СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ Российский патент 2012 года по МПК B29C41/04 

Описание патента на изобретение RU2460641C1

Изобретение относится к технологии переработки полимерных композиционных материалов и может быть использовано для изготовления изделий из связующего на основе эпоксидной смолы, например рабочих колес машин типа центробежного нагнетателя воздуха.

Известен способ изготовления изделий из эпоксидной смолы, включающий формование, отверждение и механическую обработку заготовки (заявка №94015074/26, B29C 41/04, дата публикации 27.02.1996).

Указанный способ трудоемок и сложен из-за несовершенства технологической оснастки.

Ближайшим аналогом является способ формования изделий из эпоксидной смолы, включающий предварительную обработку связующего, формование, отверждение и механическую обработку заготовки (патент РФ №2257297, B29C 41/04, БИ №21 от 27.07.2005).

Однако известный способ не позволяет получать высокие физико-механические свойства изделий (прочность при растяжении, твердость, прочность при статическом изгибе, ударная вязкость).

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение физико-механических свойств изделий.

Указанная задача решается тем, что в способе, включающем предварительную обработку связующего, формование, отверждение и механическую обработку заготовки, согласно изобретению, предварительную обработку связующего производят в жидкой фазе наносекундными электромагнитными импульсами, электромагнитным перемешиванием и виброколебаниями. Кроме того, используют наносекундные электромагнитные импульсы длительностью 1 нс, амплитудой от 8 до 12 кВ, мощность в одном импульсе от 1 до 2 МВт, частота повторения импульсов 1000 Гц, продолжительность обработки от 25 до 35 минут. Кроме того, обработку связующего виброколебаниями производят амплитудой от 2 до 60 мкм, частотой от 50 до 100 Гц и с продолжительностью, совпадающей с продолжительностью обработки наносекундными электромагнитными импульсами.

При этом обработка наносекундными электромагнитными импульсами способствует формированию дополнительных межатомных химических связей, с другой стороны, обработка электромагнитным перемешиванием (длительность импульсов которой превышает длительность наноимпульсов) способствует сшиванию макромолекул полимера (связующего).

Обработка связующего виброколебаниями амплитудой от 2 до 60 мкм, частотой от 50 до 100 Гц и с продолжительностью, совпадающей с продолжительностью обработки наносекундными электромагнитными импульсами, повышает эффективность обработки наносекундными электромагнитными импульсами в 1,5-2 раза и повышает производительность установки в 1.4-1,6 раз.

Таким образом, за счет комбинированной обработки связующего происходит изменение структуры полимера, повышение прочности межатомных и межмолекулярных связей и, следовательно, повышение физико-механических свойств готового изделия. Предлагаемые режимы обработки являются оптимальными для связующего - эпоксидной смолы.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где приведена схема установки для совместного воздействия наносекундными электромагнитными импульсами, электромагнитным перемешиванием полимерного связующего и вибрацией.

Пример реализации способа.

Для осуществления способа используют аппарат 1 управления установки электромагнитного перемешивания, катушку индуктивности 2, электропитательные катушки индуктивности 3, генератор 4, электропитание электродов 5 излучения наносекундными электромагнитными импульсами, полимерное связующее (Этал Т 210) 6, диэлектрическую емкость 7, диэлектрические подставки 8 и электроды 9 излучения наносекундных электромагнитных импульсов. Нижнюю часть диэлектрической емкости 7 оборудуют виброопорами 10 и вибратором 11 известной конструкции (например, электромагнитным).

Установка работает следующим образом.

Предварительно смешенное с отвердителем полимерное связующее 6 загружают в жидком виде в диэлектрическую емкость 7, в которой размещают электроды 9. Затем включают электропитательные катушки индуктивности 2, 3, электродов 9 и производят обработку полимерного связующего 6 в течение от 25 до 35 минут. При этом используют наносекундные электромагнитные импульсы длительностью 1 нс, амплитудой от 8 до 12 кВ, мощность в одном импульсе от 1 до 2 МВт, частота повторения импульсов 1000 Гц. Одновременно производят обработку связующего виброколебаниями амплитудой от 2 до 60 мкм, частотой от 50 до 100 Гц и с продолжительностью, совпадающей с продолжительностью обработки наносекундными электромагнитными импульсами.

При этом обработка наносекундными электромагнитными импульсами и виброколебаниями способствует формированию дополнительных межатомных химических связей, с другой стороны, обработка электромагнитным перемешиванием (длительность импульсов которой превышает длительность наноимпульсов) способствует сшиванию макромолекул полимера (связующего). Таким образом, за счет комбинированной обработки связующего происходит изменение структуры полимера, повышение прочности межатомных и межмолекулярных связей и, следовательно, повышение физико-механических свойств готового изделия. Контроль за состоянием полимерного связующего 6 осуществляют путем отбора контрольных проб известным способом. После обработки связующее использовалось (например) для вакуумно-компрессионной пропитки с термообработкой заготовок при формовании рабочих колес на стеклопластиковой основе для машин типа центробежного нагнетателя воздуха.

В отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает повышение прочности, жесткости, модуля упругости и температуры плавления изделий на основе эпоксидной смолы в процессе эксплуатации за счет повышения качества композиции.

Похожие патенты RU2460641C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 2013
  • Еренков Олег Юрьевич
  • Богачев Анатолий Петрович
  • Никишечкин Вячеслав Леонидович
  • Зеленов Максим Владимирович
RU2540636C1
СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 2009
  • Еренков Олег Юрьевич
  • Богачев Анатолий Петрович
  • Никишечкин Вячеслав Леонидович
  • Игумнов Валерий Павлович
  • Игумнов Павел Валерьевич
RU2422273C1
Способ формования изделий из эпоксидной смолы 2023
  • Еренков Олег Юрьевич
  • Исаев Сергей Петрович
  • Дорофеев Егор Павлович
  • Ри Эрнст Хосенович
  • Яворский Даниил Олегович
RU2811868C1
Способ формования композитного материала из эпоксидной смолы 2023
  • Еренков Олег Юрьевич
  • Исаев Сергей Петрович
  • Дорофеев Егор Павлович
  • Ри Эрнст Хосенович
  • Яворский Даниил Олегович
RU2819898C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ ПЛАСТМАСС 2012
  • Еренков Олег Юрьевич
  • Богачев Анатолий Петрович
  • Еренков Святослав Олегович
  • Щербина Денис Витальевич
RU2494864C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ КАПРОЛОНА 2012
  • Еренков Олег Юрьевич
  • Еренков Святослав Олегович
  • Ри Хосен
  • Богачев Анатолий Петрович
  • Ри Виталий Эрнстович
RU2503538C1
ЛЕГКИЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2015
  • Трофимов Александр Николаевич
  • Косолапов Алексей Федорович
  • Беляева Евгения Алексеевна
  • Шацкая Татьяна Евгеньевна
  • Натрусов Владимир Иванович
  • Ветохин Сергей Юрьевич
  • Кузнецов Алексей Александрович
  • Гильман Алла Борисовна
  • Яблоков Михаил Юрьевич
  • Байдаков Борис Владимирович
  • Шкуренко Светлана Ивановна
  • Галицын Владимир Петрович
  • Харченко Евгений Фёдорович
  • Осипчик Владимир Семёнович
  • Зорина Виктория Алексеевна
  • Ярославский Владислав Игоревич
RU2618882C2
Устройство для виброобработки полимерных смол 1979
  • Зайцев Борис Дмитриевич
  • Хоменко Виталий Акимович
SU939219A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ КАПРОЛОНА 2012
  • Еренков Олег Юрьевич
  • Еренков Святослав Олегович
  • Ри Хосен
  • Богачев Анатолий Петрович
  • Ри Виталий Эрнстович
RU2518595C1
Антифрикционная композиция и способ её получения 2020
  • Черненко Дмитрий Николаевич
  • Черненко Николай Михайлович
  • Щербакова Татьяна Сергеевна
  • Грудина Иван Геннадьевич
  • Назаров Александр Иванович
  • Солдатов Михаил Михайлович
RU2751337C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 460 641 C1

Реферат патента 2012 года СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

Изобретение относится к технологии переработки полимерных композиционных материалов и может быть использовано для изготовления изделий из связующего на основе эпоксидной смолы. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение физико-механических свойств изделий. Технический результат достигается способом формования изделий из эпоксидной смолы, который включает предварительную обработку связующего, формование, отверждение и механическую обработку заготовки. При этом предварительную обработку связующего производят в жидкой фазе наносекундными электромагнитными импульсами, электромагнитным перемешиванием и виброколебаниями. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 460 641 C1

1. Способ формования изделий из эпоксидной смолы, включающий предварительную обработку связующего, формование, отверждение и механическую обработку заготовки, отличающийся тем, что предварительную обработку связующего производят в жидкой фазе наносекундными электромагнитными импульсами, электромагнитным перемешиванием и виброколебаниями.

2. Способ формования изделий из эпоксидной смолы по п.1, отличающийся тем, что используют наносекундные электромагнитные импульсы длительностью 1 нс, амплитудой от 8 до 12 кВ, мощность в одном импульсе от 1 до 2 МВт, частота повторения импульсов 1000 Гц, продолжительность обработки от 25 до 35 мин.

3. Способ формования изделий из эпоксидной смолы по п.1, отличающийся тем, что обработку связующего виброколебаниями производят амплитудой от 2 до 60 мкм, частотой от 50 до 100 Гц и с продолжительностью, совпадающей с продолжительностью обработки наносекундными электромагнитными импульсами.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2460641C1

JP 2000068420 А, 03.03.2000
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ФОРМОВОЧНЫХ МАСС НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ 2003
  • Райхвайн Хайнц-Гюнтер
  • Шваб Михаэль
  • Штайнманн Йенс
  • Дрессен Томас
  • Паник Гунда
  • Байэрль Франк
RU2308374C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ 2004
  • Иванов В.А.
  • Богачев А.П.
  • Тарасенко А.Т.
  • Захарычев С.П.
RU2257297C1
СПОСОБ АУТОГЕМОТРАНСФУЗИИ С ПЛАЗМАФЕРЕЗОМ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 2004
  • Зинатуллин Радик Медыхатович
  • Пуцман Александр Иванович
  • Гильманов Александр Жанович
  • Хунафин Саубан Нурлыгаянович
  • Максютова Лена Фавзиевна
RU2272654C1
Установка для нанесения изоляционных покрытий методом вибровихревого напыления 1972
  • Аронштам Лев Израилевич
  • Мордехай Владимир Маркович
  • Широких Валерий Григорьевич
  • Верпуховский Александр Григорьевич
SU468793A1

RU 2 460 641 C1

Авторы

Еренков Олег Юрьевич

Богачев Анатолий Петрович

Якубов Эмин Зафар Оглы

Даты

2012-09-10Публикация

2011-03-15Подача