×
10.12.2014
216.013.0fed

Результат интеллектуальной деятельности: ПОЛИЦИАНУРАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ПРЕПРЕГ НА ЕЕ ОСНОВЕ И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к полимерным композициям на основе циановых эфиров, упрочняемым волокнистыми наполнителями и применяемым для создания конструкционных полимерных композиционных материалов (ПКМ) с рабочей температурой до 200°C и изделий из них, которые могут быть использованы в авиационной, аэрокосмической, автомобильной, судостроительной и других отраслях промышленности. Также изобретение относится к препрегам, включающим вышеуказанную полимерную композицию и изделиям, изготовленным из таких препрегов. Полимерная композиция на основе цианового эфира содержит эпоксидную смолу, которая является модификатором и выбирается из группы: эпоксидиановая смола, эпоксиноволачная смола, азотсодержащая эпоксидная смола или их смеси, причем соотношение компонентов в композиции следующее, мас.%: циановый эфир 55-95, эпоксидная смола 5-45. Композиция может дополнительно содержать растворитель, выбранный из группы: ацетон, этилацетат, изопропиловый спирт или их смеси. Препрег включает описанную выше полимерную композицию и волокнистый наполнитель, причем соотношение компонентов в препреге, мас.%: полимерная композиция 30,0-50,0, волокнистый наполнитель 50,0-70,0. В качестве волокнистого наполнителя в препреге можно использовать ткани или жгуты или ленты на основе углеродных или стеклянных волокон. Изделие изготовлено из описанного выше препрега путем формования. Технический результат - низкая вязкость полимерной композиции на основе цианового эфира в процессе переработки и гомогенность состава, обеспечивающие возможность ее переработки по препреговой технологии и позволяющие получать влагостойкие изделия из ПКМ с высокими термомеханическими характеристиками, с небольшим коэффициентом вариации физико-механических характеристик, хорошим сохранением прочностных свойств при повышенных температурах (до 200°C), а также снижение степени усадки композиции в процессе переработки. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 табл., 12 пр.

Изобретение относится к полимерным композициям на основе циановых эфиров (полициануратным композициям), упрочняемым волокнистыми наполнителями и применяемым для создания конструкционных полимерных композиционных материалов (ПКМ) с рабочей температурой до 200°C и изделий из них, которые могут быть использованы в авиационной, аэрокосмической, автомобильной, судостроительной и других отраслях промышленности.

Для получения полимерных материалов на основе циановых эфиров последние подвергают термической полициклотримеризации. Полученные таким образом густо сетчатые поли-1,3,5-триазиновые структуры обладают комплексом ценных свойств: термо-, тепло-, химстойкостью, высокими диэлектрическими и адгезионными характеристиками, устойчивостью к воздействию ионизирующего излучения и др. Основным недостатком материалов на основе циановых эфиров является их хрупкость и сниженная трещиностойкость, что ограничивает их использование для изготовления высокопрочных конструкционных ПКМ. С целью устранения хрупкости, увеличения жесткости и ударной прочности, а также улучшения технологических характеристик, полимерные композиции на основе циановых эфиров подвергают физико-химической модификации полимерами или олигомерами различной химической природы.

Известна технологичная полимерная композиция на основе смеси циановых эфиров, модифицированная эпоксидной негалогенированной смолой и содержащая 5-80 масс.% малеинимида (US 20120164463, 28.06.2012).

Изготовленные на основе известной полимерной композиции и волокнистого наполнителя препреги обладают недостаточной липкостью и низкой технологической жизнеспособностью, что усложняет процесс их переработки в изделия из ПКМ. Еще одним недостатком рассмотренной композиции является высокая вязкость, что приводит к плохой смачиваемости волокнистого наполнителя и, как следствие, возникновению пор и напряжений в ПКМ.

Известна полимерная композиция на основе цианового эфира дифенилпропана, включающая 2,2-бис(4-цианатофенил)пропан, модифицирующую добавку - термостойкий полиаминоимидный олигомер и отвердитель - изометилгидрофталевый ангидрид (RU 2237683, 10.10.2004).

Недостатком композиции является ее ограниченная жизнеспособность при комнатной температуре - не более 65 суток, фазовая неустойчивость при пониженных температурах, значительная усадка в процессе отверждения. Низкая вязкость полимерной композиции также ухудшает ее технологические характеристики и усложняют процесс ее переработки в ПКМ по препреговой технологии, так как не обеспечивает создание технологичных препрегов, которые характеризовались бы необходимой контактной липкостью для выкладки препрега при комнатной температуре.

Используемый модификатор - полиаминоимидный олигомер с гибкими алифатическими СН2-группами и двойными связями концевых малеимидных циклов в ходе физико-химического взаимодействия приводит к некоторому улучшению деформационно-прочностных характеристик отвержденной полимерной композиции, но не дает возможности использовать эту композицию для создания конструкционных ПКМ.

Известна полимерная композиция, включающая 2,2-бис(4-цианатофенил) пропан, модифицирующие добавки - эпоксидную смолу и полиэфиримид (US 5260121, 09.11.1993).

Недостатками полимерной композиции являются неудовлетворительные технологические свойства, высокая вязкость, низкая температура стеклования. Процесс растворения используемого термопласта-модификатора (полиэфиримида) в цианатных эфирах достаточно длителен, требует повышенных температур и часто их совмещение происходит не полностью. В то же время невозможно проводить процесс при температурах и времени, достаточных для полного растворения полиэфиримида из-за присутствия в составе композиции эпоксидной смолы, способной выступить в качестве катализатора и привести к неуправляемой автокаталитичекой реакции циклотримеризации. Отвержденные материалы на основе полимерной композиции обладают низкими термомеханическими характеристиками и незначительным сохранением прочностных свойств ПКМ при повышенных температурах (до 200°C) и пониженной влагостойкостью.

Наиболее близким аналогом является связующее (полимерная композиция) для получения препрега, содержащее, мас.ч.: 100 дицианата дифенилолпропана, 2-15 термоэластопласта, выбранного из группы, содержащей бутадиеннитрильный каучук марки СКН-40НТ с содержанием нитрила акриловой кислоты 40%, бутадиеннитрильный каучук марки СКН-30 КТРА с концевыми карбоксильными группами и полиэфир марки ПНТМ, а также 5-30 эпоксидной смолы, представляющей собой продукт поликонденсации окси-пропилированного дефенилолпропана и малеинового ангидрида, модифицированного стиролом, и 45-130 растворителя. В качестве растворителя можно использовать ацетон (ГОСТ 2603-79), смесь ацетона и этил-ацетата (ГОСТ 22300-76) в соотношении 1:1 мас.ч., а также смесь ацетона и этилцеллозольва (ТУ 6-09-3222-79) в соотношении 97:3 мас.ч.

Препрег на основе указанной полимерной композиции содержит полимерную композицию и волокнистый наполнитель, которым может служить стеклоткань Т-50 (ТУ 6-48-5786902-88), углеродная лента-ткань УОЛ-300-1 (ТУ 6-06-31-541-88) стеклосетка Ажур (ТУ 6-48-57-86902-89) или их сочетание.

Изделие из указанного препрега получено прессовым методом формования препрега по режиму: 130°C - 3 ч, 160°C - 1 ч, 180°C - 1 ч, 200°C - 6 ч (давление 0,5-0,6 МПа) (RU 2105017, 20.02.1998).

Прототип характеризуется рядом недостатков:

- отвержденные материалы на основе полимерной композиции обладают пониженной влагостойкостью;

- ПКМ на основе полимерной композиции обладают большим коэффициентом вариации физико-механических характеристик;

- изготовленные на основе полимерной композиции и углеродного волокна препреги ввиду присутствия высокоактивного катализатора обладают незначительной технологической жизнеспособностью при комнатной температуре (не более 10 суток);

- композиция обладает фазовой неустойчивостью при пониженных температурах и значительной усадкой в процессе отверждения, а ее состав не обеспечивает создание технологичных препрегов, которые характеризовались бы необходимой контактной липкостью для выкладки препрега при комнатной температуре.

Техническим результатом изобретения является низкая вязкость полициануратной композиции (полимерной композиции на основе цианового эфира) в процессе переработки и гомогенность состава, обеспечивающие возможность ее переработки по препреговой технологии и позволяющие получать влагостойкие изделия из ПКМ с высокими термомеханическими характеристиками, с небольшим коэффициентом вариации физико-механических характеристик, хорошим сохранением прочностных свойств при повышенных температурах (до 200°C), а также снижение степени усадки композиции в процессе переработки.

Технический результат достигается за счет того, что полимерная композиция на основе цианового эфира содержит эпоксидную смолу, при этом эпоксидная смола является модификатором и выбирается из группы: эпоксидиановая смола, эпоксиноволачная смола, азотсодержащая эпоксидная смола или их смеси, причем соотношение компонентов в композиции следующее, масс.%:

циановый эфир 55-95
эпоксидная смола 5-45

Полимерная композиция может дополнительно содержать растворитель, выбранный из группы: ацетон, этилацетат, изопропиловый спирт или их смеси.

Технический результат достигается также тем, что препрег включает полимерную композицию и волокнистый наполнитель, при этом используется описанная выше полимерная композиция, а соотношение компонентов в препреге, масс.%:

полимерная композиция 30,0-50,0
волокнистый наполнитель 50,0-70,0

В препреге в качестве волокнистого наполнителя могут использоваться ткани или жгуты или ленты на основе углеродных или стеклянных волокон.

Технический результат достигается также тем, что изделие изготовлено путем формования из описанного выше препрега.

Установлено, что использование в качестве связующего олигомеризованного цианового эфира с конверсией функциональных групп не более 35-40% позволяет получить эластичные препреги. Однако после 3-4 суток хранения наблюдается постепенная кристаллизация олигоцианурата на наполнителе, приводящая к потере препрегом своих технологических свойств. С целью устранения возможности фазового разделения компонентов связующего в составе препрега, опробованы различные способы модификации. Устранение указанных недостатков оказалось возможным при использовании в качестве катализатора-сомономера эпоксидиановой смолы. Введение в состав олигоцианурата на конечной стадии синтеза расчетного количества эпоксидной смолы марки ЭД-22 позволило получать смолообразное связующее, не кристаллизующееся на наполнителе в течение 60 суток. Очевидно, что эпоксиолигомер, способный к химическому взаимодействию с арилдицианатом (дицианатом дифенилпропаном) в процессе олигоциклотримеризации, нарушает регулярность строения получаемого сополимера, препятствуя тем самым его кристаллизации.

С точки зрения химии высокомолекулярных соединений реакции образования олигомера в процессе синтеза связующего и его последующего отверждения абсолютно идентичны; различие заключается лишь в глубине конверсии функциональных групп, которая регулируется условиями синтеза и структурирования олигомера.

Установлено, что модификация получаемого связующего дает возможность целенаправленного управления температурно-временными параметрами последующего отверждения и позволяет регулировать степень завершенности реакции, реологические свойства (деформацию, текучесть), плотность полимерной сетки или системы взаимопроникающих сеток, морфологию и топологическую структуру полимерной матрицы.

Установлено, что повышение упруго-релаксационных свойств связующего достигается за счет модификации структуры полимера катализатором-сомономером.

Предлагаемое связующее может перерабатываться как по традиционной препреговой технологии, так и по экологически безопасной расплавной технологии. Проведение процесса изготовления связующего по расплавной технологии приводит к формированию бездефектной матрицы, а также обеспечивает экологическую безопасность производства связующего и процессов его переработки.

В качестве цианового эфира используют эфир из ряда эфиров на основе бисфенола М (торговая марка Arocy XU-366), бисфенола А (торговая марка AroCy В-10), бисфенола F (торговая марка AroCy М-10), дициклопентадиена бисфенола (торговая марка AroCy XU-71787), бисфенола Е (торговая марка AroCy L-10), на основе фенольной новолачной смолы (торговая марка Primaset РТ-30) и др. или их смеси.

В качестве эпоксидной смолы могут быть использованы эпоксидиановые смолы - марки ЭД-20 или ЭД-22 (ГОСТ 10587-84), ЭД-24 (ТУ 6-05-241-6-85), эпоксиноволачные смолы - ЭН-6 (ТУ 6-05-1585-89) или УП-643 (ТУ 2225-605-11131395-2003), азотсодержащие эпоксидные смолы - ЭХД (ТУ 6-05-1726-75), УП-610 (ТУ 2225-606-11131395-2003) и др., а также их смеси.

Полициануратное связующее дополнительно может содержать растворитель, выбранный из группы: ацетон, этилацетат, изопропиловый спирт или их смеси.

В качестве волокнистого наполнителя можно использовать ткань УТ-900 (ТУ 916-155-05763346-95), углеродную ленту на основе волокна T700SC фирмы Toray Indastries, inc или углеродную ленту на основе волокна TR50S12L фирмы Mitsubishi Rayon, безуточный жгутовый наполнитель HTS-40 фирмы ТОНО TENAX Со, Ltd., алюмоборосиликатную стеклоткань сатиновой структуры Т-10-14 марки Е (ГОСТ 19170-2001), алюмомагнийсиликатную стеклоткань сатиновой структуры Т-64(ВМП)-78 (ТУ 5952-009-16319666-98), органическую ткань РУСАР (ТУ 2272-013-51605609-00), а также их сочетания.

Примеры получения полимерной композиции

Пример 1

В реактор, снабженный механической мешалкой и обогревом, загружали 95 масс.% цианового эфира Arocy XU-366. Включали мешалку и при перемешивании нагревали до температуры 130±5°C. Проводили олигомеризацию мономера в течение 3-10 часов при работающей мешалке до степени конверсии функциональных групп 30±2%. После достижения заданного значения конверсии функциональных групп реакционную массу охлаждали до температуры 100±5°C и при работающей мешалке загружали 5 масс.% эпоксидиановой смолы. Смесь перемешивали, затем расплав сливали.

Препрег получали путем пропитки полимерной композицией углеродной ленты T700SC. При этом использовали следующее соотношение компонентов, масс.%:

полимерная композиция 40,0
волокнистый наполнитель 60,0

Методом вакумно-автоклавного формования пакета препрега при температуре от 120 до 180°C и удельном давлении 0,7 МПа в течение 8 часов получали конструктивно-подобные модели типа панели крыла.

Примеры 2-12

На основе изготовленных по технологической схеме, описанной в примере 1, препрегов с различным соотношением компонентов путем автоклавного формования изготавливали конструктивно-подобные модели следующих типов: 2 - типа руля, 3 - типа створки шасси, 4 - типа панели киля, 5 - типа закрылок, 6 - типа обшивки фюзеляжа, 7 - типа панели центроплана, 8 - типа обшивки руля направления, 9 - типа элемента элерона, 10 - типа капота двигателя, 11 - типа элемента элевона, 12 - типа капота двигателя.

Составы предлагаемых полимерных композиций и композиции-прототипа приведены в таблице 1, составы препрегов - в таблице 2, свойства изделий - в таблице 3.

Таблица 1
Компоненты полимерной композиции, масс.%
Циановый эфир Эпоксидная смола Термоэластопласт Растворитель
№ п/п AroCy-XU-366 (На основе Бисфенола А) AroCy L-10 (На основе бисфенола Е) Primaset PT-10 (На основе фенолоноволачной смолы) ЭД-20 ЭХД ЭН-6 СКН-30 КТРА Ацетон Этилцеллозольв
Прототип 51,7 - - 15,5 - - 7,8 24,2 0,8
1 95 - - 5 - - - - -
2 - 65 - 35 - - - - -
3 - - 45 10 - 15 - 30 -
4 - 80 - - 20 - - - -
5 - - 65 - 35 - - - -
6 55 - - 45 - - - - -
7 - - 95 - - 5 - - -
8 50 - - 20 - - - 30 -
9 - 45 - - - 55 - - -
10 - - 70 - 30 - - - -
11 - 60 - 15 - - - 25 -
12 45 - - 20 - 35 - - -

Сравнительные данные из таблицы 3 показывают, что предлагаемая полимерная композиция по показателям однородности расплава более технологична по сравнению с прототипом, что позволяет изготавливать калиброванные препреги на ее основе и создавать ПКМ с незначительным разбросом в значениях прочности. Улучшенные технологические характеристики разработанной полимерной композиции способствуют снижению коэффициента вариации физико-механических свойств ПКМ примерно в 2 раза по сравнению со значением у композиции-прототипа.

Термомеханические характеристики ПКМ (температура стеклования Tgdry) на основе предлагаемой полимерной композиции на 13% выше, чем у ПКМ на основе прототипа. Наблюдается снижение термомеханических характеристик после тепловлажного воздействия (Т=70°C, φ=85%), как для ПКМ на основе прототипа, так и для ПКМ на основе предлагаемой полимерной композиции. Однако термомеханические характеристики материалов на основе предлагаемой полимерной композиции подтверждают возможность их использования для создания изделий (ПКМ), пригодных к длительной эксплуатации при температуре до 200°C, в то же время термомеханические характеристики материалов на основе композиции-прототипа ввиду их значительного снижения (Tgwet=165°C) не могут гарантировать успешную эксплуатацию изделий в условиях повышенной влажности при указанной температуре.

Анализ показателей сохранения предела прочности при межслойном сдвиге и прочности при сжатии при повышенной температуре 200°C демонстрирует их хорошее сохранение у материалов на основе предлагаемой полимерной композиции (не менее 61% для показателя прочности при сжатии, и не менее 73% при межслойном сдвиге). У композиции-прототипа наблюдается значительное снижение показателя прочности при сжатии (не менее чем на 54%) и показателя прочности при межслойном сдвиге (не менее чем на 51%).

Подобное сохранение прочностных характеристик у предлагаемой полимерной композиции дает гарантию возможности длительной эксплуатации материалов на ее основе при температурах до 200°C, в отличии от композиции-прототипа.

Предлагаемая полимерная композиция обладает универсальностью в выборе технологии переработки: может перерабатываться как методом пропитки под давлением с использованием жестких пуансонов пресс-формы, так и ее разновидности - вакуумной пропитки, или по препреговой технологии. Полимерная композиция для ПКМ при температуре переработки 100°C обладает малой вязкостью - не более 0,2 Па·с, и гомогенностью, способствующих легкому и равномерному распределению между частицами наполнителя. В процессе переработки в препрег ее объем и линейные размеры практически не уменьшаются, что говорит о низкой степени усадки.

Предлагаемая полимерная композиция, препреги, изготовленные на ее основе, дают возможность создания изделий с повышенными термомеханическими характеристиками, устойчивые к тепловлажному старению и характеризующиеся способностью к эксплуатации при повышенных температурах (до 200°C).

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 370.
29.03.2019
№219.016.f64b

Препрег антифрикционного органопластика и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области производства металлополимерных антифрикционных материалов и изделий и может быть использовано при изготовлении высоконагруженных подшипников скольжения в машино- и судостроении, авиационной промышленности и других областях техники. Препрег антифрикционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404202
Дата охранного документа: 20.11.2010
29.03.2019
№219.016.f659

Способ получения жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано для изготовления сварных корпусов, кожухов высоконагруженных деталей авиационных газотурбинных двигателей. Способ включает расплавление в вакууме шихтовых материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404273
Дата охранного документа: 20.11.2010
05.04.2019
№219.016.fd3f

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684000
Дата охранного документа: 03.04.2019
06.04.2019
№219.016.fe23

Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных деформируемых сплавов на основе никеля и изделий, выполненных из этих сплавов, и может быть использовано для изготовления дисков турбин газотурбинных двигателей и других узлов и деталей, работающих при температурах до 800°С во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365657
Дата охранного документа: 27.08.2009
19.04.2019
№219.017.2ba8

Грунтовочная композиция для кремнийорганических герметиков

Настоящее изобретение относится к области химии полимеров, а именно к средствам для обеспечения адгезии кремнийорганических герметиков к разнообразным подложкам, и может применяться в авиационной и космической технике, приборостроении и других отраслях промышленности. Техническая задача -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272059
Дата охранного документа: 20.03.2006
19.04.2019
№219.017.2bbc

Препрег и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к препрегу и изделию, выполненному из него, используемому в качестве материала несущих элементов конструкций авиационной и космической техники. Препрег содержит 24-50 мас.% полимерного связующего и 50-76 мас.% волокнистого наполнителя. В качестве волокнистого наполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278028
Дата охранного документа: 20.06.2006
19.04.2019
№219.017.2c3f

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению полуфабрикатов из жаропрочных высоколегированных деформируемых сплавов на основе никеля, предназначенных преимущественно для изготовления дисков газотурбинных двигателей или других изделий, работающих в условиях предельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285736
Дата охранного документа: 20.10.2006
19.04.2019
№219.017.2c52

Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию коррозионно-стойкой стали, используемой в качестве листов или фольги в паяных сотовых панелях, деталях обшивки, в деталях внутреннего набора, работающих до 450°С. Предлагаемая коррозионно-стойкая сталь имеет следующий химический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288966
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.04.2019
№219.017.2d1e

Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов на основе алюминия, в том числе сплавов системы Al-Mg-Li, используемых в виде тонкостенных прессованных полуфабрикатов для стрингерного и силового набора фюзеляжа в клепаных и сварных конструкциях авиакосмической техники и судостроения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256720
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d22

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предложен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256722
Дата охранного документа: 20.07.2005
Показаны записи 281-290 из 347.
19.04.2019
№219.017.2dba

Способ получения литого трубного катода из сплавов на основе алюминия для ионно-плазменного нанесения покрытий

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление сплава из шихты и его заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, осуществляемые в вакуумно-индукционной печи. Шихта содержит алюминий и один или несколько элементов, выбранных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340426
Дата охранного документа: 10.12.2008
19.04.2019
№219.017.2dc6

Способ получения литых трубных изделий из сплавов на основе никеля и/или кобальта

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление шихтовых материалов и заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму, осуществляемые в двухкамерной вакуумно-индукционной печи. Заливку литейной формы расплавом осуществляют со скоростью 20-50...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344019
Дата охранного документа: 20.01.2009
19.04.2019
№219.017.2dce

Способ получения алюминидного покрытия на поверхности изделия из жаропрочного сплава

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для защиты лопаток турбин от высокотемпературного окисления и сульфидной коррозии. Размещают изделие и сплав на основе алюминия в зоне обработки. Создают вакуум в зоне обработки, подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348739
Дата охранного документа: 10.03.2009
19.04.2019
№219.017.2e73

Композиционный материал и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к композиционным материалам, а именно к композиционным материалам на основе стекломатриц, армированных углеродными волокнистыми наполнителями, используемым для изготовления теплонагруженных деталей, например бандажных колец, применяющихся в авиационной, космической технике...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310628
Дата охранного документа: 20.11.2007
19.04.2019
№219.017.2ebc

Способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, полученных методом высокоградиентной кристаллизации, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предлагаемый способ включает вакуумно-индукционную выплавку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389822
Дата охранного документа: 20.05.2010
19.04.2019
№219.017.2ed9

Способ получения пористого истираемого материала из металлических волокон

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам получения истираемых материалов из металлических волокон, и может быть использовано при изготовлении уплотнений проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя, в газонефтеперекачивающих установках для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382828
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.339e

Сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической промышленности и транспортном машиностроении. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: медь 3,50-4,50, магний 1,20-1,60, марганец 0,30-0,60, цирконий 0,01-0,15, серебро 0,01-0,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447173
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.339f

Теплостойкая подшипниковая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию теплостойких сталей для подшипников, работающих при температуре до 500°С и используемых, например, для авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и редукторов вертолетов. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, хром, вольфрам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447183
Дата охранного документа: 10.04.2012
+ добавить свой РИД