×
07.09.2019
219.017.c8df

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИАДГЕЗИОННОГО СЛОИСТОГО ПОКРЫТИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии нанесения антиадгезионных многослойных покрытий и может быть использовано при изготовлении формованных композиционных теплоизоляционных материалов, где требуется исключить риск повреждения поверхности ограничительных форм из-за отслаивания антиадгезионного слоя. Способ получения антиадгезионного слоистого покрытия включает предварительное приготовление композиции для антиадгезионного покрытия, очищение локального поврежденного участка внутренней поверхности ограничительной формы от загрязнений и обезжиривание ацетоном, причем в качестве композиции для антиадгезионного покрытия используют композицию фторопласта с растворами органических смол в растворителе - метиленхлориде, органические смолы выбирают из группы эпоксидных смол, при этом первоначально наносят слой раствора органической смолы в растворителе, а затем слой фторопласта, после чего ограничительную форму с нанесенным покрытием помещают в предварительно нагретый до температуры не более 50°С термошкаф для отверждения нанесенного покрытия, затем ограничительную форму извлекают из термошкафа и охлаждают до комнатной температуры, на отвержденный слой покрытия пульверизатором распыляют раствор эпоксидных смол в метиленхлориде таким образом, чтобы вся ремонтируемая поверхность была смочена этим раствором, после чего ограничительную форму с нанесенным покрытием выдерживают до образования пленки при комнатной температуре не менее 20 часов. Изобретение направлено на разработку способа получения антиадгезионного слоистого покрытия, эффективно функционирующего в качестве агента, препятствующего прилипанию формуемой массы к стенкам ограничительной формы, на поврежденных локальных участках с отслоившимся антиадгезионным слоем. 6 пр., 3 табл.

Предполагаемое изобретение относится к области технологий нанесения антиадгезионных многослойных покрытий и может быть использовано при изготовлении формованных композиционных теплоизоляционных материалов, где требуется исключить риск повреждения поверхности ограничительных форм из-за отслаивания антиадгезионного слоя.

Из уровня техники известен нанесения антиадгезионного полкрытия на формы, включающий предварительную подготовку форм, обдувку воздухом и нанесение полимерного антиадгезионного покрытия в виде синтетического термостойкого низкомолекулярного каучука с последующей термообработкой (патент РФ №2463790, МПК А21В 3/13, публ. 20.10.2012 г. ).

Известен в качестве прототипа способ получения антиадгезионного покрытия на внутренней поверхности ограничительных форм, включающий подготовку поверхности ограничительных форм и нанесение нескольких слоев антиадгезионного покрытия на основе водной суспензии фторопласта (патент РФ №2044704, МПК С03В 37/00, публ. 27.09.1995 г. ).

Однако известные способы не предусматривают возможность проведения ремонта локальных участков отслаивающихся антиадгезионных сплошных покрытий на поверхности ограничительных форм при многократном использовании этих форм.

Актуальность решаемой проблемы основана на необходимости в процессе формирования заготовок из композиционного материала ремонта локальных участков отслаивающихся антиадгезионных сплошных покрытий на поверхности ограничительных форм при многократном использовании этих форм. Традиционно проблема решается снятием отработанного покрытия из фторопласта с последующим плазмохимическим дорогостоящим и продолжительным напылением нового, аналогичного удаленному, отработанному слою фторопласта.

Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка способа получения антиадгезионного слоистого покрытия, эффективно функционирующего в качестве агента, препятствующего прилипанию формуемой массы к стенкам ограничительной формы, на поврежденных локальных участках с отсутствующим антиадгезионным слоем.

Новый технический результат заключается в обеспечении возможности локального ремонта отслоившегося покрытия ограничительных разъемных форм, используемых для формования изделий методом литья в формы исходной смеси.

Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в отличие от известного способа получения антиадгезионного слоистого покрытия, включающего предварительное приготовление композиции для антиадгезионного покрытия, подготовку подложки, нанесение слоя антиадгезионного покрытия и отверждение полученного покрытия, согласно изобретению перед нанесением покрытия локальный поврежденный участок подложки внутренней поверхности ограничительной формы очищают от загрязнений, обезжиривают ацетоном, в качестве композиции для антиадгезионного покрытия используют композицию фторопласта с растворами органических смол в растворителе -метиленхлориде, органические смолы выбирают из группы эпоксидных - смол, при этом первоначально наносят слой раствора органической смолы в растворителе, а затем слой фторопласта, после чего ограничительную форму с нанесенным покрытием помещают в предварительно нагретый до температуры не более 50°С термошкаф для отверждения нанесенного покрытия, затем ограничительную форму извлекают из термошкафа и охлаждают до комнатной температуры, на отвержденный слой покрытия пульверизатором распыляют раствор эпоксидных смол в метиленхлориде, таким образом, чтобы вся ремонтируемая поверхность была смочена этим раствором, после чего ограничительную форму с нанесенным покрытием выдерживают до образования пленки при комнатной температуре не менее 20 часов.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом. Первоначально выявляют наличие локальных участков отслаиваемых антиадгезионных сплошных покрытий на поверхности ограничительных форм при многократном использовании этих форм, подлежащих ремонту.

Затем производят подготовку ограничительной формы, выбирая поврежденный участок внутренней поверхности ограничительной формы, который очищают от загрязнений, обезжиривают ацетоном.

Подготавливают композицию для антиадгезионного покрытия, в качестве композиции для антиадгезионного покрытия используют композицию фторопласта с растворами органических смол в растворителе - метиленхлориде, органические смолы выбирают из группы эпоксидных смол. Этапы подготовки составляющих композиционного покрытия разделяют во времени, нанеся предварительно слой антиадгезионного покрытия в виде слоя раствора органической смолы в растворителе, на который сразу же наносят слой фторопласта.

Необходимость использования фторопластового слоя

экспериментально подтверждена его способностью выдерживать многократные эксплуатационные нагрузки и обеспечивать антиадгезионные свойства многослойного покрытия.

Ограничительную форму с нанесенным покрытием помещают в предварительно нагретый до температуры не более 50°С термошкаф для отверждения нанесенного покрытия.

Затем ограничительную форму извлекают из термошкафа и охлаждают до комнатной температуры. На отвержденный слой покрытия пульверизатором распыляют раствор эпоксидных смол в метиленхлориде, таким образом, чтобы вся ремонтируемая поверхность была смочена этим раствором. Ограничительную форму с нанесенным антиадгезионным покрытием выдерживают до образования пленки при комнатных условиях до полной потери жизнеспособности покрытия не менее 20 часов.

Затем отремонтированные таким образом ограничительные формы в локальных поврежденных участках подготавливают к очередному многократному использованию (не менее 5 раз) для формования в них разного рода изделий (используемых, например, в виде теплоизоляционных деталей в строительных конструкциях).

Решение проблемы ремонта локальных участков отслаиваемых антиадгезионных сплошных покрытий на поверхности ограничительных форм при многократном использовании этих форм, традиционно осуществлялось применением дефицитного и дорогостоящего импортного материала (смазка фирмы «PTFEN»). Использование предлагаемого комплексного покрытия позволяет наиболее эффективно и экономично решить данную проблему.

Как показали экспериментальные исследования, все операции и режимы предлагаемого способа обеспечивают получение антиадгезионного слоистого покрытия, эффективно функционирующего в качестве агента, препятствующего прилипанию формуемой массы к стенкам ограничительной формы, на поврежденных локальных участках с отсутствующим антиадгезионным слоем. Предлагаемы способ позволяет локально ремонтировать защитное покрытие для восстановления сплошности слоя, при этом отпадает необходимость в повторном дорогостоящем, трудоемким и длительном по времени нанесением антиадгезионного покрытия из фторопласта Ф-4МБ по всей поверхности ограничительной формы.

Таким образом, при использовании предлагаемого способа получения антиадгезионного слоистого покрытия достигается новый технический результат, заключающийся в обеспечении возможности локального ремонта отслоившегося покрытия ограничительных разъемных форм, использующихся для формования изделий методом литья в формы исходной смеси.

Возможность промышленной реализации предлагаемого способа получения антиадгезионного слоистого покрытия на локальных участках ограничительных форм с отслоившимся (отсутствующим) покрытием подтверждается следующими примерами.

Пример 1.

В лабораторных условиях предлагаемый способ получения антиадгезионного слоистого покрытия для ремонта локальных поврежденных участков внутренней поверхности ограничительной формы реализован следующим образом.

Для работы по ремонту с восстановлением отслоившегося антиадгезионного покрытия внутренней поверхности ограничительных форм используют формы, имеющие внутренние размеры: диаметр - 15 см, высота - 2,7 см.

Локальный поврежденный участок подложки внутренней поверхности ограничительной формы площадью 175 см2, очищают от загрязнений, обезжиривают ацетоном. Оставшуюся площадь поверхности ограничительной формы покрывают слоем из фторопласта марки Ф- 4МБ (ТУ 301-05-73-90) по традиционной технологии.

Готовят раствор на основе эпоксидных смол ЭД-20 (ГОСТ 10587-84) и Л-20 (ТУ 6-06-1123-98) и органического растворителя - метиленхлорида (ТУ 2412-426-05763441). Для этого в отдельные емкости берут навеску смол ЭД-20 и Л-20 в количестве по 2 г каждой смолы. В эту же емкость добавляют органический растворитель - метиленхлорид в количестве 25 г.

Полученную смесь тщательно перемешивают до полного растворения эпоксидных смол в органическом растворителе.

На дно формы наносят равномерно кистью приготовленный раствор. Сразу же после этого (по истечению не более 1 минуты) на поверхность нанесенного слоя раствора наносят фторопласт марки Ф-4МБ через сито с де, таким образом, чтобы вся ремонтируемая поверхность была смочена этим раствором. Дно ограничительной формы с нанесенным антиадгезионным покрытием выдерживают до образования пленки при комнатных условиях до полной потери жизнеспособности покрытия не менее 20 часов.

После подготовленной и отремонтированной таким образом части ограничительной формы осуществляют сборку всей формы и проверяют ее пригодность для целевого использования заливкой в ее полость формуемой массы, например, композиции из материала «Сферолит». В таблице 1 приведена рецептура материала «Сферолит».

В тару для смешивания отвешивают необходимое количество кремнефторида натрия, глицерина, жидкого стекла и перемешивают до однородного состояния. К композиции добавляют необходимое количество микросфер. Все компоненты перемешивают до гомогенного состояния. Производят заливку приготовленной композиции в ограничительную форму, форму закрывают и помещают в предварительно нагретый до 80°С (температура отверждения формуемой массы) термошкаф. Режим отверждения представлен в таблице 2.

По завершении термообработки форму охлаждают, заготовку извлекают из формы. Контроль поверхности формы показал, что величина отноше-ния площади прилипания заготовки к площади поверхности формы составляет 1% (табл. 1, 2, 3).

Примеры 2-3. В условиях примера 1 данные примеры реализованы с использованием смолы Л-20 в количестве соответственно 1 г и 3 г.

Примеры 4-6. В условиях примера 1 данные примеры реализованы с использованием фторопласта Ф-4МБ в количествах соответственно 1 г; 2,5 г; 4 г.

Результаты выполнения экспериментов по примерам сведены в таблицу 3.

Как это показали примеры, при реализации предлагаемого способа достигнут технический результат, заключающийся в обеспечении возможности локального ремонта отслоившегося покрытия ограничительных разъемных форм, использующихся для формования изделий методом литья в формы исходной смеси.

Способ получения антиадгезионного слоистого покрытия, включающий предварительное приготовление композиции для антиадгезионного покрытия, подготовку поверхности ограничительной формы, нанесение слоя антиадгезионного покрытия и отверждение полученного покрытия, отличающийся тем, что перед нанесением покрытия локальный поврежденный участок внутренней поверхности ограничительной формы очищают от загрязнений и обезжиривают ацетоном, в качестве композиции для антиадгезионного покрытия используют композицию фторопласта с растворами органических смол в растворителе - метиленхлориде, при этом органические смолы выбирают из группы эпоксидных смол, причем первоначально наносят слой раствора органической смолы в растворителе, а затем слой фторопласта, после чего ограничительную форму с нанесенным покрытием помещают в предварительно нагретый до температуры не более 50°С термошкаф для отверждения нанесенного покрытия, затем ограничительную форму извлекают из термошкафа и охлаждают до комнатной температуры, на отвержденный слой покрытия пульверизатором распыляют раствор эпоксидных смол в метиленхлориде таким образом, чтобы вся ремонтируемая поверхность была смочена этим раствором, после чего ограничительную форму с нанесенным покрытием выдерживают до образования пленки при комнатной температуре не менее 20 часов.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 551-560 of 796 items.
07.09.2019
№219.017.c8b0

Способ заправки жидким диэлектриком высоковольтных электротехнических приборов и устройство для его реализации

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу заправки жидким диэлектриком высоковольтных электротехнических приборов и устройству для заправки. В предложенном способе перед заполнением внутреннего объема высоковольтного прибора жидким диэлектриком устройство вакуумируют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699365
Дата охранного документа: 05.09.2019
07.09.2019
№219.017.c8c8

Твердотельный разрядник для коммутации емкостных накопителей электрической энергии

Твердотельный разрядник относится к сильноточной коммутационной технике и может быть использован для многоканальной коммутации емкостных накопителей электрической энергии, в частности, высоковольтных конденсаторных генераторов импульсных токов мультимегаамперного уровня.Твердотельный разрядник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699378
Дата охранного документа: 05.09.2019
07.09.2019
№219.017.c8e6

Способ сварки неплавящимся электродом алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу сварки неплавящимся электродом деталей из алюминиевых сплавов и может быть использовано в машиностроении, авиастроении, в атомной энергетике, в нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. На деталях 1 и 2 выполняют разделку со скосом кромок 3 и 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699493
Дата охранного документа: 05.09.2019
08.09.2019
№219.017.c91c

Способ динамического преобразования данных при хранении и передаче

Изобретение относится к области преобразования двоичной информации при ее хранении и передаче. Техническим результатом является обеспечение многопоточной обработки информации для ее последующей передачи и хранения. Способ заключается в том, что преобразование данных осуществляют с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699589
Дата охранного документа: 06.09.2019
08.09.2019
№219.017.c935

Многоканальный блок трансформаторной развязки

Изобретение относится к области схемотехники, а именно к устройствам гальванической развязки, и может быть использовано для передачи цифровых сигналов между гальванически развязанными устройствами. Технический результат заключается в повышении стойкости к воздействующим факторам за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699588
Дата охранного документа: 06.09.2019
08.09.2019
№219.017.c937

Двухфазный генератор гармонических сигналов

Изобретение относится к области радиотехники, в частности может использоваться для формирования гармонических сигналов возбуждения синусных и косинусных обмоток вращающихся трансформаторов. Технический результат заключается в повышении надежности за счет обеспечения высокой степени стойкости к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699590
Дата охранного документа: 06.09.2019
02.10.2019
№219.017.cbe3

Цифровой многоканальный коррелятор фазоманипулированных сигналов

Изобретение относится к средствам обработки широкополосных псевдослучайных сигналов с кодовой фазовой манипуляцией в радиолокационных приемных устройствах и устройствах измерительной техники. Технический результат - повышение быстродействия работы многоканального коррелятора. Цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701059
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.cc22

Способ бесконтактного считывания и записи с носителя информации

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении идентификации беспроводного носителя данных с одновременным исключением возможности нелегального считывания характеристик передачи данных. Технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701127
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.cc5e

Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом

Изобретение относится к области радиотехнических измерений. Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом заключается в том, что посредством передающего устройства, расположенного на летательном аппарате, через передающую антенну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701212
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cc64

Способ определения величины выхода термоядерных нейтронов импульсного источника

Изобретение относится к технике измерения ионизирующих излучений. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения величины выхода термоядерных нейтронов импульсного источника дополнительно содержит этапы, на которых подсчитывают количество импульсов тока в выбранном временном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701189
Дата охранного документа: 25.09.2019
Showing 11-12 of 12 items.
19.06.2019
№219.017.8497

Теплоизоляционный состав

Изобретение относится к технологии производства строительных материалов из минеральных веществ и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных материалов для ненесущих конструкционных изделий. Технический результат: повышение технологичности при механической обработке за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285680
Дата охранного документа: 20.10.2006
19.11.2019
№219.017.e3a1

Способ изготовления, хранения и применения мобильного портативного модуля для ремонта повреждений в транспортируемых контейнерах с токсичными материалами

Группа изобретений относится к области технологий обеспечения безопасных методов хранения и транспортировки опасных материалов. Способ изготовления портативного модуля для ремонта повреждений включает первоначальное раздельное размещение реагентов в индивидуальных герметичных объемах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706336
Дата охранного документа: 18.11.2019
+ добавить свой РИД