×
10.05.2014
216.012.c100

Результат интеллектуальной деятельности: ЛЕНТА ИЗ ПОРОШКОВОГО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРИПОЯ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано при изготовлении пайкой радиаторов, соединений трубопроводов, уплотнительных материалов, сопловых и рабочих лопаток турбин. Лента из порошкового высокотемпературного припоя на органической связке содержит полимер акриловой смолы и дибутилфталат, при следующем соотношении компонентов, мас. %: порошок высокотемпературного припоя 89,0-95,5, полимер акриловой смолы 6,6-3,6, дибутилфталат 0,9-4,4. Отношение содержания полимера акриловой смолы к содержанию дибутилфталата составляет (1,5-4,0):1. Для облегчения сборки под пайку упомянутая лента может иметь адгезионное покрытие следующего состава, мас.%: полимер акриловой смолы 25-35, дибутилфталат 25-35, органический растворитель 30-50. Применение ленты позволяет точно дозировать количество припоя, необходимое для качественного формирования соединений без непропаев и затеков припоя, исключает наличие остатка от органической связки при высокотемпературном нагреве для расплавления припоя, а также исключает эрозию припоя. 1 з.п.ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, а именно к лентам из порошковых высокотемпературных припоев на органической связке для пайки соединений, например, при изготовлении радиаторов, соединений трубопроводов, уплотнительных материалов, сопловых и рабочих лопаток турбин.

Известна лента из порошковых высокотемпературных припоев на органической связке, включающая, мас.%:

полимер акриловой смолы 20
трихлорэтилен 80

(патент США 3513013)

Недостатками такой ленты являются хрупкость, небольшой интервал ее толщин, необходимость хранения ленты вне контакта с воздухом. Кроме того, для нанесения ленты на детали при сборке под пайку необходимо использовать специальный клей.

Известна лента из порошковых высокотемпературных припоев на органической связке, мас.%:

вода 0,5-5
поливиниловый спирт 5-11
порошок припоя остальное

(патент США №3171734)

Недостатком известной ленты является содержание в ней воды, которая при высокотемпературной пайке никелевым жаропрочным припоем может привести к окислению мелких гранул припоя. В процессе хранения происходит охрупчивание лент. Недостатком также является невозможность получения регламентированной толщины ленты.

Кроме того, для нанесения ленты на детали при сборке под пайку необходимо использовать специальный клей.

Известна лента из порошковых припоев на органической связке, содержащая, мас.%:

порошок припоя 85,0-98,5

органическая связка, содержащая, мас.%:

водные растворы поливинилбутираль и
акриловых полимеров 10-90
бутиловый рицинолеат или олеат калия 90-10

(патент ЕР №0686457)

Недостатком известной ленты является наличие в ее составе воды,которая при высокотемпературной пайке жаропрочными припоями может привести к окислению мелких гранул припоя. Толщина ленты обеспечивается точностью отливки, а отливка на большой поверхности не может обеспечить равномерную толщину ленты. Кроме того, для нанесения ленты на детали при сборке под пайку необходимо использовать специальный клей.

Наиболее близким аналогом по составу и назначению, взятым за прототип, является лента из порошкового припоя на органической связке, содержащая, мас.%:

глицерин 0,5-0,6
полимер акриловой кислоты,
либо поливиниловый спирт 0,87-1,15
порошок никелевого припоя остальное

(патент США №4325754)

Недостатками ленты-прототипа является высокая доля остатка от органической связки при высокотемпературном нагреве для расплавления припоя (по данным авторов, 1% от массы органической связки) и неравномерная толщина ленты, получаемой методом отливки.

Основное требование к органической связке заключается в том, что она должна испаряться в вакууме без остатка. Наличие остатка от органической связки при плавлении припоя может привести к непропаям либо к дефектам в паяных соединениях. Возможен также перенос частиц остатка от органической связки в соединительный зазор и, как следствие, - образование дефектов паяных соединений. Кроме того, для нанесения ленты на детали при сборке под пайку необходимо использовать специальный клей.

Технической задачей изобретения является разработка ленты на органической связке, позволяющая исключить остаток от органической связки при высокотемпературном нагреве для расплавления припоя, достижение равномерной толщины ленты по всей ее поверхности, обеспечение адгезионных свойств лент при сборке под пайку без использования специального клея.

Поставленная техническая задача достигается тем, что предложена лента из порошкового высокотемпературного припоя на органической связке, содержащая полимер акриловой смолы, которая дополнительно содержит дибутилфталат при следующем соотношении компонентов, мас. %:

порошок высокотемпературного припоя 89,0-95,5
полимер акриловой смолы 6,6-3,6
дибутилфталат 0,9-4,4

при этом содержание полимера акриловой смолы к содержанию дибутилфталата относится как (1,5-4,0):1.

При сборке под пайку на ленту из порошкового высокотемпературного припоя на органической связке, наносят адгезионное покрытие следующего состава, масс.%:

полимер акриловой смолы 25-35
дибутилфталат 25-35
органический растворитель 30-50

Равномерность толщины ленты из порошкового высокотемпературного припоя на органической связке по всей ее поверхности и наиболее высокая технологическая прочность и пластичность лент в сравнении с лентами, изготовленными методом отливки, достигается за счет предлагаемого содержания и соотношения компонентов и выбранного соотношения содержания полимера акриловой смолы к содержанию дибутилфталата. При меньшем соотношении содержания полимера к содержанию дибутилфталата происходит охрупчивание ленты и вследствие этого - невозможность ее деформирования, при большем - появляется избыточная пластичность. Наносимое на ленту покрытие позволяет получить наиболее высокие адгезионные свойства у лент при сборке под пайку.

Предлагаемый состав покрытия, включающий те же компоненты, что и органическая лента, исключает применение специального клея и является более технологичным в использовании.

Примеры осуществления

Ленты в соответствии с предлагаемым изобретением и прототипом изготавливались с использованием в качестве основы для органической связки полимера акриловой смолы БМК-5 (ОСТ 6-01-26-75).

В примере 1 использовали порошок припоя на никелевой основе ВПр50 (ТУ 1-595-4-1234-2011).

В примере 2 использовали порошок припоя основе титана ВПр16 (ТУ1-595-4-1242-2011).

В примере 3 использовали порошок припоя на основе меди (ТУ 14-1-3143-8).

Образцы лент по предлагаемому изобретению из порошковых припоев с добавлением дибутилфталата, при различном соотношении содержания полимера акриловой смолы к содержанию дибутилфталата, изготавливали в виде ленты толщиной 0,5 мм с содержанием порошка каждого припоя 89,0-95,5%. Размеры лент 300×60×0,5 мм (табл. 1).

Ленту по предлагаемому изобретению изготавливали следующим образом. После тщательного перемешивания массу порошка с органической связкой осаживали на прессе до получения плоской заготовки. Затем эту заготовку прокатывали на вальцах до получения ленты толщиной 0,5 мм. На ленту из порошка высокотемпературного припоя на органической связке наносили слой адгезионного покрытия.

При изготовлении ленты по прототипу вначале приготавливали гель следующего состава, мас.%: глицерина - 5, порошок полимера акриловой смолы БМК-5 - 10, воды - 85. Соотношение количеств по весу порошка припоя на никелевой основе ВПр50 к гелю составляло 90:10. После тщательного перемешивания суспензии из порошка припоя с гелем получившуюся металлорганическую массу через щелевой питатель с размером щели 0,6 мм наносили ровным слоем на полимерный лист из фторопласта, затем в горизонтальном положении смесь сушили в течение трех суток при комнатной температуре. Из литой заготовки вырезали ленту размером 300×60 мм.

Толщину лент определяли по трем линиям поперек длины ленты. 1 и 4 линии отстояли на 50 мм от края полосы, а 2 и 3 - 115 мм от края полосы. На каждой линии толщину лент определяли в трех точках - две точки отстояли на 5 мм от края полосы и одна посредине полосы. Измерение проводили микрометром с плоскими головками с минимальным усилием на измерительные головки.

По данным таблицы 2 видно, что разброс значений толщин лент по предлагаемому изобретению составляет максимум 0,03 мм, в то время как по прототипу - 0,14 мм, то есть почти в пять раз больше.

Пластичность лент определяли при изгибе ленты толщиной 500 мкм без образования трещин на внешней поверхности и сохранении формы в течение 1 минуты на оправке диаметром 2 мм. Результаты определения пластичности для всех лент одинаковы, включая прототип.

Отсутствие формоизменения в процессе хранения при нормальной температуре характеризуется временем, за которое происходит уменьшение высоты на 1 мм цилиндра из металлорганической массы диаметром 5 мм и высотой 5 мм.

Для измерения остатка от органической связки при высокотемпературном нагреве для расплавления припоя был использован следующий способ. На пластины из нержавеющей стали 12Х18Н10Т размером 30×30×1 мм помещали органическую связку весом 5 г применительно к каждой ленте припоя в соответствии с таблицей 1. Фиксировали вес каждой пластины до и после нанесения навески органики, а также после вакуумной термической обработке по режиму 1000°C - 10 мин, вакуум поддерживался на уровне не ниже 1-10-3 мм рт.ст. В процессе нагрева при его падении производилось снижение мощности, подводимой на нагреватель, и соответствующее снижение интенсивности нагрева. Разница в весе пластин до и после нагрева давала величину остатка от органической связки при высокотемпературном нагреве для расплавления припоя.

В таблице 2 приведены данные отношения веса остатка от органической связки при высокотемпературном нагреве по отношению к весу органической связки, которые показывают отсутствие остатка органической связки после высокотемпературного нагрева в примерах лент № 1-3 в отличие от ленты прототипа - пример 4, где остаток составил 1,1%.

Для оценки взаимодействия порошка припоя с органической связкой были проведены эксперименты с навесками образцов лент припоев после нагрева до температуры 1150°C - 10 мин. Поверхность расплавленного припоя на всех образцах ровная, блестящая, но на образцах с прототипом заметны небольшие количества остатка от органической связки темного цвета.

Для удобства использования лент припоев на них наносится отдельный слой, обладающий повышенной клеевой способностью. Данные по этому составу приведены в таблице 3. Ввиду того, что прототип в виде ленты не имеет клеевой способности, данные по прототипу в таблице 3 не приведены.

В качестве органического растворителя можно использовать любой органический растворитель, например, Р-5А (ГОСТ 7827-74), ацетон (ТУ 2633-018-444-931-7-9-98), растворитель 648 (ГОСТ 18188-72).

Состав покрытия обеспечивает необходимую эксплуатационную прочность сцепления с металлическими поверхностями, легкость и равномерность нанесения, широкий интервал времени нанесения на ленты - от 30 минут до 90 минут с момента нанесения его на антиадгезионную бумагу.

По данным таблиц 1, 2 и 3 видно, что предлагаемая лента из высокотемпературного припоя на органической связке имеет преимущества перед прототипом. Разброс значений толщин лент по предлагаемому изобретению составляет максимум 0,03 мм, в то время как по прототипу - 0,14 мм, то есть почти в пять раз больше. Остаток от органической связки при высокотемпературном нагреве для расплавления припоя в прототипе составляет, по данным авторов, патента не менее 1%, в то время как по предлагаемому составу остаток от органической связки при высокотемпературном нагреве отсутствует. Поэтому предлагаемая лента не приводит к непропаям либо к дефектам в паяных соединениях. В отличие от прототипа адгезионное покрытие в предлагаемом изобретении обеспечивает необходимую прочность сцепления припоя с деталями при сборке под пайку, что исключает использование специальных клеев и облегчает сборку.

Ленты из порошков на органической связке будут применяться для пайки деталей различного назначения в машиностроении, энергетических установках, авиационной промышленности, включая изготовление радиаторов, соединений трубопроводов, уплотнительных материалов, сопловых и рабочих лопаток турбин и других деталей. Применение таких лент позволит точно дозировать количество припоя, которое необходимо для качественного формирования соединений без непропаев и затеков припоя, возможность эрозии припоев соединяемых материалов. Такое формирование соединений гарантирует отсутствие брака при пайке. Ввиду того, что пайка является заключительной операцией при изготовлении деталей, которые, как правило, являются дорогостоящими, снижение брака при пайке может дать существенный экономический эффект.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 321-330 из 367.
18.05.2019
№219.017.5828

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической структурой. Изделиями могут быть сопловые лопатки, проставки соплового аппарата, крупногабаритные створки и другие детали ГТД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304179
Дата охранного документа: 10.08.2007
18.05.2019
№219.017.5849

Сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к литейным интерметаллидным сплавам на основе NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с монокристаллической структурой, таким как рабочие и сопловые лопатки газотурбинных двигателей, используемых в авиационной промышленности. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308499
Дата охранного документа: 20.10.2007
18.05.2019
№219.017.584a

Сплав на основе титана и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к созданию титановых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала при изготовлении обшивки, лонжеронов, шпангоутов, фюзеляжа, крыльев, агрегатов и двигателей самолетов, работающих при повышенных температурах. Сплав на основе титана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308497
Дата охранного документа: 20.10.2007
18.05.2019
№219.017.5991

Способ определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом

Использование: для определения остаточных напряжений в изделиях из монокристаллических материалов рентгеновским методом. Сущность заключается в том, что на поверхности контролируемого изделия выбирают направление, в котором будут определять остаточные напряжения, и кристаллографические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427826
Дата охранного документа: 27.08.2011
18.05.2019
№219.017.5aa5

Способ модифицирования наносиликатов

Изобретение относится к способам модифицирования слоистых наносиликатов, предназначенных для изготовления полимерных нанокомпозитов. Способ модифицирования включает диспергирование смектитовой глины в 1М водном растворе натриевой соли, отделение примесей, обработку полученного продукта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433954
Дата охранного документа: 20.11.2011
20.05.2019
№219.017.5c7a

Препрег

Изобретение относится к области создания высокопрочных полимерных композиционных материалов конструкционного назначения на основе волокнистых арамидных наполнителей в виде нитей, жгутов, тканей и полимерных связующих, которые могут быть использованы в различных областях техники (машино-,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687926
Дата охранного документа: 16.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c9e

Полимерный композиционный материал с интегрированным вибропоглощающим слоем

Изобретение относится к слоистым полимерным композиционным материалам (ПКМ) с повышенными вибропоглощающими свойствами и может быть использовано для снижения вибрации и структурного шума в малонагруженных элементах конструкции изделий авиационной техники. Полимерный композиционный материал с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687938
Дата охранного документа: 16.05.2019
31.05.2019
№219.017.7045

Керамический композиционный материал

Изобретение относится к керамическим композиционным материалам, армированным гомогенно диспергированными нитевидными кристаллами карбида кремния, и может быть использовано при изготовлении теплонагруженных узлов и деталей перспективных газотурбинных двигателей, работающих при температурах до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689947
Дата охранного документа: 29.05.2019
06.06.2019
№219.017.7447

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионностойким жаропрочным сплавам на основе никеля, и может быть использовано для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас. %: углерод 0,005-0,18, хром 13-15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690623
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.06.2019
№219.017.76b2

Теплостойкий пеногерметик

Описывается теплостойкий пеногерметик, включающий полиорганосилоксановый каучук, оксид цинка, олигогидридсилоксан, аминосоединение и катализатор вулканизации, отличающийся тем, что в качестве полиорганосилоксанового каучука он содержит полидиметилметилфенилсилоксандиол, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263130
Дата охранного документа: 27.10.2005
Показаны записи 321-330 из 336.
11.07.2019
№219.017.b2a9

Способ получения полуфабрикатов из высокопрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии. Способ получения полуфабрикатов из высокопрочного никелевого сплава системы Ni-Fe-Co включает выплавку слитка в вакуумно-дуговой печи, деформацию слитка, предварительную горячую прокатку и окончательную холодную прокатку. После выплавки слитка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694098
Дата охранного документа: 09.07.2019
12.08.2019
№219.017.be7c

Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству литейных жаропрочных сплавов на основе никеля для изготовления лопаток и других деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок. Способ производства литейных жаропрочных сплавов на основе никеля включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696999
Дата охранного документа: 08.08.2019
12.08.2019
№219.017.bf1f

Способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на основе никеля, и может быть использовано при производстве заготовок для литья изделий, преимущественно монокристаллических рабочих лопаток газотурбинных двигателей. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696625
Дата охранного документа: 06.08.2019
02.10.2019
№219.017.cea0

Керамический композиционный материал и изделие, выполненное из него

Группа изобретений относится к области керамических композиционных материалов, предназначенных для изготовления теплонагруженных узлов и деталей с рабочей температурой до 1500°С в атмосфере воздуха и продуктах сгорания топлива. Предложен керамический композиционный материал, содержащий, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700428
Дата охранного документа: 17.09.2019
05.10.2019
№219.017.d2bc

3d-принтер для печати изделий, состоящих из различных по электрофизическим свойствам материалов

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к конструкции 3D-принтеров на основе метода SLS. Цель изобретения - расширение диапазона печатаемых изделий за счет применения нескольких типов частиц порошкообразного материала с различными электрофизическими свойствами для поэтапного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702019
Дата охранного документа: 03.10.2019
15.01.2020
№220.017.f4f5

Жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов, и может быть использовано при изготовлении лопаток газотурбинных двигателей, длительно работающих при температурах до 1200°С. Жаропрочный сплав на основе никеля содержит, мас. %: хром 1,3-3,3, кобальт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710759
Дата охранного документа: 13.01.2020
17.04.2020
№220.018.1532

Способ нанесения антикоррозионного покрытия

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения защитных гальванических покрытий с последующей термообработкой. Способ включает обезжиривание детали, травление детали и последовательное нанесение слоев системы цинк-олово-цинк-олово с последующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718794
Дата охранного документа: 14.04.2020
21.05.2020
№220.018.1f5a

Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля с низким температурным коэффициентом линейного расширения и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным деформируемым сплавам на основе никеля с низким коэффициентом линейного расширения. Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля, содержащий, мас. %: углерод 0,02-0,08, кобальт 18,0-25,0, железо 20,0-35,0, хром 0,3-1,2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721261
Дата охранного документа: 18.05.2020
27.06.2020
№220.018.2bca

Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочным коррозионно-стойким сталям, выплавляемым в вакуумно-индукционной печи с последующим электрошлаковым переплавом для введения азота под давлением, используемым для изготовления подшипников качения. Сталь содержит компоненты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724766
Дата охранного документа: 25.06.2020
12.04.2023
№223.018.426b

Теплостойкий плёночный клей

Настоящее изобретение относится к теплостойкому пленочному клею. Теплостойкий пленочный клей содержит армирующий наполнитель с нанесенной на него полимерной основой. Полимерная основа представляет собой имидообразующую смесь, включающую по меньшей мере один диалкоксиэфир тетракарбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760127
Дата охранного документа: 22.11.2021
+ добавить свой РИД