СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БИНАРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Российский патент 2013 года по МПК C08L63/00 C08J5/16 C08K13/02 

Описание патента на изобретение RU2487904C1

Изобретение относится к способу получения антифрикционных эпоксидных материалов, применяемых для изготовления вставок в узлах трения с бинарной поверхностью - в подшипниковых втулках, подпятниках надрессорных балок тележек железнодорожных вагонов и может быть также использовано для устранения дефектов металлических поверхностей (раковин, неровностей) и др. целей.

Ближайшим прототипом заявленного решения являются антифрикционные эпоксидные прессматериалы, позволяющие получать вставки, обеспечивающие в процессе трения перенос в зону контакта металлов, образуя антифрикционные слои, снижающие трение и износ, являясь высокопрочными смазывающими элементами (см. Патент RU 2.330.051 С1 (№21)

Несмотря на неоспоримые достоинства прототипа, ограничивающим фактором его использования является необходимость применения прессов или реактопластавтоматов, а также прессформ, окупаемость которых обеспечивается только при массовом изготовлении изделий - не менее 30000 штук.

Для осуществления ремонтных работ в условиях железнодорожных депо, в полевых условиях и мастерских необходимы антифрикционные материалы с предельной простотой применения.

Целью заявляемого способа является получение высокопрочных антифрикционных эпоксидных материалов холодного отверждения перерабатываемых при контактном давлении, включая ручное перемешивание и формовку.

Поставленная цель достигается тем, что в производственных условиях приготовляют и упаковывают стабильный при длительном хранении и транспортировке комплект из двух компонентов - первого - смоляной части состоящей из эпоксидной смолы (А), активного эпоксидного разбавителя (Б), нетоксичной алифатической или ароматической оксикислоты(В) в соотношении А:Б:В от 96:3,8:0,1 до 50:40:10, в которую вводят смесь антифрикционных порошкового(Г) и волокнистого (Д) наполнителей в соотношении Г:Д от 98:2 до 60:40 в количестве (А+Б+В): (Г+Д) от 80:20 до 20:80, и второго - отверждающей части, состоящей из нетоксичного аддукта, полученного взаимодействием алифатического или ароматического ди- или полиамина с эпоксидной диановой смолой с молекулярной массой от 400 до 2500 при 8-20 кратном мольном избытке амина, и нетоксичного и нелетучего ди- или многоатомного спирта при соотношении аддукт:спирт от 98:2 до 60:40 со смесью тех же наполнителей Г и Д в соотношении (аддукт+спирт): (Г+Д) от 80:20 до 20:80, при этом оба компонента - смоляную часть и отверждающую за счет регулирования соотношения входящих ингредиентов изготавливают равными по объему и весу с точностью до 5%, которые смешивают непосредственно перед применением.

Пример 1

Получение смоляной части

В реактор снабженный обогревом и быстроходной мешалкой загружают 73 мас.ч. эпоксидной диановой смолы марки ЭД-20 (А), 22 мас.ч активного разбавителя - диглицидиногово эфира триэтиленгликоля марки ТЭГ-1 (Б) и 5 мас.ч безвредной молочной кислоты (В). Смесь перемешивают при температуре 70°С в течение 10 минут при скорости мешалки 500 оборотов в минуту. Полученную смесь охлаждают до температуры производственного помещения (+20°С) и загружают в лопастной Z-образный смеситель. Затем в этот же смеситель добавляют порошок графита (Г) и рубленое высокомодульное полиамидное волокно марки СВС (Д) в соотношении Г:Д=80:20 и соотношением (А+Б+В):(Г+Д)=50:50. После перемешивания в течение 30 минут при 20°С полученную пастообразную смоляную часть расфасовывают и упаковывают в виде плоских прямоугольных образцов весом по 250 гр и затем комплектуют с отверждающей частью.

Получение отверждающей части

В другой реактор загружают нагретый до 70°С расплав метафенилендиамина в количестве 90 мас.ч, а затем к нему добавляют постепенно в течение 10 минут, 100 мас.ч. расплава эпоксидной диановой смолы марки ЭД-8 с молекулярной массой 1100, т.е при 14 кратном мольном избытке метафенилендиамина по отношению к смоле. После перемешивания в течение 20 минут при 70°С образуется аддукт. К аддукту в количестве 190 мас.ч добавляют 38 мас.ч нетоксичного 3-х атомного спирта -глицерина (соотношение аддукттлицерин=80:20). Полученную смесь охлаждают до +20°С и направляют в Z-образный лопастной смеситель для перемешивания с теми же наполнителями (Г+Д), что вводят в смоляную часть при соотношении (аддукт+глицерин): (Г+Д)=50:50.

После перемешивания при +20°С в течение 30 минут полученную отверждающую часть расфасовывают по 250 гр и упаковывают в виде плоских прямоугольных образцов в полиэтиленовую пленку с последующей комплектацией со смоляной частью.

Применение.

Комплекты, состоящие из 2 равных по весу и объему частей - смоляной и отверждающей имеют допустимый срок хранения не менее 6 месяцев и их поставляют потребителю на любые расстояния.

Перед использованием комплекта с обоих компонентов снимают упаковочную пленку, а затем обо компонента перемешивают путем совместного разминания вручную или на пластификационном оборудовании, вальцах или шнековых машинах в течение 5 минут.

Перемешанная масса сохраняет жизнеспособность в течение 60 минут.

Полученной пастообразной массой заполняют заранее подготовленные углубления на металлических поверхностях шприцом или вручную. За счет экзотерической реакции в начале отверждения масса разогревается и приобретает хорошую растекаемость. Отверждение при 20°С происходит без выделения летучих и с незначительной усадкой - не более 0,05% в течение 3 часов. Прогрев горячим воздухом до 80°С сокращает время отверждения до 3 минут.

Примеры 2-7 осуществляют аналогично по примеру 1 с изменением параметров и применяемых соединений в соответствии с таблицей 1.

Свойства антифрикционных материалов полученных по заявленному способу приведены в таблице 2.

Таблица 2 Свойства антифрикционных материалов для бинарных поверхностей Величина показателя по примерам и для прототипа Наименование показателя 1 2 3 4 5 6 7 Прототип Стабильность при хранении в складских условиях 1 не менее 6 месяцев - Минимальная допустимая температура отверждения, °С 2 -10 +5 0 +10 +5 +5 +10 не отверждается Время отверждения при минимальной температуре, час 3 24 6 10 2 2 2 1 не отверждается Время отверждения при 20°С и толщине 2 мм, мин 4 0,5 1 0,5 1 1 1 1 не отверждается Удельное давление при формовке, МПа 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,002 0,21 200 Предел прочности при растяжении, МПа 6 430 460 490 420 400 400 410 16-30 Деформационная теплостойкость по ВИКа, °С 7 230 250 240 230 250 240 220 110 Адгезия к стали. Предел прочности при сдвиге, МПа 8 28 25 30 27 30 28 30 0 Коэффициент трения (v=15 м/с Р=4 МПа) 9 0,11 0,12 0,13 0,11 0,12 0,11 0,12 0,08-1

Похожие патенты RU2487904C1

название год авторы номер документа
ПОДПЯТНИКОВЫЙ УЗЕЛ ТЕЛЕЖКИ ВАГОНА 2012
  • Колесников Владимир Иванович
  • Сычев Александр Павлович
  • Лапицкий Александр Валентинович
  • Колесников Игорь Владимирович
  • Бочкарев Николай Алексеевич
  • Бардушкин Владимир Валентинович
  • Федорчук Александр Александрович
RU2493990C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ ВСТАВОК ПОДПЯТНИКА ТЕЛЕЖКИ ВАГОНА 2012
  • Колесников Владимир Иванович
  • Колесников Игорь Владимирович
  • Лапицкий Александр Валентинович
  • Сычев Алексей Александрович
  • Бардушкин Владимир Валентинович
  • Бойко Михаил Викторович
RU2501690C2
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 2014
  • Колесников Владимир Иванович
  • Лапицкий Валентин Александрович
  • Сычев Александр Павлович
  • Бардушкин Владимир Валентинович
  • Колесников Игорь Владимирович
RU2580766C1
СТЕКЛОПЛАСТИК 1994
  • Лапицкий Валентин Александрович
  • Колесников Владимир Иванович
  • Сычев Александр Павлович
RU2074094C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПРЕСС-МАТЕРИАЛОВ 2007
  • Лапицкий Валентин Александрович
  • Колесников Владимир Иванович
  • Сычев Александр Павлович
  • Лапицкий Александр Валентинович
  • Колесников Игорь Владимирович
  • Бардушкин Владимир Валентинович
RU2330051C1
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ С БИНАРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 2007
  • Колесников Владимир Иванович
  • Лапицкий Валентин Александрович
  • Сычев Александр Павлович
  • Колесников Игорь Владимирович
  • Лапицкий Александр Валентинович
RU2337259C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ С БИНАРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 2007
  • Колесников Владимир Иванович
  • Лапицкий Валентин Александрович
  • Сычев Александр Павлович
  • Колесников Игорь Владимирович
  • Лапицкий Александр Валентинович
RU2337258C1
ПОДПЯТНИКОВЫЙ УЗЕЛ ТЕЛЕЖКИ ВАГОНА 2014
  • Колесников Владимир Иванович
  • Лапицкий Валентин Александрович
  • Сычев Александр Павлович
  • Бардушкин Владимир Валентинович
  • Сычев Алексей Александрович
RU2598942C2
ПРЕПРЕГ 2000
  • Колесников В.И.
  • Васильев И.С.
  • Лапицкий В.А.
  • Сычев А.П.
  • Колесников И.В.
RU2179984C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ СМАЗОК ДЛЯ ПАРЫ ТРЕНИЯ ГРЕБЕНЬ КОЛЕСА - РЕЛЬС 2008
  • Лапицкий Александр Валентинович
  • Колесников Владимир Иванович
  • Сычев Александр Павлович
  • Колесников Игорь Владимирович
RU2383585C2

Реферат патента 2013 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БИНАРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Изобретение относится к способу получения антифрикционных эпоксидных материалов и может применяться для изготовления вставок в узлах трения с бинарной поверхностью, а также для устранения дефектов металлических поверхностей. Изобретение заключается в приготовлении и упаковке комплекта из двух компонентов: смоляной части и отверждающей части. Смоляная часть состоит из эпоксидной смолы, активного эпоксидного разбавителя, нетоксичной алифатической или ароматической оксикислоты и смеси антифрикционных порошкового и волокнистого наполнителей. Отверждающая часть состоит из нетоксичного аддукта, полученного взаимодействием алифатического или ароматического ди- или полиамина с эпоксидной диановой смолой и нетоксичного и нелетучего ди - или многоатомного спирта. Оба компонента изготавливают равными по объему и весу с точностью до 5% и смешивают их непосредственно перед применением. Изобретение позволяет получать высокопрочные антифрикционные эпоксидные материалы холодного отверждения, перерабатываемые при контактном давлении, включая ручное перемешивание и формовку. 2 табл., 7 пр.

Формула изобретения RU 2 487 904 C1

Способ получения антифрикционных материалов для бинарных поверхностей, заключающийся в том, что в производственных условиях приготовляют и упаковывают стабильный при длительном хранении и транспортировке комплект из двух компонентов: первого - смоляной части, состоящей из эпоксидной смолы (А), активного эпоксидного разбавителя (Б), нетоксичной алифатической или ароматической оксикислоты (В) в соотношении А:Б:В от 96:3,8:0,1 до 50:40:10, в которую вводят смесь антифрикционных порошкового (Г) и волокнистого (Д) наполнителей в соотношении Г:Д от 98:2 до 60:40 в количестве (А+Б+В):(Г+Д) от 80:20 до 20:80, и второго - отверждающей части, состоящей из нетоксичного аддукта, полученного взаимодействием алифатического или ароматического ди- или полиамина с эпоксидной диановой смолой с молекулярной массой от 400 до 2500 при 8-20 кратном мольном избытке амина и нетоксичного и нелетучего ди- или многоатомного спирта при соотношении аддукт:спирт от 98:2 до 60:40 со смесью тех же наполнителей Г и Д в соотношении (аддукт+спирт):(Г+Д) от 80:20 до 20:80, при этом оба компонента - смоляную часть и отверждающую за счет регулирования соотношения входящих ингредиентов - изготавливают равными по объему и весу с точностью до 5%, которые смешивают непосредственно перед применением.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2487904C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННОГО ОРГАНОВОЛОКНИСТОГО ПРЕСС-МАТЕРИАЛА 2007
  • Колесников Владимир Иванович
  • Лапицкий Александр Валентинович
  • Сычев Александр Павлович
  • Колесников Игорь Владимирович
  • Иваночкин Павел Григорьевич
  • Мясников Филипп Васильевич
RU2370504C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПРЕСС-МАТЕРИАЛОВ 2007
  • Лапицкий Валентин Александрович
  • Колесников Владимир Иванович
  • Сычев Александр Павлович
  • Лапицкий Александр Валентинович
  • Колесников Игорь Владимирович
  • Бардушкин Владимир Валентинович
RU2330051C1
Антифрикционная композиция 1991
  • Форостян Юрий Николаевич
  • Козленко Борис Григорьевич
  • Ерофеев Виталий Андреевич
SU1812189A1
Антифрикционная композиция для покрытия узлов трения скольжения 1990
  • Хахалина Наталья Федоровна
  • Фандеева Валентина Кирилловна
  • Стасюк Валентина Ивановна
  • Строганов Виктор Федорович
  • Палант Борис Вениаминович
  • Лапидус Александр Самуилович
  • Майорова Эсфирь Ароновна
  • Ворашень Александр Мефодиевич
  • Фролова Людмила Владимировна
  • Чижов Борис Николаевич
SU1776666A1
JP 9176667 A, 08.07.1997.

RU 2 487 904 C1

Авторы

Колесников Владимир Иванович

Колесников Игорь Владимирович

Сычев Александр Павлович

Лапицкий Валентин Александрович

Даты

2013-07-20Публикация

2012-02-06Подача