×
15.03.2019
219.016.e163

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002162458
Дата охранного документа
27.01.2001
Аннотация: Изобретение относится к электроизоляционным конструкционным стеклотекстолитам и может быть использовано в качестве электроизоляторов. Способ изготовления высокотемпературного электроизоляционного стеклотекстолита включает пропитку стеклоткани 15%-ным раствором кремнийорганической смолы, нанесение суспензии, состоящей из алюмофосфатного связующего и порошка оксида алюминия на заготовки стеклоткани, термообработку набранного пакета заготовок при конечной температуре 270°С с выдержкой из расчета 10-12 мин на 1 мм толщины под давлением 10 кгс/см. После термообработки стеклотекстолит и суспензию того же состава подвергают вакуумированию, затем под вакуумом стеклотекстолит полностью погружают в суспензию, производят напуск атмосферы и выдерживают в течение 15-20 мин. Полученный материал сушат при 20-25°С в течение 6-12 ч и проводят повторную термообработку при конечной температуре 270°С . Технический результат изобретения - повышение механической прочности стеклотекстолита. 1 табл.

Изобретение относится к электроизоляционным конструкционным стеклотекстолитам и может быть использовано в качестве электрических изоляторов в ракетно-космической технике, в электрометаллургии и др. отраслях.

Известна огнеупорная масса для изготовления текстолитов, компаундов и клеев на основе электрокорунда, нитрида алюминия и алюмомагнийхромфосфатного связующего (см. патент РФ RU 2035432 С, кл.С 04 В 28/02), в котором раскрыт способ изготовления высокотемпературного электроизоляционного стеклотекстолита, включающий нанесение огнеупорной массы на заготовки стеклоткани, термообработку набранного пакета заготовок стеклоткани при конечной температуре 120oC со скоростью 0,5-1,0 oC/мин и выдержкой 10-15 ч или отверждение при комнатной температуре до 1-3 суток. Полученный стеклотекстолит обладает недостаточной механической прочностью.

Известен способ изготовления высокотемпературного электроизоляционного стеклотекстолита - патент РФ 2076086, кл. С 04 В 35/80, который включает пропитку стеклоткани 15%-ным раствором кремнийорганической смолы, нанесение суспензии, состоящей из алюмофосфатного связующего и порошка оксида алюминия на заготовки стеклоткани, термообработку набранного пакета заготовок при конечной температуре 270oC с выдержкой из расчета 10-12 мин на один мм толщины стеклотекстолита под давлением 10 кгс/см2.

Полученный стеклотекстолит обладает недостаточной механической прочностью.

Техническим результатом предложенного изобретения является повышение механической прочности стеклотекстолита.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе изготовления высокотемпературного электроизоляционного стеклотекстолита, включающем пропитку стеклоткани 15 %-ным раствором кремнийорганической смолы, нанесение суспензии, состоящей из алюмофосфатного связующего и порошка оксида алюминия на заготовки стеклоткани, термообработку набранного пакета заготовок при конечной температуре 270oC с выдержкой из расчета 10-12 мин на 1 мм толщины под давлением 10 кгс/см2, после термообработки стеклотекстолит и суспензию того же состава подвергали вакуумированию, после чего стеклотекстолит под вакуумом полностью погружали в суспензию, производили напуск атмосферы и выдерживали в суспензии в течение 15-20 мин, сушили при температуре 20-25oC в течение 6-12 ч и производили повторную термообработку при конечной температуре 270oC.

В процессе вакуумирования поры стеклотекстолита продуваются, дегазируясь, очищаются одновременно от пыли, ворсинок стеклоткани, а из суспензии удаляется воздух, внесенный вместе с порошком корунда (проводится полная дегазация до окончания образования пузырей). Вакуумная пропитка стеклотекстолита суспензией того же состава способствует проникновению компонентов суспензии в поры стеклотекстолита, что обеспечивает получение стеклотекстолита повышенной плотности с более равномерной плотностью матрицы и соответственно повышенной механической прочностью.

В результате вакуумной пропитки пористость стеклотекстолита (25%) снижается до 16-18%, повышается плотность, а соответственно механическая прочность.

Исследования под микроскопом показали, что стеклотекстолит, полученный с использованием вакуумной пропитки в суспензии, имеет равномерную структуру без крупных раковин в матрице в отличие от прототипа. Пропитка суспензией происходит на всю толщину стеклотекстолита, при этом наблюдается заполнение пор между волокнами.

Способ изготовления высокотемпературного электроизоляционного стеклотекстолита заключается в том, что на заготовки стеклоткани, пропитанные 15 %-ным раствором кремнийорганической смолы КМ-9К, наносили суспензию, состоящую из алюмофосфатного связующего и порошка оксида алюминия, набранный пакет подвергали термообработке при конечной температуре 270oC с выдержкой из расчета 10-12 мин на 1 мм толщины под давлением 10 кгс/см2. После термообработки заготовки стеклотекстолита и суспензию того же состава подвергали вакуумированию, затем под вакуумом стеклотекстолит полностью погружали в суспензию, производили напуск атмосферы, выдерживали в течение 15-20 мин, сушили при температуре 20-25oC в течение 6-12 ч и произвели повторную термообработку при конечной температуре 270oC.

Пример 1. На заготовки стеклоткани, пропитанные 15 %-ным раствором кремнийорганической смолы КМ-9К, наносили суспензию, состоящую из алюмофосфатного связующего и порошка оксида алюминия, набранный пакет подвергали термообработке при конечной температуре 270oC с выдержкой из расчета 10-12 мин на 1 мм толщины под давлением 10 кгс/см2. После термообработки стеклотекстолит и суспензию того же состава подвергали вакуумированию, затем под вакуумом стеклотекстолит полностью погружали в суспензию, производили напуск атмосферы и выдерживали в течение 15 мин, сушили при температуре 20-25oC в течение 6 ч и производили повторную термообработку при конечной температуре 270oC.

Полученный стеклотекстолит имел следующие характеристики:
Объемная масса, кг/м3 - 2400
Предел прочности при сжатии параллельно слоям стеклоткани, кгс/см3 - 950
Предел прочности при сжатии перпендикулярно слоям стеклоткани, кгс/см2 - 3100
Удельная ударная вязкость, кгс·см/см2 - 75
Пример 2. То же, что и в примере 1, в отличие от которого стеклотекстолит выдерживали в суспензии в течение 20 мин.

Полученный стеклотекстолит имеет характеристики, аналогичные примеру 1.

Пример 3. То же, что и в примере 1, в отличие от которого стеклотекстолит выдерживали в суспензии в течение 17,5 мин.

Полученный стеклотекстолит имел характеристики, аналогичные примеру 1.

Пример 4. То же, что и в примере 1, в отличие от которого стеклотекстолит выдерживали в суспензии в течение 14 мин.

Полученный стеклотекстолит имел прочностные характеристики на 10% ниже, чем в примере 1. Очевидно, пропитка стеклотекстолита происходит не полностью.

Пример 5. То же, что и в примере 1, в отличие от которого стеклотекстолит выдерживали в суспензии в течение 21 мин.

Полученный стеклотекстолит имел прочностные характеристики, аналогичные примеру 1. Очевидно, дальнейшее увеличение времени выдержки стеклотекстолита в суспензии не влияет на полноту пропитки.

Пример 6. То же, что и в примере 1, в отличие от которого сушка пропитанных изделий при температуре 20-25oC производилась в течение 12 ч.

Полученный стеклотекстолит имел следующие характеристики:
Объемная масса, кг/м3 - 2200
Предел прочности при сжатии параллельно слоям стеклоткани, кгс/см3 - 800
Предел прочности при сжатии перпендикулярно слоям стеклоткани, кгс/см2 - 2900
Удельная ударная вязкость, кгс·см/см2 - 65
Пример 7. То же, что и в примере 1, в отличие от которого сушка пропитанных изделий при температуре 20 - 25oC производилась в течение 9 ч.

Полученный материал имел характеристики, аналогичные примеру 1.

Пример 8. То же, что и в примере 1, в отличие от которого сушка пропитанных изделий при температуре 20-25oC производилась в течение 5 ч.

Полученный стеклотекстолит имел прочностные характеристики на 10% ниже, чем в примерах 1-3.

Пример 9. То же, что и в примере 1, в отличие от которого сушка пропитанных изделий при температуре 20-25oC производилась в течение 13 ч.

Полученный стеклотекстолит имел предел прочности при сжатии параллельно слоям стеклоткани, а также перпендикулярно слоям стеклоткани на 20% меньше, чем в примерах 1-3. Очевидно, увеличение времени сушки приводит к частичному разрушению армирующего стекловолокна за счет действия кислого связующего.

Пример 10. То же, что и в примере 1, в отличие от которого изделие из стеклотекстолита погружали в суспензию только до половины.

Полученный стеклотекстолит имел прочностные характеристики на 15% ниже, чем в примерах 1-3.

Пример 11. То же, что и в примере 1, в отличие от которого изделие подвергали вакуумной пропитке без предварительного вакуумирования.

Полученный стеклотекстолит имел прочностные характеристики на 20% ниже, чем в примерах 1-3.

Таким образом, стеклотекстолит, полученный с использованием предлагаемых нами технологических приемов, имеет существенные преимущества по сравнению с прототипом по механической прочности.

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики стеклотекстолита по примерам 1-3 и прототипа.

Способизготовлениявысокотемпературногоэлектроизоляционногостеклотекстолита,включающийпропиткустеклоткани15%-нымрастворомкремнийорганическойсмолы,нанесениесуспензии,состоящейизалюмофосфатногосвязующегоипорошкаоксидаалюминияназаготовкистеклоткани,термообработкунабранногопакетазаготовокприконечнойтемпературе270Cсвыдержкойизрасчета10-12минна1ммтолщиныподдавлением10кгс/см,отличающийсятем,чтопослетермообработкистеклотекстолитисуспензиютогожесоставаподвергаютвакуумированию,затемподвакуумомстеклотекстолитполностьюпогружаютвсуспензию,производятнапускатмосферы,выдерживаютвтечение15-20мин,сушатпри20-25Cвтечение6-12чипроизводятповторнуютермообработкуприконечнойтемпературе270C.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 71.
10.04.2019
№219.016.ff65

Способ определения параметров двухполюсника

Способ может быть использован для измерения параметров выпускаемых электрорадиоизделий (резисторов, конденсаторов, индуктивностей), а также датчиков параметров физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260809
Дата охранного документа: 20.09.2005
10.04.2019
№219.016.ff79

Устройство для определения параметров двухполюсника

Устройство может быть использовано для измерения параметров выпускаемых электрорадиоизделий (резисторов, конденсаторов, индуктивностей), а также датчиков параметров физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262115
Дата охранного документа: 10.10.2005
10.04.2019
№219.016.ff82

Способ определения уровня диэлектрического вещества

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах, транспортных средствах, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262669
Дата охранного документа: 20.10.2005
10.04.2019
№219.017.0019

Система хранения и подачи газообразного кислорода

Система хранения и подачи газообразного кислорода размещена на грузовом космическом корабле и содержит баллон высокого давления и магистраль подачи с установленным в ней пусковым клапаном, газовым редуктором, фильтрами-токоразрядниками и регулирующим вентилем. Фильтры-токоразрядники установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248459
Дата охранного документа: 20.03.2005
10.04.2019
№219.017.0056

Устройство для транспортирования кабеля

Изобретение относится к области электротехники. Техническим результатом является улучшение энергомичности, уменьшение габаритов и обеспечение возможности проверки целостности проводников. В устройстве для транспортирования кабеля, содержащем катушку в форме цилиндра с двумя торцевыми дисками, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002296405
Дата охранного документа: 27.03.2007
10.04.2019
№219.017.006b

Способ определения теплофизических характеристик пенополиуретанов

Изобретение относится к теплофизическим измерениям. Способ состоит в том, что на теплоизолируемую поверхность исследуемого образца воздействуют по линии тепловыми импульсами постоянной мощности и периодом следования. Выбирают ряд образцов пенополиуретана с заранее определенными и различными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295720
Дата охранного документа: 20.03.2007
10.04.2019
№219.017.00b6

Бортовой комплекс грузового космического корабля

Бортовой комплекс грузового космического корабля (БК ГКК) относится к космической технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации транспортных космических кораблей. БК ГКК включает топливный отсек, соединенный с герметичным грузовым отсеком, снабженным стыковочным узлом, и размещенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02207308
Дата охранного документа: 27.06.2003
10.04.2019
№219.017.00d2

Прецизионный частотно-импульсный измеритель

Использование: в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02208797
Дата охранного документа: 20.07.2003
10.04.2019
№219.017.0160

Способ управления давлением в гидравлической системе терморегулирования пилотируемого космического объекта

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано, в частности, в системах терморегулирования (СТР) долговременных модулей орбитальных станций, в ходе проведения экипажем во время полета ремонтно-профилактических работ. Предлагаемый способ включает периодическое уравнивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238887
Дата охранного документа: 27.10.2004
10.04.2019
№219.017.0a33

Способ запуска криогенного центробежного насоса с разгрузочной полостью, сообщающейся со входом в насос, и криогенный центробежный насос

Изобретение относится к насосостроению, в частности к центробежным насосам системы подачи криогенных компонентов топлива жидкостных ракетных двигательных установок (ЖРДУ). Способ запуска криогенного центробежного насоса с разгрузочной полостью, сообщающейся со входом в насос, заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02171917
Дата охранного документа: 10.08.2001
Показаны записи 1-1 из 1.
09.05.2019
№219.017.4bdc

Состав для изготовления компаунда на алюмофосфатном связующем

Изобретение относится к высокотемпературному составу холодного отверждения и может быть использовано в изделиях космической техники для устранения дефектов, ремонта теплозащитных покрытий, заделки стыков. Состав помимо связующего и порошкообразного наполнителя - оксида алюминия дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214437
Дата охранного документа: 20.10.2003
+ добавить свой РИД