×
29.11.2019
219.017.e7e3

Результат интеллектуальной деятельности: Диэлектрическая композиция для композиционных полимерных материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Заявляемая диэлектрическая композиция относится к композиционным полимерным материалам и может применяться для создания радиопрозрачных изделий и покрытий приемо-передающих радиотехнических комплексов для авиакосмической, морской, сухопутной техники гражданского и специального назначения. Техническими задачами, на решение которых направлено предлагаемое изобретение, являются повышение термостойкости, прочности и повышение диэлектрических характеристик композиции для композитных полимерных материалов. Поставленная задача решается за счет композиции, состоящей из эпоксидиановой смолы, полиэтиленполиамина, полиметилфенилсилоксана, оксида алюминия и керамических полых микросфер в следующих соотношениях, мас.ч.: эпоксидиановая смола 100, полиэтиленполиамин 10, полиметилфенилсилоксан 10-60, оксид алюминия 5-15, микросферы керамические полые 10-40. При содержании керамических полых микросфер в полимерной композиции менее 10 мас.ч. диэлектрические характеристики практически не изменяются. При содержании керамических полых микросфер в полимерной композиции более 40 мас.ч. происходит нарастание вязкости полимерной композиции, что существенно затрудняет равномерное распределение наполнителя по объему и, как следствие, приводит к ухудшению и нестабильности диэлектрических свойств изделий. 1 табл.

Заявляемая диэлектрическая композиция относится к композиционным полимерным материалам и может применяться для создания радиопрозрачных изделий и покрытий приемо-передающих радиотехнических комплексов для авиакосмической, морской, сухопутной техники гражданского и специального назначения.

Наиболее распространенными полимерными композициями, обладающими хорошими диэлектрическими свойства, являются композиции на основе полимерных связующих, наполненные полыми стеклянными микросферами. Введение микросфер способствует повышению электрической прочности и удельного объемного сопротивления композиций. Увеличение значений указанных характеристик за счет введения микросфер обусловлено тем, что полые микросферы способствуют уменьшению теплопроводности композиции, создают дискретную пространственную решетку, препятствующую распространению электрического разряда по объему полимерного материала.

В патенте RU №2185398 описан состав диэлектрической полимерной композиции на основе полипропилена, где в качестве наполнителей используются полые стеклянные микросферы и стекловолокно. Данная диэлектрическая полимерная композиция, получаемая методом литья под давлением, может использоваться для изготовления конструкционных электротехнический изделий.

Повышение электрической прочности и удельного объемного сопротивления данной полимерной композиции достигается за счет использования микросфер, а введение стекловолокна обеспечивает значительное повышение физико-механических показателей композиции, так как стекловолокно, как известно, является армирующим материалом.

Недостатком данной композиции является то, что введение наполнителей минерального происхождения значительно снижает текучесть полимерной композиции. Так как композицию предполагается перерабатывать методом литья под давлением, в данном случае использование стеклянных микросфер и стекловолокна нежелательно, вследствие резкого увеличения вязкости расплава и возникновения возможных проблем при переработке.

Известен композиционный диэлектрической материал (патент RU №2307432), содержащий в качестве связующего эпоксидную смолу, а в качестве наполнителей - полые стеклянные микросферы и двуокись титана. Данный композиционный диэлектрической материал предназначен для использования в радиотехнике и, в частности, в технике линзовых антенн и обладает заданной диэлектрической проницаемостью и плотностью, работоспособностью в условиях вибрационных нагрузок в интервале температур от -60 до +85°С. Использование эпоксидной смолы обеспечивает технологичность и смачивающую способность, высокую адгезионную и когезионную прочность, малую усадку при отверждении без выделения побочных продуктов, стабильность физико-механических и диэлектрических свойств и, соответственно, стабильность радиотехнических характеристик изделия.

Использование стеклянных полых микросфер и двуокиси титана обеспечивает получение композиционного диэлектрического материала с заданной диэлектрической проницаемостью и плотностью.

Недостатком данной композиции является невысокая термостойкость, что значительно уменьшает диапазон практического применения полимерных композиций данного состава и пониженная водостойкость, обусловленная использованием в данной композиции гидрофильного наполнителя двуокиси титана, что приводит к снижению диэлектрических характеристик изделий.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является состав для термостойкой диэлектрической композиции (патент RU №2670840), содержащий в качестве связующего эпоксидиановую смолу, аминный отвердитель полиэтиленполиамин, полиметилфенилсилоксан, в качестве наполнителей - оксид алюминия и полые стеклянные микросферы. Данная композиция обладает стабильностью диэлектрических характеристик и физико-механических свойств. Недостатками данной композиции являются недостаточная термостойкость, прочность и невысокие диэлектрические свойства, обусловленные использованием в составе композиции полых стеклянных микросфер.

Техническими задачами, на решение которых направлено предполагаемое изобретение, являются повышение термостойкости, прочности и повышение диэлектрических характеристик композиции для композиционных полимерных материалов.

Поставленная задача решается за счет композиции, состоящей из эпоксидиановой смолы, полиэтиленполиамина, полиметилфенилсилоксана, оксида алюминия и керамических полых микросфер в следующих соотношениях, мас. ч: эпоксидиановая смола 100, полиэтиленполиамин 10, полиметилфенилсилоксан 10-60, оксид алюминия 5-15, микросферы керамические полые 10-40.

Для получения диэлектрической полимерной композиции используется эпоксидная диановая смола марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84) с массовой долей эпоксидных групп 20-22,5%, динамической вязкостью 13-20 Па*сек (при Т=25±0,1)°С.

Для отверждения эпоксидиановой смолы используется отвердитель полиэтиленполиамин (ТУ 2413-214-00203312-2002).

В качестве наполнителя используются керамические полые микросферы, полученные флотационной обработкой дымовых выбросов теплоэлектростанций (ТЭС), работающих на твердом топливе. Использованные керамические полые микросферы имели следующий состав: 57% SiO2, 28% A12O3, остальное оксиды CaO, MgO, Na2O, Fe2O3

Использование в полимерной композиции в качестве наполнителя керамических полых микросфер позволяет повысить диэлектрические характеристики композиции и, в частности, снизить диэлектрическую проницаемость, повысить термостойкость и прочность полученных композиционных полимерных материалов.

Добавление полиметилфенилсилоксана (ТУ 2228-277-05763441-99) способствует получению более гомогенизированной композиции с равномерным распределением керамических полых микросфер по всему объему полимерной композиции и, следовательно, получить более равномерное распределение поля диэлектрической проницаемости композиции.

Использование в качестве наполнителя оксида алюминия (III) марки Г-2 (ГОСТ 30559-98) способствует повышению и стабильности диэлектрических характеристик изделий.

При содержании керамических полых микросфер в полимерной композиции менее 10 мас. ч. диэлектрические характеристики практически не изменяются. При содержании керамических полых микросфер в полимерной композиции более 40 мас. ч. происходит нарастание вязкости полимерной композиции, что существенно затрудняет равномерное распределение наполнителя по объему и, как следствие, приводит к ухудшению и нестабильности диэлектрических свойств изделий.

Заявляемое изобретение может быть осуществлено следующим образом: в эпоксидиановую смолу добавляют отвердитель полиэтиленполиамин, тщательно перемешивают. Затем добавляют полиметилфенилсилоксан и также тщательно перемешивают. К полученной композиции постепенно добавляют керамические полые микросферы и оксид алюминия при постоянном перемешивании состава. Время гелеобразования состава 1,5 часа.

Заявляемое изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Свойства композиционных полимерных материалов, полученных с использованием известной и предлагаемой композиции, приведены в таблице 1.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-108 of 108 items.
20.05.2023
№223.018.6696

Строительный конструктор для малых архитектурных форм

Изобретение относится к строительству, а именно к элементам строительных конструкций. Техническим результатом предлагаемого изобретения являются универсальные элементы форм, представляющие собой широкий спектр архитектурных композиций для создания МАФ. Технический результат достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760781
Дата охранного документа: 30.11.2021
20.05.2023
№223.018.6697

Строительный конструктор для малых архитектурных форм

Изобретение относится к строительству, а именно к элементам строительных конструкций. Техническим результатом предлагаемого изобретения являются универсальные элементы форм, представляющие собой широкий спектр архитектурных композиций для создания МАФ. Технический результат достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760781
Дата охранного документа: 30.11.2021
16.06.2023
№223.018.7c7b

Привод криволинейного перемещения

Устройство относится к области машиностроения, роботостроения и может использоваться в пневматическом и гидравлическом оборудовании. Наиболее эффективно применение устройства в качестве привода криволинейного перемещения подвижных звеньев промышленных роботов. Задачей изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749545
Дата охранного документа: 15.06.2021
16.06.2023
№223.018.7c7e

Привод криволинейного перемещения

Устройство относится к области машиностроения, роботостроения и может использоваться в пневматическом и гидравлическом оборудовании. Наиболее эффективно применение устройства в качестве привода криволинейного перемещения подвижных звеньев промышленных роботов, а также устройствах коррекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749544
Дата охранного документа: 15.06.2021
16.06.2023
№223.018.7ceb

Состав конструкционно-теплоизоляционного строительного материала

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано при изготовлении плит и блоков как теплоизоляционный и конструкционно-теплоизоляционный материал. Технический результат заключается в уменьшении плотности, в увеличении прочности и водостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747257
Дата охранного документа: 29.04.2021
16.06.2023
№223.018.7d51

Способ получения алюмосиликатного сорбента для очистки природных и сточных вод от ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к способу получения алюмосиликатного сорбента для очистки природных и сточных вод от ионов Pb(II), Cd(II), Mn(II), Zn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II), Fe(III) и Cr(III), причем в качестве исходного алюмосиликатного материала применяется бой керамического кирпича, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748595
Дата охранного документа: 27.05.2021
16.06.2023
№223.018.7d6c

Способ форсированного выдоха

Изобретение относится к области медицине, а именно к пульмонологии. Выдох сопровождают форсированным этапом. Для этого осуществляют сжатие боковых отделов грудной клетки. При этом сжатие боковых отделов грудной клетки производят пластиной, поверхность которой повторяет рельеф тела в области...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748453
Дата охранного документа: 25.05.2021
17.06.2023
№223.018.81a8

Способ регенерации элюатов натрий-катионитовых фильтров

Изобретение может быть использовано при переработке отработанных растворов от регенерации натрий-катионитовых фильтров в процессах водоподготовки. Обработку элюатов натрий-катионитовых фильтров, содержащих хлориды натрия, кальция и магния, осуществляют стехиометрическими количествами гидроксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756617
Дата охранного документа: 04.10.2021
Showing 31-34 of 34 items.
06.02.2020
№220.017.ff9c

Способ изготовления термостойкой керамики

Изобретение относится к области производства керамических изделий, выдерживающих высокие температуры, многократное нагревание и охлаждение, и может быть использовано в различных отраслях промышленности при изготовлении футеровки тепловых агрегатов, установочного огнеприпаса (капселей, лодочек и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713286
Дата охранного документа: 04.02.2020
06.08.2020
№220.018.3d56

Композиция для теплоизоляционного покрытия

Изобретение относится к строительным материалам и может применяться для теплоизоляции металлических поверхностей промышленного оборудования и рабочих поверхностей трубопроводов, эксплуатируемых при невысоких (до 100°С) температурах. Технический результат - повышение теплоизоляционных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729080
Дата охранного документа: 04.08.2020
16.06.2023
№223.018.7d51

Способ получения алюмосиликатного сорбента для очистки природных и сточных вод от ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к способу получения алюмосиликатного сорбента для очистки природных и сточных вод от ионов Pb(II), Cd(II), Mn(II), Zn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II), Fe(III) и Cr(III), причем в качестве исходного алюмосиликатного материала применяется бой керамического кирпича, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748595
Дата охранного документа: 27.05.2021
17.06.2023
№223.018.81a8

Способ регенерации элюатов натрий-катионитовых фильтров

Изобретение может быть использовано при переработке отработанных растворов от регенерации натрий-катионитовых фильтров в процессах водоподготовки. Обработку элюатов натрий-катионитовых фильтров, содержащих хлориды натрия, кальция и магния, осуществляют стехиометрическими количествами гидроксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756617
Дата охранного документа: 04.10.2021
+ добавить свой РИД