×
27.02.2015
216.013.2d24

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АБРАЗИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении абразивного инструмента для финишной обработки. Абразивный порошок электрокорунда смешивают с порошком карбида бора в количестве 10-20% от массы абразивного порошка и зернистостью 30-50% от зернистости абразивного порошка. Полученную абразивную шихту засыпают в пресс-форму, проводят термическую обработку при температуре 600-750°C в течение 45-80 мин при одновременном сообщении колебаний абразивной шихте с амплитудой 0,5-1,5 мм. Осуществляют формообразование абразивной шихты при статическом нагружении и динамическом нагружении ударной волной с последующей термообработкой. В результате повышается качество абразивного инструмента за счет равномерного распределения абразивных зерен определенной зернистости и пор по всему его объему. 1 табл., 2 пр.
Основные результаты: Способ изготовления абразивных изделий, включающий приготовление абразивной шихты из абразивного порошка электрокорунда и дополнительно введенного в него порошка карбида бора в количестве 10-20% от массы абразивного порошка электрокорунда и зернистостью 30-50% от зернистости абразивного порошка электрокорунда и ее формообразование при статическом нагружении и динамическом нагружении ударной волной с последующей термообработкой, отличающийся тем, что перед формообразованием приготовленную абразивную шихту подвергают предварительной термообработке при 600-750°C в течение 45-80 мин с одновременным сообщением ей колебаний с амплитудой 0,5÷1,5 мм.

Изобретение относится к производству абразивного инструмента преимущественно для финишной обработки и может быть использовано для изготовления абразивного инструмента.

Известен способ изготовления абразивных изделий [Патент РФ №2227774, B24D 3/02, 18/00, опубл. 27.04.2002 г. Бюлл. №12], при котором абразивный порошок электрокорунда формообразуют при статическом и динамическом нагружении ударной волной в пресс-форме, после чего производят термообработку, причем соблюдают следующий порядок заполнения пресс-формы: в нижнюю ее часть помещают абразивный порошок, представляющий собой смесь основной и дополнительной фракций порошков электрокорунда. В верхнюю часть пресс-формы помещают порошок основной фракции. Соотношение объемного заполнения частей пресс-формы составляет 1:(0,5÷0,7).

Однако ступенчатое заполнение пресс-формы порошками электрокорунда различной зернистости и на различных уровнях не позволяет обеспечить высокую равномерность распределения зерен и пор, т.к. ударная волна, воздействуя в начале на порошок исходной фракции, перемещает его по пресс-форме и приводит к образованию конгломератов зерен, образующих за счет зацепления так называемое «арочное соединение», формируя при этом поры различных размеров и неравномерно распределенные по объему инструмента, что снижает качество абразивных изделий.

Известен также способ изготовления абразивных изделий, при котором смесь порошков электрокорунда белого разной зернистости прессуют взрывной ударной волной и затем подвергают термической обработке при температуре 1400-1800°C в течение 2-6 часов [Патент РФ №673446, МКИ B24D 17/00, 1993].

Однако из-за постепенного уменьшения давления во фронте ударной волны по мере ее прохождения через абразивную шихту в прессовке формируется неравномерное распределение крупных и мелких зерен и пор, что не позволяет обеспечить равномерность съема материала и износа инструмента при финишной обработке на повышенных скоростях и силовых режимах и снижает качество абразивного инструмента.

Известен способ изготовления абразивных изделий, включающий формообразование абразивного изделия в две стадии, первая из которых включает статическое прессование до обеспечения плотности 0,6÷0,7 от плотности готового изделия. На второй стадии на полученную заготовку воздействуют ударной волной мощностью 0,75÷1,0 МВт/г порошка, а термическую обработку ведут при температуре 1800-1850°C в течение 2-4 часов. Вторая стадия повторяется 5-7 раз, а динамическое нагружение может быть осуществлено электрогидравлической ударной волной [авторское свидетельство СССР №1364454, МКИ B24D 18/00, 1988].

Однако многократность нагружения ударной волной не обеспечивает равномерную плотность изделия, зависящую от равномерного распределения зерен и пор по всему объему, т.к. при этом возникает большое количество микро- и макротрещин, которые ведут к неравномерному износу абразивного изделия и, соответственно, снижают его качество.

Наиболее близким является способ изготовления абразивных изделий [Патент РФ №2293013, МПК B24D 18/00, опубл. 10.02.2007, Бюлл. 4], включающий формообразование абразивного порошка электрокорунда при статическом и динамическом нагружении ударной волной с последующей термообработкой, а перед формообразованием в абразивный порошок электрокорунда дополнительно вводят порошок карбида бора в количестве 10-20% от массы абразивного порошка и зернистостью 30-50% от зернистости абразивного порошка.

Добавление порошка карбида бора приводит к дополнительному дроблению крупных зерен порошка электрокорунда и образованию значительного количества различных по размерам пор после возгонки зерен карбида бора при термической обработке, что не увеличивает равномерность распределения зерен и пор по всему объему изделия, ведет к неравномерности съема металла и износа абразивного изделия и, соответственно, снижает его качество.

Задачей изобретения является получение абразивных изделий повышенного качества с равномерным распределением абразивных зерен определенной зернистости и пор по всему объему.

Техническим результатом изобретения является повышение качества абразивных изделий.

Поставленный технический результат достигается тем, что формообразуют абразивный порошок электрокорунда при статическом и динамическом нагружении ударной волной с последующей термообработкой, перед формообразованием в абразивный порошок электрокорунда вводят порошок карбида бора в количестве 10-20% от массы абразивного порошка и зернистостью 30-50% от зернистости абразивного порошка, а также проводят термическую обработку при температуре 600-750°C в течение 45-80 мин при одновременном сообщении колебаний абразивной шихте с амплитудой 0,5-1,5 мм.

При этом термическая обработка позволяет значительно уменьшить высоту микронеровностей, так как именно на вершинах микровыступов концентрируется энергия, приводящая к их оплавлению. Эти процессы приводят к ослаблению сил сцепления между зернами электрокорунда и карбида бора, уменьшая тем самым «арочный эффект» взаимодействия между ними.

При этом сообщение колебаний абразивной шихте, засыпанной в пресс-форму, позволяет последней приобретать подвижность, что приводит к ослаблению сил сцепления между зернами. При этом они ближе подходят друг к другу, происходит их более плотная упаковка и абразивная шихта уплотняется.

Использование температуры менее 600°C не приводит к оплавлению выступов микронеровностей на поверхностях зерен карбида бора и силы сцепления между выступами микронеровностей поверхностей зерен электрокорунда и карбида бора не позволяют добиться равномерного распределения зерен и пор по всему объему абразивной шихты из-за случайным образом образующихся «арок». В результате готовое абразивное изделие не обладает высоким качеством, т.к. не может быть использовано в качестве абразивного инструмента на финишных операциях при высоких скоростных и силовых режимах обработки.

Использование температуры выше 750°C приводит к полному оплавлению выступов микронеровностей и частичному оплавлению поверхностей зерен карбида бора, что приводит к образованию прочных соединений последних с зернами электрокорунда. Такие соединения увеличивают количество случайно образовавшихся «арок», усиливая тем самым «арочный эффект», не позволяющий сформировать равномерное распределение зерен электрокорунда, карбида бора и пор во всем объеме абразивной шихты. Это не приводит к повышению качества готового абразивного изделия, т.к. не позволяет использовать его в качестве абразивного инструмента на финишных операциях при высоких скоростных и силовых режимах.

Проведение термической обработки в течение времени менее 45 минут не позволяет выступам микронеровностей на поверхностях зерен карбида бора в достаточном количестве оплавляться и значительное количество неоплавленных выступов микронеровностей последних сцепляются с выступами микронеровностей поверхностей зерен электрокорунда, образуя случайные конгломераты - «арки», не позволяющие создать в объеме абразивной шихты равномерное распределение зерен электрокорунда, карбида бора и пор. При этом готовое абразивное изделие не обладает высоким качеством, т.к. его невозможно использовать на финишных операциях с высокими скоростными и силовыми параметрами.

Проведение термической обработки в течение времени более 80 минут приводит к полному оплавлению всех выступов микронеровностей поверхностей зерен карбида бора и частичному оплавлению их поверхностей. Это приводит к формированию значительного количества случайных конгломератов - «арок» при сплавлении поверхностей зерен карбида бора и электрокорунда.

Это не приводит к равномерному распределению зерен электрокорунда, карбида бора и пор во всем объеме абразивной шихты. Готовое абразивное изделие не обладает высоким качеством, т.к. не позволяет его использовать в качестве абразивного инструмента на финишных операциях при повышенных скоростных и силовых нагрузках.

Сообщение колебаний абразивной шихте с амплитудой менее 0,5 мм не позволяет в достаточной мере равномерно заполнять поры между зернами электрокорунда и карбида бора, поскольку силы сцепления между выступами микронеровностей их поверхностей достаточно велики из-за большого количества неровностей. Это приводит к тому, что неравномерность распределения зерен электрокорунда, карбида бора и пор во всем объеме абразивной шихты достаточно высока, что не позволяет получить готовое абразивное изделие высокого качества, т.е. его невозможно использовать в качестве абразивного инструмента при финишной обработке на высоких скоростных и силовых режимах.

Использование амплитуды колебаний более 1,5 мм приводит к тому, что абразивная шихта начинает терять контакт с рабочим органом (вибратором), нарушаются связи между зернами, в абразивной шихте возникают циркуляционные потоки, происходит так называемое «бурление», т.е. шихта приходит в состояние «кипения». Это приводит к значительному разрыхлению абразивной шихты и уменьшению ее плотности, что вызывает расфракционирование и интенсивное перемешивание зерен различной фракции абразивной шихты.

При этом значительно нарушается равномерность распределения зерен и пор по всему объему изделия, что не позволяет использовать его в качестве абразивного инструмента на высоких скоростных и силовых режимах финишной обработки.

Предлагаемый способ изготовления абразивных изделий включает приготовление шихты из порошка электрокорунда белого и карбида бора, шихту подвергают термической обработке при температуре 600-750°C в течение 45-80 мин, при одновременном сообщении колебаний абразивной шихте с амплитудой 0,5÷1,5 мм, последующее статическое нагружение и динамическое нагружение ударной волной с последующей термообработкой. Порошок карбида бора берут в количестве 10-20% от массы абразивного порошка электрокорунда и зернистостью 30-50% от зернистости порошка электрокорунда, а динамическое нагружение осуществляют ударной волной мощностью 0,65 МВт/г массы порошка электрокорунда с последующей термообработкой при температуре 1800°C в течение 4 ч.

Сообщение колебаний абразивной шихте проводится на виброустановке УВГ - 200 (объем рабочей камеры - 200 дм3, одна рабочая камера, амплитуда колебаний 0-7 мм, мощность электродвигателя привода вибратора - 4,5 кВт, частота колебаний - 33 Гц), а предварительная термическая обработка перед формообразованием проводится в обычной муфельной электропечи.

Испытание абразивного изделия, полученного описанным способом, проводили при обработке стали 40X в нормализованном состоянии (HB 229) методом хонингования при следующих режимах: окружная скорость хонголовки - 60 м/мин, скорость ее возвратно-поступательного движения - 18 м/мин, давление разжима брусков - 0,4 МПа.

Пример 1. Для изготовления абразивного изделия приготавливают абразивную шихту из порошков электрокорунда и карбида бора, причем количество порошка карбида бора в шихте составляет 10% от массы абразивного порошка электрокорунда, а зернистость его составляет 30% от зернистости порошка электрокорунда, проводят ее термическую обработку при температуре 600°C в течение 45 минут при одновременном сообщении колебаний абразивной шихте с амплитудой 0,5 мм. Затем производят статическое прессование и, не снимая статической нагрузки, проводят динамическое нагружение электрогидравлической ударной волной. После прессования заготовку извлекают из пресс-формы, помещают в электровакуумную печь и термообрабатывают. Полученное абразивное изделие имеет предел прочности на сжатие 70 МПа, при хонинговании на указанных режимах производительность обработки по сравнению с известным инструментом составляет 134%, износ уменьшился в 1,51 раза, среднее арифметическое отклонение профиля обработанной поверхности Ra=0,32 мкм, что меньше после обработки известным инструментом в 1,97 раза. Исследование шлифов предлагаемого абразивного инструмента показало, что расстояние между порами лежит в пределах 15÷45 мкм, а среднее расстояние - 25 мкм.

Пример 2. Для изготовления абразивного изделия приготавливают абразивную шихту из порошков электрокорунда и карбида бора, причем количество порошка карбида бора в шихте составляет 20% от массы абразивного порошка электрокорунда, а зернистость его составляет 50% от зернистости порошка электрокорунда, проводят ее термическую обработку при температуре 750°C в течение 80 минут при одновременном сообщении колебаний абразивной смеси с амплитудой 1,5 мм. Затем производят статическое прессование и, не снимая статической нагрузки, проводят динамическое нагружение электрогидравлической ударной волной. После прессования заготовку извлекают из пресс-формы, помещают в электровакуумную печь и термообрабатывают. Полученное абразивное изделие имеет предел прочности на сжатие 73 МПа, при хонинговании на указанных режимах производительность обработки по сравнению с известным инструментом составляет 141%, износ уменьшился в 1,57 раза, среднее арифметическое отклонение профиля обработанной поверхности Ra=0,25 мкм, что меньше после обработки известным инструментом в 2,52 раза. Исследование шлифов предлагаемого абразивного инструмента показало, что расстояние между порами лежит в пределах 15÷45 мкм, а среднее расстояние - 35 мкм.

Примеры получения абразивных изделий приведены в таблице 1.

Таблица 1
Примеры
параметр
Примеры
параметр
Зернистость порошка карбида бора в % от зернистости порошка электрокорунда Температура термообработки, °C Длительность термообработки, мин Амплитуда колебаний, мм Предел прочности на сжатие, МПа Производительность обработки, % Уменьшение износа инструмента, крат Параметр Ra обработанной поверхности, мкм Среднее расстояние между порами по объему, мкм Пределы расстояний между порами, мкм
1. 25А 12Н СТ1К5 - - - - - 55 100 1,0 0,63 30 20÷80
2. Пример 1 10 30 600 45 0,5 70 134 1,51 0,32 25 15÷45
3. Пример 2 20 50 750 80 1,5 73 141 1,57 0,25 35 15÷45
4. Пример 3 5 20 500 35 0,3 58 125 1,21 0,48 50 5÷115
5. Пример 4 5 20 500 35 1,7 64 121 1,40 0,41 55 10÷110
6. Пример 5 5 20 500 90 0,3 66 115 1,33 0,52 45 5÷125
7. Пример 6 25 60 850 35 0,3 56 120 1,37 0,44 65 15÷140
8. Пример 7 25 60 850 35 0,7 61 110 1,15 0,38 60 10÷130
9. Пример 8 25 60 850 90 0,3 63 128 1,28 0,50 70 15÷120

Как следует из таблицы, оптимальными параметрами способа технологии изготовления абразивного изделия повышенного качества являются следующие:

- температура термообработки: 600-750°C;

- длительность термообработки: 45-80 мин;

- амплитуда колебаний: 0,5-1,5 мм.

Способ изготовления абразивных изделий, включающий приготовление абразивной шихты из абразивного порошка электрокорунда и дополнительно введенного в него порошка карбида бора в количестве 10-20% от массы абразивного порошка электрокорунда и зернистостью 30-50% от зернистости абразивного порошка электрокорунда и ее формообразование при статическом нагружении и динамическом нагружении ударной волной с последующей термообработкой, отличающийся тем, что перед формообразованием приготовленную абразивную шихту подвергают предварительной термообработке при 600-750°C в течение 45-80 мин с одновременным сообщением ей колебаний с амплитудой 0,5÷1,5 мм.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 211.
10.07.2015
№216.013.5bf5

Дисковый тормоз с функцией динамического гасителя колебаний

Изобретение относится к дисковым тормозам, в частности к тормозным механизмам, обладающим, в выключенном состоянии, функцией динамического гасителя колебаний. Дисковый тормоз имеет суппорт, содержащий тормозные колодки и охватывающий один или более тормозных дисков. Тормозные колодки являются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555082
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e84

Литейный сплав на основе алюминия для получения пропиткой композиционных материалов с углеграфитовым каркасом

Изобретение относится к области металлургии, в частности для получения пропиткой композиционных материалов, имеющих пористый углеграфитовый каркас, и может быть использовано для получения вкладышей радиальных и упорных подшипников, направляющих втулок, пластин, поршневых колец, щеток, вставок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555737
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.68bd

Способ переамидирования амидов карбоновых кислот

Изобретение относится к способу получения производных карбоновых кислот, в частности к новому способу переамидирования амидов карбоновых кислот. Способ осуществляют путем взаимодействия амида карбоновой кислоты с амином при нагревании в присутствии катализатора - наночастицы меди. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558366
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69a9

Огнезащитная вспучивающаяся композиция

Изобретение относится к огнезащитным вспучивающимся композициям для получения покрытий, которые могут быть использованы в строительстве, авиастроении, автомобилестроении, химической промышленности для защиты от воздействия огня в условиях пожара стальных и металлических поверхностей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558602
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69aa

Композиция для покрытий

Изобретение относится к композициям для покрытий на основе жидких каучуков, предназначенных для устройства покрытий спортплощадок, полов, кровельных и изоляционных покрытий в строительстве. Композиция для покрытий включает гидроксилсодержащий низкомолекулярный каучук на основе бутадиена,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558603
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69ae

Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к разработке резиновой смеси на основе бутадиен-метилстирольного каучука. Резиновая смесь на основе бутадиен-метилстирольного каучука включает вулканизирующий агент, смесь ускорителей вулканизации - дибензотиазолдисульфида и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558607
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6ac4

Композиция для покрытий

Изобретение относится к каучуковым покрытиям на основе жидких углеводородных каучуков, предназначенным для устройства покрытий преимущественно для полов, кровельных и изоляционных покрытий в строительстве. Композиции для покрытий включает низкомолекулярный каучук-сополимер бутадиена с изопреном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558890
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6d06

Смола для повышения клейкости резиновых смесей

Изобретение относится к получению смолы для повышения клейкости резиновых смесей и может быть использовано в шинной и резинотехнической промышленности. Смола содержит, мас.%: канифоль - 55-70, эвтектический расплав ε-капролактама - 5-8 с N-изопропил-N′-фенил-n-фенилендиамином - 15-25 и оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559468
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6d07

Комплексный противостаритель для резин

Изобретение относится к получению комплексного противостарителя для резин и может быть использовано в шинной и резинотехнической промышленности. Комплексный противостаритель для резин включает, мас.ч.: порошкообразный носитель - коллоидную кремнекислоту - 45-55 и жидкий сплав противостарителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559469
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6fbf

Способ получения водорастворимых полимеров на основе четвертичных солей диметиламиноэтилметакрилата

Изобретение относится к высокомолекулярным соединениям, в частности к способу получения водорастворимых полимеров на основе четвертичных солей диметиламиноэтилметакрилата, которые могут быть использованы в качестве флокулянтов, эффективных при очистке сточных вод различной природы. Заявлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560177
Дата охранного документа: 20.08.2015
Показаны записи 111-120 из 280.
27.08.2014
№216.012.ed9b

Способ получения композиционных изделий с внутренними полостями сваркой взрывом

Изобретение может быть использовано при изготовлении с помощью энергии взрыва изделий с внутренними полостями, например деталей термического и химического оборудования, теплорегуляторов и т.п. Составляют два трехслойных пакета с размещением в каждом из них никелевой пластины между пластинами из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526646
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.eee9

Огнезащитная композиция

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к получению огнезащитных покрытий на основе полимерного связующего, и может быть использовано в разных отраслях промышленности для защиты стеклопластика. Огнезащитная композиция для покрытия стеклопластиков включает перхлорвиниловую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526980
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.09.2014
№216.012.f46b

Способ получения 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1н-пиразола

Изобретение относится к химии производных адамантана, а именно к способу получения 1-(1-адамантил)-3,4,5-тринитро-1H-пиразола, приведенной ниже формулы, который может являться исходным соединением для синтеза терапевтически активных веществ. Предложенный способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528404
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f578

Комплексный противостаритель для резин

Изобретение относится к области шинной и резинотехнической промышленности. Комплексный противостаритель для резин содержит порошкообразный носитель - оксид цинка - и жидкий сплав противостарителей, полученный при 70-90°C, содержащий N-изопропил-N-фенил-n-фенилендиамин, борную кислоту в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528673
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f625

Магниевая лактамсодержащая комплексная соль в качестве вулканизующего агента для фторкаучуков и способ ее получения

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, к производству резинотехнических изделий и может быть использовано для вулканизации резиновых смесей на основе фторкаучуков. Получают магниевую лактамсодержащую комплексную соль [Mg(CHNO)](CHO). Способ получения магниевой лактамсодержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528846
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6d4

Способ получения производных 2,2-адамантиленспирооксирана

Изобретение относится к способу получения эпоксисоединений, в частности к способу получения производных 2,2-адамантиленспирооксирана приведенной ниже общей формулы, в которой R=H, R=CN; R=H, R=CO(O)CH; R=CH, R=CO(O)CHДанные соединения могут найти применение в качестве полупродуктов в синтезе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529025
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6d5

Способ получения насыщенных карбоновых кислот

Изобретение относится к способу получения насыщенных карбоновых кислот, в частности к новому способу гидрирования непредельных карбоновых кислот, и позволяет получать насыщенные карбоновые кислоты, которые находят применение в качестве полупродуктов в органическом синтезе. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529026
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6d6

Способ получения адамантилсодержащих спирогетероциклов

Изобретение относится к способу получения адамантилсодержащих гетероциклических соединений. Способ заключается во взаимодействии адамантанона-2 с 2-аминоэтанолом, о-аминофенолом или антраниловой кислотой при мольном соотношении 1:1-1.25 соответственно в среде толуола с азеотропной отгонкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529027
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6d8

Способ получения 1-(3-феноксифенил)бутан-1,3-диона

Изобретение относится к улучшенному способу получения 1-(3-феноксифенил)бутан-1,3-диона. Способ включает взаимодействие производного 3-феноксибензойной кислоты с натриевым енолятом ацетоуксусного эфира, причем в качестве производного 3-феноксибензойной кислоты используется хлорангидрид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529029
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6db

Способ гидрирования альфа, бета-ненасыщенных кетонов

Изобретение относится к способу гидрирования α,β-ненасыщенных кетонов общей формулы где R, R=Н или R-R=-(СН)-, который заключается в гидрировании бензальалканона газообразным водородом в среде растворителя в присутствии катализатора. При этом в качестве бензальалканона используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529032
Дата охранного документа: 27.09.2014
+ добавить свой РИД