×
10.08.2014
216.012.e86c

Результат интеллектуальной деятельности: ТВЕРДАЯ СМАЗКА ДЛЯ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение относится к твердой смазке для абразивной обработки металлов и сплавов, содержащей хлорфторуглеродное масло, низкомолекулярный полиэтилен, минеральное масло, высокодисперсный порошок смеси продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, при этом она дополнительно содержит линолевую кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.%: при этом она содержит смесь продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, взятых в соотношении, равном 0,5-1:1, соответственно. Техническим результатом настоящего изобретения является разработка состава твердой смазки для абразивной обработки металлов и сплавов, позволяющего повысить качество обрабатываемой поверхности за счет снижения ее шероховатости. 1 табл., 2 пр.
Основные результаты: Твердая смазка для абразивной обработки металлов и сплавов, содержащая хлорфторуглеродное масло, низкомолекулярный полиэтилен, минеральное масло, высокодисперсный порошок смеси продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, отличающаяся тем, что дополнительно содержит линолевую кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.%: при этом она содержит смесь продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, взятых в соотношении, равном 0,5÷1:1, соответственно.

Изобретение относится к производству и использованию технологических смазок для абразивной обработки металлов в обрабатывающих отраслях промышленности, в частности в машиностроении.

Известна твердая смазка для абразивной металлообработки деталей из сталей и сплавов, содержащая гудрон жировой, стеариновую кислоту или парафин, порошок сверхпластичного сплава эвтектического состава из цветных металлов и мелкодисперсный керамический абразив (патент RU 2118651, МПК С10М 125/4, 169/04, 1998 г.).

К недостаткам известной смазки относятся, во-первых, вредные условия труда, поскольку в состав сверхпластичного сплава входят экологически вредные компоненты - олово, свинец, кадмий и др. (см. Гигиенические нормативы ГН 22.5.1313.-03), во-вторых, низкая линейная скорость абразивного круга (18 м/с) при использовании твердой смазки при обработке поверхности. Ограничение скорости обусловлено вероятностью прижогов при использовании известной смазки.

Известна твердая смазка для абразивной обработки металлов, содержащая стеариновую кислоту, низкомолекулярный полиэтилен, минеральное масло, хлорфторуглеродное масло и высокодисперсный порошок по крайней мере одного соединения, выбранного из группы, включающей карбид кремния, нитрид титана, продукт углетермического восстановления лейкоксена, оксид алюминия, оксикарбонитрид титана, карбид титана, нитрид алюминия, оксид церия и/или оксид лантана (патент RU 2114903, МПК С10М 141/04, 1998 г.).

Недостатком известной смазки является недостаточно высокое качество обрабатываемой поверхности в случае обработки некоторых металлов и сплавов. Так, шероховатость Ra обработанной поверхности нержавеющих сталей равна 0,84-2,10; шероховатость Ra обработанной поверхности медных деталей равна 1,05-2,50; шероховатость Ra обработанной поверхности титановых сплавов равна 1,15-2,61.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать состав твердой смазки для абразивной обработки металлов и сплавов, позволяющий повысить качество обрабатываемой поверхности за счет снижения ее шероховатости.

Поставленная задача решена в составе твердой смазки для абразивной обработки металлов и сплавов, содержащей хлорфторуглеродное масло, низкомолекулярный полиэтилен, минеральное масло, высокодисперсный порошок смеси продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, которая дополнительно содержит линолевую кислоту при следующем соотношении компонентов, масс.%:

хлорфторуглеродное масло 6-8
низкомолекулярный полиэтилен 1-2
минеральное масло 11-14
высокодисперсный порошок
смеси продукта термического восстановления 15-18
лейкоксена и карбида кремния
или нитрида алюминия
линолевая кислота 16,5-31
стеариновая кислота остальное,

при этом она содержит смесь продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, взятых в соотношении, равном 0,5-1:1, соответственно.

В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен состав твердой смазки для абразивной обработки металлов, в состав которой входит линолевая кислота, при этом в качестве наполнителя которая содержит смесь продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия в определенном соотношении.

Экспериментальные исследования, проведенные авторами, позволили установить, что дополнительное введение в состав смазки линолевой кислоты в определенном количестве позволяет улучшить смазывающие свойства. Так, при содержании линолевой кислоты менее 16,5 масс.% наблюдается увеличение трения прохода инструмента по материалу. При содержании линолевой кислоты более 31 масс.% наблюдается проскальзывание инструмента по материалу и, как следствие, время обработки увеличивается. Также путем эксперимента был установлен оптимальный состав наполнителя - высокодисперсного порошка. Лучшие результаты по физико-химическим свойствам были получены при введении в состав смазки смеси продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия в соотношении, равном 0,5-1:1, соответственно. Ряд экспериментов был необходим для установления оптимального сочетания двух факторов: совокупности в составе наполнителя карбида кремния или нитрида алюминия в качестве "твердой" составляющей, обладающей высокой микротвердостью, обеспечивающей снятие шероховатостей с поверхности, и продукта термического восстановления лейкоксена в качестве "мягкой" составляющей, обеспечивающей заглаживание неровностей, образовавшихся в результате действия "твердой" составляющей, полировку поверхности, при этом только определенное соотношение этих составляющих обеспечивает достижение технического результата - повышение качества обрабатываемой поверхности за счет снижения ее шероховатости. Так, при соотношении продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия менее 0,5:1 наблюдается ухудшение чистоты обрабатываемой поверхности. При соотношении продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия более 1:1 наблюдается засаливание рабочей поверхности абразивного инструмента.

Предлагаемая твердая смазка для абразивной обработки металлов и сплавов может быть получена следующим образом.

В качестве исходных компонентов используют стеариновую кислоту ГОСТ 6484-64, линолевую кислоту ГОСТ 30623-98, низкомолекулярный полиэтилен марки НМПЭ-1 ТУ-6-05-18-37-82, минеральное масло (веретенное) ГОСТ 1642-75, хлорфтроуглеродное масло ОСТ 6-02-6-81 и смесь порошков продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, взятых в соотношении, равном 0,5-1:1, соответственно, ультрадисперсного или микронного размера.

В расплав смеси стеариновой и линолевой кислот при 70-75°C вводят расплав низкомолекулярного полиэтилена и эмульсию хлорфторуглеродного масла в минеральном масле. Затем добавляют смесь ультрадисперсного или микронного порошка продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, взятых в соотношении, равном 0,5-1:1, соответственно. Полученную массу перемешивают в течение 10-15 минут при 70-75°C.

Полученную смазку испытывают при шлифовании образцов из нержавеющей стали, меди и титанового сплава (см. табл.). Образцы размером 18×30×40 мм шлифуют лентой 14А25Н С/с по ТУ 2-036-766-78 с прижимом 29,4 Н и скоростью 25 м/с. Результат использования смазки оценивают по шероховатости поверхности Ra. Шероховатость поверхности Ra обработанной поверхности измеряют на профилографе-профилометре мод.201. Смазку наносят через каждые 10 циклов.

Таблица
Шероховатость поверхности Ra (мкм) материала, обработанного абразивным кругом с применением твердой смазки
материал известная смазка (патент RU 2114903) предлагаемая смазка
Нержавеющая сталь 14Х17Н2 1,04-1,80 0,45 (пример 1)
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 1,02-2,01 0,45 (пример 1)
Медь 1,05-2,50 0,54 (пример 2)
Титановый сплав ВТ-1-0 1,15-2,61 0,87 (пример 2)

Предлагаемое техническое решение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Берут 50,5 г (50,5 масс.%) стеариновой и 16,5 г (16,5 масс.%) линолевой кислот, нагревают до 70°C и вводят в расплав 1 г (1 масс.%) расплавленного полиэтилена марки НМПЭ-1 ТУ 6-05-18-37-82 и эмульсии 6 г (6 масс.%) хлорфторуглеродного масла ОСТ 6-02-6-81 в 11 г (11 масс.%) минеральном масле И-20. Затем добавляют 15 г (15 масс.%) ультрадисперсного порошка смеси продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния, при этом смесь содержит 5,0 г продукта термического восстановления лейкоксена и 10,0 г карбида кремния, что соответствует соотношению продукта термического восстановления лейкоксена к карбиду кремния, равному 0,5:1. Полученную массу перемешивают в течение 10 минут при 70°C. Шероховатость Ra обработанной поверхности при использовании предлагаемой смазки приведена в табл.

Пример 2. Берут 27 г (27 масс.%) стеариновой и 31 г (31 масс.%) линолевой кислот, нагревают до 70°C и вводят в расплав 2 г (2 масс.%) расплавленного полиэтилена марки НМПЭ-1 ТУ 6-05-18-37-82 и эмульсии 8 г (8 масс.%) хлорфторуглеродного масла ОСТ 6-02-6-81 в 14 г (14 масс.%) минеральном масле И-20. Затем добавляют 18 г (18 масс.%) ультрадисперсного порошка смеси продукта термического восстановления лейкоксена и нитрида алюминия, при этом смесь содержит 9 г продукта термического восстановления лейкоксена и 9 г нитрида алюминия, что соответствует соотношению продукта термического восстановления лейкоксена к нитриду алюминия, равному 1:1. Полученную массу перемешивают в течение 15 минут при 75°C. Шероховатость Ra обработанной поверхности при использовании предлагаемой смазки приведена в табл.

Таким образом, авторами предлагается твердая смазка для использования на операциях сухого шлифования и полирования деталей из нержавеющей стали, меди, титановых сплавов, обеспечивающая высокое качество обрабатываемой поверхности. Кроме того, использование предлагаемой смазки позволяет хорошо очищать круг при сухом шлифовании, препятствует засаливанию круга, способствует созданию экологически чистых условий работы.

Твердая смазка для абразивной обработки металлов и сплавов, содержащая хлорфторуглеродное масло, низкомолекулярный полиэтилен, минеральное масло, высокодисперсный порошок смеси продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, отличающаяся тем, что дополнительно содержит линолевую кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.%: при этом она содержит смесь продукта термического восстановления лейкоксена и карбида кремния или нитрида алюминия, взятых в соотношении, равном 0,5÷1:1, соответственно.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 102 items.
14.05.2023
№223.018.56c3

Способ получения формиата ванадила (iv) (варианты)

Изобретение относится к получению солей ванадия с использованием органических кислот, в частности к получению формиатов ванадия, которые могут быть использованы для синтеза ванадатов щелочных и щелочноземельных металлов, катодных материалов, получения магнитных полупроводников. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732254
Дата охранного документа: 14.09.2020
15.05.2023
№223.018.59f9

Способ получения нанопорошка триоксида ванадия

Изобретение относится к химической промышлености и нанотехнологии и может быть использовано при производстве высокоэнергетических литиевых батарей, химических источников тока, датчиков, электрохимических и оптических устройств, катализаторов окисления органических и неорганических веществ. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761849
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5b29

Способ переработки отходов титанмагнетитовой руды

Изобретение относится к технологии переработки техногенных отходов, в частности титанмагнетитовой руды, с получением продуктов, используемых в промышленности. Отходы титанмагнетитовой руды обрабатывают гидрофторидом аммония с последующей обработкой полученного продукта водным раствором аммиака....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763715
Дата охранного документа: 30.12.2021
15.05.2023
№223.018.5b39

Оптически прозрачный люминесцентный наноструктурный керамический материал

Изобретение относится к области создания оптически прозрачных люминесцентных наноструктурных керамических материалов на основе алюмомагниевой шпинели (MgAlO) и может быть использовано в качестве функционального материала устройств фотоники, оптоэлектроники и лазерной техники. Предлагается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763148
Дата охранного документа: 27.12.2021
15.05.2023
№223.018.5b3a

Оптически прозрачный люминесцентный наноструктурный керамический материал

Изобретение относится к области создания оптически прозрачных люминесцентных наноструктурных керамических материалов на основе алюмомагниевой шпинели (MgAlO) и может быть использовано в качестве функционального материала устройств фотоники, оптоэлектроники и лазерной техники. Предлагается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763148
Дата охранного документа: 27.12.2021
16.05.2023
№223.018.630b

Композиционный материал на основе гидроксиапатита для костных имплантатов и способ его получения

Изобретение относится к получению материала для костных имплантатов, используемых в ортопедической хирургии при восстановлении и лечении костной ткани. Способ получения композиционного материала для костных имплантатов включает получение исходной порошковой смеси, содержащей (мас.%):...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771382
Дата охранного документа: 04.05.2022
21.05.2023
№223.018.68c2

Способ получения ванадата металла

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для промышленного синтеза пигментов, диэлектрических и электродных материалов, а также катализаторов. Сначала готовят раствор источника ванадия путем растворения оксида ванадия в лимонной кислоте в мольном соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794821
Дата охранного документа: 25.04.2023
21.05.2023
№223.018.6af4

Оптическая матрица для термолюминесцентного материала и способ ее получения

Группа изобретений относится к области дозиметрии. Технический результат – расширение номенклатуры материалов, используемых в качестве оптических матриц в дозиметрии. Технический результат достигается применением литий-магниевого фторфосфата состава LiMg(PO)F в качестве оптической матрицы для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795672
Дата охранного документа: 05.05.2023
23.05.2023
№223.018.6c03

Способ активации порошка алюминия

Изобретение относится к порошковой металлургии и предназначено для получения порошка активированного алюминия, используемого в качестве энергетической добавки в различных композициях. Способ активации порошка алюминия, включающий пропитку исходного порошка алюминия гелем, полученным путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737950
Дата охранного документа: 07.12.2020
30.05.2023
№223.018.7382

Способ получения микросфер оксида железа feo

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу получения микросфер оксида железа FeO, который может быть использован в качестве эффективного анодного материала химических источников тока, цианобактерицидного реагента, предотвращающего размножение сине-зеленых водорослей, сенсорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762433
Дата охранного документа: 21.12.2021
Showing 41-48 of 48 items.
25.10.2018
№218.016.9605

Способ получения формиата железа (ii)

Изобретение относится к получению солей железа из органических кислот, в частности к соли двухвалентного железа из муравьиной кислоты. Предлагается способ получения формиата железа (II), включающий нагревание соединения железа и муравьиной кислоты в присутствии металлической стружки, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670440
Дата охранного документа: 23.10.2018
08.02.2019
№219.016.b84c

Способ модифицирования порошка алюминия

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам модифицирования порошков алюминия. Порошок алюминия пропитывают модификатором, представляющим собой гель, полученный растворением формиата железа состава Fe(HCOO)·2HO в смеси дистиллированной воды и глицерина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679156
Дата охранного документа: 06.02.2019
04.04.2019
№219.016.fb11

Способ определения линейного коэффициента теплового расширения тонкой прозрачной пленки

Изобретение относится к области оптико-физических измерений, основанных на эллипсометрии, и предназначено для определения линейного коэффициента теплового расширения тонких прозрачных пленок. Способ определения линейного коэффициента теплового расширения тонкой прозрачной пленки, при котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683879
Дата охранного документа: 02.04.2019
29.05.2019
№219.017.6683

Технологическая крышка

Крышка предназначена для защиты солнечных батарей при наземной эксплуатации космических аппаратов различного назначения. Устройство (технологическая крышка), закрепленное на солнечной батарее космического аппарата содержит кожух с элементами крепления к каркасу солнечной батареи. Кожух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375270
Дата охранного документа: 10.12.2009
09.10.2019
№219.017.d3a2

Способ получения формиата меди (ii)

Изобретение относится к получению солей меди с использованием органических кислот, в частности к получению формиатов двухвалентной меди, которые могут быть использованы для синтеза купратов щелочноземельных металлов и высокотемпературных сверхпроводников, получения медных порошков для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702227
Дата охранного документа: 07.10.2019
01.12.2019
№219.017.e91f

Бессопловой ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к ракетам с бессопловом двигателем твердого топлива. Бессопловой ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус, имеющий переднее днище, цилиндрическую часть и задний торец, заряд твердого топлива, торец которого выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707648
Дата охранного документа: 28.11.2019
24.06.2020
№220.018.29dd

Способ определения оптической ширины запрещенной зоны наноразмерных пленок

Использование: для определения ширины запрещенной зоны наноразмерных полупроводниковых и диэлектрических пленок. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения оптической ширины запрещенной зоны наноразмерных пленок включает определение спектров эллипсометрического параметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724141
Дата охранного документа: 22.06.2020
23.05.2023
№223.018.6c03

Способ активации порошка алюминия

Изобретение относится к порошковой металлургии и предназначено для получения порошка активированного алюминия, используемого в качестве энергетической добавки в различных композициях. Способ активации порошка алюминия, включающий пропитку исходного порошка алюминия гелем, полученным путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737950
Дата охранного документа: 07.12.2020
+ добавить свой РИД