×
13.01.2017
217.015.7668

Результат интеллектуальной деятельности: НЕГОРЮЧИЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ И СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002598675
Дата охранного документа
27.09.2016
Аннотация: Группа изобретений относится к негорючим композитным материалам для изготовления негорючих листов, в том числе ламинированных, негорючим конструкционным материалам, в том числе в виде профилей, негорючих формованных изделий и пр., которые могут быть использованы в авиа-, судо- и автомобилестроении, строительстве, в инфраструктурных проектах, а также к связующему для получения негорючего композитного материала. Описано связующее для получения негорючего композитного материала, содержащее оксид металла и фосфатную связку, в котором фосфатная связка выбрана из группы алюминий, хромалюминий, боралюминий, и связующее содержит органическую смолу, выбранную из группы эпоксиднодиановой смолы, фенолформальдегидной смолы и мочевиноформальдегидной смолы при следующем количественном соотношении, мас.ч.: алюмофосфатная, хромалюмофосфатная или боралюмофосфатная связка 70,6-60,0; оксид металла 20,0-11,8; эпоксиднодиановая смола, фенолформальдегидная смола и мочевиноформальдегидная смола 20,0-15,0. Технический результат: создание негорючего композитного материала на основе органоминеральной полимерной матрицы, обладающего улучшенной пластичностью и негорючестью, а также связующего для его изготовления. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3пр.

Группа изобретений относится к негорючим композитным материалам, в частности к негорючим конструкционным материалам, в том числе профилям, листовым и формованным изделиям и др., которые могут быть использованы в авиа-, судо- и автомобилестроении, строительной индустрии, в инфраструктурных проектах, а также к связующему для получения негорючего композитного материала.

Основными конструкционными негорючими материалами, используемыми в настоящее время, являются металлы. Однако металлу присущи определенные свойства, которые ограничивают его применение в некоторых областях, поскольку связаны с его высокой теплопроводностью, электропроводностью, коррозией и пр.

В подобных случаях предпочтительно применение композитных материалов (например, стеклопластиков, базальтопластиков и др.), обладающих высокой прочностью, низкой теплопроводностью, коррозионной стойкостью, а также диэлектрическими свойствами.

Традиционные композитные материалы представляют собой органические полимеры, армированные неорганическими волокнами. Например, полиэфирная смола, армированная стекловолокном, или эпоксидная смола, армированная базальтовым волокном. Рабочая температура этих композитных материалов определяется температурой размягчения полимерной матрицы (температурой стеклования). Рабочая температура большинства композитных материалов ограничена 100-200°C.

Рабочая температура армирующих материалов относительно выше и составляет 300-1000°C. Таким образом, низкая рабочая температура органических полимерных матриц ограничивает применение композитных материалов в условиях повышенных температур. Кроме того, органические полимерные материалы подвержены горению, что еще более ограничивает их применение в пожароопасных условиях.

Известны негорючие материалы, например термически и структурно устойчивая негорючая бумага (US 6533897, D21H 13/40, опубл. 18.03.2003), которая состоит в основном из алюмосиликатных огнеупорных волокон и 0,2-4% веса - органическое полимерное связующее. Огнеупорные волокна могут быть от 1 мкм до 35 мкм в ширину и от 1 до 15 см в длину, хотя могут быть использованы и другие функциональные размеры. Дополнительно могут быть использованы от 0,1 до 5% веса вискозные волокна и/или от 0,2% до 5% веса водного геля кремниевой кислоты. Недостатком данного технического решения является наличие в материале органического связующего (полимера), что приводит к тому, что при огневом воздействии оно выжигается, и материал теряет свою прочность.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является неорганический композитный материал (используемый для изготовления стержня полимерного изолятора) и связующее для его получения: патент РФ №2342724, Н01В 17/00, опубл. 27.12.2008.

Негорючий композитный материал представляет собой неорганическую полимерную матрицу на основе фосфатных связующих. На первой стадии происходит пропитка армирующих волокон фосфатным связующим и предварительная сушка. На второй стадии материал помещают в печь с температурой, необходимой для активации процесса кислотно-основного взаимодействия фосфатного связующего, где происходит окончательное отверждение неорганического композита. Образование пор в неорганическом композите обусловлено наличием воды в фосфатном связующем (см. Химическая энциклопедия, http://www.dicdic.ru/hie/2599). Удаление воды вызывает уменьшение объема связующего и образование на поверхности твердого слоя олигомера, препятствующего дальнейшему удалению воды из глубинных слоев. Кроме того, в ходе самой полимеризации также выделяется вода, что тоже способствует образованию пор (см. http://www.dslib.net/neorganika/fizikohimija-kompozicionnyh-materialov-na-osnove-modificirovannogo-korunda-i.html, кандидатская диссертация «Физикохимия композиционных материалов на основе модифицированного корунда и алюмоборфосфатного связующего», 2004 г., стр. 33, 34).

Процесс изготовления композита является нетехнологичным, т.к. в его ходе практически невозможно получить однородный непористый полимер. Это связано с тем, что процессы удаления воды и полного отверждения композита происходят в ходе одной реакции. При удалении из связующего воды оно теряет пластичность, что не позволяет формовать из полученного композитного материала какое-либо изделие.

В качестве связующего в патенте РФ №2342724 используют неорганическое фосфатное связующее, выбранное из группы: магний, алюминий, хром, цирконийфосфатные связующие, комбинированные связующие на их основе и щелочные полифосфатные растворы. Используемое связующее представляет собой пространственно сшитую полимерную матрицу. Такая полимерная матрица обладает большой жесткостью (практически как у камня). Процессы полимеризации протекают в ограниченное время и являются неравновесными, т.е. отвержденное неорганическое связующее обладает в этом случае малым коэффициентом удлинения, т.к. неорганическое связующее имеет жесткие межатомные связи. Поэтому полученные на его основе композиты являются хрупкими и склонными к трещинообразованию, поскольку не допускают сдвига молекул полимерной матрицы.

Техническим результатом группы изобретений является создание негорючего композитного материала на основе органоминеральной полимерной матрицы, обладающего улучшенной пластичностью и негорючестью, а также связующего для его изготовления.

Технический результат достигается тем, что в негорючем композитном материале, включающем волокнистый наполнитель, связующее, содержащее оксид металла и фосфатную связку, выбранную из группы алюминий, хромалюминий, боралюминий, связующее содержит органическую смолу, а полученный материал представляет собой препрег. В качестве оксида металла использован оксид титана или оксид алюминия. При этом в связующем, содержащем алюмофосфатную, хромалюмофосфатную или боралюмофосфатную связку, оксид металла, оно дополнительно содержит органическую смолу. В качестве органической смолы использованы эпоксидная или фенолформальдегидная смола. В качестве оксида металла могут быть использованы нанооксид алюминия или нанооксид титана.

Негорючий композитный материал представляет собой органоминеральную полимерную матрицу на основе фосфатных связок с добавлением оксидов металлов и органической смолы (например, эпоксидной, фенолформальдегидной и пр.), армированную волокнистым наполнителем - стеклянными, базальтовыми кремнеземными волокнами (ровингом).

В качестве фосфатных связующих используют алюмофосфатные связки с формулой Al2О3·3Р2O5·6Н2O, хромалюмофосфатные связки формулой Al2О3·Cr2О3·2Р2O5 и др. (см. http://www.dslib.net/neorganika/fizikohimija-kompozicionnyh-materialov-na-osnove-modificirovannogo-korundai.html, кандидатская диссертация «Физикохимия композиционных материалов на основе модифицированного корунда и алюмоборфосфатного связующего», 2004 г., стр. 33, 38). В качестве оксида металла может быть использован оксид алюминия или оксид титана. Активность оксида металла определяется размером его частиц: чем меньше размер, тем выше активность. Большой активностью обладают свежемолотые в шаровой мельнице оксиды алюминия и титана. Наибольшей активностью обладают нанооксиды алюминия и титана.

Связки представляют собой олигомерные комплексные соединения, которые в основном используют в виде вязких водных растворов с концентрацией до 70%.

Органическая смола (например, эпоксидная, фенолформальдегидная и пр.) добавляется в неотвержденное связующее для того, чтобы оно сохраняло пластичность после удаления из него воды. Органическая смола замещает воду, удаляемую из связующего, сольватирует неорганические связки, что и дает сохранение пластичности. Это позволяет наиболее полно удалить из связующего воду. В результате появляется возможность производить препреги (премиксы), т.е. разделить процесс производства композитов на 2 стадии. На первой стадии удаляется вода из связующего при температуре 40-100°C, а на второй стадии при более высокой температуре (180-200°C) происходит одновременная полимеризация смолы и неорганической связки. При этом неорганический компонент (например, фосфатная связка совместно с нанооксидом металла) является отвердителем органической смолы.

Таким образом может быть получен препрег (премикс). Препрег представляет собой композиционный материал-полуфабрикат (см. Википедия). «Препреговая технология позволяет получить монолитные изделия сложной формы при минимальной инструментальной обработке».

Препрег получают путем удаления воды из связующего, нанесенного на волокнистый материал (ткань, ровинг), путем его нагрева и продувания воздухом. При этом органическая смола, добавленная в неорганическое связующее, замещает воду, сохраняя пластичность препрега. Поэтому полученный препрег может быть в дальнейшем переработан (например, горячим прессованием, вакуумным формованием), сформирован в изделие, которому присуще свойство эластичности, т.к. благодаря наличию в нем органической смолы в данной полимерной матрице возможен межатомный сдвиг.

Переработка препрега может осуществляться также прессованием в нагретой форме.

Премикс представляет собой продукт, полученный путем удаления воды из связующего, нанесенного на рубленный волокнистый материал (длин волокна - 5-15 мм). См. http://www.oborudka.ru/article/183.html.

Негорючий композитный материал и связующее получают следующим образом.

Связующее готовят путем смешивания при комнатной температуре следующих компонентов мас. частей:

Пример 1.

Хромалюмофосфатная связка - 70,6;

Нанооксид алюминия - 11,8;

Эпоксидная диановая смола - 17,6.

Далее базальтовую ткань сматывают с рулона и пропитывают, протягивая через ванну, полученным связующим. Из полученной массы удаляют воду известным способом: путем нагревания до 70°С при продувании воздухом (см. «Полимерные композиционные материалы. Свойства, структура, технологии», под. общ. редакцией Берлина А.А., Санкт-Петербург, Изд-во «Профессия», 2008 г., стр. 371). Получают препрег в виде жгута.

Пример 2.

Алюмофосфатная связка - 60,0;

Оксид титана - 20,0;

Фенолформальдегидная смола БЖ-3 - 20,0.

Предварительно оксид титана размалывают в шаровой мельнице для его активирования. Смешивают алюмофосфатную связку, оксид титана и фенолформальдегидную смолу БЖ-3 в указанном соотношении. Стеклоткань, например, РТ-13 пропитывают, протягивая через ванну, полученным связующим. Из полученной массы удаляют воду продувкой воздухом, нагретым до 70°С.

Пример 3.

Алюмоборфосфатная связка - 65,0;

Окись алюминия - 20,0;

Мочевиноформальдегидная смола - 15,0.

Предварительно оксид алюминия размалывают в шаровой мельнице для его активирования. Смешивают алюмоборфосфатную связку, оксид алюминия и мочевиноформальдегидную смолу в указанном соотношении. Кремнеземную ткань (КТ-11-30К (88) или PS-600L-S-TO (100) пропитывают, протягивая через ванну, полученным связующим. Из полученной массы удаляют воду продувкой воздухом, нагретым до 80°С.

Для получения готового изделия возможна переработка препрега намоткой на форму, например трубу, оправку и пр.

Преимуществами полученного материала являются: устойчивость к температурному воздействию (огню), отсутствие выделений, в том числе вредных для экологии, при огневом воздействии, доступность исходных материалов, дешевизна, технологичность изготовления, низкая теплопроводность, диэлектрические свойства. К тому же полученный материал является немагнитным. Предлагаемое связующее может быть использовано при производстве композитных материалов, в том числе препрегов.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 12 items.
10.04.2013
№216.012.3406

Распорная рамка утяжелителя подземного/подводного трубопровода

Изобретение относится к строительству и используется при прокладке подземных и подводных трубопроводов, а также при прокладке трубопроводов на болотах, в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, в пучинистых грунтах. Распорная рамка предназначена для обеспечения жесткости конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478861
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.08.2013
№216.012.60c4

Составная композито-бетонная балка и способ ее изготовления

Группа изобретений относится к области строительства, в частности к составной композито-бетонной балке и способу ее изготовления. Технический результат заключается в защите от агрессивного воздействия и упрощении технологии изготовления. Балка содержит профиль из бетона и профиль из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490404
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.04.2015
№216.013.41dc

Автоматическая линия для изготовления сетки из стержней

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в автоматических линиях для производства сетки из стержней, которая может быть использована в качестве арматурной сетки для бетона, кладочной сетки, ограждающей сетки и пр. Автоматическая линия содержит барабаны с продольными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548358
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.03.2016
№216.014.c731

Композитный сердечник для неизолированных проводов воздушных линий электропередачи

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к композитным сердечникам для неизолированных проводов воздушных линий электропередачи. Сердечник выполняется в форме протяженного цилиндра, содержащего композитные стержни/модули 1 с сетчатой или спиральной одно- или разнонаправленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578038
Дата охранного документа: 20.03.2016
25.08.2017
№217.015.ba25

Анкерное устройство для композитного стержня

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам натяжения композитных стержней, в частности для преднапряжения композитной арматуры в бетонных конструкциях. Техническим результатом заявленного изобретения является максимально эффективное натяжение композитных стержней за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615555
Дата охранного документа: 05.04.2017
25.08.2017
№217.015.c8ed

Способ изготовления неметаллического арматурного каркаса и автоматическая установка для его осуществления

Изобретение относится к строительству, а именно к технологии изготовления объемных пространственных неметаллических арматурных каркасов. Технический результат - автоматизация процесса изготовления арматурного каркаса. Установка для изготовления неметаллического арматурного каркаса содержит, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619296
Дата охранного документа: 15.05.2017
29.12.2017
№217.015.fa1e

Анкер для композиционного арматурного элемента

Изобретение относится к устройствам натяжения композитной арматуры. Технический результат - эффективное натяжение композитных стержней за счет равномерного анкерования и одинакового усилия обжатия его по всей длине, а также повышение надежности устройства, его нагрузочной способности. В анкере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639337
Дата охранного документа: 21.12.2017
04.04.2018
№218.016.2fa2

Полуфабрикат для изготовления нагруженной армобетонной балки

Изобретение относится к области строительства, в частности для изготовления несущих конструкций промышленных и гражданских объектов, строительным элементам, в том числе изгибаемым конструкциям (ригелям) типа фермы, балки, консоли и др. Полуфабрикат для изготовления нагруженной армобетонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644607
Дата охранного документа: 13.02.2018
01.09.2018
№218.016.8262

Технологическая линия и способ изготовления непрерывных изогнутых полимерных композитных стержней

Группа изобретений относится к способу изготовления изогнутых полимерных композитных стержней, применяемых в качестве соединительных элементов в трехслойных ограждающих конструкциях, и к устройству для их изготовления. Технологическая линия для изготовления непрерывных изогнутых полимерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665536
Дата охранного документа: 30.08.2018
23.02.2019
№219.016.c743

Термоотверждаемое связующее для композиционных материалов

Изобретение относится к области технологии эпоксидных композиций, в частности к получению термоотверждаемых эпоксидных композиций горячего формования, используемых в качестве связующего для производства композиционных материалов, и изделий из них. Термоотверждаемое связующее для композиционных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250241
Дата охранного документа: 20.04.2005
Showing 1-10 of 13 items.
10.04.2013
№216.012.3406

Распорная рамка утяжелителя подземного/подводного трубопровода

Изобретение относится к строительству и используется при прокладке подземных и подводных трубопроводов, а также при прокладке трубопроводов на болотах, в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, в пучинистых грунтах. Распорная рамка предназначена для обеспечения жесткости конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478861
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.08.2013
№216.012.60c4

Составная композито-бетонная балка и способ ее изготовления

Группа изобретений относится к области строительства, в частности к составной композито-бетонной балке и способу ее изготовления. Технический результат заключается в защите от агрессивного воздействия и упрощении технологии изготовления. Балка содержит профиль из бетона и профиль из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490404
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.04.2015
№216.013.41dc

Автоматическая линия для изготовления сетки из стержней

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в автоматических линиях для производства сетки из стержней, которая может быть использована в качестве арматурной сетки для бетона, кладочной сетки, ограждающей сетки и пр. Автоматическая линия содержит барабаны с продольными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548358
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.03.2016
№216.014.c731

Композитный сердечник для неизолированных проводов воздушных линий электропередачи

Изобретение относится к электроэнергетике, в частности к композитным сердечникам для неизолированных проводов воздушных линий электропередачи. Сердечник выполняется в форме протяженного цилиндра, содержащего композитные стержни/модули 1 с сетчатой или спиральной одно- или разнонаправленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578038
Дата охранного документа: 20.03.2016
25.08.2017
№217.015.ba25

Анкерное устройство для композитного стержня

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам натяжения композитных стержней, в частности для преднапряжения композитной арматуры в бетонных конструкциях. Техническим результатом заявленного изобретения является максимально эффективное натяжение композитных стержней за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615555
Дата охранного документа: 05.04.2017
25.08.2017
№217.015.c8ed

Способ изготовления неметаллического арматурного каркаса и автоматическая установка для его осуществления

Изобретение относится к строительству, а именно к технологии изготовления объемных пространственных неметаллических арматурных каркасов. Технический результат - автоматизация процесса изготовления арматурного каркаса. Установка для изготовления неметаллического арматурного каркаса содержит, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619296
Дата охранного документа: 15.05.2017
29.12.2017
№217.015.fa1e

Анкер для композиционного арматурного элемента

Изобретение относится к устройствам натяжения композитной арматуры. Технический результат - эффективное натяжение композитных стержней за счет равномерного анкерования и одинакового усилия обжатия его по всей длине, а также повышение надежности устройства, его нагрузочной способности. В анкере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639337
Дата охранного документа: 21.12.2017
04.04.2018
№218.016.2fa2

Полуфабрикат для изготовления нагруженной армобетонной балки

Изобретение относится к области строительства, в частности для изготовления несущих конструкций промышленных и гражданских объектов, строительным элементам, в том числе изгибаемым конструкциям (ригелям) типа фермы, балки, консоли и др. Полуфабрикат для изготовления нагруженной армобетонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644607
Дата охранного документа: 13.02.2018
01.09.2018
№218.016.8262

Технологическая линия и способ изготовления непрерывных изогнутых полимерных композитных стержней

Группа изобретений относится к способу изготовления изогнутых полимерных композитных стержней, применяемых в качестве соединительных элементов в трехслойных ограждающих конструкциях, и к устройству для их изготовления. Технологическая линия для изготовления непрерывных изогнутых полимерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665536
Дата охранного документа: 30.08.2018
16.03.2019
№219.016.e209

Монтажная петля

Изобретение относится к строительству, а именно к монтажным петлям для строповки бетонных изделий. Техническим результатом предлагаемого технического решения является создание и изготовление высокопрочных корозионностойких и нетеплопроводных монтажных петель. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681970
Дата охранного документа: 14.03.2019
+ добавить свой РИД