СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА Российский патент 2014 года по МПК C08L61/10 C08K3/34 C08K5/09 

Описание патента на изобретение RU2516551C1

Связующее для изготовления абразивного инструмента

Изобретение относится к получению композиционных материалов для абразивного инструмента, в частности, к получению порошкового новолачного фенольного связующего, применяемого в производстве жестких отрезных кругов.

Известна абразивная масса по патенту РФ на изобретение №2047475, B24D 3/28, 1995, содержащая абразив, органическое связующее на основе фенол-формальдегидной смолы, криолитизированный кремнезем, синтезированный на основе фторсодержащих отходов и пирит, взятый в качестве наполнителя. Недостатком является сложность технологического процесса получения абразивной массы, обусловленная необходимостью дополнительной подготовки сырья. Дополнительная подготовка сырья заключается в предварительном проведении синтеза криолитизированного кремнезема из отходов.

Известно связующее по авторскому свидетельству №531829, C08L 61/14, 1976, содержащее порошкообразный новолачный фенолформальдегидный олигомер и отвердитель - гексаметилентетрамин. Недостатком данного связующего является его низкая механическая прочность при термическом нагружении.

В качестве ближайшего аналога заявляемому техническому решению выбрано связующее по патенту РФ на изобретение №2010818, C08L 61/10, 1994. Связующее содержит порошкообразный новолачный фенолформальдегидный олигомер и гексаметилентетрамин, дополнительно содержит отход восстановления диоксида кремния. Связующее имеет недостаточную механическую прочность для работы абразивного инструмента при повышенных нагрузках. Кроме того, недостатком является и выделение токсичных газов, в частности, аммиака при формовании и термообработке обрезных абразивных кругов.

Технической задачей предлагаемого изобретения является улучшение эксплуатационных характеристик связующего.

Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик связующего за счет повышения физико-механических характеристик и снижения токсичных газовыделений при обработке и получении изделий с применением связующего.

Технический результат обеспечивается тем, что связующее для изготовления абразивного инструмента, содержащее фенольный новолачный олигомер и гексаметилентетрамин, согласно изобретению, включает бензойную кислоту и порошковый вспученный перлит при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: фенольный новолачный олигомер, смешанный с 8-13% гексаметилентатрамина от массы олигомераo - 100, бензойная кислота 0,5-1,0, порошковый вспученный перлит 0,5-1,0.

Улучшение прочностных и экологических характеристик при добавлении бензойной кислоты к связующему из феполыюго новолачного олигомера и отвердителя - гексаметилентетрамина происходит за счет взаимодействия ее с аммиаком, выделяющимся при нагревании из гексаметилентетрамипа. Для получения порошковых новолачпых связующих новолачные смолы отверждают путем нагревания с гекса-метилентетрамином. На начальных стадиях отверждения происходит термический распад гексаметилентетрамина и образование диметиленаминных и триметилена-минных мостиков между молекулами олигомера. При дальнейшем повышении температуры вначале разрушаются мостики второго типа, затем - первого. Распаду метиленаминных связей способствует также содержащийся в новолаке фенол. Данные процессы сопровождаются выделением аммиака, метиламинов и других соединений, что приводит к образованию метиленовых мостиков между молекулами олигомера. Появляются термостабильные азометиновые связи (-CH=N-CH2-). Введение бензойной кислоты в состав связующего приводит к взаимодействию ее с аммиаком, выделяющимся при нагревании из гексамипа во время термообработки абразивных изделий, до образования бензоата аммония с дальнейшим разложением до амида бензойной кислоты C6H5CONH2. Присутствие амидной группы в составе фенольного связующего способствует сшивке фенольных ядер с возможностью замены метиленовой связи на амидную группу, которая способствует повышению термостойкости полимера. Введение в состав фенольного новолачного связующего порошкового вспученного перлита, основной составляющей которого является диоксид кремния, позволяет повысить стойкость к истиранию при шлифовке, обеспечить хорошую адгезию, значительно повышающую прочность связующего. Способность перлита абсорбировать влагу улучшает физико-механические свойства связующего. В сочетании с бензойной кислотой перлит улучшает сыпучесть гексаметилентетрамина (уротропина), способствует снижению слеживаемости порошкового связующего. Количество массовых частей бензойной кислоты 0,5-1,0 и порошкового вспученного перлита 0,5-1,0, приходящихся на 100 массовых частей фенольного новолачного олигомера, смешанного с гексаметилентетрамином является оптимальным и определено экспериментально. Исследовались рецептуры с содержанием вспученного перлита 0,5, 1, 1,3, 5 мас.ч. Зависимость качества фенольного новолачного связующего от содержания порошкового вспученного перлита приведена в таблице 1.

Результаты исследований показали, что при использовании в рецептуре связующего уротропина технического, обработанного бензойной кислотой в количестве 0,5-1 мас.ч. с добавкой 0,5 мас.ч. порошкового вспученного перлита снижается показатель текучести, потерь при бакелизации и увеличивается коксовый остаток. Заданным техническим требованиям более всего соответствуют связующие, полученные из смолы СФ 012АМ и 9% от массы смолы гексаметилентатрамина (уротропина технического), 0,5-1 мас.ч. бензойной кислоты, 0,5-1 мас.ч. перлита, при этом снижается текучесть, потери при прокаливании и увеличивается коксовый остаток. Введение в рецептуру поршкового вспученного перлита в количестве 3-5 мас.ч. не приводит к увеличению коксового остатка.

На фигуре 1 представлена таблица, отражающая зависимость качества фенольного новолачного связующего от содержания порошкового вспученного перлита.

На фигуре 2 представлена таблица с указанием эксплуатационно-технических характеристик связующих, полученных с использованием наполнителей и без их использования.

Для реализации заявленного изобретения в качестве основы для получения связующего применяют серийно выпускаемые связующие фенольпые порошковые марок СПФ-012АМ, СПФ-012АУ12, СПФ-012БК по ТУ 2257-074-05015227-2002. Связующие этих марок изготавливаются в два этапа. Первый этап включает синтез твердого новолачного полимера с использованием кислого катализатора, второй этап включает смешение и измельчение твердого новолачного полимера с 6-14% от массы смолы гексаметилентетрамина (гексамиина, ГМТА, уротропина). Область использования шлифовальных кругов, изготовленных с применением связующих определяется высоким или низким содержанием гексаметилентетрамина. Для производства жестких отрезных абразивных кругов к твердому новолачному полимеру добавляют гексаметилентатрамин, взятый в количестве 8-13% от массы полимера. Связующее указанных марок модифицируют, вводя в него 1 мас.ч. бензойной кислоты С6Н5СОНН2,, соответствующей ГОСТу 6413-77 и ТУ 2477-018-05807983-991 и 0,5 мас.ч. вспученного порошкового перлита по ГОСТу 10832-91. Полученное модифицированное связующее используют в соответствии с требуемой рецептурой на изготовление жестких отрезных абразивных кругов. Полученное связующее используют совместно с жидкой резольной фенольной смолой, например, марки БЖ-3 и абразивным наполнителем. Формовочная смесь, используемая для изготовления абразивного инструмента однородна, обладает текучестью, но сохраняет пластичность. Все применяемые компоненты доводят до мелкодисперсного состояния. При рассеве остаток на сите составляет не более 1-2%. Модифицирующие добавки - бензойную кислоту и порошковый вспученный перлит вводят при перемешивании смеси до достижения однородной массы.

ООО «Пермский абразивный завод» были изготовлены и испытаны круги абразивные армированные отрезные с использованием предлагаемого связующего и резольной смолы марки БЖ-3 и круги абразивные армированные отрезные, изготовленные с применением серийного связующего и резольной смолы марки БЖ-3. Результаты испытаний показали, что массовая доля свободного фенола для полученного связующего составляет 0,68%, в то время как у немодифицированного связующего она составляет 0,9%. Твердость абразивных кругов соответственно из модифицированного связующего составляет 41 ед., из немодифицированного - 35, 37ед. Технические характеристики полученных связующих с наполнителями приведены в таблице 2.

Таким образом, изобретение позволяет повысить физико-механические характеристики изделий, получаемых на основе связующего и снизить токсичные газовыделения связующего.

Похожие патенты RU2516551C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ОТВЕРЖДЕНИЯ 2016
  • Николаев Павел Вячеславович
  • Константинова Евгения Павловна
  • Андрианов Александр Александрович
RU2614437C1
СВЯЗУЮЩЕЕ 1990
  • Курносов А.П.
  • Терехов А.С.
  • Пицина Л.Г.
  • Соколов В.Ф.
  • Струпинский В.А.
  • Кругликов А.А.
  • Спицкий Н.В.
  • Коняшина З.В.
  • Антипов А.Ф.
  • Камаева К.В.
  • Фомин Э.Е.
  • Дунюшкин Е.С.
RU2010818C1
ПОРОШКООБРАЗНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА 1992
  • Ефремов В.И.
  • Морозова А.Г.
  • Хромов В.Д.
  • Меркулов В.Ю.
RU2057151C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ 1992
  • Краснов Лаврентий Лаврентьевич
  • Жданова Татьяна Павловна
  • Журина Анна Павловна
  • Демин Вячеслав Федорович
  • Сендеров Борис Адольфович
RU2037504C1
Композиция для получения фенолоформальдегидного пенопласта 1981
  • Глюдзик Андроник Юрьевич
  • Царев Игорь Владимирович
  • Лернер Бронислава Шулимовна
  • Исаев Борис Павлович
  • Алешин Валерий Сергеевич
  • Огоньянц Владимир Александрович
  • Хрипунова Лидия Ивановна
  • Аврух Лазарь Эмануилович
SU1006449A1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2010
  • Мельникова Наталья Лаврентьевна
  • Краснова Надежда Лаврентьевна
RU2458949C2
Композиция для получения пенопласта 1975
  • Николаев Анатолий Федорович
  • Тризно Мая Степановна
  • Барсова Вита Вениаминовна
  • Чайкина Ольга Витальевна
  • Иванова Татьяна Константиновна
  • Проскуряков Владимир Александрович
  • Яковлев Владимир Иванович
  • Белянин Юрий Иванович
  • Павлов Анатолий Александрович
  • Шульман Арон Иосифович
SU600155A1
СВЯЗУЮЩЕЕ 2002
  • Симонов-Емельянов И.Д.
  • Шембель Н.Л.
  • Урбонайте Виктория
RU2216556C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА 1996
  • Краснов Лаврентий Лаврентьевич
  • Коновалов Николай Афанасьевич
RU2114880C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2016
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Краснов Лаврентий Лаврентьевич
  • Кирина Зинаида Васильевна
RU2628784C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 516 551 C1

Реферат патента 2014 года СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА

Изобретение относится к получению композиционных материалов для абразивного инструмента и может применятся в производстве жестких отрезных кругов. Связующее содержит, мас.ч.: фенольный новолачный олигомер, смешанный с 8-13% гексаметилентетрамина - 100, бензойную кислоту - 0,5-1,0, порошковый вспученный перлит - 0,5-1,0. Изобретение позволяет повысить физико-механические характеристики и снизить токсичные газовыделения при обработке и получении изделий на основе связующего. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 516 551 C1

Связующее для изготовления абразивного инструмента, содержащее фенольный новолачный олигомер и гексаметилентетрамин, отличающееся тем, что включает бензойную кислоту и порошковый вспученный перлит при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
фенольный новолачный олигомер, смешанный с 8-13% гексаметилентетрамина от массы олигомера 100 бензойная кислота 0,5-1,0 порошковый вспученный перлит 0,5-1,0

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2516551C1

СВЯЗУЮЩЕЕ 1990
  • Курносов А.П.
  • Терехов А.С.
  • Пицина Л.Г.
  • Соколов В.Ф.
  • Струпинский В.А.
  • Кругликов А.А.
  • Спицкий Н.В.
  • Коняшина З.В.
  • Антипов А.Ф.
  • Камаева К.В.
  • Фомин Э.Е.
  • Дунюшкин Е.С.
RU2010818C1
Связующее для армированных пластиков 1976
  • Лапицкий Валентин Александрович
  • Камалетдинов Равиль Абдуллович
  • Моисеева Татьяна Викторовна
  • Натрусов Владимир Иванович
  • Макшеев Юрий Владимирович
  • Сотников Геннадий Александрович
SU597696A1
Стенд для испытания гусеничныхТРАНСпОРТНыХ СРЕдСТВ 1979
  • Беккер Исаак Григорьевич
  • Воскобойников Игорь Васильевич
  • Смоляницкий Лев Матвеевич
  • Цецевинский Лев Николаевич
  • Погорелый Владимир Иванович
SU842013A2
Многокоординатный вибростенд 1988
  • Тишакова Надежда Васильевна
  • Тишаков Вадим Васильевич
  • Казанцев Александр Афанасьевич
  • Зайцев Григорий Константинович
SU1523935A1

RU 2 516 551 C1

Авторы

Бибакова Татьяна Анатольевна

Даты

2014-05-20Публикация

2012-10-25Подача