×
20.06.2015
216.013.5744

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКНИСТОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нетканым теплоизоляционным и пожаробезопасным материалам на основе неорганических волокон и касается способа получения волокнистого теплоизоляционного материала. Способ включает приготовление водного шликера, содержащего огнеупорные волокна, получение сырой заготовки волокнистого материала путем вакуумного формования водного шликера, формование сырой заготовки под давлением путем ее прокатки с последующей сушкой. Приготовление водного шликера проводят методом аэрационной гомогенизации при давлении газа 0,8-4,0 атм. Изобретение обеспечивает повышение гибкости и снижение плотности волокнистого теплоизоляционного материала. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к способам получения нетканых теплоизоляционных материалов на основе неорганических волокон, в частности пожаробезопасных теплоизоляционных материалов.

Нетканые волокнистые теплоизоляционные материалы на основе термостойких волокон получают, как правило, из короткого волокна путем накопления волокнистой массы на подложке или методом вакуумного формования мата из водного волокнистого шликера с последующей его термообработкой. При этом должны быть решены проблемы сохранения механической целостности и гибкости получаемых материалов.

Известен способ получения волокнистого теплоизоляционного материала из коротких волокон оксида алюминия, включающий формование и накопление массы прекурсора короткого волокна оксида алюминия, прошивку этой массы непрерывной нитью оксида алюминия или ее прекурсором, сушку и обжиг прошитой массы волокон с получением гибкого мата из волокна оксида алюминия (патент США №5047289, опубл. 10.09.1991 г.).

В этом случае механическая целостность и гибкость мата, а также его размеростабильность обеспечиваются с помощью простегивания волокнистой массы непрерывной нитью, однако во время прошивки масса волокон может смещаться, образуя неравноплотные участки, а кроме того, в результате воздействия иглы происходит ломка волокон, в результате чего после термообработки эти обломки могут сыпаться из материала, что приведет к потере его прочности, гибкости и размеростабильности.

Известен способ получения волокнистого теплоизоляционного материала, включающий приготовление водного шликера, содержащего огнеупорные волокна, термопластовые волокна и связующее, получение сырой заготовки волокнистого материала путем вакуумного формования водного шликера, сушку материала при 130°C и его формование под давлением при температуре 150°C с последующим охлаждением, с получением волокнистого материала требуемой толщины. В качестве огнеупорных волокон используют неорганические волокна, такие как оксид алюминия, оксид кремния, муллит, оксид циркония, графит. Термопластовые волокна с низкими точками плавления используют для связывания и удерживания огнеупорных волокон до размещения волокнистого материала в целевом объеме. В качестве термопластовых волокон используют полиэтиленовые и полипропиленовые волокна, полиамидные, полиэстеровые и бикомпонентные, имеющие сердечник из полипропилена и оболочку из полиэтилена. В качестве связующего используют латекс (Патент США №6733628, опубл. 11.05.2004 г.).

Недостатком данного способа является необходимость горячего формования волокнистого материала под давлением в специальном оборудовании для горячего прессования в течение продолжительного времени (1-5 часов), что увеличивает стоимость и продолжительность производственного цикла, а, следовательно, и стоимость производимого материала. Кроме того, в процессе эксплуатации полученного таким способом материала, при температурах выше 300°C происходит выгорание легкоплавких органических волокон, и продукты горения выделяются в виде газов или сажи, что отрицательно сказывается на экологических условиях в местах использования данного материала. Также наличие в материале прочных связей между волокнами вызывает существенное снижение гибкости и затрудняет укладку материала в целевые объемы криволинейной формы.

В качестве прототипа был принят способ получения волокнистого теплоизоляционного материала (Патент РФ №2433917, опубл. 20.11.2011), включающий приготовление водного шликера, содержащего огнеупорные волокна и связующее с помощью пропеллерной мешалки, получение сырой заготовки волокнистого материала методом вакуумного формования водного шликера, последующее формование сырой заготовки под давлением путем ее прокатки до расчетной толщины, и термообработку полученного материала.

Полученные по данному способу волокнистые материалы обладают хорошей гибкостью с критическим радиусом изгиба более 200 мм и размеростабильностью (в пределах 2-4%) при плотности более 100 кг/м3. Однако получение более легковесного и гибкого материала данным способом невозможно, так как при приготовлении водного волокнистого шликера с помощью пропеллерной мешалки происходит чрезмерная ломка волокна, приводящая к сыпучести материала, что не обеспечивает требуемого сочетания гибкости и плотности.

Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка способа получения волокнистого теплоизоляционного материала на основе огнеупорных волокон, позволяющего получить материал с физико-механическими характеристиками, обеспечивающими повышенную технологичность и функциональность материала.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение гибкости и снижение плотности волокнистого теплоизоляционного материала, получаемого на основе способа, указанного в прототипе.

Для достижения указанного технического результата предложен способ получения волокнистого теплоизоляционного материала, включающий приготовление водного шликера, содержащего огнеупорные волокна, получение сырой заготовки волокнистого материала путем вакуумного формования водного шликера, формование сырой заготовки под давлением путем ее прокатки с последующей сушкой, отличающийся тем, что приготовление водного шликера проводят методом аэрационной гомогенизации при давлении газа 0,8-4,0 атм.

В водный шликер можно дополнительно вводить связующее.

В качестве связующего используют органическое связующее, выбранное из группы, включающей поливинилацетат, крахмал, поливиниловый спирт, карбоксиметилцеллюлозу или их смесь.

При приготовлении водного шликера в качестве огнеупорных волокон вводят волокна, выбранные из группы, включающей кварцевые, минеральные, оксидные волокна или их смесь, причем аспектное отношение огнеупорного волокна (отношение длины волокна к его диаметру) составляет не менее 50.

При приготовлении водного шликера в него дополнительно вводят органические или искусственные волокна из группы, включающей льняные, хлопчатобумажные, вискозные, капроновые волокна или их смесь, при этом их суммарная масса составляет не более 50% от общей массы волокон в шликере.

Кроме того, при приготовлении водного шликера в него дополнительно можно вводить высокопрочные волокна, выбранные из группы, включающей волокна карбида кремния, нитрида кремния, углеродные, металлические или их смесь.

Сохранение целостности и гибкости нетканого материала из хаотично расположенных коротких огнеупорных волокон зависит от степени их переплетения, которая зависит от размеров волокна и гомогенности водного шликера. Использование метода аэрационной гомогенизации, при котором твердые элементы перемешивающего устройства отсутствуют, позволяет обеспечить мягкое перемешивание волокна без изломов и равномерно по всему объему. Для осуществления способа аэрационной гомогенизации на дно емкости с водным волокнистым шликером помещен рассекатель - свернутая спиралью трубка с отверстиями от 0,5 до 3 мм, размещенная таким образом, чтобы покрыть большую часть площади дна емкости. Отверстия расположены на расстоянии от 5 до 50 мм друг от друга. В трубку подается воздух или любой другой инертный газ, давление которого зависит от концентрации и объема шликера. Для достижения технического результата давление воздуха предпочтительно составляет от 0,8 до 4 атм. Время проведения аэрационной гомогенизации должно составлять не менее 15 мин, предпочтительный интервал 20-90 мин, в зависимости от объема шликера и типа используемого волокна. Если давление воздуха будет ниже 0,8 атм, то перемешивание водного волокнистого шликера в процессе аэрационной гомогенизации будет слишком медленным или не осуществляться вообще, если давление воздуха будет выше 4 атм, то интенсивное бурление воздушных пузырьков приведет к чрезмерному измельчению волокна. Предпочтительно, чтобы аспектное отношение огнеупорного волокна, то есть отношение длины волокна к его диаметру, составляло не менее 50. Тогда волокно будет обладать приемлемой гибкостью, и после аэрационной гомогенизации и вакуумного формования волокнистого материала волокна в этом материале будут иметь достаточное число точек контакта в местах переплетения, что обеспечит целостность и гибкость материала при низкой плотности. Желательное время проведения аэрационной гомогенизации выбирается в зависимости от объема шликера и типа используемых волокон и, как правило, не выходит за пределы интервала 20-90 мин.

В процессе приготовления водного шликера в него можно дополнительно вводить водорастворимое связующее, такое как поливинилацетат, крахмал, поливиниловый спирт, карбоксиметилцеллюлозу.

Также в процессе приготовления водного шликера в него наряду с огнеупорными волокнами можно вводить дополнительно другие виды волокон, а именно: органические волокна, такие как льняные, хлопчатобумажные, вискозные, капроновые, либо высокопрочные волокна, такие как волокна карбида кремния, нитрида кремния, углеродные, металлические, или их смесь для придания дополнительных свойств теплоизоляционному материалу, получаемому данным способом.

После проведения аэрационной гомогенизации из водного волокнистого шликера формуют гибкий волокнистый мат методом вакуумного формования по так называемой «бумажной» технологии - выпускают водный волокнистый шликер на сетчатый фильтр и удаляют воду с помощью вакуумного отсоса. Полученный таким образом сырой волокнистый мат сушат в воздушной среде при температуре 70-120°C.

Изготовленные согласно предлагаемому способу гибкие волокнистые маты могут быть использованы в качестве пожаробезопасной тепло- и звукоизоляции, в том числе для поверхностей сложной формы, а также как средство фильтрации (например, дизельный выпускной фильтрующий элемент или фильтр для высокотемпературного потока газов, включая фильтры для расплавов металлов), или как уплотнительный материал, или основа носителя катализатора.

Примеры осуществления

Пример 1. Получение образца волокнистого теплоизоляционного материала из оксидного волокна состава 80% A12O3 - 20% SiO2 толщиной 5 мм и размером 500×500 мм

Приготовление водного шликера проводили следующим образом: 200 г оксидного волокна фазового состава 80% A12O3 - 20% SiO2 диаметром 1-4 мкм и длиной не менее 5 мм и 40 л дистиллированной воды поместили в емкость и проводили аэрационную гомогенизацию, для чего в емкость с водным шликером через рассекатель подавали воздух под давлением 0,8 атм в течение 40 мин. Затем в полученный водный шликер ввели 5 г органического связующего - поливинилацетата (ГТВА) и подавали воздух еще 5 мин. Из полученного водного шликера, содержащего волокна и связующее, методом вакуумного формования получали сырую заготовку: выпускали водный шликер на сетку размером 500×500 мм и удаляли воду с помощью вакуумного отсоса. Полученную сырую заготовку волокнистого материала подвергали холодной прокатке на механических валках и проводили сушку в сушильном шкафу в течение 10 часов при 70°C.

Полученный в результате образец волокнистого материала взвешивали, определяли его плотность и испытывали на гибкость по ГОСТ 17177. Данные испытаний представлены в таблице 1.

Пример 2. Получение образца волокнистого теплоизоляционного материала толщиной 5 мм и размером 500×500 мм из оксидного волокна состава 100% SiO2 и вискозного волокна

850 г кварцевого волокна диаметром 1-1,5 мкм и длиной не менее 5 мм поместили в 50 л дистиллированной воды. Кроме того, в водный щликер добавили 70 г вискозного органического волокна. Затем подали в шликер воздух под давлением 2,1 атм в течение 60 мин. Из полученного водного шликера, содержащего огнеупорное и органическое волокно, получили сырую заготовку методом вакуумного формования и удалили воду с помощью вакуумного отсоса. В механических валках проводили холодную прокатку полученной заготовки. Сушку проводили в сушильном шкафу в течение 5 часов при 110°C. Полученный в результате образец волокнистого материала взвешивали, определяли его плотность и испытывали на гибкость по ГОСТ 17177. Данные испытаний представлены в таблице.

Пример 3. Получение образца волокнистого теплоизоляционного материала толщиной 5 мм и размером 500×500 мм из базальтового волокна с добавлением волокна карбида кремния

300 г базальтового волокна диаметром 5-20 мкм и длиной не менее 25 мм поместили в 40 л дистиллированной воды. Добавили 30 г высокопрочного волокна карбида кремния. Подавали в шликер воздух под давлением 4 атм и проводили аэрационную гомогенизацию в течение 60 мин. Из полученного водного шликера, содержащего базальтовые волокна и волокна карбида кремния, методом вакуумного формования получили сырую заготовку. Полученную заготовку подвергли прокатке на механических валках, затем проводили сушку в сушильном шкафу в течение 10 часов при 70°C. Полученный в результате образец волокнистого материала взвешивали, определяли его плотность и испытывали на гибкость по ГОСТ 17177. Данные испытаний представлены в таблице 1.

Пример 4. (по прототипу) Получение образцов волокнистого теплоизоляционного материала состава 80% A12O3 - 20% SiO2, толщиной 5 мм и размером 500×500 мм

30 г оксидного волокна состава 80% A12O3 - 20% SiO2, диаметром 0,5-10 мкм диспергировали в 40 л дистиллированной воды с помощью пропеллерной мешалки. В полученный водный шликер вводили органическое связующее - поливинилацетат (ПВА) в количестве 10 г. Из полученного водного шликера, содержащего огнеупорные волокна и связующее, получили сырую волокнистую заготовку методом вакуумного формования.

Полученную заготовку подвергли прокатке на механических валках и сушке на воздухе в сушильном шкафу в течение 10 часов при 70°C.

Полученный образец волокнистого материала взвешивали, определяли его плотность и испытывали на гибкость по ГОСТ 17177. Данные испытаний представлены в таблице.

Плотность полученного образца составила 140 кг/м3, критический радиус изгиба - примерно 220 мм, на цилиндрах меньшего радиуса на материале возникали трещины, а при радиусе 120 мм материал полностью разрушался. Свойства полученных образцов приведены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что волокнистый теплоизоляционный материал, полученный предлагаемым методом, обладает большей гибкостью (критический радиус изгиба меньше на 60-80%), чем у прототипа, при более низкой плотности (ниже на 12-60%).

Преимуществом предлагаемого способа является получение волокнистого теплоизоляционного материала с повышенной гибкостью и пониженным удельным весом, а также его простота и достижение высокой производительности при получении материала.

Полученные предлагаемым способом высокотемпературные теплоизоляционные материалы найдут применение в изделиях ракетно-космической техники и высокоскоростной авиации, а также в других областях промышленности, где требуется теплоизоляция изделий со сложной геометрией поверхности.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 368.
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
19.04.2019
№219.017.2d30

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение может быть использовано для получения отливок из жаропрочных сплавов, в частности турбинных лопаток газотурбинных двигателей и установок. Устройство содержит зону нагрева с нагревателем и зону охлаждения, разделенные теплоизолирующим экраном. В зоне нагрева расположен нагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258578
Дата охранного документа: 20.08.2005
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
Показаны записи 281-290 из 339.
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
27.04.2019
№219.017.3bb6

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 750-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта содержит, мас.%: углерод 0,15-0,35,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685895
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bd4

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

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 800-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685908
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bea

Интерметаллидный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным интерметаллидным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления методами точного литья деталей газотурбинных двигателей. Сплав на основе интерметаллида никеля содержит, мас.%: 8,1 - 8,6 Аl, 5,6 - 6,3 Сr 4,5 - 5,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685926
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bf1

Антибликовый экран на основе силикатного стекла, антибликовое и антибликовое электрообогревное покрытия для него

Изобретение относится к области антибликового остекления приборов радиоэлектронной техники. Антибликовое покрытие содержит первый внутренний слой из TiO толщиной 10-17 нм, второй слой из SiO толщиной 27-36 нм, третий слой из TiO толщиной 102-120 нм и четвертый слой из SiO толщиной 87-95 нм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685887
Дата охранного документа: 23.04.2019
+ добавить свой РИД