ПРЕПРЕГ И СТОЙКОЕ К УДАРУ И БАЛЛИСТИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО Российский патент 2007 года по МПК F41H1/02 B32B27/12 

Описание патента на изобретение RU2304270C1

Изобретение относится к области создания легких конструкционных композиционных материалов на основе волокнистых наполнителей и полимерных связующих, а также стойких к удару и баллистическому воздействию изделий из них, таких как защитные перегородки, двери кабины экипажа, каски, щиты, которые могут быть использованы в авиационной промышленности, в машино-, судостроении и других областях техники.

Известны композиционные материалы на основе волокон из жесткоцепных ароматических полимеров и эпоксидных связующих, получаемые пропиткой волокон эпоксидным связующим с последующим отверждением [Dhingra A.A., Pigliacampi J.J., Tanner D. Aramid fibers for general engineering. J. Metals. 1986, v.38, №3, p.21-25]. Эти материалы отличаются повышенной удельной прочностью и жесткостью и используются как конструкционные в различных областях техники.

Недостатком этих материалов и изделий из них является склонность к расслаиванию под действием ударных нагрузок, а также малая жизнеспособность препрега, затрудняющая получение материала со стабильными свойствами.

Известны композиционные материалы, изготовленные путем формования слоев препрега на основе ароматического полиамидного волокна СВМ и эпоксидного связующего (Кудрявцев Г.И., Варшавский В.Я., Щетинин A.M., Казаков М.Е. «Армирующие химические волокна для композиционных материалов». - М.: «Химия», 1992, с.88-111).

Недостатком этих материалов и изделий из них является низкая стойкость к баллистическому и высокоэнергетическому удару (меньше, чем у исходного армирующего наполнителя).

Известны пуленепробиваемые ткани и пакеты на их основе, предназначенные для средств индивидуальной защиты, которые обладают гибкостью, но не имеют жесткости. Поэтому они не могут быть использованы как конструкционные материалы (патенты РФ №2042915, №2126856, №2155313).

Известны стойкие к баллистическому воздействию панели, в состав которых входит многослойный композит, обеспечивающий защиту от пистолетных пуль и низкоскоростного удара (заявка PCT/US02/41366).

Однако указанный многослойный композит выполнен из чередующихся слоев ткани и клеевой пленки и слоя амортизирующего материала. Это повышает трудоемкость изготовления изделий, увеличивает их толщину и вес, а также затрудняет получение деталей сложной кривизны со стабильными техническими параметрами (геометрией, соотношением компонентов т.д.).

Наиболее близким из аналогов, принятым за прототип, является препрег, содержащий эпоксидное связующее и органический волокнистый наполнитель (нити, жгуты, ленты, ткани), который в качестве эпоксидного связующего содержит, мас.%: триглицидилпроизводное парааминофенола марки ЭАФ - 12,8-15,0, полиглицидилпроизводное низкомолекулярного фенолоформальдегидного новолака марки УП-643 - 19,0-23,0, продукт взаимодействия дифенилолпропана с эпихлоргидрином марки Диапласт -0,6-3,0, 4,4'-диаминодифенилсульфон - 10,0-16,0, изопропиловый или этиловый спирт - 17,2-23,0 и ацетон - 25,8-34,6, при следующем соотношении компонентов препрега, мас.%:

Эпоксидное связующее30-42Органический волокнистый наполнитель58-70

и изделие, полученное формованием указанного препрега (патент РФ №2184128).

Недостатком препрега-прототипа является недостаточная жизнеспособность, что не позволяет осуществлять его длительное хранение и транспортировку потребителям в условиях централизованного специализированного производства.

Недостатком изделия, полученного из препрега-прототипа, является невысокая стойкость к баллистическому воздействию и низкоскоростному удару (ниже, чем у исходного армирующего наполнителя). Это ограничивает его использование в случаях, когда предъявляются повышенные требования не только к конструкционной прочности изделия, но и к его защитным функциям (преграды от пистолетных и автоматных пуль, от разлетающихся осколков разрушенных лопаток вентилятора в двигателе самолета, защита от удара при столкновении обшивки самолета с птицами или потоком мелких камней, поднимающихся с поверхности грунтовых аэродромов при взлете, и др.).

Технической задачей изобретения является создание высокотехнологического долгоживущего препрега на основе ткани из арамидных нитей. Препрег должен обладать способностью к длительному хранению и быть пригодным для транспортировки потребителям в условиях централизованного производства. Препрег должен обеспечивать изделиям на его основе высокую стойкость к удару и баллистическому воздействию.

Для решения поставленной технической задачи предложен препрег, включающий полимерное связующее и органический волокнистый наполнитель, который в качестве связующего содержит эпоксикаучуковое или фенолокаучуковое связующее, а в качестве органического волокнистого наполнителя содержит ткань из арамидных нитей при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полимерное связующее8-14органический волокнистый наполнитель86-92

Ткань из арамидных нитей может быть предварительно пропитана эпоксидным или фенольным связующим в количестве 4-6 мас.%.

А также стойкое к удару и баллистическому воздействию изделие, полученное путем формования указанного препрега.

Высокая стойкость при ударе и баллистическом воздействии изделий, выполненных из заявляемого препрега, достигаются за счет того, что эпоксикаучуковое или фенолокаучуковое связующее, наносимое на ткань из арамидных нитей в процессе получения препрега, имеет низкую технологическую текучесть. Благодаря этому в препреге не происходит полного заполнения связующим волокнистой структуры ткани. Связующее в изделии, выполненном из препрега, располагается в основном между слоями ткани, что позволяет при небольшом содержании связующего (не более 14% от массы препрега) скрепить слои ткани друг с другом, обеспечить конструкционную жесткость и высокую межслоевую прочность изделия. За счет низкого содержания связующего в препреге достигается снижение массы изделий, выполненных из заявляемого препрега. Снижение массы особенно важно для авиационных конструкций (кожух вентилятора авиационного двигателя для защиты планера и системы жизнеобеспечения самолета в случае отрыва лопатки вентилятора, защитные перегородки и двери кабины экипажа) и средств индивидуальной защиты (жесткие конструктивные элементы, каски, щиты). Уменьшение содержания связующего в препреге до 14 мас.% по сравнению с типовым содержанием 40-50% позволяет также уменьшить расход связующего и снизить стоимость изделия.

В отдельных случаях ткань из арамидных нитей может быть предварительно пропитана низковязким (не более 5 сек по ВЗ-246 (4 мм)) эпоксидным или фенольным связующим в количестве 4-6 мас.%. Такая пропитка позволяет улучшить технологические свойства ткани: ткань приобретают формоустойчивость, нити основы и утка ткани меньше искривляются, ткань легче режется ножницами при раскрое, нити по краям раскроенных заготовок не осыпаются. Использование предварительно пропитанной ткани облегчает процесс раскроя и сборки заготовок сложной формы при изготовлении крупногабаритных изделий.

Примеры осуществления.

Пример 1.

Изготовление плоских плит.

Фенолокаучуковое связующее (ТУ 6-17-663-84), содержащее фенольную смолу и нитрильный каучук, наносят на ткань из арамидных нитей Русар арт. 86-153-04 (ТУ 8378-026-00321069-2004). Содержание связующего в препреге - 14%. Подготовленный препрег прессуют по режиму: 165°С, 1 ч при удельном давлении Руд=10 атм.

Пример 2.

Изготовление многослойных деталей сложной конфигурации.

Связующее по примеру 1 наносят на ткань из арамидной нити СВМ арт. 56313 (ТУ 17 ВНИИПХВ 350-88). Содержание связующего в препреге - 14%.

На предварительно подготовленную поверхность пресс-формы выкладывают слои препрега. Деталь формуют в автоклаве по режиму примера 1.

Пример 3.

Изготовление плоских плит.

Эпоксикаучуковое связующее (ТУ 1-595-24-486-96), содержащее эпоксидную смолу и полисульфоновый каучук, наносят на ткань из арамидных нитей Русар арт. 86-130-02 (ТУ 8378-011-00321069-2003). Содержание связующего в препреге - 11%. Подготовленный препрег прессуют по ступенчатому режиму с максимальной температурой нагрева 170°С при удельном давлении Руд=0,5 атм.

Пример 4.

Изготовление плоских плит.

Раствором фенолоформальдегидного связующего (ТУ 1-595-25-276-95) пропитывают ткань СВМ арт. 8462 (ТУ 8278-005-00320992-97). Сушат при комнатной температуре. Количество нанесенного на ткань связующего составляет 4%. На предварительно пропитанную ткань наносят связующее по примеру 1. Содержание связующего в препреге - 8 мас.%. Подготовленный препрег прессуют по режиму 165°С, 2 ч при удельном давлении Руд=8 атм.

Пример 5.

Изготовление многослойных деталей сложной конфигурации.

Раствором эпоксидного связующего (ТУ 1-595-12-672-2002) пропитывают ткань по примеру 3. Сушат при комнатной температуре. Количество нанесенного на ткань эпоксидного связующего составляет 6 мас.%. На предварительно пропитанную ткань наносят связующее по примеру 3. Содержание связующего в препреге - 10 мас.%.

Подготовленный препрег выкладывают на предварительно подготовленную поверхность пресс-формы, формуют в автоклаве по ступенчатому режиму с максимальной температурой нагрева 170°С при удельном давлении Руд=0,5 атм.

Пример 6 (прототип).

Изготовление многослойных деталей сложной конфигурации.

Раствор смеси эпоксиноволачной и 3-функциональной эпоксидной смолы с ароматическим диамином в качестве отвердителя (ТУ 1-595-12-542-98) наносят на ткань по примеру 2, сушат. Содержание связующего в препреге 30%.

На предварительно подготовленную поверхность пресс-формы выкладывают первые слои препрега, нагревают при температуре 110-130°С в течение 30 мин, охлаждают, затем последовательно выкладывают остальные слои. Деталь формуют в автоклаве по ступенчатому режиму с максимальной температурой нагрева 175°С при удельном давлении 5 атм.

В таблице 1 приведены составы заявляемого препрега по примерам 1-5 и препрега-прототипа по примеру 6.

В табл.2 представлены свойства препрегов по составам примеров 1-5 в сравнении с прототипом по примеру 6.

В таблице 3 представлены свойства изделий, полученных на основе препрегов по примерам 1-5, в сравнении с прототипом по примеру 6.

Изобретение не ограничивается приведенными примерами.

Из приведенных данных следует, что заявленные препреги обладают улучшенными технологическими свойствами по сравнению с препрегами-прототипами. Заявленные препреги имеют в 2-4 раза более длительную жизнеспособность, что позволяет осуществлять их длительное хранение и транспортировку потребителям в условиях централизованного специализированного производства. Температура отверждения препрегов ниже, а время отверждения - в 2,5-7,5 раз меньше, чем у прототипа, что обеспечивает возможность снижения энергозатрат на производство изделий из композиционного материала.

Изделия из них на основе заявляемых препрегов имеют высокую стойкость к низкоскоростному, высокоэнергетическому и баллистическому удару.

При низкоскоростном ударе (с кинетической энергией 15 Дж/мм) площадь повреждения у заявляемого изделия составляет 100-250 мм2, при этом сквозные повреждения отсутствуют, в отличие от изделия-прототипа.

Таблица 1Наименование компонентовСостав по примерам, мас. %Прототип123456Связующее:- фенолокаучуковое1414-8--- эпоксикаучуковое--11-10-- эпоксидное-----30Наполнители:- ткань из нити Русар, поверхностная плотность 90 г/м286------ ткань из нити СВМ, поверхностная плотность 90 г/м2-86---70- ткань из нити Русар, поверхностная плотность 350г/м2--89---- ткань из нити СВМ, поверхностная плотность 200 г/м2, предварительно пропитанная фенольным связующим (нанос связующего - 4 мас.%)---92--- ткань из нити Русар, поверхностная плотность 350 г/м2, предварительно пропитанная эпоксидным связующим (нанос связующего - 6 мас.%)----90-Таблица 2Наименование свойств препрегаПримеры по изобретениюПрототип123456Жизнеспособность, сутки18018090909045Температура отверждения, °С165165170165170175Время отверждения, ч112ч 10 мин237ч 30 мин

Таблица 3Наименование свойствПримеры по изобретениюПрототип123456Разрушающее напряжение при срезе, МПа340310330300320250Характер и площадь разрушения при низкоскоростном ударе, (с кинетической энергией 15 Дж/мм), мм2100180120250220Сквозное разрушениеНаличие сквозного разрушения при баллистическом воздействии (пистолетная пуля Magnum. 44 JHP, масса 15,6 г, скорость - 430 м/с)отсутствуетотсутствуетотсутствуетотсутствуетотсутствуетСквозное разрушениеПрочность при межслойном сдвиге, МПа504849495047

Прочность при срезе, характеризующая стойкость конструкции при высокоэнергетическом ударе осколком разрушенной лопатки вентилятора турбореактивного двигателя, у заявляемого изделия на 20-30% выше, чем у изделия-прототипа.

Заявленное изделие обеспечивает защиту от баллистического поражения (пистолетная пуля Magnum. 44 JHP, масса 15,6 г, скорость - 430 м/с), в отличие от прототипа, у которого при аналогичном воздействии происходит сквозное повреждение.

Изобретение позволяет получить препрег со стабильными технологическими свойствами, длительной жизнеспособностью, а также получить из него изделия с повышенной баллистической и ударной стойкостью.

Похожие патенты RU2304270C1

название год авторы номер документа
ПРЕПРЕГ ГЕРМЕТИЧНОГО ОРГАНОПЛАСТИКА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2009
  • Железина Галина Федоровна
  • Соловьева Наталия Александровна
  • Зеленина Ирина Викторовна
  • Раскутин Александр Евгеньевич
RU2395535C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2009
  • Железина Галина Федоровна
  • Зеленина Ирина Викторовна
  • Соловьева Наталия Александровна
  • Раскутин Александр Евгеньевич
  • Гуревич Арнольд Мовшевич
RU2405675C1
ПРЕПРЕГ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2004
  • Каблов Е.Н.
  • Кривонос В.В.
  • Кувшинов Н.П.
  • Гуняев Г.М.
  • Железина Г.Ф.
  • Сидорова В.В.
  • Зеленина И.В.
  • Орлова Л.Г.
  • Соловьева Н.А.
RU2264295C1
ПРЕПРЕГ 2018
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Железина Галина Федоровна
  • Кулагина Галина Серафимовна
RU2687926C1
ПРЕПРЕГ АНТИФРИКЦИОННОГО ОРГАНОПЛАСТИКА И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2009
  • Фадеева Вера Михайловна
  • Железина Галина Федоровна
  • Егорова Наталия Антоновна
RU2404202C1
НАНОГИБРИДНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПОЗИТ 2009
  • Вербицкая Наталья Александровна
RU2420704C1
ОРГАНОПЛАСТИК И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2022
  • Харченко Евгений Федорович
  • Кормаков Антон Владимирович
  • Данилин Юрий Дмитриевич
RU2800151C1
Гибридный композиционный материал для оболочечных конструкций высокого давления 2018
  • Тихонов Игорь Владимирович
  • Соколов Вячеслав Вячеславович
  • Кутюрин Андрей Юрьевич
  • Щетинин Виктор Михайлович
  • Антипов Юрий Валентинович
  • Барынин Вячеслав Александрович
RU2707781C1
ПРЕПРЕГ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2009
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Гращенков Денис Вячеславович
  • Чурсова Лариса Владимировна
  • Дементьева Лидия Александровна
  • Лукина Наталия Филипповна
  • Раскутин Александр Евгеньевич
  • Сереженков Алексей Алексеевич
  • Хайретдинов Рафик Халимович
  • Бочарова Людмила Ивановна
  • Барзова Людмила Сергеевна
  • Коган Дмитрий Ильич
  • Свиридов Александр Афанасьевич
  • Маянов Евгений Павлович
RU2427594C1
ПОЛИМЕРНЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2019
  • Филатов Александр Юрьевич
  • Борисов Виктор Николаевич
  • Ведерникова Светлана Алексеевна
RU2720119C1

Реферат патента 2007 года ПРЕПРЕГ И СТОЙКОЕ К УДАРУ И БАЛЛИСТИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Изобретение относится к области создания легких конструкционных композиционных материалов на основе волокнистых наполнителей и полимерных связующих, а также стойких к удару и баллистическому воздействию изделий из них, таких как защитные перегородки, двери кабины экипажа, каски, щиты, которые могут быть использованы в авиационной промышленности, в машино-, судостроении и других областях техники. Предложен препрег, который включает эпоксикаучуковое или фенолокаучуковое связующее (8-14 мас.%) и органический волокнистый наполнитель - ткань из арамидных нитей (86-92 мас.%). Ткань из арамидных нитей может быть предварительно пропитана эпоксидным или фенольным связующим в количестве 4-6 мас.%. А также предложено стойкое к удару и баллистическому воздействию изделие, выполненное из указанного препрега. Изобретение направлено на создание стойкого к удару и баллистическому воздействию препрега, способного к длительному хранению и пригодного для транспортировки. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Формула изобретения RU 2 304 270 C1

1. Препрег для изготовления конструкционного композиционного материала, включающий полимерное связующее и органический волокнистый наполнитель, отличающийся тем, что в качестве связующего он содержит эпоксикаучуковое или фенолокаучуковое связующее, а в качестве органического волокнистого наполнителя он содержит ткань из арамидных нитей при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полимерное связующее8-14указанный органический волокнистый наполнитель86-92

2. Препрег по п.1, отличающийся тем, что использована ткань из арамидных нитей, предварительно пропитанных эпоксидным или фенольным связующим в количестве 4-6 мас.%.3. Стойкое к удару и баллистическому воздействию изделие из конструкционного композиционного материала, отличающееся тем, что оно выполнено из препрега по любому из пп.1 и 2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2304270C1

ЭПОКСИДНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ, ПРЕПРЕГ НА ЕГО ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ ПРЕПРЕГА 2000
  • Машинская Г.П.
  • Волошинова Р.З.
  • Гуняев Г.М.
  • Фадеева В.М.
  • Минаков В.Т.
  • Раскин Ю.Е.
  • Дятлов М.А.
  • Алексашин В.М.
RU2184128C2
ЭПОКСИДНАЯ КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ПРЕПРЕГ НА ЕЕ ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2003
  • Каблов Е.Н.
  • Минаков В.Т.
  • Дементьева Л.А.
  • Сереженков А.А.
  • Аниховская Л.И.
  • Хайретдинов Р.Х.
  • Виноградова Н.В.
  • Барзова Л.С.
  • Бочарова Л.И.
  • Панкратова С.П.
  • Батизат Д.В.
RU2230764C1
ПУЛЕЗАЩИТНАЯ БРОНЕПАНЕЛЬ 2001
  • Андреев А.С.
  • Зайцев Г.П.
  • Курылева Н.Н.
  • Новикова Г.А.
  • Мачалаба Н.Н.
  • Осипенко С.Б.
  • Смирнов М.Ю.
  • Славинский С.Т.
  • Федорова С.Б.
RU2190823C1
ЕР 0915125 А1, 12.05.1999
JP 2003246016 А, 02.09.2003.

RU 2 304 270 C1

Авторы

Каблов Евгений Николаевич

Кувшинов Николай Петрович

Сидорова Вера Валентиновна

Железина Галина Федоровна

Зеленина Ирина Викторовна

Орлова Людмила Григорьевна

Соловьева Наталия Александровна

Лукина Наталия Филипповна

Чубковец Людмила Анатольевна

Даты

2007-08-10Публикация

2005-11-10Подача