×
20.01.2018
218.016.1e58

Результат интеллектуальной деятельности: Способ приготовления кремнийорганического герметика марки ВИКСИНТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к керамической и авиационной отраслям промышленности и может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей летательных аппаратов. Cпособ приготовления кремнийорганического герметика марки ВИКСИНТ включает соединение компонентов, входящих в его состав, их перемешивание и последующую вулканизацию герметика в течение 24 ч, при этом перемешивание осуществляют механически в условиях вакуума со скоростью 150-350 об/мин в течение 4-20 мин. Состав герметика включает пасту жидкого каучука СКТН с добавлением аэросила и неорганического наполнителя типа ZnO, катализатор - раствор на основе диэтилдикаприлата олова в олигоэтилсилоксане, и, в случае необходимости, гидрофобизирующую жидкость – полиэтилгидридсилоксан. Способ по изобретению позволяет повысить прочность клеевого соединения при сдвиге кремнийорганического герметика марки ВИКСИНТ, что способствует увеличению надежности конструкций головных антенных обтекателей летательных аппаратов. 1 табл., 6 пр.

Изобретение относится к керамической и авиационной отраслям промышленности и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей летательных аппаратов.

Известны многокомпонентные кремнийорганические композиции холодного отверждения, защищенные патентами РФ №2105778, 1998 г., МПК С08L 83/04, С08K 13/02 и №2231532, 2004 г., МПК С08L 83/04, С09K 5/10, 5/00, для герметизации электронных, радио- и электротехнических приборов. Общий принцип приготовления данных композиций заключается в соединении и перемешивании всех компонентов, входящих в их состав, введении в смесь структурирующего агента и катализатора и последующем отверждении композиции при комнатной температуре в течение не менее 24 часов.

Однако данный способ приготовления композиций холодного отверждения не дает возможности получить герметики с прочностными характеристиками, позволяющими использовать их в качестве герметизирующих материалов при изготовлении антенных обтекателей летательных аппаратов.

Операция соединения керамического изделия с металлическим шпангоутом является наиболее ответственной во всей технологической цепочке производства обтекателей летательных аппаратов. При этом в качестве эластичного адгезива между керамическим изделием и металлическим шпангоутом, обеспечивающего герметичность и несущую способность обтекателя, используется резиноподобный кремнийорганический герметик марки ВИКСИНТ.

Герметик марки ВИКСИНТ представляет собой смесь двух или трех компонентов: пасты, катализатора и, в случае необходимости, гидрофобизирующей жидкости. Паста состоит из полимерной основы - жидкого полисилоксанового каучука СКТН, в который добавлен аэросил, и неорганического наполнителя типа ZnO. Катализатор представляет собой раствор на основе диэтилдикаприлата олова в олигоэтилсилоксане. Гидрофобизирующая жидкость представляет собой полиэтилгидридсилоксан.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ приготовления герметика марки ВИКСИНТ, описанный в статье «Проблемы использования герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» для крепления изделий в системе керамика-металл» авторов Харитонова Д.В., Анашкиной А.А., Моторновой М.С. (М.: «Меттекс» // Огнеупоры и техническая керамика. - 2016. - №4-5. - С. 41-46). Он включает соединение и перемешивание всех компонентов герметика вручную в течение 8 минут при комнатной температуре и последующую вулканизацию композиции в течение 24 часов.

Недостатком данного способа является большая вязкость исходной пасты - более 1200 Па⋅с, а также низкое содержание жидких компонентов - не более 4% мас., что существенно затрудняет процесс равномерного перемешивания пасты с катализатором и гидрофобизирующей жидкостью. Отсутствие равномерного перемешивания приводит к наличию градиента физико-технических свойств по объему герметика. Так, например, разброс значений прочности при сдвиге τсдв. клеевых соединений конструкционных материалов, изготовленных с использованием герметика одного замеса, достигает 45%. Такая большая неоднородность может привести к снижению надежности клеевого соединения керамической оболочки с металлическим шпангоутом. Кроме того, при перемешивании компонентов герметика в него попадает воздух, который проявляется в виде полостей в структуре герметика после вулканизации, что значительно снижает прочность соединения в системе керамика-металл. Все эти факторы могут привести к выходу из строя антенного обтекателя в процессе его эксплуатации.

Задачей настоящего изобретения является повышение прочности клеевого соединения при сдвиге кремнийорганического герметика марки ВИКСИНТ в конструкциях головных антенных обтекателей летательных аппаратов.

Поставленная задача достигается тем, что предложен способ приготовления кремнийорганического герметика марки ВИКСИНТ, входящих в его состав: пасты - жидкого полисилоксанового каучука СКТН с добавлением аэросила и неорганического наполнителя типа ZnO, катализатора - раствора на основе диэтилдикаприлата олова в олигоэтилсилоксане, и, в случае необходимости, гидрофобизирующей жидкости - полиэтилгидридсилоксана, их перемешивание и последующую вулканизацию герметика в течение 24 ч, при этом перемешивание осуществляется механически в условиях вакуума со скоростью 150-350 об/мин в течение 4-20 минут.

Авторами установлено, что механическое перемешивание герметика под вакуумом позволяет сократить количество пузырей воздуха в его структуре после вулканизации, что способствует повышению прочности при сдвиге клеевых соединений керамической оболочки с металлическим шпангоутом до 37%, а также позволяет улучшить равномерность перемешивания герметика на 70%, что обеспечивает более надежное клеевое соединение конструкционных материалов.

Экспериментально установлено, что уменьшение скорости перемешивания ниже 150 об/мин не обеспечивает равномерного перемешивания компонентов герметика, а ее увеличение выше 350 об/мин приводит к росту температуры герметика и, как следствие, к резкому падению его жизнеспособности, что затрудняет процесс нанесения герметика на поверхность соединяемых деталей. В то же время уменьшение времени перемешивания ниже 4 мин не обеспечивает эффективного перемешивания герметика, поскольку его компоненты не успевают равномерно распределиться в объеме композиции. Увеличение времени перемешивания выше 20 мин не приносит положительного эффекта, поскольку за это время однородность герметика полностью достигается, при этом прочность клеевого соединения при сдвиге не изменяется. Кроме того, при времени перемешивания выше 20 мин температура герметика растет и его жизнеспособность сокращается.

Реализация предложенного технического решения представлена на следующих примерах.

Пример 1. По известному техническому решению с использованием герметика марки ВИКСИНТ У-2-28НТ изготавливают образцы для определения прочности при сдвиге τсдв клеевых соединений конструкционных материалов. Герметик готовят путем соединения всех компонентов, входящих в его состав: пасты У-2 - полимерного материала на основе жидкого полисилоксанового каучука, в который добавлен аэросил и неорганический наполнитель типа ZnO, катализатора №28 - раствора на основе диэтилдикаприлата олова в олигоэтилсилоксане, и гидрофобизирующей жидкости 136-41 - полиэтилгидридсилоксана, и их перемешивания при помощи металлического шпателя вручную при комнатной температуре без вакуума в течение 8 мин. Вулканизация герметика осуществляется при комнатной температуре в течение 24 часов.

Пример 2. С использованием герметика марки ВИКСИНТ У-1-18НТ изготавливают образцы, описанные в примере 1. Герметик готовят путем соединения всех компонентов, входящих в его состав: пасты У-2 - полимерного материала на основе жидкого полисилоксанового каучука, в который добавлен аэросил и неорганический наполнитель типа ZnO, катализатора №28 - раствора на основе диэтилдикаприлата олова в олигоэтилсилоксане, и гидрофобизирующей жидкости 136-41 полиэтилгидридсилоксана, и их перемешивания при помощи металлического шпателя вручную при комнатной температуре без вакуума в течение 8 мин. Вулканизация герметика осуществляется при комнатной температуре в течение 24 часов.

Пример 3. С использованием герметика марки ВИКСИНТ У-2-28НТ изготавливают образцы, описанные в примере 1. Герметик готовят путем соединения всех его компонентов, приведенных в примере 1, и их перемешивания механическим способом со скоростью 150 об/мин в течение 8 мин без вакуума. Вулканизация герметика осуществляется при комнатной температуре в течение 24 часов.

Пример 4. С использованием герметика марки ВИКСИНТ У-1-18НТ изготавливают образцы, описанные в примере 1. Герметик готовят путем соединения всех его компонентов, приведенных в примере 2, и их перемешивания механическим способом со скоростью 150 об/мин в течение 8 мин в условиях вакуума. Вулканизация герметика осуществляется при комнатной температуре в течение 24 часов.

Пример 5. С использованием герметика марки ВИКСИНТ У-2-28НТ изготавливают образцы, описанные в примере 1. Герметик готовят путем соединения всех его компонентов, приведенных в примере 1, и их перемешивания механическим способом со 150, 250, 350 об/мин в течение 8 мин в условиях вакуума. Вулканизация герметика осуществляется при комнатной температуре в течение 24 часов.

Пример 6. С использованием герметика марки ВИКСИНТ У-2-28НТ изготавливают образцы, описанные в примере 1. Герметик готовят путем соединения всех его компонентов, приведенных в примере 1, и их перемешивания механическим способом со скоростью 150 об/мин в течение 4, 6, 8, 12, 20 мин в условиях вакуума. Вулканизация герметика осуществляется при комнатной температуре в течение 24 часов.

Полученные в каждом примере данные по прочности клеевого соединения при сдвиге τсдв образцов, значения относительного стандартного отклонения δ, а также жизнеспособность герметика для каждой партии сведены в таблицу.

Из полученных результатов видно, что известный способ перемешивания герметика вручную не обеспечивает ни высоких значений прочности при сдвиге -<30 кг/см2 для герметика ВИКСИНТ У-2-28НТ и <40 кг/см2 для герметика ВИКСИНТ У-1-18НТ, ни равномерности перемешивания - δ>10%. При перемешивании герметика механическим способом равномерность перемешивания может быть улучшена, однако в виду отсутствия вакуума и образования воздушных пузырей прочность не изменяется.

При механическом способе перемешивания в условиях вакуума удалось не только добиться увеличения значений τсдв до 37%, но и повысить равномерность перемешивания на 70%. Однако такие результаты достижимы при определенных режимах перемешивания, а именно скорости от 150 до 350 об/мин и времени от 4 до 20 мин. При уменьшении времени и скорости перемешивания ниже приведенных значений равномерность перемешивания недостаточно высокая. В то же время при увеличении скорости и времени выше приведенных значений жизнеспособность герметика составляет менее 20 минут, что делает затруднительным его нанесение на склеиваемые поверхности.

Таким образом, применение предложенного способа позволяет повысить прочность клеевого соединения при сдвиге кремнийорганического герметика марки ВИКСИНТ до 37%, что способствует увеличению надежности конструкций головных антенных обтекателей летательных аппаратов.

Источники информации

1. Патент РФ №2105778, от 27.02.1998, МПК C08L 83/04, C08K 13/02 - Аналог.

2. Патент РФ №2231532, от 27.06.2004, МПК C08L 83/04, C09K 5/10, 5/00 - Аналог.

3. Харитонов Д.В., Анашкина А.А., Моторнова М.С. Проблемы использования герметика «ВИКСИНТ У-2-28НТ» для крепления изделий в системе керамика-металл. - М.: «Меттекс» // Огнеупоры и техническая керамика. - 2016. - №4-5. - С. 41-46 - Прототип.

Способ приготовления кремнийорганического герметика марки ВИКСИНТ, включающий соединение всех компонентов, входящих в его состав: пасты - жидкого полисилоксанового каучука СКТН с добавлением аэросила и неорганического наполнителя типа ZnO, катализатора - раствора на основе диэтилдикаприлата олова в олигоэтилсилоксане, и, в случае необходимости, гидрофобизирующей жидкости - полиэтилгидридсилоксана, их перемешивание и последующую вулканизацию герметика в течение 24 ч, при этом перемешивание осуществляют механически в условиях вакуума со скоростью 150-350 об/мин в течение 4-20 мин.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 166 items.
01.09.2018
№218.016.81ac

Способ измерения диэлектрических свойств материала и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерению диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь материалов. В свободном пространстве образец материала располагают под углом Брюстера, в диапазоне частот измеряют мощность и фазу прошедшей волны и по изменению фазы прошедшей волны в полосе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665593
Дата охранного документа: 31.08.2018
05.09.2018
№218.016.82c9

Способ получения композиционного материала

Изобретение относится к авиационной и машиностроительной промышленности и может быть использовано при создании деталей из конструкционных материалов, в частности для изготовления антенных обтекателей ракет, обладающих высокой прочностью в сочетании с хорошими диэлектрическими характеристиками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665778
Дата охранного документа: 04.09.2018
05.09.2018
№218.016.82db

Образец для определения прочности сотового заполнителя при расслаивании

Изобретение относится к исследованиям прочностных свойств материалов и может применяться при аттестации сотовых структур при изготовлении трехслойных конструкций кораблестроения, авиастроения и космической техники. Образец содержит верхнюю и нижнюю зоны фиксации в захватах, рабочую зону образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665814
Дата охранного документа: 04.09.2018
22.09.2018
№218.016.898c

Способ имитации дефекта непроклея в многослойных конструкциях

Использование: для диагностики многослойных изделий из композиционных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что для имитации дефекта непроклея в многослойных конструкциях, состоящих из сотового заполнителя и обшивок, выполняют занижение смежной грани или граней ячеек сотового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667317
Дата охранного документа: 18.09.2018
26.10.2018
№218.016.9692

Способ теплового нагружения обтекателей летательных аппаратов из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель летательного аппарата в наземных условиях. Заявленный способ теплового нагружения обтекателей летательных аппаратов из неметаллических материалов включает нагрев наружной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670725
Дата охранного документа: 24.10.2018
01.11.2018
№218.016.9933

Способ формования крупногабаритных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных керамических заготовок из водных шликеров в гипсовые формы. Предложен способ формования крупногабаритных керамических заготовок, включающий установку в высушенную влагопоглощающую матрицу, повторяющую наружный контур изделия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671380
Дата охранного документа: 30.10.2018
03.11.2018
№218.016.9a03

Приспособление для проведения испытаний по определению прочности при отслаивании гибких материалов от основы

Приспособление для проведения испытаний по определению прочности при отслаивании гибких материалов, например фольги, бумаги, поливинилхлорида, полиэтилена, фторопласта, от основы. Изобретение относится к испытательной технике, предназначено для определения прочности при отслаивании гибких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671553
Дата охранного документа: 01.11.2018
29.12.2018
№218.016.aca0

Проволочный нагреватель для цилиндрической печи

Изобретение относится к области электротермии, в частности к конструкциям нагревателей для нагрева цилиндрических печей. Техническим результатом является повышение равномерности теплового потока и снижение тепловых потерь для достижения высоких температур нагрева при оптимальной токовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676293
Дата охранного документа: 27.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad2a

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть обтекателя ракеты в наземных условиях. Предложен способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов, включающий зонный нагрев обтекателя контактным нагревателем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676397
Дата охранного документа: 28.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad5f

Способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет

Изобретение относится к области тепловых испытаний летательных аппаратов и может быть использовано при наземных испытаниях антенных обтекателей ракет. Предложен способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет, включающий зонный нагрев поверхности обтекателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676385
Дата охранного документа: 28.12.2018
Showing 101-110 of 188 items.
29.12.2018
№218.016.ad5f

Способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет

Изобретение относится к области тепловых испытаний летательных аппаратов и может быть использовано при наземных испытаниях антенных обтекателей ракет. Предложен способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет, включающий зонный нагрев поверхности обтекателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676385
Дата охранного документа: 28.12.2018
19.01.2019
№219.016.b1eb

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель ракеты в наземных условиях и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Предложен способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677487
Дата охранного документа: 17.01.2019
13.02.2019
№219.016.b9ad

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679483
Дата охранного документа: 11.02.2019
20.02.2019
№219.016.bffc

Способ изготовления изделий из корундовой керамики

Изобретение относится к способу получения алюмооксидной керамики с повышенной прочностью, твердостью, предназначенной для длительной эксплуатации в условиях механических напряжений, истирающих нагрузок, воздействия агрессивных сред. Техническим результатом изобретения является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379257
Дата охранного документа: 20.01.2010
01.03.2019
№219.016.cbdc

Формовой комплект для формования равнотолщинных крупногабаритных керамических изделий из водных шликеров

Изобретение относится к области формования. Формовой комплект для формования равнотолщинных крупногабаритных керамических изделий из водных шликеров содержит влагопоглощающую матрицу, перфорированный корпус, формующую модель, сердечник, узлы для их взаимной соосной установки и подпитки, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387537
Дата охранного документа: 27.04.2010
08.03.2019
№219.016.d4c8

Композиционный материал на основе диоксида кремния

Изобретение относится к авиационной и машиностроительной промышленности и может быть использовано при создании деталей из конструкционных материалов, в частности антенных обтекателей ракет, работающих кратковременно при температуре до 900°С без изменения радиотехнических характеристик....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318776
Дата охранного документа: 10.03.2008
15.03.2019
№219.016.e022

Сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий

Изобретение относится к области производства огнеупоров и может быть использовано для изготовления керамических узлов высокотемпературных агрегатов, огнеприпасов, работающих при температурах до 1800С. Сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий, включающая электрокорунд фракции менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267469
Дата охранного документа: 10.01.2006
20.03.2019
№219.016.e5dd

Формовой комплект для формования крупногабаритных керамических изделий из водных шликеров

Изобретение относится к керамической отрасли промышленности. Формовой комплект для формования крупногабаритных керамических изделий из водных шликеров содержит влагопоглощающую матрицу, сердечник, включающий опорный фланец, центральный стержнь и носок, узлы для их взаимной соосной установки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388595
Дата охранного документа: 10.05.2010
20.03.2019
№219.016.e70e

Способ получения неорганического материала на основе кварцевого стекла с регулируемой плотностью

Изобретение относится к технологии получения неорганических волокнистых и керамических материалов на основе кварцевого стекла с регулируемой плотностью, пористостью, диэлектрической проницаемостью и других свойств. Техническим результатом изобретения является разработка способа получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365563
Дата охранного документа: 27.08.2009
20.03.2019
№219.016.e71e

Способ термообработки стеклокерамических изделий

Изобретение относится к производству изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности, в частности для изготовления крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий типа носовых диэлектрических конусов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002363683
Дата охранного документа: 10.08.2009
+ добавить свой РИД