Эпоксидный состав для исправления дефектов технологической оснастки Российский патент 2018 года по МПК C08L63/02 C09K3/10 

Описание патента на изобретение RU2652251C1

Изобретение касается разработки эпоксидного состава для оперативного исправления дефектов технологической оснастки и может быть использовано в различных областях при изготовлении изделий методами литья под давлением на термопластавтомате.

Для изготовления качественных по внешнему виду изделий с заданными геометрическими размерами и безопасного ведения технологического процесса их изготовления необходимо использовать бездефектную пресс-форму: без раковин, каверн и вырывов на поверхности литниковых каналов.

В процессе изготовления и эксплуатации пресс-форм вследствие низкого качества заготовок для их изготовления возможно образование каверн и вырывов, в том числе на внутренней поверхности литниковых каналов, которые необходимо оперативно исправлять ввиду трудоемкости изготовления новой технологической оснастки. Использование методов наплавки металлических материалов на места дефектов невозможно из-за эффектов коробления тонких стенок, приводящих к нарушению геометрии пресс-формы.

Известна эпоксидная композиция холодного отверждения (патент RU 2386653, C08L 63/02 от 12.05.2009) на основе эпоксидной смолы ЭД-20, отвердителя полиэтиленполиамина, пластификатора (смеси дибутилфталата и триэтиленгликоля) и наполнителя аэросила. Недостатком данного материала является высокая вязкость и низкая термостойкость. Данный материал не может быть применен для техоснастки, контактирующей с расплавом термопластичного материала, имеющего температуру более 100°С и скорость впрыска более 300 см3/с.

Наиболее близким аналогом (патент RU 2548090 С1, 14.02.2014 г. ) является композиция на основе эпоксидной смолы Э-40 в сочетании с диоктилфталатом, наполненная смесью молотой слюды-мускавита с мелкодисперсным железом и отвержденная полиэтиленполиамином, взятая авторами за прототип.

Данный эпоксидный состав имеет высокие механические характеристики, но разработан целенаправленно для температур эксплуатации от 15 до 70°С и не может быть использован для заделки дефектов в технологической оснастке ввиду того, что при работе температура термопластичного материала, контактирующего с пресс-формой, достигает 150-175°С.

Технической задачей патентуемого изобретения является разработка эпоксидного состава для оперативного исправления дефектов технологической оснастки методом заливки, работоспособного при температуре до 185°С.

Технический результат изобретения заключается в разработке эпоксидного состава, содержащего компоненты в следующем соотношении, мас.ч.:

Эпоксидная диановая смола ЭД-20 100-110 Метилэндиковый ангидрид 75-85 1-метилимидазол 0,5-1,0

В эпоксидный состав в качестве основы входит эпоксидная диановая смола ЭД-20 (ГОСТ 1587-84), что позволяет получить состав с высокими физико-механическими характеристиками и высоким уровнем адгезии.

Отвердитель метилэндиковый ангидрид (продукт взаимодействия малеинового ангидрида с метил-циклопентадиеном) и катализатор 1-метилимидазол обеспечивают высокий уровень физико-механических характеристик при высоких температурах и повышенную теплостойкость.

Отсутствие наполнителей исключает фазу их подготовки, диспергирования и распределения по объему состава, что упрощает и позволяет сократить технологический процесс приготовления состава и обеспечить литьевые свойства состава.

Предлагаемый эпоксидный состав отверждается в результате реакции эпоксидных групп смолы ЭД-20 с ангидридом по ступенчатому режиму, что позволяет достичь более полную степень полимеризации и, как следствие, достичь более высоких механических характеристик и температуру эксплуатации. Прочность адгезионного соединения к материалу, механические свойства после отверждения позволяют проводить механическую обработку поверхности для придания необходимой геометрии технологической оснастке и чистоты поверхности.

Пример 1. В мешатель, снабженный мешалкой и обогревом, последовательно загружают 100 мас.ч. смолы ЭД-20, 80 мас.ч. метилэндикового ангидрида и 1 мас.ч. 1-метилимидазола, тщательно перемешивают при температуре 50-70°С в течение 5 минут и давлении (минус 0,9 - минус 1 кг⋅с/см2). Готовый эпоксидный состав выгружают в расходную емкость и используют по назначению. Отверждают эпоксидный состав по ступенчатому режиму: 120°С в течение 2 часов, затем 140°С в течение 2 часов.

Примеры 2-5 осуществляют аналогично примеру 1, но при соотношении компонентов, указанном в таблице 1.

Свойства предлагаемого эпоксидного состава и прототипа приведены в таблице 2.

Заявленные пределы соотношений между компонентами определены экспериментальным путем и являются оптимальными с точки зрения обеспечения требуемых физико-механических, адгезионных свойств состава и его теплостойкости. Теплостойкость по Вика составила 185°С.

Таким образом, предлагаемый состав имеет удовлетворительную адгезию к металлу, физико-механические свойства и отличается от прототипа повышенной температурой эксплуатации (до 185°С). При этом не содержит наполнителя, что существенно упрощает и ускоряет технологию его изготовления и позволяет оперативно устранять дефекты технологической оснастки методом заливки.

Предлагаемый состав также может быть применен для заделки дефектов в технологической оснастке, используемой при изготовлении изделий методом экструзии.

Предлагаемый эпоксидный состав проверен на Федеральном казенном предприятии «Пермский Пороховой Завод» с положительными результатами при изготовлении партии изделий с использованием исправленной технологической оснастки.

Похожие патенты RU2652251C1

название год авторы номер документа
Термореактивное связующее с высокой температурой стеклования 2022
  • Слободинюк Алексей Игоревич
  • Слободинюк Дарья Геннадьевна
  • Ельчищева Надежда Владимировна
  • Кисельков Дмитрий Михайлович
RU2802318C1
ТЕРМОРЕАКТИВНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ 2020
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Ткачук Анатолий Иванович
  • Гуревич Яков Михайлович
  • Москвитина Клавдия Николаевна
  • Курносов Артем Олегович
  • Колпачков Егор Дмитриевич
RU2749720C1
ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 2014
  • Албутова Раиса Егоровна
  • Крестовский Александр Николаевич
  • Красильников Федор Сергеевич
  • Артёмова Ольга Викторовна
  • Закирова Ольга Викторовна
  • Афиатуллов Энсар Халиуллович
  • Голубев Андрей Евгеньевич
RU2548090C1
ЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ВАКУУМНОЙ ИНФУЗИИ 2012
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Чурсова Лариса Владимировна
  • Гращенков Денис Вячеславович
  • Бабин Анатолий Николаевич
  • Соколов Игорь Иллиодорович
  • Панина Наталия Николаевна
  • Гуревич Яков Михайлович
  • Ким Михаил Александрович
RU2488612C1
ПОЛИМЕРНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 2010
  • Зубков Вячеслав Дмитриевич
  • Сарксян Вагаршак Борисович
  • Данилов Игорь Венедиктович
  • Ломакин Олег Геннадьевич
  • Максимов Дмитрий Андреевич
  • Бешлык Вячеслав Эдуардович
  • Фролов Григорий Витальевич
  • Мещеряков Юрий Яковлевич
RU2495892C2
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ (ВАРИАНТЫ), СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО 2004
  • Кучин Александр Васильевич
  • Кормщикова Зинаида Ильинична
  • Леканова Тамара Леонардовна
  • Рябков Юрий Иванович
  • Севбо Олег Анатольевич
  • Марченко Татьяна Анатольевна
RU2269497C1
Эпоксидное связующее для производства самозатухающих стеклопластиков методом пултрузии 2016
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Чурсова Лариса Владимировна
  • Бабин Анатолий Николаевич
  • Ямщикова Галина Алексеевна
  • Афанасьева Евгения Александровна
  • Серкова Евгения Алексеевна
  • Павловский Константин Андреевич
  • Улькин Михаил Юрьевич
  • Мельников Денис Александрович
RU2614701C1
ЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ 2012
  • Панина Наталия Николаевна
  • Гуревич Яков Михайлович
  • Ким Михаил Александрович
  • Раскутин Александр Евгеньевич
  • Бабин Анатолий Николаевич
  • Чурсова Лариса Владимировна
  • Каблов Евгений Николаевич
RU2479601C1
ЭПОКСИДНАЯ ПОРОШКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 1994
  • Павлович Л.Б.(Ru)
  • Прудкай Петр Андреевич
RU2129137C1
ЭПОКСИДНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ, ПРЕПРЕГ НА ЕГО ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2014
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Чурсова Лариса Владимировна
  • Бабин Анатолий Николаевич
  • Постнов Вячеслав Иванович
  • Стрельников Сергей Васильевич
  • Панина Наталия Николаевна
  • Гуревич Яков Михайлович
  • Гребенева Татьяна Анатольевна
  • Вешкин Евгений Алексеевич
RU2585638C1

Реферат патента 2018 года Эпоксидный состав для исправления дефектов технологической оснастки

Изобретение касается разработки эпоксидного состава для оперативного исправления дефектов технологической оснастки, используемой при изготовлении изделий методом литья под давлением на термопластавтомате, контактирующей с материалом, имеющим температуру 150-175°С, и может быть использовано в различных областях при изготовлении изделий. Эпоксидный состав содержит эпоксидную диановую смолу ЭД-20 в количестве 100 мас.ч., отвердитель метилэндиковый ангидрид в количестве 80 мас.ч., катализатор 1-метилимидазол в количестве 1 мас.ч. Данный эпоксидный состав имеет температуру эксплуатации 185°С, а также необходимые адгезионные и механические свойства. 2 табл., 1пр.

Формула изобретения RU 2 652 251 C1

Термостойкий эпоксидный состав для оперативного исправления дефектов технологической оснастки, включающий эпоксидную диановую смолу ЭД-20, отличающийся тем, что состав отверждают по ступенчатому режиму: 120°C в течение 2 часов, затем 140°C в течение 2 часов, в качестве отвердителя используют метилэндиковый ангидрид, а в качестве катализатора - 1-метилимидазол при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Эпоксидная диановая смола ЭД-20 100-110 Метилэндиковый ангидрид 75-85 1-метилимидазол 0,5-1,0

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2652251C1

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЗАЛИВОЧНЫЙ КОМПАУНД 2015
  • Хабенко Алексей Васильевич
  • Юдина Людмила Викторовна
  • Долматов Станислав Александрович
  • Бойко Людмила Ивановна
  • Томчани Ольга Васильевна
  • Иванова Светлана Михайловна
  • Кордо Андрей Анатольевич
RU2598861C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ (ВАРИАНТЫ), СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО 2004
  • Кучин Александр Васильевич
  • Кормщикова Зинаида Ильинична
  • Леканова Тамара Леонардовна
  • Рябков Юрий Иванович
  • Севбо Олег Анатольевич
  • Марченко Татьяна Анатольевна
RU2269497C1
RU 2010101112 A, 20.07.2011
US 2012022184 A1, 26.01.2012.

RU 2 652 251 C1

Авторы

Девятериков Дмитрий Михайлович

Крестовский Александр Николаевич

Федосеев Михаил Степанович

Афиатуллов Энсар Халиуллович

Васильева Ирина Анатольевна

Закирова Ольга Викторовна

Поспелов Алексей Викторович

Даты

2018-04-25Публикация

2017-08-14Подача