение композиций с неравномерным распределением наполнителя, наличием в композиции включений относительно крупных размеров за счет агломерации ультрадисперсных частиц наполнителя, что снижает его структурную активность по отношению к полимерной матрице и ведет к снижению прочностных характеристик материала.

Известен способ получения композиции антифрикционного назначения на основе ПТФЭ в процессе механохимического синтеза [2] . Способ заключается в совместной обработке ПТФЭ и наполнителя в планетарной мельнице - активаторе. Однако он имеет недостатки: композиции, полученные с использованием этого способа, отличаются повышенными износостойкими свойствами, но при этом происходит ухудшение физико-механических характеристик на 20-30%.

Техническим эффектом изобретения является получение антифрикционной полимерной композиции на основе ультрадисперсного неорганического наполнителя, подвергнутого механической активации.

Поставленная задача достигается тем, что способ получения композиции дополнительно включает стадию предварительного диспергирования с одновременной механической активацией неорганического наполнителя в планетарной мельнице АГО-2 [3] в течение 1-3 мин за счет центробежных сил, возникающих при вращении барабанов вокруг общей и планетарной осей мельницы. Частота вращения водила - 730 об/мин; частота вращения барабанов - 1780 об/мин.

Предварительная обработка дисперсного наполнителя в планетарной мельнице ведет к механической активации, повышающей его структурную активность, приводящей к образованию кластерных структур из частиц наполнителя в объеме полимера, армирующих материал, и усреднению дисперсного состава наполнителя с более равномерным распределением частиц неорганических наполнителей в полимерном связующем. Диспергирование и более равномерное распределение частиц наполнителя в связующем регистрировали методами электронной микроскопии и рентгено-спектрального анализа. Повышение структурной активности наполнителя оценивали по энергии взаимодействия ультрадисперсных наполнителей с полимерной матрицей ΔHвзаим методом дифференциальной сканирующей калориметрии (см. табл. 1).

Увеличение абсолютного значения энтальпии взаимодействия свидетельствует о наличии максимально возможного числа контактов сегментов цепей макромолекулы полимера с активными участками поверхности наполнителя. В присутствии частиц с высокой поверхностной энергией формируется более однородная структура, приводящая к улучшению эксплуатационных характеристик материала.

Способ получения антифрикционной композиции осуществляется следующим образом: ультрадисперсный неорганический наполнитель, выбранный из ряда: оксид хрома, оксид циркония, цеолит, помещают в рабочие барабаны планетарной мельницы и подвергают активации за счет центробежных сил в течение 1-3 мин. Затем активированный наполнитель смешивают с полимером в лопастном смесителе в течение 1-2 мин при скорости 2000 об/мин.

Пример 4. Наполнитель оксид хрома активировали в планетарной мельнице в течение 1 мин, затем 2 г проактивированного наполнителя смешивали с 98 г ПТФЭ в лопастном смесителе.

Для исследования физико-механических и триботехнических свойств композиции изготавливали изделия с использованием стандартной технологии переработки ПТФЭ: холодное прессование при удельном давлении 50 МПа и свободное спекание при температуре 370±5oС. Скорость нагрева, продолжительность выдержки при максимальной температуре и скорость охлаждения определяли, исходя из размеров изделия. Физико-механические характеристики: прочность при разрыве σp и относительное удлинение при разрыве εp, определяли на разрывной машине "Инстрон" по ГОСТ 11262-80. Трибологические испытания (линейный и массовый износ) определяли на машине трения СМЦ-2 по схеме "вал-втулка" при нагрузке 67 Н, скорости скольжения 0,39 м/с, пути трения 7-10 км, исследуемый образец - втулка (⊘ 34•26 мм, высотой 22 мм), контртело - сталь 3Х13.

Остальные примеры реализации заявляемого способа приведены в таблице примеров (табл. 2).

Использование данного изобретения позволяет получать композиции с повышенными износостойкими и физико-механическими показателями, что приведет к увеличению ресурса работы деталей узлов трения, изготовленных из нее.

Как видно из приведенных данных, использование стадии предварительного диспергирования при одновременной механической активации неорганического наполнителя привело к повышению износостойкости материала в 1,5-3,0 раза, значения относительного удлинения при разрыве - в 1,1 раза при некотором увеличении или практически полном сохранении прочностных показателей по сравнению с композициями, полученными известными способами.

Новым в способе является совмещение процессов диспергирования и механической активации наполнителя, а также определение временных параметров активации, при которых получаются материалы с высокими значениями эксплуатационных характеристик.

Похожие патенты RU2178801C2

название год авторы номер документа
ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2000
  • Охлопкова А.А.
  • Брощева П.Н.
  • Шиц Е.Ю.
  • Попов С.Н.
  • Ючюгаева Т.С.
RU2177963C1
АНТИФРИКЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 2000
  • Охлопкова А.А.
  • Слепцова С.А.
  • Виноградов А.В.
  • Попов С.Н.
  • Ябловская П.Е.
  • Афанасьев А.Д.
  • Ефремов В.Н.
  • Афанасьев А.А.
  • Шкулев С.П.
RU2177962C1
АНТИФРИКЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 2004
  • Охлопкова Айталина Алексеевна
  • Щиц Елена Юрьевна
  • Гоголева Ольга Владимировна
RU2296139C2
АНТИФРИКЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 1994
  • Охлопкова А.А.
  • Адрианова О.А.
  • Попов С.Н.
  • Черский И.Н.
RU2114874C1
Способ получения полимерных композиций на основе политетрафторэтилена, содержащих минеральный наполнитель 2016
  • Капитонова Юлия Валерьевна
  • Макаров Михаил Михайлович
  • Слепцова Сардана Афанасьевна
  • Охлопкова Айталина Алексеевна
RU2632843C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ КОМПОЗИЦИИ 2009
  • Охлопкова Айталина Алексеевна
  • Петрова Павлина Николаевна
  • Федоров Андрей Леонидович
  • Морова Лилия Ягьяевна
  • Никифоров Леонид Александрович
RU2421480C2
АНТИФРИКЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 2005
  • Охлопкова Айталина Алексеевна
  • Попов Савва Николаевич
  • Слепцова Сардана Афанасьевна
  • Аввакумов Евгений Григорьевич
  • Винокурова Ольга Борисовна
  • Гусев Алексей Алексеевич
RU2281960C1
АНТИФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 1992
  • Андрианова О.А.
  • Виноградов А.В.
  • Листков В.М.
  • Постол Е.А.
  • Стафецкий Л.П.
  • Черский И.Н.
  • Южин В.М.
RU2126805C1
Антифрикционная полимерная композиция 1991
  • Сидоренко Тамара Николаевна
  • Зыкова Татьяна Георгиевна
  • Гузеев Виталий Васильевич
  • Охлопкова Айталина Алексеевна
  • Виноградов Александр Васильевич
  • Циелен Улдис Альбертович
  • Поцелуев Александр Николаевич
  • Черский Игорь Николаевич
SU1819271A3
АНТИФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 1995
  • Охлопкова А.А.
  • Устыч Ю.Н.
  • Виноградов А.В.
  • Сидоренко Т.Н.
RU2099365C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 178 801 C2

Реферат патента 2002 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ

Способ получения антифрикционной композиции на основе политетрафторэтилена и ультрадисперсных неорганических наполнителей, заключающийся в смешении компонентов композиции в лопастном смесителе. При этом ультрадисперсный наполнитель дополнительно подвергают активации в планетарной мельнице АГО-2 с частотой вращения водила - 730 об/мин и частотой вращения барабанов - 1780 об/мин в течение 1-3 мин. Технический результат - улучшение физико-механических характеристик. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 178 801 C2

Способ получения антифрикционной композиции на основе политетрафторэтилена и ультрадисперсных неорганических наполнителей, заключающийся в смешении компонентов композиции в лопастном смесителе, отличающийся тем, что ультрадисперсный наполнитель дополнительно подвергают активации в планетарной мельнице АГО-2 с частотой вращения водила - 730 об/мин и частотой вращения барабанов - 1780 об/мин в течение 1-3 мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2178801C2

"Способ "Бусико" изготовления антифрикционного материала" 1990
  • Будник Анатолий Федорович
  • Сиренко Геннадий Александрович
  • Колесников Сергей Иванович
SU1723084A1
Химическая энциклопедия
- М.: Советская энциклопедия, 1990, т
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Спускная труба при плотине 0
  • Фалеев И.Н.
SU77A1
Способ изготовления заготовок изНАпОлНЕННОгО фТОРОплАСТА-4 1978
  • Корнопольцев Николай Васильевич
  • Варламова Надежда Анатольевна
  • Зябликов Владимир Сергеевич
  • Борзенков Геннадий Николаевич
  • Казанцев Валерий Михайлович
  • Шевчук Василий Логвинович
SU794033A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 1993
  • Гнедин Ю.Ф.
  • Фиалков А.С.
  • Шульгин М.М.
  • Малютин Г.В.
RU2064944C1

RU 2 178 801 C2

Авторы

Охлопкова А.А.

Виноградов А.В.

Попов С.Н.

Митронова Ю.Н.

Брощева П.Н.

Даты

2002-01-27Публикация

1997-10-15Подача