×
10.04.2015
216.013.3f42

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электромашиностроению и касается получения электроизоляционного покрытия на поверхности алюминиевого обмоточного провода электрических машин, работающих в экстремальных условиях воздействия радиационных полей и высоких температур. Способ включает окисление поверхности алюминиевого обмоточного провода при температуре 100-200°С в атмосфере сухого воздуха до образования слоя покрытия толщиной менее 100 нм, который далее обрабатывают суспензией, содержащей однозамещенный фосфат алюминия и тонкоизмельченный оксид алюминия. Причем второй слой покрытия наносят из суспензии, соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов в которой составляет 1:0,6, и при температуре 240-250°С, а внешний слой покрытия наносят из суспензии, в которой соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов составляет 1:0,4, при температуре 250-300°С. Изобретение позволяет без использования защитной атмосферы или вакуума получить на поверхности алюминиевого обмоточного провода электроизоляционное покрытие с повышенными электрической прочностью и электросопротивлением.
Основные результаты: Способ получения электроизоляционного покрытия на поверхности алюминиевого обмоточного провода электрических машин, включающий окисление поверхности алюминиевого обмоточного провода при температуре 100-200°С в атмосфере сухого воздуха до образования слоя покрытия толщиной менее 100 нм, который далее обрабатывают суспензией, содержащей однозамещенный фосфат алюминия и тонкоизмельченный оксид алюминия, при этом второй слой покрытия наносят из суспензии, соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов в которой составляет 1:0,6, и при температуре 240-250°С, а внешний слой покрытия наносят из суспензии, в которой соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов составляет 1:0,4, при температуре 250-300°С.

Изобретение относится к электромашиностроению и касается способа получения электроизоляционного и жаростойкого покрытия, в частности на поверхности алюминиевого обмоточного провода, используемого для производства электрических машин, работающих в экстремальных условиях воздействия радиационных полей и высоких температур.

Известен способ получения электроизоляционных покрытий на электромагнитопроводящих материалах в виде трансформаторной стали (патент РФ №2463384, МПК С23С 22/74, публ. 10.10.2012 г.), по которому суспензию, содержащую тальк или нефелин, борную кислоту, ортофосфорную кислоту и воду используют для получения покрытия методом окунания или распыления и последующей термообработки при температуре 750-850°С в защитной азотно-водородной атмосфере.

Известное изобретение имеет следующие недостатки:

- из-за значительной концентрации ортофосфорной кислоты произойдет фосфатирование основы (обрабатываемой поверхности) с образованием солей, которые ухудшают свойства покрытия;

- отсутствует операция первичной обработки поверхности трансформаторной стали, что уменьшает адгезионное сцепление покрытия с основой;

- необходимость применения азотно-водородной атмосферы;

- необходимость использования высокотемпературного оборудования;

- недостаточная электрическая прочность и электросопротивление.

В качестве прототипа выбрано техническое решение по авт.свид. СССР №157587, опубликованное 03.10.1963 г., бюл. №18.

В способе-прототипе электромагнитопроводящий материал в виде трансформаторной стали предварительно окисляют, далее обрабатывают окисью магния или составами, содержащими окись магния, при температурах, превышающих 1100°С, покрывают фосфатными растворами при температуре 500-600°С. С целью повышения пластических свойств сырого покрытия, адгезии его к металлу и улучшения стеклообразования, к технической окиси магния добавляют каолин, валостонит, только циркон или окись циркония, двуокись титана, глинозем. Для получения фосфатного покрытия используют 40-50% водный раствор фосфорной кислоты или ее смеси с водными растворами фосфата аммония, однозамещенных фосфатов магния или алюминия.

Недостатками данного известного изобретения являются следующие:

- наличие высокотемпературной обработки и, соответственно, необходимость использования стойкого оборудования;

- использование концентрированного нагретого до 500-600°С раствора ортофосфорной кислоты, ведущее к образованию кислых солей, что ухудшает свойства покрытия;

- недостаточная электрическая прочность и электросопротивление покрытия;

- необходимость обработки в азоте или в вакууме. Вышеописанные недостатки исключены благодаря совокупности существенных признаков заявляемого технического решения.

Заявляемый способ получения электроизоляционного покрытия на поверхности алюминиевого обмоточного провода включает окисление поверхности алюминиевого обмоточного провода и последующую обработку суспензией, содержащей тонкоизмельченный оксид алюминия и однозамещенный фосфат алюминия при повышенной температуре.

Способ получения электроизоляционного покрытия на поверхности алюминиевого обмоточного провода электрических машин включает окисление поверхности провода при температуре 100-200°С в атмосфере сухого воздуха до образования слоя покрытия толщиной менее 100 нм, который далее обрабатывают суспензией, содержащей однозамещенный фосфат алюминия и тонкоизмельченный оксид алюминия, при этом второй слой покрытия наносят из суспензии, соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов в которой составляет 1:0,6, и при температуре 240-250°С, а внешний слой покрытия наносят из суспензии, в которой соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов составляет 1:0,4, при температуре 250-300°С.

Способ характеризуется тем, что окисление поверхности алюминиевого обмоточного провода проводят до образования слоя покрытия толщиной менее 100 нм (до образования нанослоя), при этом второй слой покрытия наносят из суспензии, соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов в которой составляет 1:0,6, при температуре 240-250°С, а внешний слой покрытия наносят из суспензии, в которой соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов составляет 1:0,4, при температуре 250-300°С.

Задачами способа получения электроизоляционного покрытия на поверхности алюминиевого обмоточного провода являются:

- повысить электрическую прочность и электросопротивление покрытия;

- исключить использование концентрированного раствора ортофосфорной кислоты;

- исключить из состава покрытия многокомпонентные добавки;

- исключить использование защитной атмосферы или вакуума для получения покрытия.

Указанные задачи решаются тем, что предварительное окисление поверхности алюминиевого обмоточного провода создает покрытие толщиной до 100 нм, которое обладает высокими адгезионными свойствами к основе и пластичностью. Дальнейшие (последующие) слои имеют в составе оксид алюминия и раствор однозамещенного фосфата алюминия с переменным соотношением ингредиентов и температурой обработки, повышающейся по мере увеличения числа слоев в покрытии до 250-300°С.

Совокупность признаков заявляемого технического решения - способа получения электроизоляционного покрытия на поверхности алюминиевого обмоточного провода - имеет отличие от прототипа, не следует явным образом из изученного уровня техники, поэтому авторы считают, что способ является новым и имеет изобретательский уровень.

Способ получения электроизоляционного покрытия позволяет улучшить качество покрытия и сделать его пригодным для защиты алюминиевых обмоточных проводов электрических машин и упростить технологию получения алюминиевых обмоточных проводов с неорганическим покрытием.

Способ получения электроизоляционного покрытия осуществляют следующим образом.

Алюминиевый обмоточный провод подвергают окислению при температуре 100-200°С в атмосфере сухого воздуха в течение суток. Толщина окисленного слоя покрытия не более 100 нм, что определяет высокие адгезионные и пластические характеристики первичного электроизоляционного слоя покрытия. Дальнейшие слои покрытия наносят методом протира и кисти суспензии, с переменным содержанием однозамещенного фосфата алюминия и оксида алюминия крупностью менее 0,5 µ. Однозамещенный фосфат алюминия имел массовые доли P2O5 - 39%, Al2O3 - 16% с плотностью 1,5 г/см.

Во втором слое покрытия соотношение однозамещенного фосфата алюминия и оксида алюминия в массовых частях составляет 1:0,6. Толщина слоя покрытия составляет 4-6 µ после термообработки при 240-250°С в атмосфере сухого воздуха.

В третьем слое покрытия соотношение однозамещенного фосфата алюминия и оксида алюминия составляет 1:0,4. Толщина слоя 4-6 µ после термообработки при 250-300°С. Термообработку ведут также в атмосфере сухого воздуха после укладки алюминиевого обмоточного провода в катушку статора.

В результате электроизоляционное покрытие имело сопротивление 1013·1015 Ом·м и электрическую прочность 70 В/м.

Способ получения электроизоляционного покрытия на поверхности алюминиевого обмоточного провода электрических машин, включающий окисление поверхности алюминиевого обмоточного провода при температуре 100-200°С в атмосфере сухого воздуха до образования слоя покрытия толщиной менее 100 нм, который далее обрабатывают суспензией, содержащей однозамещенный фосфат алюминия и тонкоизмельченный оксид алюминия, при этом второй слой покрытия наносят из суспензии, соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов в которой составляет 1:0,6, и при температуре 240-250°С, а внешний слой покрытия наносят из суспензии, в которой соотношение массовых частей упомянутых ингредиентов составляет 1:0,4, при температуре 250-300°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-24 of 24 items.
20.03.2019
№219.016.e7fc

Гидравлический пресс для компактирования твердых отходов в бочке и распрессовки заполненной бочки с крышкой в брикет

Изобретение относится к прессам для компактирования и может быть использовано для упаковки твердых отходов, в частности радиоактивных, в бочки перед их утилизацией или захоронением. Пресс содержит раму из стянутых колоннами верхней и нижней поперечин. На колоннах с возможностью перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453437
Дата охранного документа: 20.06.2012
20.03.2019
№219.016.e8cc

Способ обработки радиоактивно зараженных металлических и графитовых отходов уран-графитовых ядерных реакторов

Изобретение относится к области обращения с радиоактивно заряженными материалами, а именно с радиоактивно загрязненными металлическими и графитовыми отходами, и предназначено для использования на атомных электростанциях, на предприятиях радиохимического производства и пунктах захоронения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435241
Дата охранного документа: 27.11.2011
18.05.2019
№219.017.579c

Способ разрушения циркониевых оболочек стержневых тепловыделяющих элементов тепловыделяющей сборки

Изобретение относится к способам подготовки к регенерации ядерного топлива из облученных тепловыделяющих элементов. Элементы из нержавеющей стали - головки, хвостовики, направляющие каналы для поглотительных элементов - отделяют от тепловыделяющей сборки. Транспортируют и подают тепловыделяющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376667
Дата охранного документа: 20.12.2009
06.07.2019
№219.017.a7ae

Установка очистки отработанного моторного масла от воды и топлива

Изобретение может быть использовано в машиностроительной, автомобильной, химической, нефтеперерабатывающей отраслях промышленности, на железнодорожном транспорте и в агропромышленном комплексе. Установка содержит теплоизолированный испаритель с устройствами подачи отработанного моторного масла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255967
Дата охранного документа: 10.07.2005
Showing 11-19 of 19 items.
10.05.2016
№216.015.3deb

Устройство для орошения (варианты)

Изобретение относится к устройствам для орошения и нанесения жидкостей или других текучих материалов на поверхность изделий и может быть использовано в химической, металлургической, металлообрабатывающей промышленности, в частности для нанесения покрытий на поверхность минеральных удобрений в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583263
Дата охранного документа: 10.05.2016
12.01.2017
№217.015.64b5

Способ получения медленнодействующих удобрений с силикатным покрытием и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к сельскому хозяйству. Способ получения медленнодействующих удобрений с силикатным покрытием включает последовательную обработку удобрения растворами силиката натрия и хлористого кальция при 30-40°С, затем высушивание капсулированных гранул при 60±5°С в псевдоожиженном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589218
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.751c

Способ переработки азотнокислых растворов, содержащих редкоземельные металлы

Изобретение относится к гидрометаллургии редких металлов. В предложенном способе осуществляют экстракцию редкоземельных металлов из азотнокислых растворов экстрагентом с образованием экстрагируемых комплексов и промывку насыщенного экстракта, содержащего комплексы редкоземельных металлов, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598766
Дата охранного документа: 27.09.2016
25.08.2017
№217.015.ab77

Полупроводниковый сенсорный элемент для определения ионов свинца в водных растворах и способ его изготовления

Полупроводниковый сенсорный элемент для определения ионов свинца в водном растворе содержит в качестве чувствительного материала тонкую пленку сульфида свинца, допированную йодом и нанесенную на диэлектрическую подложку. Формирование пленки осуществляется путем ее осаждения из реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612358
Дата охранного документа: 07.03.2017
29.12.2017
№217.015.f0ee

Способ получения дисперсного нитрида алюминия, установка и реакционная камера для его осуществления

Изобретение относится к получению полупроводниковых материалов для производства металлокерамики, керамики и композитов. Установка для получения дисперсного нитрида алюминия включает трёхсекционную реакционную камеру с цилиндрическим корпусом, выполненным из жаропрочного материала, внутренняя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638975
Дата охранного документа: 19.12.2017
19.01.2018
№218.016.0630

Реакционная камера установки для получения дисперсного нитрида алюминия

Изобретение относится к составным частям устройств для получения полупроводниковых материалов, а именно дисперсного нитрида алюминия. Реакционная камера выполнена из жаропрочной стали, футерована нитридом алюминия, снабжена герметично соединенными с корпусом камеры средством для отвода газов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631076
Дата охранного документа: 18.09.2017
10.05.2018
№218.016.489f

Теплопроводящая паста

Изобретение относится к области создания теплопроводящих материалов и может быть использовано для сопряжения теплонапряженных различных устройств и деталей. Теплопроводная паста содержит теплопроводный неорганический наполнитель в виде частиц нитрида алюминия и связующее в виде органического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651035
Дата охранного документа: 18.04.2018
19.04.2019
№219.017.2b91

Якорь многофазной электрической машины

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - уменьшение тормозных электромагнитных моментов, уменьшение дополнительных потерь от продольных вихревых токов в листах электротехнической стали ярма статора. Якорь выполняется из двух частей, каждая из которых имеет длину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684898
Дата охранного документа: 16.04.2019
31.05.2019
№219.017.711a

Способ получения нитридного материала

Изобретение относится к химической технологии получения нитридных материалов и может быть использовано при изготовлении керамических, металлокерамических, композиционных материалов. Для получения нитридного материала приводят в контакт порошкообразный материал из гексафтортитаната натрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689581
Дата охранного документа: 28.05.2019
+ добавить свой РИД