×
05.09.2019
219.017.c734

Результат интеллектуальной деятельности: Полимерный материал триботехнического назначения на основе политетрафторэтилена, механоактивированных каолина и шпинеля магния

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению полимерного материала триботехнического назначения и может быть использовано для изготовления подшипников скольжения и других элементов узлов трения, эксплуатируемых в условиях средних нагрузок и скоростей скольжения. Полимерный материал содержит политетрафторэтилен(ПТФЭ)и наполнители: механоактивированный каолин, механоактивированный шпинель магния при соотношении компонентов, мас.%: механоактивированный каолин – 0,8-1,8; механоактивированный шпинель магния – 0,1-0,5; ПТФЭ – остальное. Использование настоящего изобретения, реализуемого на стандартном оборудовании, позволит увеличить износостойкость композиционного материала при сохранении деформационно-прочностных характеристик. 1 табл.

Полимерный материал триботехнического назначения на основе политетрафторэтилена, механоактивированных каолина и шпинеля магния

Изобретение относится к области полимерного материаловедения, а именно, к разработке полимерных композитов триботехнического назначения с улучшенными свойствами по износостойкости, которые могут быть использованы для изготовления подшипников скольжения и других элементов узлов трения, эксплуатируемых в условиях средних нагрузок и скоростей скольжения.

Известны композиционные материалы для изготовления подшипников скольжения, торцевых уплотнений и других элементов узлов трения на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) и неорганических наполнителей различной химической природы (см. Истомин Н.П., Семенов А.П. Антифрикционные свойства композиционных материалов на основе фторопластов. - М.: Наука, 1987. - 147 с.).

Кроме того, известна полимерная композиция конструкционного назначения на основе ПТФЭ (см. Берладир К.В., Будник А.Ф., Свидерский В.А., Будник О.А., Руденко П.В. Влияние геомодификатора на структуру и свойства механически активированного политетрафторэтилена // Журнал инженерных наук. – 2015. – Т. 2, № 1. – С. F1-F5), содержащая каолин в количестве от 2 до 6 мас.%.

Известный материал характеризуется недостаточной износостойкостью, прочностью и, соответственно, малым ресурсом работы в условиях повышенных нагрузок и скоростей скольжения.

Полимерная композиция конструкционного назначения на основе ПТФЭ и природных алмазных наполнителей по патенту RU №2177963 (кл. C08J 5/16, С08L 27/16, С08К 9/00, опубл. 10.01.2002) содержит в качестве наполнителя природный алмазный порошок, добавляемый в количестве от 0,1 до 2,0 мас.%. Природный алмазный порошок, представляющий собой смесь высокодисперсных алмазов со средним размером частиц менее 40 мкм, полученный из отходов алмазного сырья после переработки, инертен к полимерной цепи и не может способствовать эффективному совмещению. В результате, композиция имеет недостаточную износостойкость, небольшой ресурс работы в условиях повышенных нагрузок и скоростей скольжения.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому материалу является антифрикционный полимерный композиционный материал, включающий ПТФЭ в количестве 98,0-99,0 мас. % и шпинель магния в количестве 1,0-2,0 мас.% (см. RU №2281960, кл. C08J 5/16, C08L 27/18, C08K 3/22, опубл. 20.08.2006).

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение износостойкости композиционного материала на основе ПТФЭ при сохранении деформационно-прочностных свойств на уровне ненаполненного ПТФЭ.

Технический эффект, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в расширении ассортимента полимерных композиционных материалов триботехнического назначения на основе ПТФЭ за счет повышения износостойкости деталей, уменьшении интенсивности массового изнашивания материала.

Для решения поставленной задачи полимерный композиционный материал триботехнического назначения на основе ПТФЭ, содержащий наполнитель, отличается тем, что в качестве наполнителей содержит механоактивированный каолин, механоактивированный шпинель магния, при этом соотношение компонентов составляет, мас.%: механоактивированный каолин – 0,8-1,8; механоактивированный шпинель магния – 0,1-0,5; ПТФЭ – остальное.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками аналогов свидетельствует о соответствии критерию «новизна».

Признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают улучшение износостойкости полимерного композиционного материала при сохранении деформационно-прочностных показателей на уровне ненаполненного ПТФЭ.

Основным критерием при выборе наполнителя является его способность выдержать температурный режим переработки (365-375°С). В общем случае, к наполнителям предъявляются следующие требования: термическая и химическая стабильность при температуре переработки фторопластов, стойкость к атмосферной коррозии, химическая стойкость, высокая теплопроводность.

Одним из перспективных направлений создания полимерных композитов является использование в качестве наполнителей минеральных слоистых силикатов или так называемых глинистых минералов. Во-первых, получаемые из них частицы однородны по размерам и имеют хлопьевидную форму, что может способствовать повышению механических свойств нанокомпозитов, а во-вторых, благодаря слоистой структуре глинистых минералов возможна интеркаляция полимерных цепей в межслоевые пространства и создание нанокомпозитов, и в-третьих, исходный материал является достаточно легкодоступным. В результате их смешения с полимерами размер полученных частиц может достичь толщины около 1 нм и диаметра от 250 до 1000 нм. Благодаря нанометровому размеру частиц, достигаемому диспергированием, нанокомпозиты на основе слоистых силикатов проявляют значительно улучшенные механические, термические и физико-химические свойства по сравнению с чистым полимером или традиционным наполненным полимером при небольшом содержании наполнителя. Улучшения в свойствах могут включать, например, увеличение модуля упругости, прочности, теплоустойчивости, уменьшение газопроницаемости и воспламеняемости (см. Герасин В.А., Зубова Т.А., Бахов Ф.Н. Структура нанокомпозитов полимер/Na+-монтмориллонит, полученных смешением в расплаве // Российские нанотехнологии. – Т.2. - №1-2. – 2007. - С. 90-105).

Известно, что введение в ПТФЭ наношпинеля магния позволяет повысить износостойкость полимерных композиционных материалов (ПКМ) в 25-350 раз при некотором снижении прочностных характеристик (см. Охлопкова А.А., Петрова П.Н., Гоголева О.В., Бельков И.А. Шаринов Н.И. Антифрикционные композиты на основе смесей фторопластов // Мат. 7-й Всероссийской конф. «Химия фтора».- Москва, 2006. – С. 8-12).

Каолин является один из основных дисперсных наполнителей, применяемых в производстве полимерно-композиционных материалов, применяется для увеличения прочности ПКМ (см. Барань Ш. и др. Кинетика и механизм флокуляции суспензий бентонита и каолина полиэлектролитами и прочность образующихся флокул //Коллоидный журнал. – 2009. – Т. 71. – №. 3. – С. 291-298).

Установлено, что при совместном (комплексном) применении данных наполнителей в ПТФЭ достигается улучшение износостойкости при сохранении деформационно-прочностных показателей, обусловленных тем, что механоактивированный шпинель магния и механоактивированный каолин в заявленных пределах обладают дополнительным структурирующим действием на полимерную матрицу.

Таким образом, в заявляемом техническом решении комплексный наполнитель включает механоактивированные каолин и шпинель магния.

Политетрафторэтилен (фторопласт-4) – промышленный продукт марки ПН, получаемый в соответствии с ГОСТ 10007-80, характеризуется средним размером частиц 46-135 мкм, степенью кристалличности до спекания 95-98 %, после спекания 50-70 % и плотностью 2170-2190 кг/м3, температурой плавления 327°С.

Наполнитель шпинель магния представляет собой двойной оксид с общей химической формулой: MgAl2O4.

Минеральный наполнитель каолин представляет собой крупные пластинчатые кристаллы белого цвета, химический состав отвечает приблизительной формуле Al2O3·2SiO2·2H2O. Каолин имеет структуру, состоящую из одного слоя октаэдров и одного слоя тетраэдров. Слои прочно связаны между собой и плотно прилегают друг к другу, в результате чего, молекулы воды и катионы металлов не могут входить в межслойное пространство и минерал не набухает в воде, а также обладает низкой емкостью катионного обмена.

При использовании наполнители шпинель магния и каолин подвергаются предварительной механической активации в течение 2 мин на планетарной мельнице типа «Активатор-2S». При этом достигается механическая активация дисперсных наполнителей, повышающая структурную активность и усреднение дисперсного состава.

Получение композиционного материала осуществляют известными способами.

Смешивание компонентов полимерного композиционного материала проводится в лопастном смесителе со скоростью вращения лопастей 3000 об/мин до получения однородной массы. Образцы после смешивания и просеивания монолитизируют по технологии холодного прессования в пресс-форме при давлении 50 МПа с последующим свободным спеканием при температуре 370±5°С (время выдержки из расчета 0,3 часа на 10-3 м толщины образца). Полученные изделия охлаждают в печи до 200°С со скоростью 0,03°С/сек с последующим свободным охлаждением до комнатной температуры.

Пример. 53,900 г политетрафторэтилена, 0,825 г каолина, 0,275 г шпинели магния смешивают в лопастном смесителе до получения однородной массы. Затем композицию помещают в пресс-форму и проводят прессование изделия при удельном давлении 50 МПа. Спекание проводят в электрической печи при температуре 370±5°С. Охлаждение спеченных изделий проводили непосредственно в печи.

Другие примеры получения композиционного материала заявляемого состава приведены в таблице.

Деформационно-прочностные свойства заявляемого триботехнического материала определяли на стандартных образцах по ГОСТ 11262-80. Для этого испытания проводили на универсальной испытательной машине «AUTOGRAF» («Shimadzu AGS-J», Япония) при скорости перемещения подвижных захватов 100 мм/мин.

Массовый износ и коэффициент трения определяли на машине трения UMT-3 (CETR, США) по схеме трения «палец – диск», согласно ГОСТ 11629-75. Исследуемый образец – палец диаметром 10±0,5 мм, высотой 21±1 мм, контртело – стальной диск из стали марки 45 с твердостью 45-50 HRS, шероховатость R=0,06–0,08 мкм. Удельная нагрузка – 2 МПа, линейная скорость скольжения – 0,2 м/с. Время испытания 4 часа.

Результаты испытаний представлены в таблице.

При этом отмечается, что оптимальное суммарное содержание наполнителей составляет 1-2 мас.%, превышение которых может привести к ухудшению прочностных свойств вследствие агломерации наполнителей и формирования дефектной структуры.

Использование заявляемого изобретения, реализуемого на стандартном оборудовании, позволит увеличить износостойкость до 500 раз, по сравнению с ненаполненным ПТФЭ, при сохранении деформационно-прочностных характеристик относительно ненаполненного ПТФЭ. Применение полимерного материала триботехнического назначения заявляемого состава позволит повысить ресурс работы изделий в узлах трения машин и оборудования.

Таблица

Характеристики ПКМ, наполненных комплексным наполнителем

№№
п/п
Состав Содержание компонен-тов, мас.% Относительное удлинение при разрыве εр, % Прочность на разрыв σр, МПа Интенсивность изнашивания I×10-3, г/ч Коэфф. трения f
1. ПТФЭ 100 320 20 65,61 0,22
2. ПТФЭ+
К+
ШМ
99
0,8
0,2
347 20,5 0,15 0,23
3. ПТФЭ+
К+
ШМ
99
0,9
0,1
316 19,7 0,31 0,24
4. ПТФЭ+
К+
ШМ
98
1,5
0,5
373 20,9 0,13 0,24
5. ПТФЭ +
К+
ШМ
98
1,8
0,2
378 20,7 0,18 0,22
6. ПТФЭ +
К+
ШМ
95
4
1
332 15,8 0,15 0,27
7. ПТФЭ +
К+
ШМ
95
4,5
0,5
395 15,6 0,13 0,27
8. ПТФЭ +
К+
ШМ
95
4,8
0,2
440 14,1 0,09 0,23
9. ПТФЭ+
ШМ
(прототип)
97,5
2,5
290-300 18-20 0,5-2 -

Прим.: ПТФЭ – политетрафторэтилен, ШМ – шпинель магния, К – каолин.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 56 items.
02.03.2020
№220.018.0839

Способ открыто-подземной разработки пологозалегающих пластов

Изобретение относится к горному делу для открыто-подземной разработки пологозалегающих пластов полезного ископаемого и может быть использовано в области распространения многолетней мерзлоты для выемки полезного ископаемого по технологии комплекса глубокой разработки пласта. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715503
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.04.2020
№220.018.12c4

Способ получения каллусной культуры змееголовника дланевидного (dracocephalum palmatum steph.) в условиях in vitro

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения каллусной культуры клеток дикорастущего растения змееголовника дланевидного (Dracocephalum palmatum Steph.) в условиях in vitro, включающий стерилизацию семян змееголовника раствором 3% перекиси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718253
Дата охранного документа: 31.03.2020
02.04.2020
№220.018.12d1

Способ культивирования каллусной культуры полыни обыкновенной (artemisia vulgaris l.)

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ получения каллусной культуры дикорастущего растения полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.) в условиях in vitro, включающий стерилизацию семян полыни растворами перекиси водорода (3% раствор) в течение 10...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718254
Дата охранного документа: 31.03.2020
24.07.2020
№220.018.35a5

Способ днк-диагностики аутосомно-рецессивной глухоты-103

Изобретение относится к области биотехнологии.Изобретение предназначено для выявления мутации c.1121G>А (p.Trp374*) гена СLIC5, обуславливающей аутосомно-рецессивную глухоту-103. Способ ДНК-диагностики аутосомно-рецессивной глухоты-103 (DFNB103), включающий детекцию нонсенс-мутации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727684
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.35c9

Способ получения углеродных точек из прекурсора бересты березы

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении люминесцентных материалов для светодиодов, в оптоэлектронных устройствах и биомедицине. Способ получения углеродных точек из прекурсора бересты березы включает использование в качестве прекурсора сажи, полученной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727388
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.36ca

Способ мандибулярной анестезии

Изобретение относится к стоматологии и может быть использовано в качестве анестезиологического пособия в мандибулярной анестезии при проведении стоматологических вмешательств. Способ мандибулярной анестезии характеризуется тем, что используют устройство, содержащее дугообразный корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727580
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.3734

Способ измерения ширины ветви нижней челюсти

Изобретение относится к стоматологии и может быть использовано для эффективной блокады нижнего луночкового нерва при обезболивании нижней челюсти. Способ измерения ширины ветви нижней челюсти, характеризующийся тем, что используют устройство, содержащее дугообразный корпус с внеротовой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727579
Дата охранного документа: 22.07.2020
08.08.2020
№220.018.3e19

Способ инфраорбитальной анестезии

Изобретение относится к стоматологии и может быть использовано в качестве анестезиологического способа для блокады периферических ветвей подглазничного нерва при проведении стоматологических вмешательств. Способ инфраорбитальной анестезии характеризуется тем, что используют устройство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729448
Дата охранного документа: 06.08.2020
12.04.2023
№223.018.43b4

Способ получения композиционного высокомодульного материала на основе бутадиенового эластомера с гибким армирующим элементом

Настоящее изобретение относится к способу получения композиционного высокомодульного эластомерного материала на основе бутадиенового каучука марки СКД-В, который может использоваться в качестве высокомодульного эластомера для изготовления резинотехнических изделий в машиностроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793691
Дата охранного документа: 04.04.2023
09.05.2023
№223.018.52db

Способ индивидуального прогнозирования исходов новой коронавирусной инфекции covid-19

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторной диагностике, и может быть использовано для оценки риска неблагоприятного исхода у больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Осуществляют исследование биологических показателей. Дополнительно оценивают показатель риска (ПР) по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795141
Дата охранного документа: 28.04.2023
Showing 11-19 of 19 items.
19.08.2018
№218.016.7d2b

Морозостойкая резиновая смесь уплотнительного назначения

Изобретение относится к производству резинотехнических изделий. Предлагаемая морозостойкая резиновая смесь уплотнительного назначения на основе бутадиен-нитрильного каучука марки БНКС-18, серы, альтакса, оксида цинка, стеариновой кислоты, диафена ФП согласно изобретению дополнительно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664405
Дата охранного документа: 17.08.2018
20.12.2018
№218.016.a9aa

Полимерный материал триботехнического назначения на основе политетрафторэтилена

Изобретение относится к полимерному материаловедению, представляет собой полимерную композицию на основе политетрафторэтилена, модифицированного углеродным волокнистым активированным материалом марки УВИС-АК-П в количестве 5 мас. %, технология получения которого заключается в поэтапном смешении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675520
Дата охранного документа: 19.12.2018
27.04.2019
№219.017.3c45

Резиновая смесь на основе бутадиен-стирольного каучука с шунгитом

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано при изготовлении сайлентблоков, пыльников, применяющихся в автомобильной промышленности, при изготовлении резинотехнических изделий общего назначения. Резиновая смесь включает, мас.ч.: бутадиен-стирольный каучук 100,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686035
Дата охранного документа: 23.04.2019
29.05.2019
№219.017.625c

Полимерная композиция триботехнического назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 2-меркаптобензотиазола

Изобретение относится к полимерному материаловедению, а именно к износостойкой полимерной композиции триботехнического назначения, применяемой для изготовления подшипников скольжения в узлах трения машин, механизмов, для изготовления износостойких футеровок, применяемых для облицовки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688134
Дата охранного документа: 20.05.2019
14.07.2019
№219.017.b467

Способ получения износостойкой композиции

Изобретение относится к способу получения композиционных полимерных износостойких материалов на основе политетрафторэтилена и может быть использовано при изготовлении деталей металлополимерных узлов трения машин различных видов техники. Технический результат достигается путем холодного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421480
Дата охранного документа: 20.06.2011
04.11.2019
№219.017.de87

Морозо- и маслостойкая резиновая смесь на основе смесей каучуков и способ ее получения

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано при изготовлении морозостойких и агрессивно-стойких уплотнительных устройств, работоспособных в среде минеральных или синтетических масел, а также при изготовлении различных резинотехнических изделий. Резиновая смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705069
Дата охранного документа: 01.11.2019
22.11.2019
№219.017.e52e

Композиционный конструкционный материал на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, оксида цинка, 2-меркаптобензотиазола и серы

Изобретение относится к области полимерного материаловедения и может быть использовано в качестве конструкционного композитного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Описан композиционный конструкционный материал на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706658
Дата охранного документа: 19.11.2019
12.04.2023
№223.018.43b4

Способ получения композиционного высокомодульного материала на основе бутадиенового эластомера с гибким армирующим элементом

Настоящее изобретение относится к способу получения композиционного высокомодульного эластомерного материала на основе бутадиенового каучука марки СКД-В, который может использоваться в качестве высокомодульного эластомера для изготовления резинотехнических изделий в машиностроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793691
Дата охранного документа: 04.04.2023
21.04.2023
№223.018.4f39

Полимерный композиционный материал конструкционного назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, армированного базальтовой тканью

Изобретение относится к области полимерного материаловедения и может быть использовано для изготовления деталей в узлах трения, машин и других механизмов, которые эксплуатируют в условиях абразивного изнашивания в агрессивных средах. Предложен полимерный композиционный материал на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792879
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД