×
10.06.2016
216.015.4783

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПОРОШКООБРАЗНОГО ФТОРОПЛАСТА-4 НА ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению защитного покрытия из порошкообразного фторопласта-4 на поверхности цилиндрического стального изделия, включает напрессовку покрытия нагружением от скользящей ударной волны заряда взрывчатого вещества и последующую термообработку. Внутри изделия симметрично его продольной оси размещают металлический стержень с зазором 1,0-2,0 мм между наружной поверхностью стержня и внутренней поверхностью изделия. Заполняют упомянутый зазор водным наполнителем, полученную сборку герметизируют и устанавливают соосно внутри стальной трубчатой оболочки, внутренний диаметр которой превышает наружный диаметр изделия на 2-8 мм. В полость, образованную наружной цилиндрической поверхностью изделия и внутренней поверхностью стальной трубчатой оболочки, засыпают порошкообразный фторопласт-4. Напрессовку покрытия ведут нагружением с давлением 0,9-1,0 ГПа от скользящей ударной волны, передаваемой через стенку стальной трубчатой оболочки, с удалением металлического стержня и водного наполнителя из изделия и получением на наружной цилиндрической поверхности изделия покрытия и сдеформированной стальной трубчатой оболочки. После термообработки производят выпрессовку изделия с покрытием из стальной трубчатой оболочки. Полученное покрытие обладает стабильной адгезионной прочностью. 1 ил., 1 табл., 3 пр.
Основные результаты: Способ получения покрытия из порошкообразного фторопласта-4 на поверхности цилиндрического стального изделия, включающий напрессовку покрытия нагружением от скользящей ударной волны заряда взрывчатого вещества и последующую термообработку, отличающийся тем, что внутри изделия симметрично его продольной оси размещают металлический стержень с зазором 1,0-2,0 мм между наружной поверхностью стержня и внутренней поверхностью изделия, заполняют зазор водным наполнителем, полученную сборку герметизируют и устанавливают соосно внутри стальной трубчатой оболочки, внутренний диаметр которой превышает наружный диаметр изделия на 2-8 мм, в полость, образованную наружной цилиндрической поверхностью изделия и внутренней поверхностью стальной трубчатой оболочки, засыпают порошкообразный фторопласт-4, напрессовку покрытия ведут нагружением с давлением 0,9-1,0 ГПа от скользящей ударной волны, передаваемой через стенку стальной трубчатой оболочки, с удалением металлического стержня и водного наполнителя из изделия и получением на наружной цилиндрической поверхности изделия покрытия и сдеформированной стальной трубчатой оболочки, а после термообработки производят выпрессовку изделия с покрытием из стальной трубчатой оболочки.

Изобретение относится к получению защитных фторопластовых покрытий на поверхности цилиндрических изделий и может быть использовано в пищевой, химической, нефтехимической, машиностроительной промышленности и медицине.

Известен способ получения тонкослойного фторопластового покрытия на металлических цилиндрических изделиях, при котором предварительно изготовленные заготовки фиксируют на металлических поверхностях цилиндрических или плоских изделий и затем спекают. Для достижения необходимой толщины покрытия термообработку повторяют многократно (Патент №2402640, М. кл. С23С 28/00, опубликован 27.10.2010). Недостатком данного способа является плохая адгезия покрытия к поверхности изделия, получение покрытий толщиной не более 1-3 мкм, что снижает эффективность покрытия, не обеспечивает высокие эксплуатационные свойства и долговечность материала. Необходимость предварительного изготовления фторопластовых заготовок заданного размера и проведения многократной термообработки покрытия значительно увеличивают продолжительность процесса.

Известен способ получения защитного покрытия на металлической поверхности, включающий плазменное напыление адгезионного металлического подслоя с последующей его термической обработкой и последующее формирование слоя фторопласта с его оплавлением (Патент №2294398 М. кл. С23С 28/00, опубликован 27.02.2007). Недостатком данного способа является наличие остаточной пористости покрытия, которая возникает из-за наличия в технологической схеме металлического подслоя, что снижает эффективность защитных свойств получаемого покрытия, необходимость применения специального оборудования для плазменного напыления адгезионного металлического подслоя значительно удорожает и усложняет технологию.

Известен способ взрывного нанесения покрытий из порошкообразных материалов на цилиндрическую поверхность изделий, при котором во внутреннюю полость, образованную цилиндрической поверхностью изделия и трубчатой оболочкой, последовательно засыпают чередующимися по высоте слоями металлополимерный и инертный материалы, при этом их разделяют кольцевыми перегородками. После прессования ведут термообработку полученной заготовки при температуре 0,9-0,95 от температуры плавления полимера в течение 5-10 мин на 1 мм толщины кольцевого покрытия (Патент РФ 2060868, М. кл. B22F 7/04, 3/04, опубликован 27.05.1996). Недостатком данного способа является невозможность получения прочного равноплотного соединения полимера с металлом при нанесении полимерного покрытия большой протяженности. Температура термообработки 0,9-0,95 от температуры плавления полимера не обеспечивает образования стойких химических связей между металлом и полимером, что ухудшает качество покрытия и ограничивает области промышленного применения данного способа. Большая трудоемкость и многостадийность операций, связанных с многократной последовательной засыпкой металлополимерного и инертного порошков.

Наиболее близким по техническому уровню и достигаемому результату к предлагаемому способу является способ получения покрытия из порошкообразного фторопласта-4 на цилиндрической поверхности изделия, включающий размещение порошкообразного фторопласта-4 в полости, образованной внутренней поверхностью металлического полого цилиндрического изделия и металлическим стержнем, уплотнение порошкообразного покрытия, напрессовку покрытия на внутреннюю поверхность изделия и последующую термообработку. При реализации способа производят размещение порошкообразного фторопласта-4 слоем толщиной 2,0-8,0 мм путем засыпки с уплотнением до исходной пористости 50-60%, а напрессовку покрытия производят взрывным нагружением скользящей ударной волной давлением 0,6-0,8 ГПа, передаваемым через стенку металлического полого цилиндрического изделия (Патент №2413594, М. кл. B23C 28/00, опубликован 27.02.2007 - прототип).

Недостатком данного способа является значительная деформация изделия в процессе взрывного нагружения, невозможность получения готового изделия с покрытием из порошкообразного фторопласта-4 со строго заданными размерами, а также на наружной поверхности цилиндрического изделия, что существенно ограничивает возможные области применения данного способа. Используемое в данном способе давление взрывного нагружения 0,6-0,8 ГПа не обеспечивает стабильную прочность соединения полимера с металлом по всей поверхности изделия. Из-за чего при испытаниях на отслаивание полимера от металла обнаруживаются локальные участки покрытия протяженностью 1-2 мм с пониженной адгезионной прочностью.

В связи с этим важнейшей задачей является разработка нового способа получения защитного покрытия из порошкообразного фторопласта-4 на наружной цилиндрической поверхности изделия по новой технологической схеме, исключающей возможность пластической деформации изделия в процессе взрывного нагружения, с получением при этом изделия с покрытием со строго заданными размерами с гладкой наружной и внутренней поверхностями, с обеспечением оптимального уровня давления в скользящей ударной волне, с получением покрытий высокого качества, со стабильной адгезионной прочностью соединения фторопласта-4 с металлом по всей поверхности изделия.

Техническим результатом заявленного способа является создание новой технологии, обеспечивающей за один технологический цикл с помощью энергии взрыва и последующей термообработки получение защитного фторопластового покрытия на наружной цилиндрической поверхности изделия, обладающего, в сравнении с прототипом, более стабильной адгезионной прочностью по всей поверхности изделия, с сохранением при этом исходных размеров изделия без неконтролируемой пластической деформацией.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения покрытия из порошкообразного фторопласта-4 на поверхности цилиндрического стального изделия, включающем напрессовку покрытия нагружением от скользящей ударной волны заряда взрывчатого вещества и последующую термообработку, внутри изделия симметрично его продольной оси размещают металлический стержень с зазором 1,0-2,0 мм между наружной поверхностью стержня и внутренней поверхностью изделия, заполняют зазор водным наполнителем, полученную сборку герметизируют и устанавливают соосно внутри стальной трубчатой оболочки, внутренний диаметр которой превышает наружный диаметр изделия на 2-8 мм, в полость, образованную наружной цилиндрической поверхностью изделия и внутренней поверхностью стальной трубчатой оболочки, засыпают порошкообразный фторопласт-4, напрессовку покрытия ведут нагружением с давлением 0,9-1,0 ГПа от скользящей ударной волны, передаваемой через стенку стальной трубчатой оболочки, с удалением металлического стержня и водного наполнителя из изделия и получением на наружной цилиндрической поверхности изделия покрытия и сдеформированной стальной трубчатой оболочки, после термообработки производят выпрессовку изделия с покрытием из стальной трубчатой оболочки.

Новый способ взрывного покрытия из порошкообразного фторопласта-4 на цилиндрической поверхности изделия имеет существенные отличия по сравнению с прототипом как по построению схемы взрывного нагружения, так и по совокупности технологических режимов при его осуществлении.

Так предложено во внутренней полости изделия размещать симметрично его продольной оси удаляемый металлический стержень с зазором 1,0-2,0 мм и заполнять зазор между внутренней поверхностью изделия и металлическим стержнем удаляемым водным наполнителем. Металлический стержень совместно с водным наполнителем обеспечивают сохранность изделия от неконтролируемых деформаций при взрывном нагружении. Вода, как наполнитель, выбрана в качестве материала как наиболее дешевый материал, обеспечивающий сохранность изделия от неконтролируемых деформаций при взрывном нагружении. При зазоре, составляющем более 2 мм, не обеспечивается сохранность изделия от поперечных деформаций, при зазоре менее 1 мм затруднено заполнение водным наполнителем зазора между металлическим стержнем и изделием, что может привести к локальным деформациям изделия при взрывном нагружении.

Предложено полученную сборку герметизировать и установить соосно внутри стальной трубчатой оболочки. Герметизация сборки предотвратит самопроизвольное удаление удаляемого водного наполнителя до нагружения технологической схемы ударной волной и обеспечивает сохранность изделия при напрессовке покрытия взрывным нагружением. Установка сборки соосно внутри стальной трубчатой оболочки обеспечивает формирование симметричной полости между наружной цилиндрической поверхностью изделия и внутренней поверхностью стальной трубчатой оболочки, что, в свою очередь, обеспечивает получение покрытия одинаковой толщины по всей поверхности изделия.

Предложено выбирать стальную трубчатую оболочку, внутренний диаметр которой превышает наружный диаметр изделия на 2-8 мм, в полости, образованной наружной цилиндрической поверхностью изделия и внутренней поверхностью стальной трубчатой оболочки, размещать порошкообразный фторопласт-4, что обеспечивает необходимую толщину слоя порошкообразного фторопласта-4, а это, в свою очередь, обеспечивает необходимую толщину покрытия. При внутреннем диаметре стальной трубчатой оболочки, превышающем наружный диаметр изделия менее чем на 2 мм, в полости, образованной наружной цилиндрической поверхностью изделия и внутренней поверхностью стальной трубчатой оболочки, однородное размещение порошкообразного фторопласта-4 из-за его повышенной комкуемости невозможно, что приводит к невозможности получения покрытия с одинаковой толщиной и адгезионной прочностью по всей поверхности изделия. При превышении внутреннего диаметра стальной трубчатой оболочки более чем на 8 мм наружного диаметра изделия толщина получаемого покрытия оказывается слишком большой, что приводит к уменьшению его адгезионной прочности.

В качестве материала трубчатой оболочки выбрана сталь, как наиболее дешевый материал, обеспечивающий сохранность всех элементов схемы при напрессовке покрытия на цилиндрическую поверхность изделия взрывным нагружением.

Предложено напрессовку покрытия на цилиндрическую поверхность изделия осуществлять давлением 0,9-1,0 ГПа, передаваемым через стенку стальной трубчатой оболочки, благодаря чему происходит радиальная деформация трубчатой оболочки, выполняющей функции сплошной среды, передающей давление от продуктов взрыва к порошкообразному фторопласту-4, при этом происходит его уплотнение, термодинамическая активация поверхностей контакта, что способствует при последующей термообработке образованию прочных адгезионных связей между фторопластом-4 и изделием.

При давлении взрывного нагружения скользящей ударной волной ниже нижнего предела энергии продуктов детонации взрывчатых веществ недостаточно для ликвидации пористости полимера, его термодинамической активации, при этом полученные покрытия из порошкообразного фторопласта-4 имеют неравномерную плотность, что снижает качество получаемого покрытия. При указанном выше давлении выше верхнего предлагаемого предела возможно разрушение стенки стальной трубчатой оболочки, неконтролируемые деформации изделия, деструкция полимера, что снижает качество получаемого покрытия.

На чертеже изображена схема взрывного нагружения, ее продольный осевой разрез.

Предлагаемый способ получения покрытия из порошкообразного фторопласта-4 на цилиндрической поверхности изделия осуществляется в следующей последовательности.

Берут изделие в виде стальной трубы 1, наружную цилиндрическую поверхность которого предварительно обрабатывают, например, мелкой абразивной бумагой для повышения шероховатости и улучшения его адгезионного взаимодействия с покрытием. Размещают во внутренней полости изделия 1 симметрично продольной оси удаляемый металлический стержень 2 с диаметром, обеспечивающим одинаковый зазор 1,0-2,0 мм между его наружной поверхностью и внутренней поверхностью изделия. Зазор между внутренней цилиндрической поверхностью изделия 1 и удаляемым металлическим стержнем 2 заполняют удаляемым водным наполнителем 3, при этом герметизацию и центровку металлического стержня относительно изделия 1 осуществляют с помощью центрирующих втулок 4, например, из резины. Полученную сборку размещают соосно внутри стальной трубчатой оболочки 5 в виде стальной трубы, внутренний диаметр которой превышает наружный диаметр изделия на 2-8 мм, симметрично относительно ее продольной оси. Центровку сборки внутри стальной трубчатой оболочки 5 осуществляют с помощью центрирующих втулок 6, например, из полиэтилена. Предварительно на внутреннюю поверхность трубчатой оболочки 5 наносят антиадгезионную пасту, например, на графитовой основе. Отверстие стальной трубчатой оболочки 5 снизу закрывают нижней заглушкой 7, например, из стали. В полости в виде кольцевого зазора, образованной наружной цилиндрической поверхностью изделия 1 и внутренней поверхностью стальной трубчатой оболочки 5, размещают порошкообразный фторопласт-4 8 путем засыпки. Предварительно порошкообразный фторопласта-4 разрыхляют на центробежной машине для снижения комкуемости и более равномерного распределения в полости. Вибрационным воздействием обеспечивают необходимое равномерное уплотнение порошкообразного фторопласта-4 8. Отверстие стальной трубчатой оболочки 5 сверху закрывают заглушкой 9, например, из стали. На верхнюю заглушку устанавливают стальной конический обтекатель 10. Вокруг наружной поверхности стальной трубчатой оболочки 5 располагают контейнер 11, например, из электрокартона с кольцевым зарядом взрывчатого вещества 12. Далее производят подрыв взрывчатого вещества 12 с помощью электродетонатора 13 и напрессовку покрытия ведут нагружением с давлением 0,9-1,0 ГПа от скользящей ударной волны заряда взрывчатого вещества, передаваемой через стенку стальной трубчатой оболочки 5, с удалением металлического стержня 2 и водного наполнителя 3 из изделия и получением на наружной цилиндрической поверхности изделия 1 покрытия и сдеформированной стальной трубчатой оболочки. После этого заготовку с полученным на наружной цилиндрической поверхности изделия полимерным покрытием и сдеформированной стальной трубчатой оболочкой подвергают термообработке по режиму, установленному для фторопласта-4. После этого у заготовки обрезают концы, например, на токарном станке и производят выпрессоку изделия из стальной трубчатой оболочки, например, на гидравлическом прессе.

В результате получают изделие цилиндрической формы с покрытием из фторопласта-4 заданных размеров с гладкой поверхностью, со стабильной адгезионной прочностью по всей поверхности покрытия. Полученное покрытие не имеет дефектов в виде микропустот, расслоений и трещин, следов деструкции полимера.

Пример 1 (см. также таблицу).

Изделие в виде отрезка трубы изготавливают из стали 20 с наружным диаметром Dн=102 мм, внутренним диаметр Dвн=94 мм и толщиной стенки 4,0 м. Металлический стержень изготавливают из стали Ст3 диаметром 92 мм. Зазор между металлическим стержнем и внутренней поверхностью изделия равнялся 1 мм. Втулки, герметизирующие зазор и центрирующие металлический стержень относительно изделия, изготавливают из резины с внешним диаметром, равным внутреннему диаметру изделия dн1=Dвн=94 мм, с внутренним диаметром, равным наружному диаметру металлического стержня dвн1=92 мм, и толщиной 5 мм. В качестве водного наполнителя используют техническую воду. Трубчатую оболочку в виде отрезка трубы изготавливают из стали Ст3 с наружным диаметром Dн об=112 мм и внутренним диаметр Dвн об=104 мм, что на 2 мм превышает наружный диаметр изделия. Втулки, центрирующие трубчатую оболочку относительно изделия, изготавливают из полиэтилена с внешним диаметром, равным внутреннему диаметру трубчатой оболочки dв2=Dвн об=104 мм, с внутренним диаметром, равным наружному диаметру изделия dвн2=Dвн=102 мм, и толщиной 5 мм. Заглушки нижнюю и верхнюю изготавливают из стали Ст3 с диаметром 112 мм, соответствует наружному диаметру стальной трубчатой оболочки Dн об и толщиной 12 мм. Соединение заглушек с трубчатой оболочкой осуществляют с помощью резьбы.

Стальной конический обтекатель изготавливали из стали Ст3 с основанием таким же, как и диаметр заглушки 112 мм и высотой 56 мм. Соединение с наружным слоем трубчатой оболочки и изделием резьбовое. Давление взрывного нагружения скользящей ударной волной Р=0,9 ГПа обеспечивали применением смеси взрывчатого вещества ВВ аммонита 6ЖВ и аммиачной селитры 25/75, толщиной заряда ВВ Твв=25 мм. ВВ размещали в полости, образованной картонным цилиндрическим контейнером диаметром 162 мм и наружной поверхностью трубчатой оболочки диаметром 112 мм. Сверху взрывчатого вещества по центру размещали электродетонатор. Далее осуществляли напрессовку покрытия взрывным нагружением с давлением 0,9 ГПа от скользящей ударной волны заряда взрывчатого вещества, передаваемой через стенку стальной трубчатой оболочки, с самопроизвольным удалением металлического стержня и водного наполнителя из изделия и получением на наружной цилиндрической поверхности изделия покрытия и сдеформированной стальной трубчатой оболочки. После взрывного прессования заготовку с полученным на наружной цилиндрической поверхности изделия полимерным покрытием и сдеформированной стальной трубчатой оболочкой в собранном виде подвергали термообработке в электрической печи для монолитизации (спекания) полимерного покрытия и образования стойких адгезионных связей между изделием и полимерным материалом. Охлаждение проводили с печью. После охлаждения краевые части изделия на высоте 4 мм отрезают на токарном станке. Затем производят выпрессовку изделия с покрытием из стальной трубчатой оболочки на гидравлическом прессе.

Полученное изделие с покрытием имеет наружный диаметр 102,25 мм (толщина покрытия из фторопласта-4 0,25 мм), гладкие наружную и внутреннюю поверхности, не имеет дефектов, следов деструкции фторопласта-4, стабильную адгезионную прочность по всей поверхности соединения фторопласта-4 с металлом σотсл=5,3-5,5 кН. Результаты испытаний приведены в таблице.

Пример 2 (см. также таблицу).

То же, что в примере 1, но внесены следующие изменения.

Наружный диаметр Dн=106 мм, внутренний диаметр Dвн=100 мм и толщина стенки изделия 3,0 м. Металлический стержень диаметром 97 мм. Зазор между металлическим стержнем и внутренней поверхностью изделия равнялся 1,5 мм. Наружный диаметр dн1=Dвн=100 мм, внутренний диаметр dвн1=97 мм и толщина 5 мм втулок, герметизирующих зазор и центрирующих металлический стержень относительно изделия. Наружный диаметр Dн об=118 мм и внутренний диаметр Dвн об=112 мм трубчатой оболочки, что на 6 мм превышает наружный диаметр изделия. Внешний диаметр dв2=Dвн об=112 мм, внутренний диаметр dвн2=Dвн=106 мм и толщина 5 мм втулок, центрирующих трубчатую оболочку относительно изделия. Диаметр нижней и верхней заглушек, конического обтекателя 118 мм, высота конического обтекателя 59 мм. Давление взрывного нагружения скользящей ударной волной Р=1,0 ГПа обеспечивали применением смеси взрывчатого вещества ВВ аммонита 6ЖВ и аммиачной селитры 25/75, толщиной заряда ВВ Твв=30 мм. Диаметр картонного цилиндрического контейнера 178 мм.

Полученное изделие с покрытием имеет наружный диаметр 106,75 мм (толщина покрытия из фторопласта-4 0,75 мм). Свойства те же, что в примере 1.

Пример 3 (см. также таблицу).

То же, что в примере 1, но внесены следующие изменения.

Наружный диаметр Dн=114 мм, внутренний диаметр Dвн=106 мм и толщина стенки изделия 4,0 м. Металлический стержень диаметром 102 мм. Зазор между металлическим стержнем и внутренней поверхностью изделия равнялся 2,0 мм. Наружный диаметр dн1=Dвн=106 мм, внутренний диаметр dвн1=102 мм и толщина 5 мм втулок, герметизирующих зазор и центрирующих металлический стержень относительно изделия. Наружный диаметр Dн об=130 мм и внутренний диаметр Dвн об=122 мм трубчатой оболочки, что на 8 мм превышает наружный диаметр изделия. Внешний диаметр dв2=Dвн об=122 мм, внутренний диаметр dвн2=Dвн=114 мм и толщина 5 мм втулок, центрирующих трубчатую оболочку относительно изделия. Диаметр нижней и верхней заглушек, конического обтекателя 130 мм, высота конического обтекателя 65 мм. Давление взрывного нагружения скользящей ударной волной Р=1,0 ГПа обеспечивали применением смеси взрывчатого вещества ВВ аммонита 6ЖВ и аммиачной селитры 25/75, толщиной заряда ВВ Твв=30 мм. Диаметр картонного цилиндрического контейнера 190 мм.

Полученное изделие с покрытием имеет наружный диаметр 131,0 мм (толщина покрытия из фторопласта-4 1,0 мм). Свойства те же, что в примере 1.

Способ получения покрытия из порошкообразного фторопласта-4 на поверхности цилиндрического стального изделия, включающий напрессовку покрытия нагружением от скользящей ударной волны заряда взрывчатого вещества и последующую термообработку, отличающийся тем, что внутри изделия симметрично его продольной оси размещают металлический стержень с зазором 1,0-2,0 мм между наружной поверхностью стержня и внутренней поверхностью изделия, заполняют зазор водным наполнителем, полученную сборку герметизируют и устанавливают соосно внутри стальной трубчатой оболочки, внутренний диаметр которой превышает наружный диаметр изделия на 2-8 мм, в полость, образованную наружной цилиндрической поверхностью изделия и внутренней поверхностью стальной трубчатой оболочки, засыпают порошкообразный фторопласт-4, напрессовку покрытия ведут нагружением с давлением 0,9-1,0 ГПа от скользящей ударной волны, передаваемой через стенку стальной трубчатой оболочки, с удалением металлического стержня и водного наполнителя из изделия и получением на наружной цилиндрической поверхности изделия покрытия и сдеформированной стальной трубчатой оболочки, а после термообработки производят выпрессовку изделия с покрытием из стальной трубчатой оболочки.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПОРОШКООБРАЗНОГО ФТОРОПЛАСТА-4 НА ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПОРОШКООБРАЗНОГО ФТОРОПЛАСТА-4 НА ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 212.
10.06.2015
№216.013.5267

Способ механической обработки глубокого отверстия в трубной заготовке

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке глубоких отверстий в трубных заготовках. Обработку осуществляют устройством, содержащим борштангу с режущим инструментом, расположенную на эксцентричных подшипниках в пиноли с режущими и дорнующими зубьями, которую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552616
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.06.2015
№216.013.58c2

Матричный сплав на основе свинца для получения композиционных материалов пропиткой

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению армированных композиционных материалов, и может быть использовано для получения пропиткой композиционных материалов с углеграфитовым каркасом, работающих в агрессивных средах в качестве торцовых уплотнителей, подшипников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554263
Дата охранного документа: 27.06.2015
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
Показаны записи 111-120 из 281.
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