Композиционный износостойкий материал для изготовления диафрагм мембранно-поршневых насосов Российский патент 2023 года по МПК C08K7/04 C08L75/04 C08J5/04 

Описание патента на изобретение RU2794891C1

Настоящее изобретение относится к композиционным материалам для изготовления эластичных изделий, работающих в условиях абразивного износа и циклических нагрузок, например, диафрагм мембранно-поршневых насосов, используемых на сельскохозяйственных опрыскивателях.

Известна полимерная композиция на основе резиновой смеси из синтетического каучука и наполнителя нитрида кремния (см. SU 275371, кл. C08L 9/00, C08K 3/34, опубл. 03.07.1970), предлагаемая для изготовления антифрикционных деталей машиностроения, например, подшипников скольжения, уплотнений, зубчатых колес и других деталей конструкционного назначения. Композиция состоит из синтетического каучука в количестве до 100 вес. ч. и содержит мелкодисперсный нитрид кремния в количестве до 100 вес. ч. Недостатком данной композиции является сложность технологической переработки резин.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому материалу является композиция для получения изделий, работающих в условиях интенсивного износа (см. SU 1636430, кл. C08L75/04, C08K7/04, опубл. 23.03.1993). Полимерная износостойкая композиция на основе термопластичного полиуретана 80-92 мас. % содержит волокнистый наполнитель в виде базальтового волокна в количестве 8-20 мас. % диаметром 10 мкм (прототип).

Недостатком известного материала является сложность переработки термопластичного полиуретана в изделия по сравнению с термореактивным полиуретаном. Поскольку термопластичный полиуретан в вязко-текучем состоянии, в котором он может быть подвергнут переработке в изделия, имеет очень высокую вязкость, изделия из него формируют при воздействии больших давлений и высоких температур, используя при этом дорогостоящее оборудование и сложную дорогую оснастку. Термореактивный полиуретан при переработке напротив имеет низкую вязкость, благодаря чему изделия из него можно формовать без использования избыточного давления, используя при этом более простое и менее дорогостоящее оборудование и оснастку. В частности, из таких материалов можно изготавливать изделия методом свободного литья в силиконовые формы. Кроме того, термореактивные полиуретаны обладают более высокими значениями физико-механических свойств по сравнения с термопластичными полиуретанами, обладают более высокой стойкостью к воздействию высоких температур и более высокой химической стойкостью.

Техническая задача, на решение которой направлено заявленное решение, заключается в разработке износостойкого композиционного материала для изготовления эластичных изделий, работающих в условиях абразивного износа и циклических нагрузок, которые можно изготавливать методом свободного литья в силиконовые формы.

Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в повышении износостойкости и долговечности наполненного композиционного материала по сравнению с чистым матричным материалом, а также в упрощении технологии изготовления изделий и снижении затрат на их производство по сравнению с материалами, в которых матрицей является термопластичный полиуретан.

Технический результат достигается тем, что в композиционный износостойкий материал на основе термореактивного полиуретана, включающий матрицу в виде полиуретана и минеральный волокнистый наполнитель в виде базальтового волокна, согласно изобретению, в качестве матрицы используют термореактивный полиуретан со следующими пропорциями с наполнителем: термореактивный полиуретан 97 объемн. %, базальтовое волокно 3 объемн. %.

Сущность изобретения состоит в следующем: в термореактивный полиуретан «Адваформ Марка 80», представляющий собой термореактивный полимер, перерабатываемый методом свободного литья, вводят наполнитель - рубленное базальтовое волокно диаметром 3-9 мкм и длиной 40-60 мм в количестве 3 объем. %. При этом наблюдается значительное повышение на 20% износостойкости материала по сравнению с чистой матрицей при сохранении твердости, прочности и удлинения при разрыве на том же уровне, что и для чистой матрицы.

Пример. Для изготовления композиции использовали термореактивный двухкомпонентный термореактивный полиуретан Адваформ Марка 80. В качестве наполнителя использовали базальтовое волокно диаметром 3-9 мкм и длиной 40-60 мм в количестве 3 объемн. %. Смешивание компонентов осуществляли в вакуумно-литьевой машине KLM V 400A. Скорость смешивания наполнителя с матрицей составила 120 об/мин., дегазация образцов составила 10 мин. Абразивную стойкость измеряли на установке для измерения абразивной стойкости российской фирмы «Профи Стенд» согласно ГОСТ 11012-2017. В качестве абразивного материала использовали шкурку шлифовальную по ГОСТ 13344-79 14Н50 НС320. Длина пути трения во время приработки составила 22 метра, во время испытания - 40 м. Время испытания одного образца составило 156 секунд. Измерение твердости проводили на твердомере ТВР-А согласно ГОСТ 263-75. Измерение предела прочности и удлинения при разрыве проводили на универсальной разрывной машине И1147М-50-01-1 согласно ГОСТ 11262-2017.

Свойства чистой матрицы и полученного наполненного композиционного материала приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Свойства чистого термореактивного полиуретана и композиционного материала на его основе Характеристика Адваформ Марка 80 Адваформ Марка 80 + базальтовое волокно
3 объмн. %
Объемный износ, мм3 3,0 2,5 Твёрдость по Шору А, усл. ед. 75,0 75,8 Предел прочности, МПа 3,42 3,24 Удлинение при разрыве, % 131 127

Как видно из таблицы, композиционный материал имеет меньший на 20% объемный износ по сравнению с чистой матрицей. При этом остальные характеристики находятся на том же уровне, что и для матрицы. Таким образом, предлагаемый композиционный материал имеет большую на 20% износостойкость по сравнению с чистой матрицей. Разработанный материал применим для изготовления гибких запасных частей насосного оборудования, эксплуатирующихся в условиях абразивного изнашивания.

Похожие патенты RU2794891C1

название год авторы номер документа
Композиционный износостойкий материал 2022
  • Денисов Вячеслав Александрович
  • Гончарова Юлия Александровна
  • Кузьмин Антон Михайлович
  • Славкина Виктория Эдуардовна
  • Алехина Раиса Ашотовна
RU2784232C1
Износостойкая полимерная композиция 1990
  • Клабукова Людмила Федоровна
  • Подорожко Елена Анатольевна
  • Краснов Александр Петрович
  • Таратута Ирина Константиновна
  • Малинин Лев Николаевич
  • Крайненков Геннадий Ефимович
  • Столяров Виктор Петрович
  • Студнев Юлий Николаевич
SU1758045A1
Полимерный композиционный материал конструкционного назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, армированного базальтовой тканью 2022
  • Дьяконов Афанасий Алексеевич
  • Васильев Андрей Петрович
  • Данилова Сахаяна Николаевна
  • Слепцова Сардана Афанасьевна
  • Охлопкова Айталина Алексеевна
  • Петрова Наталия Николаевна
  • Кычкин Анатолий Константинович
  • Кычкин Айсен Анатольевич
  • Туисов Алексей Геннадьевич
  • Лазарева Надежда Николаевна
RU2792879C1
СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ КОЛЕС ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 2009
  • Сюр Татьяна Анатольевна
  • Третьякова Алена Сергеевна
  • Матвеев Сергей Анатольевич
  • Тарасов Андрей Васильевич
RU2405005C1
Композитный материал и изделие бытового назначения из этого материала 2022
  • Войтенко Вячеслав Николаевич
RU2798578C1
ПОЛИМЕРНАЯ ФРИКЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ВАРИАНТЫ) 1993
  • Михеев А.О.
  • Сучкова И.С.
  • Андреев А.С.
  • Вогман С.Д.
  • Бакан Н.И.
  • Цыпина Е.И.
  • Первак И.Г.
  • Сергеев В.П.
RU2090578C1
ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 2013
  • Сергиенко Владимир Петрович
  • Биран Владимир Владимирович
  • Сенатрев Александр Николаевич
  • Злотников Игорь Иванович
  • Ахметов Тимур Альфритович
  • Кушунина Надежда Алексеевна
RU2552752C2
Способ получения термопластичных препрегов нанесением на армирующие волокнистые материалы термопластичного полимерного связующего методом направленного аэрозольного напыления 2021
  • Гареев Артур Радикович
  • Данилов Егор Андреевич
  • Ходнев Андрей Дмитриевич
  • Фатеева Мария Алексеевна
  • Смирнов Григорий Константинович
  • Епишев Всеволод Владимирович
  • Лапин Ростислав Владимирович
RU2795194C1
ПРЯДИ СТЕКЛОВОЛОКНА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ И ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИХ 1999
  • Нович Брюс
  • Робертсон Уолтер Дж.
  • Велпейри Ведаджири
RU2209789C2
КОАКСИАЛЬНЫЙ ФИЛАМЕНТ ДЛЯ 3D ПРИНТЕРА 2020
  • Шульга Евгений Васильевич
  • Насибулин Альберт Галийевич
  • Старков Владимир Владимирович
  • Захаров Алексей Александрович
RU2738388C1

Реферат патента 2023 года Композиционный износостойкий материал для изготовления диафрагм мембранно-поршневых насосов

Изобретение относится к композиционным материалам для изготовления эластичных изделий, работающих в условиях абразивного износа и циклических нагрузок, например диафрагм мембранно-поршневых насосов, используемых на сельскохозяйственных опрыскивателях. Композиционный износостойкий материал для изготовления диафрагм мембранно-поршневых насосов представляет собой матрицу в виде полиуретана «Адваформ марка 80» в количестве 97 об.% и наполнитель – базальтовое волокно диаметром 3-9 мкм и длиной 40-60 мм в количестве 3 об.%. Технический результат заключается в повышении износостойкости и долговечности наполненного композиционного материала по сравнению с чистым матричным материалом, а также в упрощении технологии изготовления изделий и снижении затрат на их производство по сравнению с материалами, в которых матрицей является термопластичный полиуретан. 1 табл., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 794 891 C1

Композиционный износостойкий материал для изготовления диафрагм мембранно-поршневых насосов, включающий матрицу в виде полиуретана и минеральный волокнистый наполнитель в виде базальтового волокна, отличающийся тем, что в качестве матрицы используют полиуретан «Адваформ марка 80» в количестве 97 об.%, в качестве наполнителя – базальтовое волокно диаметром 3-9 мкм и длиной 40-60 мм в количестве 3 об.%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2794891C1

Г
И
Амерханова и др
Базальтовое волокно - наполнитель полиуретанов
Вестник технологического университета, 2020, т
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб 1921
  • Игнатенко Ф.Я.
  • Смирнов Е.П.
SU23A1
Пишущая машина для тюркско-арабского шрифта 1922
  • Мадьярова А.
  • Туганов Т.
SU24A1
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА СТЕКЛОВОЛОКОННОЙ ПРЯДИ (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТКАНИ 1999
  • Нович Брюс
  • Робертсон Уолтер Дж.
  • Ву Ксианг
RU2212382C2
СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ПРЯДИ, ПОКРЫТЫЕ ТЕПЛОПРОВОДНЫМИ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ, И СОДЕРЖАЩИЕ ИХ ИЗДЕЛИЯ 1999
  • Нович Брюс
  • Ламмон-Хилински Ками
  • Робертсон Уолтер Дж.
  • Ву Ксианг
RU2196746C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОГО КОНТЕЙНЕРА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Суханов Александр Викторович
  • Мараховский Сергей Сергеевич
  • Каледин Владимир Олегович
  • Асеев Алексей Вадимович
  • Горелый Константин Александрович
  • Малютин Евгений Викторович
  • Ханнанов Александр Заянович
  • Погорелова Наталья Владимировна
  • Плешивцев Александр Николаевич
RU2492048C1
CN 106398113 A, 15.02.2017.

RU 2 794 891 C1

Авторы

Дорохов Алексей Семенович

Гончарова Юлия Александровна

Свиридов Алексей Сергеевич

Тужилин Сергей Петрович

Алехина Раиса Ашотовна

Даты

2023-04-25Публикация

2022-09-08Подача