×
27.06.2014
216.012.d5af

Результат интеллектуальной деятельности: ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к полимерным композициям для получения антикоррозионных, электроизоляционных, теплостойких покрытий горячего отверждения на металлах и получения клея для глиноземной керамики и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике, машиностроении и металлургии. Органосиликатная композиция содержит в качестве связующего полиметилфенилсилоксан, наполнители - тальк и оксид хрома, а также двузамещенный алюмофосфат при определенных выбранных соотношениях. Изобретение позволяет получить удобную в эксплуатации органосиликатную композицию для защитного покрытия с простой технологией изготовления с теплостойкостью до 600°С, стойкостью к изменению температуры от -60°С до +600°С (3 цикла), а также с возможностью использования этой композиции в качестве жаростойкого клея для глиноземной керамики, сохраняющей высокую адгезионную прочность после выдержки при 1250°С. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к полимерным композициям для получения антикоррозионных, электроизоляционных, теплостойких покрытий горячего отверждения на металлах и клея для глиноземной керамики. Материал может быть использован в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике, машиностроении и металлургии.

Известна композиция для электроизоляционных покрытий (авторское свидетельство СССР №1826979), которая содержит, мас.ч.: 100 лака КО-915, 3-4 смеси тетрабутилтитаната с нафтенатом свинца и марганца. Композиция предназначена для покрытия электроизоляционных гибких трубок и обеспечивает нагревостойкость покрытия при длительной эксплуатации 160°С, что значительно ниже того, что обеспечивается заявленной композицией.

Известен способ получения термостойкого покрытия (заявка Японии №480275), согласно которому смешивают силиконовую смолу с полиборполикарбосилоксанами, неорганическими пигментами и неорганическими наполнителями, полученную массу разбавляют растворителем, наносят на стальную подложку и отверждают при 300°С в течение 30 минут. Данный способ обеспечивает отсутствие отслоений покрытия в течение 100 часов при 400°С, что ниже того, что обеспечивается заявленной композицией.

Известен состав для теплозащитного покрытия, включающий модифицированную эпоксидную смолу, отвердитель, разбавитель и наполнитель, который характеризуется тем, что в качестве модифицированной эпоксидной смолы он содержит эпоксикремнийорганическую смолу, представляющую собой продукт взаимодействия эпоксидированной диановой смолы с тетрафурилсиликатом или с олигофурфуроксисилоксаном, а в качестве наполнителя - термостойкие полимеры ароматического строения, выбранные из группы, содержащей полиамидимид, полисульфон, поликарбонат или смесь полиамидимида и полисульфона в соотношении 1:1, в качестве разбавителя - диглицидиловый эфир диэтиленгликоля, а отвердителя - триэтанола-минтитанат или 2, 4, 6 - три(диметиламинометил)фенол, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: эпоксикремнийорганическая смола - 100, диглицидиловый эфир диэтиленгликоля - 30-40, триэтаноламинтитанат или 2, 4, 6 - три(диметиламинометил)фенол - 10-15, термостойкие полимерные наполнители - 10-25 (см. патент РФ №2043378). Теплостойкость данного покрытия не превышает 300°С.

Известна композиция для защитного покрытия (варианты), которая в первом варианте включает кремнийорганическое полимерное связующее, толуол, соли переходных металлов и наполнитель и характеризуется тем, что в качестве кремнийорганического полимерного связующего использован полидиметилфенилсилоксан, а в качестве наполнителя использованы асбест, и/или андезитовая мука, и/или фторопласт при следующем соотношении компонентов, мас.%: полидиметилфенилсилоксан, в расчете на сухое вещество - 42-60, соли переходных металлов - 10-28, асбест, и/или андезитовая мука, и/или фторопласт - 10-47, толуол - остальное (см. патент РФ №2213114).

Во втором варианте эта композиция, включающая кремнийорганическое полимерное связующее полидиметилфенилсилоксан, толуол, оксиды переходных металлов и наполнитель, характеризуется тем, что она дополнительно содержит силикат, а в качестве наполнителя использован асбест при следующем соотношении компонентов, мас.%: полидиметилфенилсилоксан, в расчете на сухое вещество - 45-60, оксиды переходных металлов - 15-30, асбест - 10-20, силикат - 10-20, толуол - остальное.

В третьем варианте эта композиция, включающая кремнийорганическое полимерное связующее, состоящее из смеси полидиметилфенилсилоксана и полидиметилсилоксана, толуол, оксиды переходных металлов и наполнитель, содержащий тальк, характеризующаяся тем, что компоненты введены при следующем соотношении, мас.%: смесь полидиметилфенилсилоксана и полидиметилсилоксана, в расчете на сухое вещество - 45-65, оксиды переходных металлов - 16-38, тальк - 10-25, толуол - остальное. Теплостойкость по первому варианту - 200°С, по второму - 300°С.

Известна композиция для защитного покрытия, включающая полиметилфенилсилоксан, толуол, оксиды металлов и наполнитель, характеризующаяся тем, что она содержит в качестве наполнителя слюду и тальк или асбест при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиметилфенилсилоксан, в расчете на сухое вещество -15-60, оксиды металлов - 3-20, слюда - 4-30, тальк или асбест - 20-75, толуол - остальное (см. патент РФ №2226539). Теплостойкость такого покрытия достигает 500°С.

Известна композиция для защитного покрытия (варианты), которая в первом варианте включает полиметилфенилсилоксан, толуол, силикат и оксиды металлов и характеризуется тем, что она дополнительно содержит аэросил, а в качестве силиката использована слюда, при этом компоненты введены при следующем соотношении, мас.%: полиметилфенилсилоксан - 20-40, слюда - 55-67, оксиды металлов - 1-8, аэросил - 1,5-2, толуол - остальное (см. патент РФ №2241727).

По второму варианту эта композиция, включающая полиметилфенилсилоксан, толуол, оксиды металлов и наполнитель, характеризуется тем, что в качестве наполнителя использован тальк, а компоненты введены при следующем соотношении, мас.%: полиметилфенилсилоксан - 20-35, оксиды металлов - 5-15, тальк - 55-70, толуол - остальное.

Данная композиция принята в качестве прототипа заявленного технического решения. Техническим результатом по обоим вариантам является создание композиции для защитного покрытия, которая позволяет получить антикоррозионные покрытия, стойкие при воздействии высоких температур. В реферате и тексте описания данного изобретения указывается температура теплостойкости 500-700°С. Однако в таблицах, где даны показатели качества отсутствует подтверждение этой нагревостойкости покрытия. Судя по примерам, теплостойкость покрытия по обоим вариантам композиции не превышает 500°С.

Задачей изобретения являлась разработка органосиликатной композиции для теплостойкого защитного покрытия, которая характеризовалась бы такой же простой технологией получения, как у прототипа, была бы удобна в эксплуатации, но имела бы более высокую теплостойкость до 600°С и стойкость к изменению температуры от -60°С до +600°С после трех циклов нагрева. Кроме того, предполагалось использование заявленной композиции в качестве жаростойкого клея для глиноземной керамики.

Сущность изобретения как технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков.

Согласно изобретению органосиликатная композиция, включающая кремнийорганическое связующее в виде полиметилфенилсилоксана и наполнители в виде талька и оксидов металлов, характеризуется тем, что она дополнительно содержит двузамещенный алюмофосфат при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиметилфенилсилоксан в виде кремнийорганического лака, в расчете на сухое вещество - 25-35, тальк - 40-52, оксиды металлов - 5-7, двузамещенный алюмофосфат - 16-20.

Кроме того, заявленная композиция характеризуется наличием ряда факультативных признаков, а именно:

- в композицию может быть дополнительно введен органический растворитель в количестве, достаточном для улучшения технологических свойств композиции;

- в качестве оксидов металлов использован оксид хрома.

Непосредственным техническим результатом, достигаемым при реализации совокупности существенных признаков заявленного изобретения, является то, что двузамещенный алюмофосфат в сочетании с другими ингредиентами в заявленном соотношении в процессе горячего отверждения покрытия или клея обеспечивает взаимодействие силанольных групп полиметилфенилсилоксана с силанольными группами слоистого гидросиликата (талька) и гидроксильными группами фосфата с образованием единой пространственносшитой структуры. Оксид хрома катализирует этот процесс и улучшает прочность сцепления покрытия с металлом. При нанесении заявленной композиции на глиноземую керамику происходит взаимодействие двузамещенного алюмофосфата с глиноземом, которое усиливается с повышением температуры. Это позволяет получить удобную в эксплуатации органосиликатную композицию для защитного покрытия с простой технологией изготовления с теплостойкостью до 600°С, стойкостью к изменению температуры от -60°С до +600°С (3 цикла), а также с возможностью использования этой композиции в качестве жаростойкого клея для глиноземной керамики, сохраняющей высокую адгезионную прочность после выдержки при 1250°С.

Заявленная композиция изготавливается следующим образом.

В шаровую мельницу объемом 0,5 л загружают фарфоровые шары объемом 0,15-0,2 л, сухие компоненты: оксид хрома Сr2O3 и двузамещенный алюмофосфат Аl2(НРO4)3·2,5Н2O, раствор полиметилфенилсилоксана с модифицирующими добавками в количествах, соответствующих данному составу, и при необходимости дополнительно органический растворитель в количестве, достаточном для улучшения технологических свойств композиции с учетом растворителя, содержащегося в растворе полиметилфенилсилоксана. После 17 часов вращения шаровой мельницы полученную суспензию выгружают. Для получения покрытий данная композиция остается пригодной в течение не менее года хранения. Полученную композицию наносят на подложку различными методами лакокрасочной технологии: окунанием, поливом, пульверизацией, кистью, валиком. Нанесенное покрытие в зависимости от его толщины сушат при комнатной температуре 1-3 часа и затем подвергают термообработке с подъемом температуры 2-3 градуса в минуту при 300°С в течение 3 часов. Для проведения испытаний толщина покрытия составляла 100-150 микрон. При использовании заявленной композиции в качестве клея полученную суспензию наносят на образцы ультрафарфора УФ-46, через 2-3 минуты зажимают в струбцины, через 2-3 часа вынимают из струбцин и подвергают термообработке по вышеописанному режиму. Полученные склейки нагревают до 1250°С, выдерживают один час, охлаждают и определяют адгезионную прочность при сдвиге. Исследование свойств покрытий проводили в лабораторных условиях. Состав примеров исследованных композиций приведен в таблице 1, полученные показатели при испытаниях покрытий - в таблице 2.

Таблица 1
Компоненты, мас.% Значения по примерам
I II III IV V VI VII VIII
Полиметилфенилсилоксан в виде кремнийорганического лака, в расчете на сухое вещество 25 27 29 30 30 30 33 35
Тальк 50 52 50 47 45 45 45 45
Оксид хрома Cr2O3 5 5 5 5 7 5 6 5
Двухзамещенный алюмофосфат Аl2(НРO4)3·2,5Н2O 20 16 16 18 18 20 16 20
Органический растворитель дополнительно к сумме сухих веществ с учетом растворителя полиметилфенилсилоксана в кремнийорганическом лаке 80 80 80 78 75 75 73 70

Приведенные в таблицах примеры определяют оптимальное соотношение компонентов композиции, основанной на одном кремнийорганическом связующем и трех активных неорганических наполнителях. Заявленная композиция позволяет получать защитные покрытия, обладающие по сравнению с прототипом более высокой нагревостойкостью до 600°С и стойкостью к термоударам от -60°С до +600°С. По своим физико-механическим и электроизоляционным свойствам покрытие не уступает покрытию прототипа. Хорошая антикоррозионная устойчивость покрытия подтверждается водостойкостью. Наличие двузамещенного алюмофосфата позволяет расширить область применения композиции, в частности, для использования в качестве жаростойкого клея для глиноземной керамики.

Заявленная органосиликатная композиция проста в изготовлении и удобна в эксплуатации. Производство этой композиции может быть реализовано промышленным способом в условиях серийного производства с использованием известных технических и технологических средств.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-57 из 57.
23.05.2020
№220.018.2054

Способ получения мультиферроиков методом пропитки на основе ферромагнитной стекломатрицы

Изобретение относится к технологии получения оксидных стеклообразных композитов - мультиферроиков, сочетающих в себе ферромагнитные и электрические свойства, которые могут быть использованы в области свервысокочастотной электроники. Исходное железосодержащее силикатное стекло в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721609
Дата охранного документа: 21.05.2020
31.05.2020
№220.018.231a

Красноизлучающий термически стабильный фотолюминофор babi(bo)eu для чипов светодиодов

Изобретение относится к области производства источников излучения и касается красноизлучающего термически стабильного фотолюминофора BaBi(ВО) для чипов светодиодов. Фотолюминофор BaBi(ВО) допирован ионами Euи принадлежит к семейству MLn(ВО), где М=Ва, а лантаноиды (Ln) замещены трехвалентным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722343
Дата охранного документа: 29.05.2020
24.06.2020
№220.018.2a5f

Способ получения фотокаталитически активного нанокристаллического диоксида титана в кристаллической модификации анатаз

Изобретение относится к технологии получения порошков нанокристаллического диоксида титана, которые могут быть использованы для фотокаталитической очистки и обеззараживания воздуха и воды, создания фотоэлектрических преобразователей энергии, новых композиционных и каталитических материалов, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724243
Дата охранного документа: 22.06.2020
12.04.2023
№223.018.4a08

Способ получения нанокристаллического порошка на основе диоксида циркония

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при изготовлении керамики, протонообменных мембран, зубных протезов и топливных элементов. Сначала готовят исходные водные растворы оксинитрата циркония, нитрата иттрия и осадителя - аммиака. Полученные растворы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793893
Дата охранного документа: 07.04.2023
16.05.2023
№223.018.63e9

Способ получения люминесцентного материала и управления цветностью его свечения

Изобретение относится к технологии получения новых люминофоров на основе неорганических кристаллических соединений, а именно к способу получения люминесцентного материала и управления цветностью его свечения на основе бората бария и лютеция, допированного ионами Eu. Согласно способу оксиды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772826
Дата охранного документа: 26.05.2022
22.05.2023
№223.018.6b55

Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий

Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий. Предложена органосиликатная композиция для электроизоляционных покрытий, содержащая по массе 18,25-21,74% полиметилфенилсилоксана КО-915, 2,61-5,40% пентафталевого полимера ПФ-060,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795767
Дата охранного документа: 11.05.2023
23.05.2023
№223.018.6c14

Модельный гибридный суперконденсатор с псевдоемкостными электродами

Изобретение относится к электротехнике, в частности к производству электрохимических конденсаторов с псевдоемкостным механизмом накопления заряда. Модельный гибридный суперконденсатор с псевдоемкостными электродами, включающий положительный и отрицательный электроды, характеризуется тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735854
Дата охранного документа: 09.11.2020
Показаны записи 31-37 из 37.
25.08.2017
№217.015.ca13

Твердый электролит на основе сложных оксидов висмута в системе cao-bio-feo и способ их получения

Группа изобретений относится к неорганической химии, а именно к твердым электролитам с проводимостью по ионам кислорода. Твердый электролит на основе сложных оксидов висмута в системе СаО-BiO-FeO содержит, мол.%: СаО - 4-26, BiO - 45-80, FeO- 0-40 мол.%. Способ получения твердого электролита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619907
Дата охранного документа: 19.05.2017
19.01.2018
№218.016.011b

Способ получения мезопористых ксерогелей и нанопорошков в системе zro(yo)-alo для носителей катализаторов при конверсии метана в синтез-газ

Изобретение относится к области синтеза мезопористых материалов, а именно к способу получения мезопористых ксерогелей и нанопорошков в системе ZrO(YO)-AlO для носителей катализаторов при конверсии метана в синтез-газ. Способ осуществляют путем совместного осаждения исходных реагентов водным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629667
Дата охранного документа: 31.08.2017
20.01.2018
№218.016.1c77

Способ получения пористых мембран на основе диоксида циркония для фильтрации жидкостей и газов

Изобретение относится к технологии получения пористых мембран на основе диоксида циркония, которые могут быть использованы в качестве фильтров для очистки и разделения жидкостей и газов, носителей катализаторов в различных химических процессах. Способ получения пористых мембран включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640546
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e5c

Нанотубулярные материалы, кристаллизующиеся в системе ko-tio-x-ho (x=nio, mgo, alo, cro, coo, feo) и способ их синтеза

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к нанотрубкам на основе сложных неорганических оксидов, которые могут быть использованы в качестве сорбентов, гетерогенных катализаторов и компонентов композитных материалов фрикционного и конструкционного назначения. Нанотубулярные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640766
Дата охранного документа: 11.01.2018
09.06.2018
№218.016.5b51

Способ получения галогенидов тетракис(2-гидроксиэтил)аммония общей формулы [n(chchoh)]x(x=f, cl, br, i)

Изобретение относится к усовершенствованию способа получения алканоламмониевых ионных жидкостей на основе галогенидов. Описан способ получения галогенидов тетракис(2-гидроксиэтил)аммония общей формулы [N(СНСНОН)]Х (X=F, Cl, Br, I) взаимодействием триэтаноламина (изб.) с 2-бромэтанолом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655903
Дата охранного документа: 29.05.2018
16.05.2019
№219.017.5237

Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий

Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий металлах и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике, машиностроении. Органосиликатная композиция содержит компоненты при следующем соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687443
Дата охранного документа: 13.05.2019
22.05.2023
№223.018.6b55

Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий

Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий. Предложена органосиликатная композиция для электроизоляционных покрытий, содержащая по массе 18,25-21,74% полиметилфенилсилоксана КО-915, 2,61-5,40% пентафталевого полимера ПФ-060,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795767
Дата охранного документа: 11.05.2023
+ добавить свой РИД