×
10.01.2019
219.016.ae00

Результат интеллектуальной деятельности: Гидрофобное полимерное покрытие

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гидрофобным композициям с высокими влагозащитными свойствами и минимальной адгезией снега и льда к поверхности элементов конструкций сложных технических систем. Гидрофобное полимерное покрытие содержит полимерный пленкообразователь, порошковый компонент, раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей бутилацетат/ацетон/толуол. В качестве полимерного пленкообразователя используется фторсополимерный пленкообразователь на основе трифторхлорэтилена и винилиденфторида, модифицированный теломером тетрафторэтилена и нанодисперсным диоксидом кремния в смеси органических растворителей бутилацетат/этилацетат/ацетон/толуол. В качестве порошкового компонента используется перфторированный порошковый ускоритель - низкомолекулярный фторпарафин. Заявлен также способ нанесения покрытия. Изобретение обеспечивает полимерное покрытие, обладающее малым гистерезисом смачивания и низкой адгезией льда к поверхности элементов конструкций. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 5 пр.

Изобретение относится к гидрофобным композициям с высокими влагозащитными свойствами и минимальной адгезией снега и льда к поверхности элементов конструкций сложных технических систем, в первую очередь авиационной техники, предназначенной для базирования и эксплуатации в регионах холодного климата, включая Арктику.

Для авиации борьба с обледенением представляет собой особенно актуальную задачу, с учетом того, что образование льда на передних кромках несущих поверхностей может привести к заметным изменениям аэродинамических характеристик и ухудшениям летных свойств авиационной техники (AT). Совсем недавно были разработаны покрытия, препятствующие обледенению, по принципу уменьшения адгезии между льдом и поверхностью.

Предотвращение образования льда заключается в его временной задержке, а также уменьшении температуры замерзания воды таким образом, чтобы ее конденсат мог скатываться с поверхностей до момента формирования льда благодаря внешним факторам: силе тяжести, порыву ветра, центробежной силе. Для снижения адгезии воды и льда к защищаемым от обледенения поверхностей используют полимерные покрытия, обладающие низкой поверхностной энергией и не образующие ковалентные химические связи с водными средами. Классифицировать такие покрытия можно как гидрофильные, гидрофобные, супергидрофобные. Нанесение таких химических веществ, как пропилен- и этиленгликоль, использовалось ранее для понижения температуры замерзания воды. Однако вследствие их гидрофильности возникает сильная адгезия между поверхностью и водой, что препятствует удалению конденсированной воды. В связи с этим наиболее целесообразно применение гидрофобных поверхностей с низкой поверхностной энергией, т.к. наличие большого краевого угла смачивания (>120°) облегчает скольжение капли воды по поверхности. Основу данных типов покрытий составляют фторполимеры, органические силиконы, фторалкилсиланы и жирные кислоты.

Особого внимания заслуживают синтетические материалы -фторполимеры (ФП), которые составляют особый класс высокомолекулярных соединений, нашедших широкое применение во многих отраслях в составе протекторных, гидрофобных, трибологических, электроизоляционных и биоинертных материалов. Они используются при получении покрытий для металлических, керамических и других изделий, а также в качестве гидрофобных добавок в лакокрасочные материалы (ЛКМ) для улучшения эксплуатационных свойств лакокрасочных покрытий (ЛКП). Однако высокая молекулярная масса ФП (в базовом политетрафторэтилене (ПТФЭ) она достигает нескольких миллионов), их стойкость при воздействии большинства растворителей, высокие температура и вязкость расплавов, плохая адгезия к твердым поверхностям приводят к ряду технологических проблем при создании покрытий на их основе.

Все эти недостатки ПТФЭ ограничивают применение материала. Стоит также отметить, что современные технологии ФП исчерпали свой потенциал, и идет поиск новых форм фторполимеров, технологических приемов, устраняющих отмеченные ограничения.

По этой причине, несомненный интерес для создания гидрофобных покрытий представляет использование в их рецептуре в качестве гидрофобизирующих добавок, фторолигомеров. Длина их цепи включает несколько десятков (~20-30) звеньев -CF2-. К ним можно отнести: фторпарафины, низкотемпературные фракции ультрадисперсного порошка ПТФЭ марки ФОРУМ®, теломерные растворы тетрафторэтилена (ТФЭ). Эти материалы более пластичны, легче наносятся на твердые шероховатые поверхности, к ним применимы жидкофазные способы нанесения покрытий через теломерные растворы и невязкие расплавы фторпарафинов, получаемые при доступных температурах 100…200°С. Применение фторолигомеров позволяет решить важный вопрос переработки отходов производства и создания тонких слоев (до 10 нм) гидрофобных покрытий.

Из уровня техники известен способ получения защитного гидрофобного и олеофобного покрытия на текстильном материале, включающий обработку раствором фторсодержащего соединения и последующее удаление растворителя. В качестве фторсодержащего соединения используют 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7 - тридекафтор - N-[3 -триэтоксисилил)пропил] - гептанамид структурной формулы CF3-(CF2)5C(O)-HN-(CH2)3-Si(OC2H5)3 (RU 2394956, опубл. 20.07.2010, D06M 13/408).

К недостаткам данного способа можно отнести низкую износостойкость и недолговечность получаемого гидрофобного слоя.

Известна полимерная порошковая композиция для получения супергидрофобных покрытий, В качестве основы содержит термореактивную порошковую композицию с эпоксиполиэфирным или эпоксидным, или полиэфирным, или полиуретановым пленкообразователем и дополнительно содержит модификатор в виде гидрофобных частиц, выбранных из группы, включающей микро- и наночастицы фторопласта с размерами частиц не более 5 мкм, микрочастицы фторопласта, модифицированные поверхностно-активными веществами, с размерами частиц не более 5 мкм, микрочастицы фторопластового воска с размерами частиц не более 35 мкм и смесь микро- и наноразмерных частиц фторопласта и наноразмерных частиц окиси алюминия Al2O3 и/или диоксид кремния SiO2 при их соотношении от 10:1 до 100:1 вес. ч. соответственно, при следующем соотношении компонентов, мас.%: основа - 95-99,5, модификатор - 0,5-5 (RU 2547754, опубл. 10.04.2015, C09K 3/18).

К недостаткам известной композиции можно отнести не технологичный способ получения супергидрофобного покрытия, а именно горячая сушка (отверждение покрытия при температуре 185-190°С в течение 15-20 мин), что недопустимо в случае ремонтного варианта или полевых условиях эксплуатации.

Известна композиция антиобледенительного супергидрофобного покрытия и способ его получения, включающий синтезирование акрилового полимера, смешивание его с силиконовым олигомером и с силикатными наноразмерными частицами, модифицированными органосиланом, с последующим нанесением на алюминиевые пластинки методом распыления. При этом образуется супергидрофобная поверхность с краевым углом смачивания около 160° (US 2010314575, опубл. 16.12.2010, C09K 3/18). Основным недостатком данного технического решения является низкая износостойкость и недолговечность получаемого супергидрофобного покрытия. Кроме того, антиобледенительные свойства покрытия могут значительно ухудшаться, так как происходить постепенное разрушение шероховатого супергидрофобного слоя в процессе его эксплуатации.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является композиция гидрофобного покрытия, включающая гидрофобный полимерный пленкообразователь на основе фторуретановой эмали "Винифтор", в который предварительно вводятся в заданных количествах отвердитель - "Десмодур 75" и растворитель - "о-ксилол", и гидрофобный материал, представляющий собой порошковую смесь микро- и наночастиц микронного фторопласта-4 "Флуралит" с модифицированным силанами нанодисперсным SiO2 - аэросил марки "R-812", взятых при соотношении 20:1 (RU 2572974, опубл. 20.01.2016, C09K 3/18).

К недостаткам данной композиции можно отнести сложность способа получения гидрофобного покрытия, а именно двухкомпонентная система: наличие второго компонента - изоцианатного отвердителя, а также горячая сушка, отверждение покрытия при температуре 80-90°С в течение 3-4 ч, что препятствует возможности ремонта в полевых условиях.

Технической задачей является разработка покрытия на основе фторсополимерного пленкообразующего, модифицированного теломером тетрафторэтилена, обладающей высокими гидрофобными свойствами (краевой угол смачивания >120°) при малом гистерезисе смачивания и низкой адгезии льда к поверхности элементов конструкций.

Технический результат заявленного изобретения заключается в создании гидрофобного полимерного покрытия, обладающего углом смачивания>120° и низкой адгезией льда к поверхности элементов конструкций.

Для достижения заявленного технического результата предложено гидрофобное полимерное покрытие, содержит полимерный пленкообразователь и порошковый компонент. При этом дополнительно включает раствор акрилового сополимера в смеси органических растворителей бутилацетат/ацетон/толуол. В качестве полимерного пленкообразователя используется фторсополимерный пленкообразователь на основе трифторхлорэтилена и винилиденфторида модифицированный теломером тетрафторэтилена и нанодисперсным диоксидом кремния в смеси органических растворителей бутилацетат/этилацетат/ацетон/толуол. В качестве порошкового компонента используется перфторированный порошковый ускоритель - низкомолекулярный фторпарафин, при следующем соотношении компонентов, масс. ч.:

Акриловый сополимер 20-30
фторсополимерный пленкообразователь
на основе трифторхлорэтилена и
винилиденфторида 17-27
Теломер тетрафторэтилена 4-14
Фторпарафин 25-35
Бутилацетат 35,9-46
Этилацетат 10-20
Ацетон 14-24
Толуол 10-20
Диоксид кремния 0,5-5

Предпочтительное соотношение в смеси растворителей бутилацетат/этилацетат/ацетон/толуол составляет 50:15:20:15 в масс. ч.

Заявлен также способ нанесения гидрофобного полимерного покрытия, включающий подготовку поверхности, нанесение акрилового слоя толщиной 10-15 мкм, последующую сушку при температуре (20±2)°С в течение 0,5-1 ч, нанесение гидрофобного полимерного слоя на основе модифицированного теломером тетрафторэтилена фторсополимерного пленкообразователя в 2 слоя, толщиной 25-30 мкм с межслойной сушкой при температуре (20±2)°С в течение 1 часа и сушкой второго слоя при температуре (20±2)°С в течение 1,0-1,5 ч. и нанесение фторпарафиного слоя при температуре 183°С, толщиной слоя 2-5 мкм.

Раствор акрилового сополимера (например, БМК-5, АС, С-38 или АСМ-115) в смеси органических растворителей бутилацетат/ацетон/толуол представляет собой акриловый слой, который обеспечивает высокую адгезионную прочность фторопластового покрытия к защищаемой поверхности (субстрату).

Фторсополимерный пленкообразователь модифицированный теломером тетрафторэтилена представляет собой 20%-ый раствор фторсополимера (например, марки Ф-32Л или Ф-42Л) на основе трифторхлорэтилена и винилиденфторида, модифицированный теломером тетрафторэтилена (ТФЭ) и нанодисперсным диоксидом кремния (например, Аэросил R-812, R-812S или R-972) в смеси органических растворителей бутилацетат/этилацетат/ацетон/толуол. Предпочтительно соотношение в смеси растворителей бутилацетат/этилацетат/ацетон/толуол составляет 50:15:20:15 в масс. ч. образует влагозащитным слой.

Расплав низкомолекулярного фторпарафина в виде порошка с температурой плавления фторпарафина 183°С представляет гидрофобный наружный слой (фторпарафиновый). Расплав фторпарафина получают при температуре 183°С, толщиной 2-5 мкм. Модифицированный теломером тетрафторэтилена фторсополимер и фторпарафиновый слой, обеспечивают в составе гидрофобного полимерного покрытия низкую поверхностную энергию покрытия, из-за особенностей молекулярного строения фторполимера и наличию групп -C2F4- и большим содержанием концевых CF3- групп. Низкая поверхностная энергия покрытия обеспечивает ему высокие гидрофобные свойства (КУС>120°) и низкую адгезию льда (7 Н/см) к покрытию.

Гидрофобное полимерное покрытие имеет наноразмерную шероховатую текстуру поверхности, обладает низкой проницаемостью для паров воды - коэффициент диффузионной проницаемости (Р) слоя составляет 0,69×10-10 см3⋅см/(см3⋅с⋅атм.) при градиенте давлений 0,03 атм. и температуре 30°С.

Заявленное гидрофобное полимерное покрытие представляет собой слоистое покрытие, которое получают следующим образом. На подготовленную поверхность, предварительно зашкуренную и обезжиренную, наносят акриловый слой толщиной 10-15 мкм, представляющий собой раствор сополимера в смеси органических растворителей. В качестве растворителей предпочтительно используют бутилацетат/ацетон/толуол. После чего производят сушку при температуре (20±2)°С в течение 0,5-1 ч. Далее наносят влагозащитный слой на основе фторсополимерного пленкообразователя модифицированного теломером тетрафторэтилена в два слоя толщиной 25-30 мкм с межслойной сушкой при температуре (20±2)°С в течение часа и сушкой второго слоя при температуре (20±2)°С в течение 1,0-1,5 ч. После чего наносят перфторированный порошковый компонент при температуре 183°С, толщиной 2-5 мкм. который представляет фторпарафиновый слой, Обеспечивающий высокие гидрофобные свойства: КУС>120° и низкую адгезию льда к покрытию.

Пример 1

1. На подготовленную поверхность материала наносили акриловый слой толщиной 10-15 мкм. после чего осуществляли сушку при температуре 20±2°С в течение 0,5-1 ч. После чего наносили гидрофобный полимерный слой на основе модифицированного теломером тетрафторэтилена фторсополимерного пленкообразователя в 2 слоя, толщиной 25-30 мкм с межслойной сушкой при температуре (20±2)°С в течение 1 часа и сушкой второго слоя при температуре (20±2)°С в течение 1,0 ч. В качестве гидрофобного полимерного пленкообразователя использовали 20%-ый раствор фторсополимера в смеси органических растворителей бутилацетат, этилацетат, ацетон, толуол при соотношении в смеси растворителей бутилацетат/этилацетат/ацетон/толуол 50:15:20:15 в масс. ч. В раствор фторсополимера марки Ф-32Л марки "Н" вводили определенное количество теломера тетрафторэтилена и нанодисперсного диоксида кремния "Аэросил R-812" (согласно табл.1). При нанесении покрытия методом пневматического распыления, рабочую вязкость фторсополимера доводили бутилацетатом. Получили однородное, равномерное по толщине покрытие, без морщин, кратеров и посторонних включений, краевой угол смачивания составляет 120,4°.

Пример 2

Покрытие наносят аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что в объем гидрофобного полимерного пленкообразователя - фторсополимера Ф-32Л марки "Н" вводят количество теломера тетрафторэтилена и гидрофобного нанодисперсного диоксида кремния "Аэросил R-812" согласно таблице 1. Сушку покрытия осуществляют при комнатной температуре в течение 1,5 ч. Получили однородное, равномерное по толщине покрытие, без морщин, кратеров и посторонних включений, краевой угол смачивания составляет 121,5°.

Пример 3

Покрытие готовят аналогично примеру 1. Отличие состоит в том, что в 20%-ый раствор фторсополимера Ф-32Л марки "Н" вводят другое количество теломера тетрафторэтилена и гидрофобного нанодисперсного диоксида кремния (Аэросил R-812) (согласно табл. 1). Сушка покрытия при комнатной температуре в течение 1,3 ч. Получили однородное, равномерное по толщине покрытие, без морщин, кратеров и посторонних включений, с краевым углом смачивания 124°.

Пример 4

Покрытие готовят аналогично примеру 1 (согласно таблице 1). Отличие состоит в том, что на гидрофобное покрытие наносят фторпарафиновый слой ППУ-180, толщиной 2-3 мкм. Краевой угол смачивания составляет 135°.

Пример 5 (прототип)

В качестве гидрофобного полимерного пленкообразователя использовали фторуретановую эмаль "Винифтор", 100 г, в который добавляли 13 г отвердителя "Десмодур 75", и доводили композицию до необходимой вязкости путем добавления 10 г растворителя "о-ксилол". Затем композицию наносили пневматическим распылением толщиной слоя от 120 до 250 мкм на алюминиевую пластинку. Далее, на не отвержденную поверхность электростатическим распылением наносили предварительно приготовленную порошковую смесь (при соотношении 20:1) из расчета 15 г смеси на 1 м поверхности, образуя на ней второй (внешний) слой. После этого формируют покрытие при температуре 85°С в течение 3 ч.

В таблице №1 приведены составы заявленного покрытия и прототипа, в таблице №2 - свойства заявленного покрытия и прототипа.

Как следует из результатов, представленных в таблице 2, заявленное изобретение обеспечивает время высыхания покрытия при комнатной температуре (20±2°С) не более 1 часа. Покрытие имеет низкую проницаемостью для паров воды - влагопоглощаемость пленки составляет 0,35%, высокий краевой угол смачивания (угол смачивания составляет >120°), низкую адгезию льда к поверхности покрытия 7 Н/см2. Заявленное покрытие обладает высокими адгезионными и физико-механическими свойствами при толщине покрытия не более 50 мкм.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 191-200 of 354 items.
26.08.2017
№217.015.d91f

Гранулируемый высокожаропрочный никелевый сплав и изделие, изготовленное из него

Изобретение относится к области металлургии, в частности к порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано для изготовления высоконагруженных роторных деталей, работающих при температурах до 650-700°С в газотурбинных двигателях. Жаропрочный никелевый сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623540
Дата охранного документа: 27.06.2017
26.08.2017
№217.015.e23c

Способ изготовления литейных высокоогнеупорных керамических форм

Изобретение относится к области литейного производства и может найти применение при получении точных отливок, в том числе лопаток ГТД. Способ включает приготовление огнеупорной суспензии, послойное формирование из нее огнеупорных слоев на модели, удаление модели, сушку керамической формы, ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625859
Дата охранного документа: 19.07.2017
26.08.2017
№217.015.e493

Оснастка для испытаний на изгиб конструктивно-подобных образцов гибридной панели крыла

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств твердых материалов и может быть использовано для определения силовых характеристик конструктивно-подобных образцов, работающих в условиях статического нагружения. Предложена оснастка в виде двух одинаковых опор и нагружающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625685
Дата охранного документа: 18.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4b7

Способ нанесения защитных покрытий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области нанесения ионно-плазменных покрытий, а именно к устройству и способу нанесения защитных покрытий. Устройство содержит по меньшей мере одну пару расположенных напротив друг друга вакуумно-дуговых испарителей с общим электроизолированным анодом для каждой пары и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625698
Дата охранного документа: 18.07.2017
26.08.2017
№217.015.e886

Эпоксидное клеевое связующее и пленочный клей на его основе

Группа изобретений относится к клеевой промышленности и может быть использована для соединения полимерных композиционных материалов и металлических материалов. Эпоксидное клеевое связующее содержит компоненты при следующем соотношении, мас. %: жидкая эпоксиоксазолидоновая смола (50,0-77,0),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627419
Дата охранного документа: 08.08.2017
26.08.2017
№217.015.ed93

Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ ее изготовления

Изобретение относится к материалам, предназначенным для тепловой защиты конструктивных элементов, работающих в условиях воздействия тепловых аэродинамических и газодинамических тепловых потоков. Описана композиция для изготовления теплозащитного покрытия, включающая кварц молотый пылевидный,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628784
Дата охранного документа: 22.08.2017
26.08.2017
№217.015.ee47

Многослойный самоклеящийся материал

Группа изобретений относится к области многослойных материалов в виде пакета из листов алюминиевой фольги или из основы в виде тонкого алюминиевого листа и листов алюминиевой фольги и к эпоксидной клеевой композиции. Листы в многослойном пакете склеены между собой эпоксидной клеевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628786
Дата охранного документа: 22.08.2017
29.12.2017
№217.015.f12a

Ингибирующий состав

Изобретение относится к области пленкообразующих ингибирующих составов и может быть использовано для дополнительной защиты от коррозии элементов конструкций, изготовленных из алюминиевых сплавов. Ингибирующий состав содержит компоненты при следующем соотношении, мас.ч.: полисульфидный олигомер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638861
Дата охранного документа: 18.12.2017
29.12.2017
№217.015.f36e

Композиционный звукопоглощающий материал и способ его изготовления

Изобретение относится к области звукопоглощающих полимерных композиционных материалов. Способ изготовления звукопоглощающего материала включает приготовление вспененной полиуретановой композиции посредством смешивания форполимера и полиизоцианатных групп, формирование тыльной части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637958
Дата охранного документа: 08.12.2017
29.12.2017
№217.015.f502

Порошковая полимерная композиция и способ её изготовления

Группа изобретений относится к порошковым термопластичным материалам на основе полиамидов, которые могут быть использованы в качестве расходного материала для аддитивного синтеза изделий методом селективного лазерного сплавления, порошкового связующего и компонента порошковых покрытий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637962
Дата охранного документа: 08.12.2017
Showing 191-200 of 343 items.
25.08.2017
№217.015.b878

Эпоксивинилэфирное связующее, препрег и изделие из него

Изобретение относится к области создания полимерных связующих на основе эпоксивинилэфирного олигомера с наполнителем в виде коротких волокон для полимерных композиционных материалов (ПКМ), получаемых из листового полуфабриката (SMC-препрега) методом прямого прессования (sheet molding compound -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615374
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.b994

Способ высокотемпературной термомеханической обработки (α+β)-титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термомеханической обработке (α+β)-титановых сплавов. Предложен способ высокотемпературной термомеханической обработки (α+β)-титанового сплава. Способ включает первую стадию нагрева до температуры ниже температуры полиморфного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615102
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.bf68

Способ обработки полуфабрикатов из титановых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способу обработки полуфабрикатов из титановых сплавов преимущественно с двухфазной структурой, и может быть использовано в авиационной технике и машиностроении. Заявлен способ обработки полуфабрикатов из титановых сплавов с двухфазной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617188
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.bfbe

Способ модифицирования магниевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии легких сплавов и может быть использовано при производстве магниевого сплава системы магний-алюминий-цинк-марганец, содержащего примесь циркония. В способе перед модифицированием при температуре 770-780°C в расплав вводят кальций и железо в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617078
Дата охранного документа: 19.04.2017
25.08.2017
№217.015.c2f1

Способ получения слоистого металлостеклопластика

Изобретение относится к области получения композиционных слоистых материалов и касается способа получения слоистого металлостеклопластика. В соответствии со способом укладывают по меньшей мере три металлических слоя, причем каждый слой состоит из отдельных уложенных по меньшей мере двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618072
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c308

Защитная газовая смесь для обработки магниевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов и может быть использовано при производстве магниевых сплавов, не содержащих цирконий. Защитная газовая смесь для обработки магниевого сплава, не содержащего цирконий, включает, мас.%, углекислый газ 75-90, шестифтористую серу 0,5-1,0, воздух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618040
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c333

Способ получения жаропрочного сплава на основе ниобия

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов на основе ниобия, которые могут быть использованы для изготовления рабочих лопаток ГТД. Способ получения жаропрочного сплава на основе Nb-Si включает загрузку шихты в тигель, выплавку в вакуумной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618038
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c34c

Металлополимерная композиция

Изобретение относится к области наполненных полимерных композиций на основе эпоксидных олигомеров для выравнивания внешней поверхности самолетов. При отливке деталей из алюминиевых сплавов наряду с допустимыми дефектами встречаются отдельные поры и раковины глубиной 1-3 мм, которые по условиям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618031
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c5d8

Устройство для испытаний конструкционных материалов на смятие и способ испытаний на смятие

Изобретение относится к устройствам и методам механических испытаний образцов конструкционных материалов и может быть использовано для определения характеристик сопротивления смятию. Устройство содержит две нагружающие рамы, установленные в верхнем захвате испытательной машины, в каждой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618489
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb80

Кокиль

Изобретение относится к области литейного производства и может быть использовано для получения шихтовых мерных заготовок из сплавов на основе никеля, титана, циркония для последующего передела. Кокиль содержит по меньшей мере две формообразующие части 1-3, причем по плоскостям формообразующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620231
Дата охранного документа: 23.05.2017
+ добавить свой РИД