КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ Российский патент 2019 года по МПК C09J11/04 C09J161/10 C09J109/02 B82Y30/00 

Описание патента на изобретение RU2690475C1

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области машиностроения и ремонта технологического оборудования, в частности, к нанесению полимерного композиционного материала на посадочные места подшипников в корпусные детали.

Уровень техники

Известен лак Ф-40С, который предназначен для нанесения в виде покрытия на посадочные места подшипников в металлических деталях машин (детали типа «вал» и корпусные детали). Применяется в машиностроении и на транспорте, в электротехнических изделиях, тормозных устройствах, силовых элементах окон, а также в качестве состава, обеспечивающего надежную взаимную фиксацию сопряженных деталей неподвижных соединений. Покрытия из лака Ф-40С позволяют компенсировать износ посадочных мест подшипников в деталях машин и предотвратить появление фреттинг-коррозии. Поэтому, помимо ремонта, покрытия из лака Ф-40С можно наносить на посадочные места подшипников в металлических деталях при производстве машин. Антикоррозионное покрытие из лака Ф-40 применяют также для защиты металлических изделий от воздействия водяного пара и солевых растворов [1]. Преимущества: высокие электроизоляционные свойства. К недостаткам лака Ф-40 относятся относительно низкие деформационно-прочностные свойства материала.

Раскрытие изобретения

Заявлена композиция склеивания металлических изделий в узлах машин, включающая лак Ф-40С, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит алюминиевую пудру и бронзовый порошок при следующем соотношении ингредиентов (в % по массе):

- лак Ф-40 - 84,5…85;

- нанопорошок оксида алюминия (Al2O3) - 13,5…14;

- нанопорошок меди (Cu) - 1,5…2.

Лак Ф-40С (ТУ 6-06-246-92) представляет собой раствор композиции каучука и модифицированной фенольной смолы в органическом растворителе. Лак Ф-40С - жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, без механических примесей, характеризующаяся по следующим показателям:

- массовая доля сухого остатка - 20%;

- прочность связи со сталью при сдвиге при 20°С не менее - 5,0 МПа.

Состав лака Ф-40С:

1) смола ФКУ (феноло-формальдегидная смола на основе замещенного фенола винилацетиленовой структуры) - 8 масс. %;

2) каучук синтетический бутадиен-нитрильный марки СКН-40С - 12 масс. %;

3) ацетон технический, ГОСТ 2768-84 - 80 масс. % [1].

Нанопорошок оксида алюминия (Al2O3) (ТУ 1791-003-36280340-2008) изготовлен методом электрического взрыва алюминиевого проводника в кислородосодержащей атмосфере.

Химический состав:

Материал содержит не менее 95% масс α - Al2O3. Около 3% в объеме частиц содержится не прореагировавший алюминий. 2% - сорбированые газы (азот, углеводороды), вода.

Физические и химические свойства:

Внешний вид и цвет: порошок белого цвета, насыпная плотность от 0,6 до 1,7 г/см3. Содержит в основном фазу α - Al2O3. Частицы имеют сферическую форму. Удельная поверхность, измеренная методом БЭТ 35-40 м2/г. Вероятностный (средний арифметический) размер ; размер, размер средний по поверхности средний массовый размер Температура плавления 2000°С. Порошок пожаро- и взрыво-безопасен. Порошок оксида алюминия находит применение при изготовлении электротехнических керамик и композиционных материалов.

Нанопорошок меди (Cu) (ТУ 1791-003-36280340-2008) получен методом электрического взрыва проводника в атмосфере аргона и упакован в стеклянные ампулы в инертной атмосфере.

Химический состав:

Порошок содержит металлическую медь (Cu) около 98% масс; остальное другие химические элементы. При контакте с воздухом содержание активного металла падает до 85-90%, остальное сорбированые газы, оксид меди и Н2О.

Физические и химические свойства:

Внешний вид и цвет: порошок темно-бурого цвета. Форма частиц сферическая, частицы порошка Cu (50) имеют огранку. Среднеарифметический размер частиц от 50 до 100 нм. Насыпная плотность - около 5 г/см3. При механических воздействиях (вибрация и т.д.) насыпная плотность порошка может увеличиваться. Быстро окисляется при контакте с воздушной атмосферой. Точка плавления 1200°С. Удельная поверхность, измеренная методом БЭТ, для Cu(50) около 12 м2/г, для Cu(100) - 6,8 м2/г. Порошки легко образует агломераты. После контакта с воздухом порошок меди воспламеняется низкокалорийным источником тепла (спиртовка) в течение 0,5 с. Линейная скорость фронта горения 0,48 мм/с, протяженность фронта горения 7,5-8 мм. Порошок меди может найти применение в катализе и материаловедении, электроннной, химической промышленности.

Существенным отличительным признаком от прототипа является то, что композиция дополнительно содержит в качестве наполнителей нано-порошки оксида алюминия и меди.

Таким образом, заявленное техническое решение имеет существенные отличительные признаки от прототипа и соответствует, тем самым, критериям изобретения.

Экспериментальные исследования показали, что прочность пленок, выполненных заявляемой композицией, составляет 14,15 МПа (фиг. 1). Это на 56,4% превышает прочность пленок, выполненных прототипом (9,05 МПа). Удельная работа деформации пленок, выполненных заявляемой композицией составила 3,92 МДж/м3, а у прототипа 2,71 МДж/м3 (фиг. 2). Установлено, что допустимая толщина полимерного покрытия заявленной композиции составляет 0,25 мм, что выше на 0,05 чем у прототипа. Это позволит восстанавливать детали с увеличенным значением износа.

Реализация отличительных существенных признаков от прототипа, а именно, введение дополнительно в лак Ф-40С нанопорошки оксида алюминия и меди, позволяет получить технический результат, который выражается в повышении деформационно-прочностных свойств пленок, выполненных заявляемой композицией и увеличением допустимой толщины полимерного покрытия.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1. Прочность пленок σ при одноосном растяжении, выполненных прототипом (1) и заявляемой композицией (2)

Фиг. 2. Удельная работа деформации при разрыве ар при одноосном растяжении, выполненных прототипом (1) и заявляемой композицией (2)

Осуществление изобретения

Заявлена композиция склеивания металлических изделий в узлах машин, включающая лак Ф-40С, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит алюминиевую пудру и бронзовый порошок при следующем соотношении ингредиентов (в % по массе):

- лак Ф-40-84,5…85;

- нанопорошок оксида алюминия (A2O3) - 13,5…14;

- нанопорошок меди (Cu) - 1,5…2.

Лак Ф-40С (ТУ 6-06-246-92) поставляется в виде раствора в пластиковых емкостях различного объема. Разработчик - ОАО «Институт пластмасс» (г. Москва).

Нанопорошок оксида алюминия (Al2O3) (ТУ 1791-003-36280340-2008) упакован в стеклянные ампулы в инертной атмосфере в количестве 10, 50 и 100 г. Разработчик - ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», г. Томск.

Нанопорошок меди (Cu) (ТУ 1791-003-36280340-2008) выпускается в двух модификациях: Cu (50) и Cu (100). Нанопорошок упакован в стеклянные ампулы в инертной атмосфере. Разработчик - ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», г. Томск.

Ингредиенты взвешивали на аналитических весах марки ВЛА-200М. Первоначально в стеклянную емкость заливали отобранный лак Ф-40С, затем добавляли нанопорошки алюминия и меди, после чего композицию тщательно перемешивали. Композицию использовали в течение 10 мин.

Образцы представляли собой пленки прямоугольной формы 60×15×0,21 мм. Расчетная длина образца составляла 30 мм. В качестве подложки при изготовлении пленок использовали пластину 200×160×4 мм из фторопласта-4. Прямоугольную форму и геометрические размеры пленки обеспечивали при помощи рамки-трафарета 180×140×0,8 мм из стали 3 с тремя окнами для пленок. Внутренние размеры окон - 70×20 мм. Рамку накладывали на фторопластовую пластину и заполняли ее, нанося послойно лак Ф-40 или композицию волосяной кистью №5. После заполнения рамки, поверхность покрытия формовали фторопластовой пластиной, с целью обеспечения равномерной толщины полимерной пленки. После отверждения образцы кондиционировали в течение 16 ч. при стандартной атмосфере 23°С [3]. Предельные отклонения размеров образцов не превышали по длине и ширине ±0,1 мм. Отверждение пленок проводили сушильном шкафу СНОЛ-3.5,3.5,3.5/3 в течение 2 и 3 ч при температурах 140 и 160°С.

Деформационно-прочностные свойства пленок лака Ф-40С и заявляемой композиции оценивали прочностью и относительным удлинением при одноосном растяжении пленок. Испытания образцов осуществляли на разрывной машине ИР 5047-50 с одновременной записью диаграммы «нагрузка-деформация». Скорость нагружения при испытаниях была постоянной и составляла 5 мм/мин.

Библиографические данные

1. http://www.nicp.ru/

2. http://www.nanosized-powders.com/

3. ГОСТ 12423-66. Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб). - М.: Изд-во стандартов, 1989. - 6 с.

Похожие патенты RU2690475C1

название год авторы номер документа
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2014
  • Ли Роман Иннакентьевич
  • Мироненко Александр Вячеславович
RU2569547C1
Композиция для склеивания металлических изделий 2018
  • Ли Роман Иннакентьевич
  • Псарев Дмитрий Николаевич
  • Киба Мария Романовна
  • Малюгин Владимир Андреевич
  • Быконя Андрей Николаевич
RU2678063C1
Композиция для покрытия металлических изделий 2020
  • Ли Роман Иннокентьевич
  • Псарев Дмитрий Николаевич
  • Киба Мария Романовна
  • Быконя Андрей Николаевич
  • Мельников Антон Юрьевич
  • Ерохин Виктор Евгеньевич
RU2757271C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2013
  • Ли Роман Иннакентьевич
  • Бутин Антон Владимирович
  • Машин Дмитрий Владимирович
  • Колесников Александр Анатольевич
  • Сафонов Владимир Николаевич
  • Мироненко Александр Вячеславович
RU2537864C2
Способ восстановления изношенных посадочных отверстий в корпусных деталях покрытием из раствора полимерного материала 2020
  • Ли Роман Иннакентьевич
  • Псарев Дмитрий Николаевич
  • Ризаева Юлия Николаевна
  • Киба Мария Романовна
  • Быконя Андрей Николаевич
  • Мельников Антон Юрьевич
RU2751339C1
ДИСПЕРСНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 2012
  • Князьков Виктор Леонидович
  • Князьков Константин Викторович
  • Никитенко Сергей Михайлович
  • Смирнов Александр Николаевич
  • Радченко Михаил Васильевич
RU2534479C2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛЯХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 2012
  • Коломейченко Александр Викторович
  • Титов Николай Владимирович
  • Козлов Алексей Витальевич
  • Логачев Владимир Николаевич
  • Грохольский Максим Сергеевич
RU2487200C1
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
КЛЕЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА, СТЕКЛА, ПЛАСТМАСС И КЕРАМИКИ 2016
  • Ли Роман Иннакентьевич
  • Мироненко Александр Вячеславович
  • Киба Мария Романовна
  • Сафонов Владимир Николаевич
  • Гончаров Евгений Юрьевич
  • Сериков Владислав Вячеславович
RU2635152C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОЙ МЕДИ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ СЕРЕБРОМ 2014
  • Юхин Юрий Михайлович
  • Ляхов Николай Захарович
  • Титков Александр Игоревич
RU2556168C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 690 475 C1

Реферат патента 2019 года КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение относится к композиции для склеивания металлических изделий в узлах машин. Композиция содержит лак Ф-40С, нанопорошок оксида алюминия и нанопорошок меди при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: лак Ф-40С - 84,5-85, нанопорошок оксида алюминия (Al2O3) - 13,5-14, нанопорошок меди (Cu) - 1,5-2. Обеспечивается повышение деформационно-прочностных свойств и увеличение допустимой толщины полимерного покрытия. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 690 475 C1

Композиция для склеивания металлических изделий в узлах машин, включающая лак Ф-40С, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит алюминиевую пудру и бронзовый порошок при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

лак Ф-40 84,5…85 нанопорошок оксида алюминия (Al2O3) 13,5…14 нанопорошок меди (Сu) 1,5…2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2690475C1

КЛЕЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА, СТЕКЛА, ПЛАСТМАСС И КЕРАМИКИ 2016
  • Ли Роман Иннакентьевич
  • Мироненко Александр Вячеславович
  • Киба Мария Романовна
  • Сафонов Владимир Николаевич
  • Гончаров Евгений Юрьевич
  • Сериков Владислав Вячеславович
RU2635152C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2013
  • Ли Роман Иннакентьевич
  • Бутин Антон Владимирович
  • Машин Дмитрий Владимирович
  • Колесников Александр Анатольевич
  • Сафонов Владимир Николаевич
  • Мироненко Александр Вячеславович
RU2537864C2
КЛЕЙ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2009
  • Ли Роман Иннакентьевич
  • Бочаров Александр Викторович
  • Кондрашин Сергей Иванович
  • Шипулин Михаил Александрович
RU2424268C2
CN 105623540 A, 01.06.2016.

RU 2 690 475 C1

Авторы

Бутин Антон Владимирович

Кирсанов Филипп Александрович

Ковырялова Ольга Алексеевна

Даты

2019-06-03Публикация

2018-10-04Подача