×
17.04.2019
219.017.15d2

ЭЛАСТИЧНЫЙ МАГНИТ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002316073
Дата охранного документа
27.01.2008
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к магнитным материалам, которые могут быть использованы в электронике, электротехнике, полиграфии, магнитооптике, для биомедицинских целей и пр. Техническим результатом изобретения является получение высокоэластичного магнита с широким температурным диапазоном эксплуатации, однородного по составу и воспроизводимости свойств, изготавливаемого по технологии переработки термопластов каландрованием или экструзионным методом. При этом однородность материала достигается за счет устранения седиментации наполнителя. Полимерная основа высокоэластичного магнита получена совмещением через пластификатор термопласта поливинилхлорида с полярным каучуком. Компоненты материала магнитной смеси имеют определенный состав. 1 табл., 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к магнитным материалам, которые могут быть использованы для биомедицинских целей, в электронике, электротехнике, приборостроении, полиграфии и других отраслях промышленности.

Полимерные магниты были изобретены почти 100 лет назад. Наибольшее применение нашли магнитопласты, изготовленные из магнитного порошка и термопласта по технологии переработки термопластов (патент РФ 2239250 от 27.10.2004). По сравнению с твердыми магнитами, полимерные магниты обладают рядом достоинств, таких как устойчивость к коррозии, высокая прочность, возможность изготовить изделие любой формы.

Недостатком магнитопластиков является хрупкость (низкие деформационные свойства), низкая морозостойкость, узкий диапазон эксплуатации.

Полимерные магниты на основе каучуков (магнитные эластомеры) также широко известны:

Книга. Алексеев А.Г., Корнев А.Е. Магнитные эластомеры, М., Химия, 1987 г.

Патент РФ 2227941, опубликован 27.04.2004.

Патент РФ 2225425, опубликован 10.03.2004.

Патент РФ 2160697, опубликован 20.12.2000.

Патент РФ 2233791, опубликован 10.08.2004.

Патент РФ 2160697, опубликован 20.12.2000.

Патент РФ 2241537, опубликован 10.12.2004.

Патент РФ 2226012, опубликован 20.03.2004.

В магнитоэластиках, а правильнее их называть эластичных магнитах, т.к. прежде всего используются их магнитные свойства, удачно сочетаются деформационные свойства эластомеров с ферримагнитными свойствами химических элементов переходной группы таблицы Менделеева, используемых в этих материалах в качестве наполнителей.

Эластичные магниты также устойчивы к коррозии, имеют хорошую морозостойкость. Благодаря хорошей эластичности эти материалы приобретают свойство магнитоуправляемости, т.е. возможность деформироваться (растягиваться и сжиматься) в магнитном поле, что значительно расширяет область их применения. Эластичные магниты изготавливаются по технологии литья или литья под давлением. Изделие получают путем заполнения подготовленной смесью форм, в которых при нагревании происходит в дальнейшем вулканизация (отверждение). Это делает процесс изготовления трудоемким и дорогостоящим. Особенно трудно изготовить листовой материал большого размера.

Вторым существенным недостатком эластичных магнитов на основе каучуков является их неоднородность. В связи с тем, что по плотности магнитные порошки превышают полимерную основу в 5-8 раз, в процессе вулканизации, который длится до нескольких часов и даже суток, происходит седиментация (осаждение) наполнителя, что приводит к неоднородности по химическому составу и свойствам материала по толщине изделия. Этот недостаток особенно проявляется при использовании низкомолекулярных каучуков: уретановых (СКУ), силоксановых (СКТ) - или при использовании большого количества пластификатора в составе или растворителя при изготовлении изделий.

Указанные достоинства и недостатки в полной мере присущи магнитоуправляемым эластичным композиционным материалам на основе каучука, содержащим магнитный наполнитель, пластификатор и сшивающий агент, выбранным нами в качестве прототипа. Патент РФ 2157013, опубликован 27.09.2000 г.

Предлагаемым изобретением решается задача получения высокоэластичного магнита с широким температурным диапазоном эксплуатации, однородного по составу и воспроизводимости свойств, изготавливаемого по технологии переработки термопластов.

Для достижения этой цели предлагается в качестве полимерной основы высокоэластичного магнита использовать термоэластопласт, получаемый в процессе изготовления материала путем совмещения термопласта поливинилхлорида с полярными каучуками (бутадиен-нитрильным, хлоропреновым или карбоксилатным) через пластификаторы, с которым поливинилхлорид и каучуки термодинамически совместимы. Такими пластификаторами являются эфиры ароматических и алифатических карбоновых кислот (фталаты, себацинаты, адипинаты).

Воспроизводимость эксплуатационных свойств и однородность состава достигается за счет технологического приема, который заключается в том, что в процессе смешения и гомогенизации смеси при температуре 50±5°С происходит набухание поливинилхлорида и каучука в пластификаторе, нарастание вязкости смеси до состояния, в котором седиментация наполнителя прекращается. Вязкость смеси устанавливается в пределах 100-250 пуаз, при измерении при скорости сдвига 1 см-1. Затем смесь желатинизируется, формуется и охлаждается. Эти фазы изготовления осуществляются на традиционном оборудовании по традиционным для поливинилхлорида режимам переработки, что позволяет получить изделия в виде труб различного диаметра, листовой, рулонной или другой формы. Сведения об этом приведены в книге Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов, М., 1965 г.

Ниже приведены примеры реализации предлагаемого изобретения.

Пример 1

В смесителе с Z-образными лопастями была изготовлена смесь следующего компонентного состава, %:

Поливинилхлорид20
Карбонильное железо40
Бутадиен-нитрильный10
каучук
Ди-(2-этилгексил)19
адипинат
Мел11

Смешение и гомогенизация проводились при температуре 50°С в течение 1,5 часов. Вязкость смеси составила 180 пуаз.

Каландрование проводилось на 3-валковом каландре при температуре 160±5°С. Получен материал удовлетворительного внешнего вида со следующими характеристиками:

Прочность при разрыве, МПа8,0
Относительное удлинение, %280,0
Гибкость на брусе с закруглением радиусом (5±0,2) ммвыдерживает
при температуре -50°С
Изменение линейных размеров при 100°С в течение 6 часов, %2

Пример 2

В смеситель, снабженный планетарной мешалкой, введены компоненты в следующем соотношении, %:

Поливинилхлорид35,0
Хлоропреновый5,0
каучук
Диоктилсебаценат36,0
(ДОС)
Эпоксидная смола3,0
Феррит20,0
Стеарат кальция0,5
Стеарат барий-кадмий0,5

Хлоропреновый каучук предварительно пластифицировался в ДОС. Смесь перемешивалась при температуре 50°С в течение 40 мин. Вязкость смеси в конце перемешивания составила 100 пуаз.

Смесь нанесена на полиэфирное полотно с помощью ракли и помещена в термокамеру. Скорость прохождения полотна 2,8 м/мин. Температура в камере 140-160°С.

Полученное полотно имело удовлетворительный внешний вид.

Прочность при растяжении, МПа9,0
Относительное удлинение*, %95
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм, при температуре -50°Свыдерживает
Изменение линейных размеров при 100°С в течение 6 часов, %0,5
Начальная магнитная восприимчивость0,363
* Примечание: Деформационные свойства материала определяются свойствами основы.

Примеры разработанных эластичных магнитов приведены также в таблице. Из таблицы следует, что все составы обладают магнитными свойствами, величина которых зависит как от вида магнитного наполнителя, так и от его содержания в материале.

В таблице представлены данные по способности материала деформироваться в неоднородном магнитном поле с максимальной индукцией 0,86 Тесла (684 кА/м). После удаления из магнитного поля образцы восстанавливались в первоначальных размерах, что свидетельствует о том, что материалы являются магнитоуправляемыми.

На чертеже представлена зависимость намагниченности (М, кА/м) от внешнего магнитного поля (Н, кА/м) для образцов с содержанием карбонильного железа, %.

- 20; х - 40; Δ - 60; ⋄ - 80. Из чертежа следует, что намагниченность значительно возрастает с увеличением степени наполнения магнитным порошком.

Исходя из этой зависимости нами была проведена оценка однородности материала. С этой целью был изготовлен образец состава 2 (см. таблицу) высотой 150 мм, который при желатинизации и охлаждении находился в вертикальном положении. Магнитная восприимчивость при внешнем магнитном поле, равном 0,1 Тесла, в верхней части образца составила 0,386, в нижней - 0,382, т.е. была практически одинакова, что свидетельствует об однородности материала.

Приведенные данные показывают, что предлагаемый эластичный магнит обладает магнитными и деформационными (эластичными) свойствами, которые могут регулироваться в широких пределах; является магнитоуправляемым, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации - сохраняет форму и размеры при температуре 100°С, эластичен при минус 50°С.

Отличительными от прототипа признаками предлагаемого эластичного магнита являются компонентный состав и соотношение компонентов, а также то, что его получают по технологии переработки термопластов, при этом гомогенизация смеси осуществляется при перемешивании при температуре 50±5°С до достижения вязкости 100-250 пуаз, а полимерная основа получена совмещением через пластификатор термопласта поливинилхлорида с полярным (бутадиен-нитрильным, хлоропреновым, карбоксилатным) каучуком.

По сравнению с прототипом, предлагаемый эластичный магнит обладает преимуществом, заключающимся в том, что он может быть изготовлен более экономичным и менее трудоемким способом по технологии переработки термопластов.

Предлагаемый режим изготовления позволяет устранить седиментацию магнитного наполнителя, обеспечить однородность состава и воспроизводимость свойств.

Авторам неизвестны технические решения, которые выполняли бы поставленную задачу. Таким образом, предложение обладает новизной, промышленно применимо, на наш взгляд удовлетворяет критериям изобретения.

Таблица 1.
Компонентный состав и свойства предлагаемого изобретения (варианты)
Наименование
компонентов, характеристики
Соотношение компонентов в составах, %, показатели
образец 1образец 2образец 3образец 4образец 5образец 6образец 7образец 8образец 9образец 10образец 11образец 12образец 13
Поливинилхлорид5,027,412,017,015,231,55,79,514,37,67,19,522,8
Бутадиен-нитрильный каучук0,54,64,00,80,50,41,2
Хлоропреновый каучук1,01,50,3
Карбоксилатный каучук0,70,40,5
Дибутилфталат1538,024,060,024,033,314,025,045,012,022,530,036,0
Карбонильное железо79,520,060,019,080,040,0
Магнетит60,037,7
Феррит80,060,040,0
Пермалои70,060,0
Технический углерод, мел, каолин10,05,0
Эпоксидная смола3,0
Начальная магнитная восприимчивость2,680,3221,280,2671,6730,9634,141,550,7863,630,9100,6200,568
Намагниченность насыщения, (М∞), кА/м375,044,0310,034,027,015,0142,075,044,0510,060,041,0125,0
Деформация в магнитном поле, %74,498,539,415,215,224,6
Деформация при растяжении, %139,068,4168,2

Эластичныймагнит,содержащиймагнитныйнаполнитель,полимер,пластификаторидобавки,отличающийсятем,чтоегополучаютпотехнологиипереработкитермопластов,приэтомгомогенизациясмесиосуществляетсяприперемешиваниипритемпературе50±5°Сдодостижениявязкости100-250пуаз,аполимернаяосноваполученавпроцессеизготовлениясовмещениемчерезпластификатортермопластаполивинилхлоридасполярнымкаучуком,приэтомкомпонентывзятывследующемсоотношении,мас.%:Порошкообразныемагнитныенаполнители (карбонильноежелезо,магнетит,феррит, пермалои)19,0-80,0Поливинилхлорид5,0-31,5Полярныекаучуки(бутадиен-нитрильный, хлоропреновый,карбоксилатный)0,3-10,0Пластификаторы(эфирыадипиновой, себациновой,фталевойкислот)12,0-60,0Наполнители(техническийуглерод,мел,каолин)5,0-11,0Эпоксиднаясмола3,0Стабилизаторы(стеаратыкальция,бария,кадмия)0,5-1,0c0c1211none1151
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
11.03.2019
№219.016.da33

Способ выявления структуры на поверхности материала изделия

Изобретение относится к технике подготовки исследуемого материала, к изучению его микроструктуры с использованием оптики, и может быть использовано как способ послойного контроля структурного состояния металлов и сплавов, стекол, строительного материала после получения изделий, в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002331864
Дата охранного документа: 20.08.2008
29.03.2019
№219.016.f30f

Способ выявления структурной неоднородности эластомеров

Изобретение относится к методам оценки структурной неоднородности полимеров, в частности к способу выявления макронеоднородности структуры эластомеров. Изобретение может быть использовано при качественной и количественной оценке степени как структурной, так и деформационной неоднородности таких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002334232
Дата охранного документа: 20.09.2008
29.04.2019
№219.017.41ac

Способ определения энергии пробивания образца материала и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области исследования свойств материалов. Сущность: производят замер параметров процесса пробивания образца материала, установленного в обойме, ударником. Образец устанавливают в обойме с возможностью перемещения ее по направляющим. Ударник разгоняют в направлении образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354954
Дата охранного документа: 10.05.2009
Показаны записи 1-8 из 8.
27.09.2014
№216.012.f7ed

Электромеханическая трансмиссия

Изобретение относится к области электрических тяговых систем с машинами переменного тока. Электромеханическая трансмиссия содержит тепловой двигатель, тяговое устройство, две реактивные индукторные машины, электронный коммутатор, силовые электрические шины, накопитель электрической энергии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529306
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.06.2015
№216.013.56bc

Способ подготовки нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при подготовке нефти на нефтепромысле с выделением широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Технический результат заключается в повышении выхода ШФЛУ за счет уменьшения потерь при подготовке. Способ подготовки нефти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553734
Дата охранного документа: 20.06.2015
25.08.2017
№217.015.b60d

Способ получения дистиллята

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при получении дистиллята в условиях нефтепромысла. Способ получения дистиллята включает разделение продукции на фракции в ректификационной колонне, направление широкой фракции легких углеводородов из ректификационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614452
Дата охранного документа: 28.03.2017
01.03.2019
№219.016.cfa5

Способ обезвоживания нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при обезвоживании нефти. Проводят диспергирование воды в нефтяной эмульсии. В качестве воды используют сточную воду той же нефтяной залежи с содержанием нефтепродуктов не более 1% при температуре 5-50°С. Диспергирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439314
Дата охранного документа: 10.01.2012
01.03.2019
№219.016.cfff

Способ очистки сточной воды методом сепарации

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при очистке высокосернистых нефтегазосодержащих сточных вод от эмульгированной нефти, нефтепродуктов и твердых взвешенных частиц. Сточную воду из первого отстойника 1 подают во второй дополнительный отстойник 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446109
Дата охранного документа: 27.03.2012
19.07.2019
№219.017.b69d

Способ обработки донных осадков в резервуаре

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к способу обработки донных осадков в резервуаре. Способ включает подачу растворителя в резервуар, перемешивание осадков с растворителем, отстаивание смеси осадков с растворителем и откачку жидкой углеводородной фазы. Перед закачкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694770
Дата охранного документа: 16.07.2019
27.06.2020
№220.018.2b90

Способ подготовки осложнённой нефтяной эмульсии и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтяной промышленности, а именно к способу и установке подготовки осложненной нефтяной эмульсии, и может найти применение при подготовке нефти на нефтепромысле, в частности при разделении на нефть, воду и механические примеси стойкой нефтяной эмульсии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724726
Дата охранного документа: 25.06.2020
10.07.2020
№220.018.30f7

Система отопления зданий при помощи рекуперации тепла из горячей нефти

Изобретение относится к системам отопления зданий горячей водой при рекуперации тепла из горячей нефти. Система отопления зданий при помощи рекуперации тепла из горячей нефти включает теплообменные средства для переноса тепла от горячей воды из трубопровода теплопереноса к жидкости, протекающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726016
Дата охранного документа: 08.07.2020
+ добавить свой РИД