АНТИФРИКЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ Российский патент 2004 года по МПК C08J5/16 B32B15/08 C08L27/08 C08K3/04 

Описание патента на изобретение RU2237685C2

Изобретение относится к области производства антифрикционных материалов, которые могут быть изготовлены методом порошковой металлургии и использованы в различных отраслях промышленности.

Бронзофторопластовые материалы, особенно армированные стальной подложкой, находят широкое применение в различных отраслях промышленности вследствие того, что они сочетают высокую прочность армированной подложки и/или пористого бронзового каркаса с хорошими антифрикционными свойствами фторопласта (политетрафторэтилена). Вместе с тем недостатком материала является низкая износостойкость (ресурс работы). Для устранения указанного недостатка предлагаются различные варианты модификации политетрафторэтилена наполнителями, повышающими ресурс работы. Так, в патенте №756950 (Великобритания), кл. 140, J, К, (1:3F), опубл. 12.09.56, принятого в качестве прототипа, предложен материал, представляющий собой биметаллическую ленту с основой из стали, на которую нанесен пористый слой бронзы (бронзовый каркас), образованный спеканием сферических частиц бронзы. Поры бронзового каркаса заполнены смесью политетрафторэтилена с наполнителем, в качестве наполнителя используется свинец в количестве до 20 мас.%. Недостатком прототипа является низкая изностойкость материала.

Задачей изобретения является повышение износостойкости антифрикционного композиционного материала.

Поставленная задача решается за счет того, что в антифрикционном композиционном материале, состоящем из бронзового пористого каркаса, содержащего в порах политетрафторэтилен с наполнителем, в качестве наполнителя политетрафторэтилена использованы полиэдральные многослойные углеродные наноструктуры фуллероидного типа в виде частиц размером 20-200 мкм при их концентрации в политетрафторэтилене в пределах от 0,0025 до 0,025 мас.%.

Введение фуллероидов способствует более интенсивному прохождению процесса спекания политетрафторэтилена, а также его упрочнения за счет более прочных мелкодисперсных частиц фуллероидов.

Введение фуллероидов в количестве менее 0,0025 мас.% не дает желаемого эффекта, более 0,025 мас.% приводит к повышению коэффициента трения и увеличению коэффициента износа по сравнению с заявленными концентрациями.

Примеры реализации изобретения приведены в таблице. Опробование проведено на материале, изготовленном из порошка бронзы по ТУ 02 18451-11-96, водной суспензии политетрафторэтилена марки Ф-4Д по ТУ 6-05-1246-76, модифицированный фуллероидными наномодификаторами по ТУ 1319-001-319684-01.

Полиэдральные многослойные углеродные наноструктуры были получены из корки катодного депозита, образующегося при термическом распылении графитового анода в атмосфере гелия, и нами идентифицированы. Имея в своем составе большое количество свободных радикалов, они способствуют более интенсивному протеканию процесса спекания и упрочняют материал, способствуя повышению его износостойкости и ресурса работы.

Введение политетрафторэтилена, модифицированного фуллероидными наномодификаторами, в поры бронзового каркаса проводилось посредством вакуумной пропитки суспензией Ф-4Д, после чего было проведено несколько циклов нанесения суспензии посредством окунания с последующей сушкой.

Определение триботехнических характеристик проводилось на машине трения относительно контртела из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т при следующих режимах:

1) давление 50 МПа (500 кг/см2), скорость 0,004 м/сек, PV=2 кг· м/см2·сек;

2) давление 30 МПа (300 кг/см2), скорость 0,25 м/сек, PV=75 кг· м/см2·сек.

Смазка осуществляется пресной водой. Коэффициент трения подсчитан по формуле

f=T/FN,

где Т - сила трения;

FN - усилие, прикладываемое к контртелу.

Относительный критерий износа (J) расчитывается по формуле

J=h/pL, где h - линейный износ, см;

р - удельное давление, кг/см2;

L - путь трения, см.

Приведенные в таблице данные подтверждают правильность предложенного решения и выбранных концентраций.

Экономический эффект изобретения определяется повышением срока службы подшипников в 1,5-2 раза.

Экологический эффект определяется возможностью эксплуатации подшипников в естественных водоемах в составе гидротурбин со смазкой водой.

Технический результат, достигаемый в заявленном изобретении, заключается в повышении износостойкости заявленного композиционного материала, ориентировочно в 1,5-2 раза.

Похожие патенты RU2237685C2

название год авторы номер документа
Антифрикционный композиционный материал и способ его изготовления 2015
  • Бордулев Владимир Геннадьевич
  • Воробьев Станислав Анатольевич
  • Корольков Виктор Викторович
  • Павлычев Андрей Николаевич
  • Покалякин Сергей Юрьевич
  • Тесля Владимир Ионович
  • Фролов Николай Николаевич
  • Яценко Владимир Анатольевич
RU2614327C2
СПЕЧЕННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 2003
  • Пономарев Андрей Николаевич
  • Никитин Владимир Александрович
  • Паутов Алексей Иванович
  • Калинин Юрий Григорьевич
  • Заборский Борис Николаевич
RU2281341C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОЙ КОМПОЗИЦИИ 2009
  • Охлопкова Айталина Алексеевна
  • Петрова Павлина Николаевна
  • Федоров Андрей Леонидович
  • Морова Лилия Ягьяевна
  • Никифоров Леонид Александрович
RU2421480C2
АНТИФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 2000
  • Рыбин В.В.
  • Пономарев А.Н.
  • Николаев Г.И.
  • Абозин И.Ю.
  • Бахарева В.Е.
  • Малинок М.В.
  • Никитин В.А.
  • Петров В.М.
RU2188834C2
СПЕЧЁННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 2016
  • Абинов Анатолий Георгиевич
  • Калинин Юрий Григорьевич
  • Краутман Константин Рудольфович
  • Парсегов Сергей Владимирович
  • Пономарёв Андрей Николаевич
  • Шахторин Святослав Константинович
RU2635059C2
СПЕЧЕННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 2013
  • Абинов Анатолий Георгиевич
  • Войнов Кирилл Николаевич
  • Калинин Юрий Григорьевич
  • Краутман Константин Рудольфович
  • Парсегов Сергей Владимирович
  • Пономарёв Андрей Николаевич
RU2543121C2
ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 2018
  • Петрова Павлина Николаевна
  • Маркова Марфа Алексеевна
  • Аргунова Анастасия Гаврилиевна
  • Охлопкова Айталина Алексеевна
RU2675520C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2004
  • Бланк Евгений Давыдович
  • Виноградов Сергей Евгеньевич
  • Максимова Александра Леонидовна
  • Орыщенко Алексей Сергеевич
  • Рыбин Валерий Васильевич
  • Слепнев Валентин Николаевич
  • Шекалов Валентин Иванович
RU2274775C2
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2016
  • Демичева Ольга Валентиновна
  • Костюков Владимир Иванович
  • Ковалева Анна Юрьевна
  • Никитин Владимир Александрович
  • Палкин Евгений Алексеевич
  • Летенко Дмитрий Георгиевич
  • Пухаренко Юрий Владимирович
RU2627335C2
СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 2004
  • Струк Василий Александрович
  • Костюкович Геннадий Александрович
  • Кравченко Виктор Иванович
  • Овчинников Евгений Витальевич
  • Горбацевич Геннадий Николаевич
RU2269550C2

Реферат патента 2004 года АНТИФРИКЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Изобретение относится к области производства антифрикционных материалов, которые могут быть изготовлены методом порошковой металлургии и использованы в различных отраслях промышленности. Материал состоит из бронзового пористого каркаса, содержащего в порах политетрафторэтилен с наполнителем, в качестве которого используют полиэдральные многослойные углеродные наноструктуры фуллероидного типа в виде частиц размером 20-200 мкм при их концентрации в политетрафторэтилене в пределах от 0,0025 до 0,025 мас.%. Технический результат заключается в высокой износостойкости. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 237 685 C2

Антифрикционный композиционный материал, включающий бронзовый пористый каркас и политетрафторэтилен с наполнителем, отличающийся тем, что в качестве наполнителя политетрафторэтилена использованы полиэдральные углеродные наноструктуры фуллероидного типа в виде частиц размером 20-200 мкм при их концентрации в политетрафторэтилене 0,0025-0,025 мас.%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2237685C2

GB 756950 A, 12.09.1956.RU 2155198 C2, 27.08.2000.

RU 2 237 685 C2

Авторы

Бланк Е.Д.

Виноградов С.Е.

Герцык М.А.

Никитин В.А.

Орыщенко А.С.

Петров В.М.

Пономарев А.Н.

Рыбин В.В.

Слепнев В.Н.

Чистяков В.В.

Шекалов В.И.

Даты

2004-10-10Публикация

2002-11-21Подача