×
10.12.2013
216.012.88c7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ, АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам получения композиционных материалов на полимерной основе, армированных волокнами, и может быть использовано для получения полимерматричных композитов с улучшенными физико-механическими и трибологическими характеристиками. Способ заключается в получении композита на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, армированного углеродными волокнами, со степенью наполнения не более 30 масс.%, посредством формования композита твердофазным деформационным методом, который заключается в совместном помоле порошка термопласта и углеродных волокон в ножевой мельнице. Получение монолитных образцов из композиционного порошка реализуют методом термопрессования при температуре 160°С и давлении 60 МПа. Результатом является получение композитов с улучшенными физико-механическими и трибологическими характеристиками. 3 пр.
Основные результаты: Способ получения композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, армированного углеродными волокнами, со степенью наполнения не более 30 мас.%, отличающийся тем, что формование композита осуществляется твердофазным деформационным методом, который заключается в совместном помоле порошка термопласта и углеродных волокон в ножевой мельнице, а получение монолитных образцов из композиционного порошка реализуют методом термопрессования при температуре 160°С и давлении 60 МПа.

Данное изобретение относится к способу получения композиционных материалов на основе термопластичных полимеров, а именно, к способу получения композита на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, армированного углеродными волокнами. Для большинства высокомолекулярных термопластов традиционные методы формования, такие как экструзия, литье под давлением и т.д., затруднены из за их высокой вязкости, т.к. они не переходят в вязкотекучее состояние даже при температурах, превышающих температуру плавления. Следовательно, важной проблемой, требующей решения, является невозможность использования жидкофазных методов формования при создании композитов на основе этих полимеров.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка твердофазного деформационного метода формования композиционных порошков на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, наполненного углеродными волокнами, со степенью наполнения не более 30 мас.%, обеспечивающего равномерное распределение наполнителя в объеме материала-матрицы, с последующим этапом горячего прессования для изготовления объемных образцов и готовых изделий.

Известен способ получения композиционного материала на полимерной основе, армированного углеродными волокнами (патент UA 41868 U1, 10.06.2009, Д1), а именно способ получения композитов на основе термопластичного полимера, армированного углеродными волокнами, со степенью наполнения не более 30 мас.%, включающий формование композита и получение монолитных образцов из композиционного порошка, которое реализуется методом термопрессования.

Отличием заявленного изобретения является то, что в качестве термопласта используется сверхвысокомолекулярный полиэтилен, а формование композита осуществляется твердофазным деформационным методом, позволяющим распределять наполнитель в объеме материала матрицы и добиваться определенной длины волокон, со следующим этапом термопрессования.

Наиболее широко используемым методом твердофазного формования является обработка в планетарных мельницах, который позволяет наилучшим образом распределить материал-наполнитель по объему. Главным недостатком этого метода является его применимость только к дисперсным наполнителям (порошки, гранулы). В случае использования волокнистых наполнителей, таких как углеродные волокна, которые очень нестойки под воздействием ударных нагрузок, использование высокоэнергонапряженных мельниц приведет к полному механическому разрушению волокон. Расчет для системы СВМПЭ-углеродные волокна показал, что при длине волокон менее 0,8 мм они перестают нести на себе нагрузку и происходит их вырывание из объема материала матрицы, а образовавшиеся поры могут служить концентраторами напряжений и источниками зарождения трещин. Следовательно, для достижения упрочняющего эффекта от армирования волокнами необходимо строго контролировать степень дисперсности используемых волокон, что в случае применения планетарных мельниц практически невозможно. Предложенный метод отличается тем, что для придания волокнам необходимой длины и одновременного их распределения по объему композиционного порошка используется твердофазный метод формования композиционных порошков в ножевой мельнице.

Таким образом, настоящее изобретение относится к способу получения композиционных материалов на основе термопластичных полимеров, а именно, к способу получения композита на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, армированного углеродными волокнами, со степенью наполнения не более 30 мас.%, причем формование композита осуществляется твердофазным деформационным методом, который заключается в совместном помоле порошка термопласта и углеродных волокон в ножевой мельнице, а получение монолитных образцов из композиционного порошка реализуют методом термопрессования, в частности, при температуре 160°С и давлении 60 МПа.

Так как обеспечение адгезии наполнителя к полимеру является принципиальным моментом при создании композиционных материалов, предварительно проводили модификацию поверхности углеродных волокон. Анализ поверхностей модифицированных волокон и их механических характеристик при испытаниях на растяжение выявил, что наиболее оптимальным вариантом является окисление кислородом воздуха при температуре 500°С в течение 10 минут, результатом которого является хорошо развитая поверхность углеродных волокон.

В то же время использование метода деформационного синтеза возможно и в случае использования не модифицированных или модифицированных любыми другими известными способами углеродных волокон.

Предложенный способ реализуется следующим образом: навески порошка сверхвысокомолекулярного полиэтилена и предварительно окисленных углеродных волокон в необходимом процентном соотношении загружают в ножевую мельницу и обрабатывают в течение определенного промежутка времени, необходимого для достижения требуемой длины углеродных волокон и их равномерного распределения по объему композиционного порошка. Длину волокон и равномерность их распределения можно контролировать, проводя отбор проб в процессе помола и исследуя их методом электронной или оптической микроскопии. Для ускорения процесса деформационной обработки, углеродные волокна могут быть нарезаны на куски длиной 5-7 см. В случае с композитами, содержащими графит, сначала смешивают порошки СВМПЭ и графита в течение 15-20 минут, затем добавляют углеродные волокна.

Ниже приведены конкретные примеры получения композиционного материала предложенным способом.

Пример 1: Порошки сверхвысокомолекулярного полиэтилена и графита берут в следующих процентных соотношениях: графит 6 мас.%, СВМПЭ - 94 мас.%, и загружают в ножевую мельницу. Общая масса порошков - не более 30 грамм. Смешение производят в течение 15 минут при водяном охлаждении барабана во избежание перегрева порошков. Электронно-микроскопические исследования показали, что этого времени достаточно для равномерного распределения графита по объему. После этого добавляют углеродные волокна после термического окисления кислородом воздуха при 500°С в течении 10 минут в количестве 4 мас.% и смешивают в течении 5 минут, в результате чего средняя длина углеродных волокон становиться равной 5 мм. Далее из полученного композиционного порошка формируют монолитные образцы методом термопрессования при 160°С и давлении 60 МПа с последующим охлаждением до комнатной температуры.

Пример 2: В порошок сверхвысокомолекулярного полиэтилена добавляют 4 мас.% углеродного волокна нарезанного на куски длиной примерно 5 см, обработанного аналогично примеру 1. В отличие от примера 1 в данном случае требуется меньшее время деформационной обработки, и при времени помола 3 минуты средняя длина волокон в порошковом композите составляет 1 мм. Монолитные образцы получают по режимам, указанным в примере 1.

Пример 3. Отличается от примера 2 тем, что содержание волокна увеличивают вдвое, т.е. до 8 мас.%, в данном случае, для достижения длины волокон 1 мм требуется более длительное деформационное воздействие, поэтому смешение проводят в течение 6 минут. Полученный композиционный порошок компактируют методом термопрессования аналогично примеру 1.

Способ получения композиционного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, армированного углеродными волокнами, со степенью наполнения не более 30 мас.%, отличающийся тем, что формование композита осуществляется твердофазным деформационным методом, который заключается в совместном помоле порошка термопласта и углеродных волокон в ножевой мельнице, а получение монолитных образцов из композиционного порошка реализуют методом термопрессования при температуре 160°С и давлении 60 МПа.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-33 of 33 items.
19.01.2018
№218.016.0d9c

Композиционный материал на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для комбинированной радио и радиационной защиты, наполненный пентаборидом дивольфрама и техническим углеродом

Изобретение относится к области защиты от ионизирующего и сверхвысокочастотного излучения. Предлагаемый композиционный материал состоит из: сверхвысокомолекулярного полиэтилена - 50-75 масс.%, пентаборида дивольфрама - 20-30 масс.% и технического углерода УМ-76 - 5-20 масс.%. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632932
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.157b

Биоинженерная конструкция с антибактериальным покрытием для замещения костно-хрящевых дефектов

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедии, травматологии и трансплантологии, и предназначено для изготовления протезов, скаффолдов и биоимплантатов для замещения костно-хрящевых дефектов. Биоинженерная многослойная конструкция на основе биосовместимого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634860
Дата охранного документа: 07.11.2017
04.04.2018
№218.016.35f0

Металлополимерные подшипники скольжения, выполненные из ориентированного полимерного нанокомпозиционного материала

Изобретение относится к машиностроению и может применяться в узлах трения, работающих в условиях сухого трения и химически агрессивных средах. Металлополимерный подшипник скольжения состоит из металлической втулки, на которую нанесен слой антифрикционного полимерного нанокомпозиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646205
Дата охранного документа: 01.03.2018
Showing 41-50 of 51 items.
20.03.2019
№219.016.e588

Композитный наполнитель в виде порошка и способ его получения

Изобретение относится к композитному наполнителю в виде порошка и способу его получения для эластомерных материалов, предназначенных для изготовления изделий, работающих в условиях сухого трения или повышенного износа и применяемых в двигателе-, компрессоро-, насосостроении и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319718
Дата охранного документа: 20.03.2008
19.04.2019
№219.017.32dc

Полимерный нанокомпозиционный материал

Изобретение относится к полимерным нанокомпозиционным антифрикционным материалам, которые могут быть использованы в системах, работающих при высоких деформирующих нагрузках и в узлах трения. Материал получен совместной механоактивацией смеси порошкообразного сверхвысокомолекулярного полиэтилена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432370
Дата охранного документа: 27.10.2011
29.04.2019
№219.017.45b2

Способ очистки многослойных углеродных трубок

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано в качестве компонента композиционных материалов. Многослойные углеродные нанотрубки получают пиролизом углеводородов с использованием катализаторов, содержащих в качестве активных компонентов Fe, Co, Ni, Mo, Mn и их комбинаций, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430879
Дата охранного документа: 10.10.2011
18.05.2019
№219.017.595d

Нанокомпозиционный антифрикционный полимерный материал

Изобретение относится к антифрикционным материалам, применяемым в узлах трения, в подшипниках скольжения, а также в составе конструкционных материалов вращающихся валов турбин, нефтяных буровых системах. Нанокомпозиционный антифрикционный полимерный материал - в виде композиции, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414487
Дата охранного документа: 20.03.2011
12.12.2019
№219.017.ec05

Гибридная металлополимерная конструкция медицинского назначения

Изобретение относится к медицине. Гибридная металлополимерная конструкция для замещения костных дефектов трубчатых костей содержит сплошной внешний слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и пористый слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с размером пор 50-1000 мкм. Конструкция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708528
Дата охранного документа: 09.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec3f

Способ получения трехмерных изделий сложной формы со структурой нативной трабекулярной кости на основе высоковязкого полимера

Изобретение относится к способу получения трехмерных изделий сложной формы. Техническим результатом является наибольшее соответствие полученного изделия структуре нативной трабекулярной кости. Технический результат достигается способом получения трехмерных изделий сложной формы, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708589
Дата охранного документа: 09.12.2019
14.03.2020
№220.018.0bed

Способ напыления защитных покрытий для интерметаллического сплава на основе гамма-алюминида титана

Изобретение относится к способам защиты легированных сплавов на основе титаналюминидов с преобладающей фазой γ-TiAl. Сплавы этого типа отличаются малой плотностью, высокой удельной прочностью и стойкостью к окислению и предназначены для изготовления конструкций, работающих при высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716570
Дата охранного документа: 12.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d2a

Полимерный вкладыш ацетабулярного компонента эндопротеза с биоактивным пористым слоем для остеосинтеза

Изобретение относится к области медицины, а именно травматологии, и раскрывает полимерный вкладыш ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава. Полимерный вкладыш характеризуется тем, что выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена методом термического прессования, имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725063
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d42

Способ определения теплопроводности алмазных материалов

Изобретение относится к области теплофизических измерений и может быть использовано для определения тепловых характеристик алмазных материалов, таких как природные и синтетические монокристаллы, алмазные поликристаллические материалы в интервале температур от 25 до 300°С. Изобретение может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725109
Дата охранного документа: 29.06.2020
21.05.2023
№223.018.69af

Способ получения дискретно-армированного композитного материала

Изобретение относится к области технологий создания композиционных материалов, а именно к способу формирования в композиционном материале матрицы на основе подвергнутого термическому старению и низкотемпературной карбонизации полимера. Способ получения дискретно-армированного композитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794758
Дата охранного документа: 24.04.2023
+ добавить свой РИД