×
10.02.2016
216.014.c2ca

Результат интеллектуальной деятельности: СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НИЗКОПЛОТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИБОРОВ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002574241
Дата охранного документа
10.02.2016
Аннотация: Изобретение относится к области полимерных материалов, в частности к получению низкоплотного пеноматериала, который используется для фиксации составных элементов приборов и для защиты их от механических воздействий. Состав для изготовления низкоплотного материала для защиты приборов от механических воздействий на основе полых микросфер содержит, об.%: полые стеклянные или перлитовые микросферы с насыпной плотностью 0,03-0,06 г/см58-75, терморасширяющиеся полимерные микросферы на основе сополимера полиакрилонитрила и полиметакрилонитрила или сополимера винилиденхлорида и акрилонитрила с температурой вспенивания от 70 до 120С и насыпной плотностью 0,47 г/см 12-50, и предварительно расширенные терморасширяющиеся полимерные микросферы на основе сополимера полиакрилонитрила и полиметакрилонитрила с температурой вспенивания от 120 до 180°С с насыпной плотностью 0,03 г/см 10-30. Технический результат - снижение плотности получаемого материала вплоть до 0,05 г/см. 1 табл., 1 пр.
Основные результаты: Состав для изготовления низкоплотного материала для защиты приборов от механических воздействий на основе полых стеклянных или перлитовых микросфер с насыпной плотностью 0,03-0,06 г/см и терморасширяющихся полимерных микросфер на основе сополимера полиакрилонитрила и полиметакрилонитрила или сополимера винилиденхлорида и акрилонитрила с температурой вспенивания от 70 до 120°C и насыпной плотностью 0,47 г/см, содержащие вспенивающий реагент изобутан или изопентан соответственно, отличающийся тем, что дополнительно введены предварительно расширенные терморасширяющиеся полимерные микросферы на основе сополимера полиакрилонитрила и полиметакрилонитрила с температурой вспенивания от 120 до 180°C и насыпной плотностью 0,03 г/см, содержащие вспенивающий реагент изопентан, при следующем соотношении компонентов, об. %:

Изобретение относится к области полимерных материалов, в частности к получению низкоплотного пеноматериала, который используется для фиксации составных элементов приборов и для защиты их от механических воздействий.

Известна шихта для изготовления низкоплотного материала (патент РФ №2213071, МПК С04В 28/34, 2003 г. ). Шихта имеет следующий состав, мас. %:

Полые микросферы 50-80
Электрокорунд 10-25
Фосфатное связующее 10-25

Недостатками аналога являются высокая плотность получаемого материала не менее 0,25 г/см3 и достаточно высокая температура формирования материала (250-300°C).

Известна шихта для изготовления низкоплотного материала для защиты приборов от механических воздействий на основе полых микросфер, содержащая терморасширяющиеся полимерные микросферы, содержащие вспенивающий реагент и имеющие начальную температуру размягчения 75-116°C и максимальную температуру размягчения до 200°C, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

полые микросферы 50-90
указанные терморасширяющиеся полимерные 10-50
микросферы

Патент РФ №2394851, МПК С04В 28/34, 2010 г., прототип.

Недостатком прототипа является высокая плотность получаемого материала не менее 0,1 г/см3.

Технический результат - снижение плотности получаемого материала (до 0,05 г\см3).

Технический результат достигается тем, что в состав для изготовления низкоплотного материала для защиты приборов от механических воздействий на основе полых стеклянных или перлитовых микросфер с насыпной плотностью 0,03-0,06 г/см3 и терморасширяющихся полимерных микросфер на основе сополимера полиакрилонитрила и полиметакрилонитрила или сополимера винилиденхлорида и акрилонитрила с температурой вспенивания от 70 до 120°C и насыпной плотностью 0,47 г/см3, содержащих вспенивающий реагент изобутан или изопентан соответственно, при следующем соотношении компонентов, об. %: полые стеклянные или перлитовые микросферы с насыпной плотностью 0,03-0,06 г/см3 50-85, терморасширяющиеся полимерные микросферы с температурой вспенивания от 70 до 120°C с насыпной плотностью 0,47 г/см3 15-50, дополнительно введены терморасширяющиеся полимерные микросферы на основе сополимера полиакрилонитрила и полиметакрилонитрила с температурой вспенивания от 120 до 180°C и насыпной плотностью 0,03 г/см3, содержащие вспенивающий реагент изопентан, при следующем соотношении компонентов, об.%:

полые стеклянные или перлитовые микросферы
с насыпной плотностью 0,03-0,06 г/см3 58-75
терморасширяющиеся полимерные микросферы с
температурой вспенивания от 70 до 120°C
с насыпной плотностью 0,47 г/см3 12-15
терморасширяющиеся полимерные микросферы с
температурой вспенивания от 120 до 180°C
с насыпной плотностью 0,03 г/см3 10-30

В составе материала используются полые микросферы из вулканического стекла или микросферы зол-уноса электростанций насыпной плотностью 0,03-0,06 г/см3, терморасширяющиеся полимерные микросферы с температурой расширения от 70 до 120°C насыпной плотностью 0,47 г/см3 и терморасширяющиеся полимерные микросферы с температурой расширения от 120 до 180°C с насыпной плотностью 0,03 г/см3, терморасширяющиеся полимерные микросферы содержат вспенивающий реагент изопентан.

Использование полых микросфер в сочетании с терморасширяющимися микросферами при заданном соотношении позволяет снизить плотность получаемого материала (до 0,05 г\см3) и соответственно снизить массу изделия.

В качестве связующего используются терморасширяющиеся гранулы, внутри которых находится вспенивающий газ изопентан, а оболочка представляет собой сополимер полиакрилонитрила (ПАН) и полиметакрилонитрила.

Вспенивание материала достигается за счет того, что при нагревании вспенивающий реагент заполняет эластичную микросферу и начинает испаряться, образуя газ. Вещество оболочки микросферы переходит в высокоэластическое состояние. Газ раздувает микросферу, и ее диаметр увеличивается в 3,5-4 раза. В результате объем микросфер после раздувания увеличивается в 30-50 раз, и плотность микросфер резко уменьшается и не превышает 0,03 г/см3. Присутствие предварительно расширенных полимерных микросфер с насыпной плотностью 0,03 г/см3 и температурой размягчения на 40°C, превышающей температуру размягчения связующего, позволяет получить низкоплотный материал с кажущейся плотностью 0,05-0,25 г\см3. Температура размягчения микросфер не более 180°C. Монолитные образцы получают за счет того, что при нагревании терморасширяющиеся микросферы, обладая эластичными свойствами, выполняют функцию связующего и плотно заполняют промежутки между полыми органическими и/или неорганическим микросферами. Терморасширяющиеся микросферы имеют высокую адгезию к поверхности полых микросфер и между собой.

В качестве наполнителя были выбраны микросферы из вулканического стекла или из зол-уноса электростанций, с насыпной плотностью 0,03-0,06 г/см3. В качестве связующего были использованы терморасширяющиеся гранулы марки Expancel 551DU 40 или Expancel 031DU 40. В качестве третьего компонента использовали расширенные терморасширяющиеся гранулы марки Expancel 921 DET 40 с насыпной плотностью 0,03 г/см3 и с начальной температурой расширения 120-180°C.

Пример осуществления

Для приготовления низкоплотного материала использованы полые стеклянные микросферы и микросферы из сополимера полиакрилонитрила и полиметакрилонитрила с использованием изопентана в качестве вспенивающего реагента. Были использованы терморасширяющиеся микросферы с начальной температурой размягчения 70°C и максимальной температурой размягчения 120°C. А также были использованы терморасширяющиеся микросферы с начальной температурой размягчения 120°C и максимальной температурой размягчения 180°C. Насыпная плотность полых стеклянных микросфер 0,05 г/см3, плотность терморасширяющихся полимерных микросфер с температурой вспенивания от 120 до 180°C - 0,03 г/см3 и плотность терморасширяющихся полимерных микросфер с температурой вспенивания от 70 до 120°C - 0,47 г/см3. Заполняемый объем для получения низкоплотного материала 100 см3. Для приготовления материала смешивают 58 об. % полых стеклянных микросфер и 12 об. % терморасширяющихся микросфер с температурой вспенивания от 70 до 120°C и 30 об. % терморасширяющихся полимерных микросфер с температурой вспенивания от 120 до 180°C. После этого компоненты перемешивают в смесителе в течение 4-5 часов. Затем смесь пересыпают в форму для изготовления образцов, закрывают ее и нагревают до температуры 80°C в течение времени не менее 2 часов в термошкафу. После чего выдерживают при этой температуре 180 минут для того, чтобы прогреть материал и сделать его однородным по всему объему. Затем материал охлаждают либо вместе с термошкафом, либо при нормальных условиях. После охлаждения полученный образец можно извлекать из формы.

В приведенном примере получают материал с плотностью 0,05 г/см3.

В таблице приведены получаемый низкоплотный пеноматериал с плотностью 0,05-0,25 г/см3, в зависимости от соотношения исходных компонентов.

Состав для изготовления низкоплотного материала для защиты приборов от механических воздействий на основе полых стеклянных или перлитовых микросфер с насыпной плотностью 0,03-0,06 г/см и терморасширяющихся полимерных микросфер на основе сополимера полиакрилонитрила и полиметакрилонитрила или сополимера винилиденхлорида и акрилонитрила с температурой вспенивания от 70 до 120°C и насыпной плотностью 0,47 г/см, содержащие вспенивающий реагент изобутан или изопентан соответственно, отличающийся тем, что дополнительно введены предварительно расширенные терморасширяющиеся полимерные микросферы на основе сополимера полиакрилонитрила и полиметакрилонитрила с температурой вспенивания от 120 до 180°C и насыпной плотностью 0,03 г/см, содержащие вспенивающий реагент изопентан, при следующем соотношении компонентов, об. %:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 191.
26.08.2017
№217.015.deb7

Способ изготовления титано-тритиевой мишени нейтронной трубки

Изобретение относится к способу изготовления титано-тритиевых мишеней нейтронных трубок, используемых в скважинной геофизической аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых месторождений, а также в составе аппаратуры нейтронного активационного анализа. В заявленном способе титан напыляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624913
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deba

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624910
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.debd

Генератор нейтронов

Изобретение относится к генераторам нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа веществ, материалов и изделий, для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Генератор нейтронов содержит проводящий заземленный корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624914
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.dece

Способ определения местоположения источника сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Технический результат: уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения. Сущность: в способе определения местоположения источника сигналов, заключающемся в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624984
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.ded9

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Предложен способ лазерной обработки неметаллических пластин, заключающийся в измерении толщины пластины h и показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624998
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedc

Способ нейтронного каротажа для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной

Использование: для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной, посредством нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что получают во множестве точек записи значений скорости счета мгновенных нейтронов деления и значений скорости счета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624985
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedf

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе лазерной обработки неметаллических пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения с плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624989
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def0

Скважинное устройство для измерения нейтронной пористости

Использование: для геофизических исследований параметров геологических пластов методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит цилиндрический охранный корпус, внутри которого последовательно вдоль его оси размещены источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624996
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def6

Способ автоматизированного определения синфазности или противофазности двух сигналов произвольной формы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам контроля и определения параметров определения синфазности или противофазности двух анализируемых сигналов, например, для фазировки обмоток трансформаторов. Раскрыт способ автоматизированного определения синфазности или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624988
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0e

Способ измерения радиоактивности тритиевой мишени в запаянной нейтронной трубке

Изобретение относится к области радиационного контроля, а именно к способам измерения бета-радиоактивности тритиевой мишени в запаянных (отпаянных) нейтронных трубках. Сущность изобретения заключается в том, что неизвестную радиоактивность тритиевой мишени А в нейтронной трубке определяют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624987
Дата охранного документа: 11.07.2017
Показаны записи 131-140 из 155.
26.08.2017
№217.015.deb7

Способ изготовления титано-тритиевой мишени нейтронной трубки

Изобретение относится к способу изготовления титано-тритиевых мишеней нейтронных трубок, используемых в скважинной геофизической аппаратуре для каротажа нефтяных и газовых месторождений, а также в составе аппаратуры нейтронного активационного анализа. В заявленном способе титан напыляют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624913
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.deba

Способ изготовления фотоэлектронного прибора

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к технологии изготовления фотоэлектронных приборов (ФЭП), содержащих одну или несколько микроканальных пластин (МКП). Технический результат - увеличение срока службы ФЭП без ионно-барьерной пленки. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624910
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.debd

Генератор нейтронов

Изобретение относится к генераторам нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа веществ, материалов и изделий, для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Генератор нейтронов содержит проводящий заземленный корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624914
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.dece

Способ определения местоположения источника сигналов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пеленгаторам. Технический результат: уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения. Сущность: в способе определения местоположения источника сигналов, заключающемся в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624984
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.ded9

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Изобретение относится к области технологических процессов и может быть использовано для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Предложен способ лазерной обработки неметаллических пластин, заключающийся в измерении толщины пластины h и показателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624998
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedc

Способ нейтронного каротажа для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной

Использование: для определения содержания урана в ураново-рудных формациях, пересеченных скважиной, посредством нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что получают во множестве точек записи значений скорости счета мгновенных нейтронов деления и значений скорости счета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624985
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.dedf

Способ лазерной обработки неметаллических пластин

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что в способе лазерной обработки неметаллических пластин, заключающемся в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения с плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624989
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def0

Скважинное устройство для измерения нейтронной пористости

Использование: для геофизических исследований параметров геологических пластов методом компенсированного нейтрон-нейтронного каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит цилиндрический охранный корпус, внутри которого последовательно вдоль его оси размещены источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624996
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.def6

Способ автоматизированного определения синфазности или противофазности двух сигналов произвольной формы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам контроля и определения параметров определения синфазности или противофазности двух анализируемых сигналов, например, для фазировки обмоток трансформаторов. Раскрыт способ автоматизированного определения синфазности или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624988
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0e

Способ измерения радиоактивности тритиевой мишени в запаянной нейтронной трубке

Изобретение относится к области радиационного контроля, а именно к способам измерения бета-радиоактивности тритиевой мишени в запаянных (отпаянных) нейтронных трубках. Сущность изобретения заключается в том, что неизвестную радиоактивность тритиевой мишени А в нейтронной трубке определяют,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624987
Дата охранного документа: 11.07.2017
+ добавить свой РИД