КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Российский патент 2005 года по МПК C08J5/14 C08L61/10 

Описание патента на изобретение RU2260018C2

Изобретение относится к области получения композиционных соединений на основе фенолформальдегидных смол, в частности фрикционных материалов для элементов конструкции тормозных устройств.

Известны композиционные соединения, например фрикционный материал по а.с. 787433, содержащий фенолформальдегидную смолу, смесь волокнистых наполнителей, органические и неорганические модификаторы, фрикционные, металлические и металлоокисные добавки.

Недостатком данного материала является повышенный износ при работе в условиях коррозийной, водородсодержащей среды.

Наиболее близким из аналогов по совокупности существенных признаков и достигаемому результату является «Композиция для изготовления фрикционного материала» по патенту РФ №2034869, содержащая бутадиеннитрильный каучук 2-4 мас.%, фенолформальдегидную смолу 12-14 мас.%, порошок меди 9-10 мас.%, барит 16-20 мас.%, глинозем 9-11 мас.%, бронзовую стружку 4-6 мас.% блокированный капролактамом 2,4-толуилендиизоцианат 0,5-3 мас.%, графит 1-2 мас.% и базальтовое волокно - остальное. Данная композиция с предложенным соотношением компонентов обеспечивает высокую прочность материала и позволяет иметь стабильные фрикционные характеристики в интервале рабочих температур до 500-600°С в условиях сухого трения.

Недостатком данного материала является значительное повышение износа при работе в коррозионной, водородсодержащей среде, возникающего в результате эффекта водородного изнашивания, проявляющегося при температурах свыше 500°С.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение фрикционных свойств материала, с получением технического результата в виде оптимизации влияния водородного изнашивания и снижения величины износа материала при его работе в коррозионных водородсодержащих средах (вода, углеводородные соединения и т.д).

Поставленная задача решается тем, что в известный материал, содержащий бутадиеннитрильный каучук, фенолформальдегидную смолу, порошок меди, барит, графит, и базальтовое волокно, дополнительно введены углеродное волокно, окись магния и порошок диабаза, величина частиц которого составляет 0,1-0,7 мм, при следующем соотношении компонентов; бутадиеннитрильный каучук 1-7 мас.%, фенолформальдегидная смола 11-25 мас.%, порошок меди 7-9 мас.%, барит 17-19 мас.%, углеродное волокно 11-13 мас.%, окись магния 1-3 мас.%, порошок диабаза 2-4 мас.%, графит 6-10 мас.% и базальтовое волокно - остальное.

В существующих композициях для получения материалов фрикционного назначения указанная совокупность существенных признаков не выявлена, что позволяет считать данное изобретение соответствующим критерию «новизна».

При работе тормозных устройств в режиме торможения относительно высокие скорости и усилия, возникающие в парах трения, обуславливают быстрое возрастание рабочих температур в местах контакта. Температура свыше 500°С и наличие коррозионной водородсодержащей среды создают условия для возникновения трибокрекинга, сопровождающегося выделением свободного водорода, который, вступая во взаимодействие с материалом тормозных элементов, вызывает значительное усиление действия эффекта водородного изнашивания, что соответственно ведет к повышенному износу фрикционного материала.

В предлагаемом техническом решении введение в известный материал порошка диабаза позволяет изменить водородный баланс. Частицы диабаза активно адсорбируют выделяющийся при трибокрекинге свободный водород, тем самым минимизируя его концентрацию в зоне контакта, что ограничивает развитие эффекта водородного изнашивания, оптимизируя его влияние на износ фрикционного материала, и в совокупности обеспечивает достижение заявленного технического результата. При снижении рабочих температур в зоне контакта происходит десорбция водорода в атмосферу, что позволяет многократно использовать адсорбционную способность диабаза.

Введение углеродного волокна увеличивает прочность, износостойкость и теплостойкость композиции, а наличие окиси магния - ее теплопроводность.

Указанные существенные признаки взаимосвязаны и изменение любого из них ведет к снижению характеристик заявленного материала. Так содержание диабаза в количестве менее 2 мас.% не обеспечивает величину рабочей емкости адсорбента, необходимую для нейтрализации эффекта водородного изнашивания. Содержание диабаза в количестве, превышающем 4 мас.%, снижает прочностные характеристики материала.

Применение порошка диабаза с частицами размером менее 0,1 мм снижает площадь поверхности адсорбента в пограничном слое фрикционного материала, соответственно уменьшает рабочую емкость адсорбента. Применение порошка с величиной частиц более 0,7 мм способствует возникновению абразивного износа контртела.

Остальные ингредиенты обеспечивают оптимальные физико-механические характеристики композиции в условиях сухого трения.

В качестве связующего используется фенолформальдегидная смола резольного или новолачного типа (в любом из вариантов явление водородного изнашивания проявляется одинаково) увеличение содержания которой свыше 25 мас.% снижает коэффициент трения, а уменьшение ниже 11 мас.% не обеспечивает необходимой теплостойкости материала.

Применение в качестве органического модификатора бутадиеннитрильного каучука в количестве более 7 мас.% снижает коэффициент трения, а менее 1 мас.% инициирует интенсивный износ контртела.

Наличие порошка меди в количестве менее 7 мас.% не обеспечивает достаточного теплоотвода и увеличивает износ, более 9 мас.% ухудшает ударную вязкость и прочность материала.

Неорганические модификаторы: графит, барит и окись магния в совокупности повышают теплостойкость, прочность и износостойкость материала, стабилизируют коэффициент трения, но уменьшение содержания каждого из них за пределы нижних значений заявленных соотношений ведет к увеличению износа, а концентрация свыше верхних значений приводит к снижению коэффициента трения за счет проявления смазывающих свойств ингредиентов.

Уменьшение содержания углеродного волокна, обладающего хорошими армирующими свойствами, ниже 11 мас.% не позволяет достичь оптимальных значений твердости и прочности материала, увеличение свыше 13 мас.% приводит к интенсивному износу контртела.

Заявленная совокупность отличительных признаков в источниках патентной и научно-технической информации не обнаружена, что позволяет считать данное техническое решение соответствующим критерию «изобретательский уровень».

В табл.1 приведены примеры фрикционных композиций, в табл.2 - результаты испытаний.

В процессе экспериментов проводились исследования композиций с различными марками материала компонентов состава. В частности использовались фенолформальдегидные смолы СФ 312, СФ 342, СФ 381, СФП 011Л, СФП 015В; бутадиеннитрильные каучуки СКН 26М, СКН 26АСМ и др.; барит марок Б-1, Б-2, Б-4, Б-6; графит ГЛС, ГЛ-1, ГЛС-3. Все составы показали близкие характеристики при работе в водородсодержащих средах.

В качестве примера для приготовления композиции по табл.1 использовались следущие материалы: бутадиеннитрильный каучук СКН 26М ГОСТ 7738-79Е, фенолформальдегидная смола СФ 342 ГОСТ 18694-80, порошок меди ПМС 1 ГОСТ 4960, барит типа А марки Б-1 ГОСТ 4682-84, углеродное волокно марки ВМН-4, графит марки ГЛС ГОСТ 5420-74, окись магния, базальтовое волокно по ТУ 6-11-215-76.

В процессе отработки материала проводились лабораторные испытания образцов на машине трения И-47-К-54 при давлении 2,0 МПа, температуре в зоне контакта 20-700°С и скорости скольжения 16 м/с. Результаты испытаний показывают (см. табл.2), что при сохранении ряда основных технических характеристик прототипа, предлагаемый фрикционный материал позволяет снизить величину износа при работе в коррозийной среде в 1,5-1,6 раза по сравнению с известными аналогами.

Изготовление предлагаемого фрикционного материала осуществляется путем сухого смешивания в резиносмесителе по известным технологиям.

Результат испытания материала и возможность использования при его изготовлении общеизвестных технологий подтверждает соответствие предлагаемого изобретения критерию «промышленная применимость».

Таблица 1КомпонентыПрототипСостав, мас%КонтрольныйПредлагаемый12123Бутадиеннитрильный каучук46,51,5147Фенолформальдегидная смола121125111825Порошок меди1088987Барит201818191817Углеродное волокно-1311131211Графит2881086Окись магния-13321Порошок диабаза: фракция0,1 мм-1,5-4--0,5 мм----320,8 мм--4,5-Базальтовое волокно333321302724Глинозем11----Бронзовая стружка5--Блокированный капролактамом 2,4-толуилендиизоцианат3-----

Таблица 2СвойстваПрототипСостав, мас%КонтрольныйПредлагаемый12123Коэффициент трения- при сухом трении0,340,370,370,370,380,37- при трении во влажной атмосфере0,30,350,350,360,360,36Износ композиции, м2/кгс·м- при сухом трении5,764,24,63,43,23,2- при трении во влажной атмосфере6,244,84,63,43,33,4Износ чугунного контртела, м2/кгс·м- при сухом трении0,240,20,230,20,20,2- при трении во влажной атмосфере0,240,20,230,20,20,2

Похожие патенты RU2260018C2

название год авторы номер документа
ПОЛИМЕРНАЯ ФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ВАРИАНТЫ) 1993
  • Михеев А.О.
  • Сучкова И.С.
  • Андреев А.С.
  • Вогман С.Д.
  • Бакан Н.И.
  • Цыпина Е.И.
  • Первак И.Г.
  • Сергеев В.П.
RU2090578C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ БЕЗАСБЕСТОВОГО ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1999
  • Васильев Ю.Н.
  • Карачурин Р.А.
  • Мифтахутдинов С.Г.
  • Фуголь В.А.
RU2147024C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ БЕЗАСБЕСТОВОГО ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2000
  • Васильев Ю.Н.
  • Иваненко В.В.
  • Фуголь В.А.
RU2173691C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ БЕЗАСБЕСТОВОГО ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1996
  • Васильев Юрий Николаевич
  • Златкис Анатолий Михайлович
  • Карачурин Риф Аллаярович
  • Клочков Геннадий Владимирович
  • Мифтахутдинов Салим Галиевич
  • Морозов Юрий Варфоломеевич
  • Петров Станислав Алексеевич
  • Фуголь Валерий Алексеевич
RU2081133C1
ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 1993
  • Мельников В.Г.
  • Кручинин М.И.
RU2090576C1
ПОЛИМЕРНАЯ ФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 1994
  • Верняев И.И.
  • Кибол В.Ф.
  • Ляпина Л.С.
  • Морозов Ю.В.
  • Мусаелян И.Н.
  • Николенко В.И.
  • Прутков Л.М.
RU2022977C1
ПОЛИМЕРНАЯ ФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 1992
  • Харин А.А.
  • Тростянская Е.Б.
  • Шадчина З.М.
  • Окороков В.В.
  • Резниченко Г.М.
RU2016001C1
ФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 1998
  • Журавель Владимир Павлович
  • Пермяков Сергей Николаевич
  • Лепеткина Татьяна Александровна
  • Московских Игорь Петрович
  • Сизова Людмила Саадат Гульевна
  • Карева Лариса Васильевна
  • Шейна Виктор Моисеевич
  • Леванюк Раиса Григорьевна
  • Кулак Леонид Денисович
  • Кузьменко Николай Николаевич
  • Пикож Алексей Петрович
  • Михайлов Николай Михайлович
RU2160750C2
ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 2004
  • Ишков А.В.
  • Сагалаков А.М.
  • Белоусов А.М.
  • Головань О.В.
RU2265630C1
ПОЛИМЕРНАЯ ФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1996
  • Гладун В.Д.(Ru)
  • Садаев А.В.(Ru)
  • Сергеев В.В.(Ru)
  • Башаева Л.А.(Ru)
  • Башаева И.А.(Ru)
  • Чмырь И.М.(Ru)
  • Дубинина Л.К.(Ru)
  • Ильин В.А.(Ru)
  • Эджит Рихард
RU2119511C1

Реферат патента 2005 года КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к области получения композиционных соединений на основе фенолформальдегидных смол, в частности фрикционных материалов для элементов конструкций тормозных устройств. Композиция для получения фрикционного материала содержит бутадиеннитрильный каучук 1-7 мас.%, фенолформальдегидную смолу 11-25 мас.%, порошок меди 7-9 мас.%, барит 17-19 мас.%, углеродное волокно 11-13 мас.%, графит 6-10 мас.%, окись магния 1-3 мас.%, порошок диабаза 2-4. мас.%, базальтовое волокно остальное. Технический результат состоит в повышении фрикционных свойств материала, в виде оптимизации влияния водородного изнашивания и снижения величины износа материала при его работе в коррозионных водородсодержащих средах. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 260 018 C2

Композиция для получения фрикционного материала, содержащая бутадиеннитрильный каучук, фенолформальдегидную смолу, порошок меди, барит, графит и базальтовое волокно, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит углеродное волокно и окись магния, а также порошок диабаза с величиной частиц 0,1-0,7 мм при следующем соотношении компонентов в мас.%

Бутадиеннитрильный каучук1-7Фенолформальдегидная смола11-25Порошок меди7-9Барит17-19Углеродное волокно11-13Графит6-10Окись магния1-3Порошок диабаза2-4Базальтовое волокноОстальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2260018C2

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1992
  • Баженов В.И.
  • Мищенко В.Ю.
  • Савинов В.В.
  • Соболев И.В.
  • Дементьева Е.Н.
  • Журавлев В.Н.
RU2034869C1
ПОЛИМЕРНАЯ ФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 1992
  • Харин А.А.
  • Тростянская Е.Б.
  • Шадчина З.М.
  • Окороков В.В.
  • Резниченко Г.М.
RU2016001C1
Полимерная композиция 1979
  • Ким Инна Павловна
  • Воронкова Тамара Георгиевна
  • Карасев Николай Константинович
  • Волкова Людмила Михайловна
SU787436A1

RU 2 260 018 C2

Авторы

Погосян Альберт Князевич

Меликсетян Норик Галустович

Заика В.Н.

Ламбарян Норайр Ашотович

Исаев А.Э.

Исаев Э.Л.

Даты

2005-09-10Публикация

2003-04-14Подача