×
09.05.2019
219.017.4a7c

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ МНОГОСЛОЙНАЯ АДГЕЗИОННАЯ ЛЕНТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002278131
Дата охранного документа
20.06.2006
Аннотация: Изобретение относится к области получения средств изоляции металлических поверхностей, преимущественно металлических труб и оболочек электрических кабелей, в частности термоусаживающейся многослойной адгезионной ленты, и может быть использовано для защиты магистральных трубопроводов и электрических кабелей от механических повреждений, от почвенной и атмосферной коррозии. Указанная лента состоит из радиационно модернизированной полимерной основы из полиолефина и адгезионного слоя, содержащего сополимер этилена и винилацетата, слюду молотую, низкомолекулярный полиизобутилен и ацетонанил-Р. Получаемая термоусаживающаяся многослойная адгезионная лента обеспечивает повышение адгезии к стали, полиэтилену и облученному полиэтилену. 3 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области изоляции металлических поверхностей, преимущественно металлических труб и оболочек электрических кабелей, как при их изготовлении, так и при ремонте, и может быть использовано для защиты магистральных трубопроводов и электрических кабелей от механических повреждений, от почвенной и атмосферной коррозии, а также для защиты нанесенных на металлическую поверхность изоляционных материалов.

Известна электроизоляционная герметизирующая пленка (SU, авторское свидетельство 954256, 1982), содержащая защитный слой, выполненный из сшитого на 25-60% полиэтилена и дополнительно сополимер с винилацетатом, содержащим 8-12% винилацетатных групп, сажу, β-хлорантрахинон и пентаэритритилтетракис-(3,5-ди-третбутил-4-оксифенилпропионат), и адгезионный слой, выполненный на основе сополимера этилена и винилацетата и дополнительно содержащий парафин и аэросил.

Недостатком известной электроизоляционной герметизирующей пленки следует признать относительно высокую температуру размягчения адгезионного слоя.

Известна также двухслойная термоусаживающаяся адгезионная лента (РСТ 94/17324, 1994). Основа состоит из двух соэкструдированных слоев, имеющих различное количество наполнителя, при этом наружный термопластичный слой основы имеет большее количество наполнителя (на 5-10%), что придает этому слою большую прочность. Внутренний термопластичный слой, в качестве которого применяют сополимер этилена с винилацетатом (далее - сэвилен), имеет меньшее количество наполнителя, он более аморфен, имеет поры, в которые затекает адгезионный состав при дальнейшей термоусадке материала.

Недостатком известного технического решения следует признать наличие сдвига адгезива по отношению к полиэтилену, что вследствие значительного различия в коэффициентах линейного расширения полиэтилена и стали ведет к трещинообразованию и преждевременному нарушению покрытия. Кроме того, используемый адгезив имеет высокую температуру размягчения и, следовательно, нанесения.

Наиболее близким аналогом заявленной ленты можно признать термоусаживающуюся адгезионную ленту "Донрад-2" (RU, патент 2088624, 1997), содержащую основу из экструдированного полиэтилена или сополимера этилена с винилацетатом, которую электронно-химически модифицировали пучком быстрых электронов до поглощенной дозы 0,15-0,35 МГр, а затем одноосно ориентировали, на которую нанесен битумно-каучуковый адгезив, содержащий каучук с полярными группами.

Недостатком известного технического решения следует признать наличие сдвига битумно-каучукового слоя по отношению к полиэтилену, что вследствие значительного различия в коэффициентах линейного расширения полиэтилена и стали ведет к трещинообразованию и преждевременному нарушению покрытия. Кроме того, битумно-каучуковый адгезив имеет высокую температуру размягчения и, следовательно, нанесения.

Техническая задача, решаемая посредством предложенной конструкции, состоит в разработке термоусаживающейся многослойной адгезионной ленты, обеспечивающей изоляцию металлической поверхности от окружающей среды.

Технический результат, получаемый при реализации предложенной термоусаживающейся многослойной адгезионной ленты, состоит в повышении адгезии в местах соединения ее внахлест при использовании в качестве оберточного материала, что приводит к повышению механической прочности соединения и исключению проникновения влаги и воздуха между слоями.

Для достижения указанного технического результата предложено использовать термоусаживающуюся многослойную адгезионную ленту, состоящую, по меньшей мере, из радиационно модернизированной полимерной основы на основе полиолефинов и адгезионного слоя, содержащего сополимер этилена и винилацетата (сэвилен), слюду молотую, полиизобутилен низкомолекулярный, ацетонанил-Р при следующем соотношении компонентов (мас.%):

слюда молотая18-24
низкомолекулярный полиизобутилен4-10
ацетонанил-Р0,5-2,5
сэвиленостальное

В предпочтительном варианте полимерная основа выполнена из полиэтилена или полипропилена. В некоторых случаях на адгезионный слой может быть дополнительно нанесен праймер, предпочтительно кремнийорганический.

Компонент сэвилен соответствует характеристикам, приведенным в ТУ 6-05-1636-97. СЭВИЛЕН. Композиция сэвилена клеевая". Используемые частицы слюды в среднем имеют размер примерно 20-50 мкм. Ацетонанил-Р представляет собой агент липкости.

Пленку, выполненную на основе полиолефинов, на которую в дальнейшем наносят адгезив, для придания ей термоусадочных свойств и повышения механической прочности радиационно обрабатывают с дозой облучении примерно 18-20 Мрад. Кроме возникновения эффекта "памяти", обеспечивающего термоусадку пленки, радиационная обработка полимерной пленки увеличивает механическую прочность (12-15 МПа при >300%-ном удлинении) и значительно повышает его термохимическую стойкость. Полимерная пленка не растворяется в кипящем ксилоле и не плавится при температурах до 170°С. В технологическом процессе радиационной обработки полимерной ленты целесообразно применять ускорители электронов типа ЭЛВ-3, ЭЛВ-4. В этом случае возможно проводить двухстороннее облучение ленты, доводя коэффициент использования электронного пучка до 90%. А поскольку КПД самих ускорителей такого типа 80%, то КПД использования электроэнергии доходит до 70%.

В дальнейшем сущность изобретения будет рассмотрена с использованием примеров реализации.

1. Полимерная лента выполнена из полиэтилена низкого давления и обработана с использованием ускорителя электронов ЭЛВ-3 с дозой облучения 18,1 Мрад. Наносимый клей-адгезив содержит компоненты в следующем соотношении (мас.%):

слюда молотая20
низкомолекулярный полиизобутилен6
ацетонаиил-Р0,5
сэвилен73,5

Полученная термоусаживающая адгезионная лента при испытаниях показала следующие результаты:

а). Адгезия (Н/см) по ГОСТ 411 (при скорости отслоения 10 мм/мин):

к стали80
к полиэтилену78
к облученному полиэтилену82

б). Показатель текучести расплава (г/10 мин) (по ГОСТ 11645) при нагрузке 21,17 Н, диаметре сопла 2,095 мм, температуре 125°С после выдержки образца в течение 5 мин составил 31.

в). Температура расплава (полимеризации) 51°С.

г). Температура нанесения на твердую основу (сталь) 71°С.

д). Механическая прочность 12,5 МПа при >300%-ном удлинении.

2. Полимерная лента выполнена из полиэтилена высокого давления и обработана с использованием ускорителя электронов ЭЛВ-4 с дозой облучения 19,3 Мрад. Наносимый клей-адгезив содержит компоненты в следующем соотношении (мас.%):

слюда молотая18
низкомолекулярный полиизобутилен4
ацетонанил-Р1
сэвилен77

Полученная термоусаживающая адгезионная лента при испытаниях показала следующие результаты:

а). Адгезия (Н/см) по ГОСТ 411 (при скорости отслоения 10 мм/мин):

к стали83
к полиэтилену81
к облученному полиэтилену85

б). Показатель текучести расплава (г/10 мин) (по ГОСТ 11645) при нагрузке 21,17 Н, диаметре сопла 2,095 мм, температуре 125°С после выдержки образца в течение 5 мин составил 32.

в). Температура расплава (полимеризации) 53°С.

г). Температура нанесения на твердую основу (сталь) 72°С.

д). Механическая прочность 14,4 МПа при >300%-ном удлинении.

3. Полимерная лента выполнена из полипропилена и обработана с использованием ускорителя электронов ЭЛВ-4 с дозой облучения 19,8 Мрад. Наносимый клей-адгезив содержит компоненты в следующем соотношении (мас.%):

слюда молотая24
низкомолекулярный полиизобутилен10
ацетонанил-Р1,5
сэвилен64,5

Полученная термоусаживающая адгезионная лента при испытаниях показала следующие результаты:

а). Адгезия (Н/см) по ГОСТ 411 (при скорости отслоения 10 мм/мин):

к стали84
к полиэтилену79
к облученному полиэтилену83

б). Показатель текучести расплава (г/10 мин) (по ГОСТ 11645) при нагрузке 21,17 Н, диаметре сопла 2,095 мм, температуре 125°С после выдержки образца в течение 5 мин составил 29.

в). Температура расплава (полимеризации) 54°С.

г). Температура нанесения на твердую основу (сталь) 73°С.

д). Механическая прочность 13,2 МПа при >300%-ном удлинении.

4. Полимерная лента выполнена из полиэтилена низкого давления и обработана с использованием ускорителя электронов ЭЛВ-3 с дозой облучения 15,8 Мрад. Наносимый клей-адгезив содержит компоненты в следующем соотношении (мас.%):

слюда молотая16
низкомолекулярный полиизобутилен2
ацетонанил-Р3
сэвилен79

Полученная термоусаживающая адгезионная лента при испытаниях показала следующие результаты:

а). Адгезия (Н/см) по ГОСТ 411 (при скорости отслоения 10 мм/мин):

к стали51
к полиэтилену53
к облученному полиэтилену52

б). Показатель текучести расплава (г/10 мин) (по ГОСТ 11645) при нагрузке 21,17 Н, диаметре сопла 2,095 мм, температуре 125°С после выдержки образца в течение 5 мин составил 16.

в). Температура расплава (полимеризации) 89°С.

г). Температура нанесения на твердую основу (сталь) 100°С.

д). Механическую прочность 9,2 МПа при >300%-ном удлинении.

Данный состав не позволяет достичь указанного технического результата.

5. Полимерная лента выполнена из полиэтилена высокого давления и обработана с использованием ускорителя электронов ЭЛВ-3 с дозой облучения 22,2 Мрад. Наносимый клей-адгезив содержит компоненты в следующем соотношении (мас.%):

слюда молотая26
низкомолекулярный полиизобутилен11
ацетонанил-Р0,3
сэвилен62,7

Полученная термоусаживающая адгезионная лента при испытаниях показала следующие результаты:

а). Адгезия (Н/см) по ГОСТ 411 (при скорости отслоения 10 мм/мин):

к стали45
к полиэтилену49
к облученному полиэтилену50

б). Показатель текучести расплава (г/10 мин) (по ГОСТ 11645) при нагрузке 21,17 Н, диаметре сопла 2,095 мм, температуре 125°С после выдержки образца в течение 5 мин составил 17.

в). Температура расплава (полимеризации) 84°С.

г). Температура нанесения на твердую основу (сталь) 106°С.

д). Механическую прочность 7,9 МПа при >300%-ном удлинении.

Указанный состав не позволяет достичь указанного технического результата.

В приведенных примерах реализации использовали сополимер этилена и винилацетата («сэвилен») с содержанием винилацетата 24,6 мас.%; аналогичные результаты были получены при использовании препарата «сэвилен» марок 11306-075, 11104-030, 11507-375 с содержанием винилацетата от 26 до 30 мас.% (см. указанное ТУ 6-05-1636-97.)

Компонент ацетонанил-Р представляет собой 2,2,4-триметил-1,2-дигидроксихинолин (см. SU, авторское свидетельство 1388411).

Термин «низкомолекулярный полиизобутилен» характеризует вещества, имеющие молекулярную массу (определенную по Штаудингеру) 10000-50000. В примерах реализации использовали низкомолекулярный полиизобутилен марки П-20 (молекулярная масса примерно равна 15000-20000).

Усадка полимерной ленты составила во всех примерах примерно 6-8%.

При реализации изобретения используют известные праймеры (Д.А. Кардашев. Полимерные клеи. М.: Химия, 1983, с.174).

Экспериментально доказано, что указанный технический результат может быть достигнут только при использовании всех параметров ленты, указанных в формуле изобретения.

Слюдамолотая18-24Низкомолекулярныйполиизобутилен4-10Ацетонанил-Р0,5-2,5СополимерэтиленаивинилацетатаОстальноеc0c1211none23751.Термоусаживающаясямногослойнаяадгезионнаялента,состоящая,поменьшеймере,израдиационномодернизированнойполимернойосновынаосновеполиолефиновиадгезионногослоянаосновесополимераэтиленаивинилацетата,отличающаясятем,чтоадгезионныйслойдополнительносодержитслюдумолотую,низкомолекулярныйполиизобутилениацетонанил-Рприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:12.Лентапоп.1,отличающаясятем,чтополимернаяосновавыполненаизполиэтилена.23.Лентапоп.1,отличающаясятем,чтополимернаяосновавыполненаизполипропилена.34.Лентапоп.1,отличающаясятем,чтонаадгезионныйслойдополнительнонанесенпраймер.4
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
29.04.2019
№219.017.3e76

Клей-расплав

Изобретение относится к области клеящих материалов, а именно к области термоотверждаемых клеев - расплавов, и может быть использовано в качестве клеевого слоя в термоусаживаемых и ремонтных изделиях, при трассовой и заводской изоляции труб для антикоррозионной защиты трубопроводов и изделий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278886
Дата охранного документа: 27.06.2006
18.05.2019
№219.017.540a

Способ нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность

Изобретение относится к области изоляции труб. Технический результат - улучшение антикоррозионных характеристик покрытия. В способе нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность, включающем нанесение изоляционного полимерного ленточного покрытия на металлическую поверхность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277199
Дата охранного документа: 27.05.2006
Показаны записи 11-20 из 26.
20.03.2019
№219.016.e663

Аппаратура для измерения линейных деформаций магистрального трубопровода

Изобретение относится к технической диагностике трубопроводов и может быть использовано для обнаружения напряженно-деформированных участков магистральных трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. Техническим результатом, получаемым от использования изобретения, является повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002334162
Дата охранного документа: 20.09.2008
19.04.2019
№219.017.2bb5

Полимерная композиция

Изобретение относится к полимерной композиции, обеспечивающей надежность и длительность эксплуатации отремонтированных участков трубопроводов, сопоставимые с таковыми для бездефектных трубопроводов. Полимерная композиция содержит следующее соотношение компонентов в мас.ч.: 100 эпоксидной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277561
Дата охранного документа: 10.06.2006
19.04.2019
№219.017.2db6

Способ предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к строительству трубопроводного транспорта и направлено на безаварийную эксплуатацию действующих трубопроводов без вывода их из эксплуатации и без замены дефектного участка. Монтируют на трубопроводе муфту, снабженную патрубком для подачи и отвода рабочего тела, подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340823
Дата охранного документа: 10.12.2008
19.04.2019
№219.017.2ed4

Хомут-стяжка для крепления резиновой манжеты на трубопроводе

Изобретение относится к устройствам для крепления резиновых манжет на трубопроводах. Хомут-стяжка для крепления резиновой манжеты на трубопроводе включает два аналогичных упора с верхними отверстиями для пропуска стяжного болта, один из которых основной, а второй вспомогательный, представляющие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381408
Дата охранного документа: 10.02.2010
19.04.2019
№219.017.2faf

Устройство для предотвращения развития трещиноподобных и коррозионных дефектов стенок трубопроводов

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может найти применение при эксплуатации и ремонте трубопроводов для локального снижения кольцевых напряжений от внутреннего давления в местах дефектов трубопроводов (коррозия, трещины, вмятины и т.п.). На дефектном участке трубопровода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338116
Дата охранного документа: 10.11.2008
29.04.2019
№219.017.3e76

Клей-расплав

Изобретение относится к области клеящих материалов, а именно к области термоотверждаемых клеев - расплавов, и может быть использовано в качестве клеевого слоя в термоусаживаемых и ремонтных изделиях, при трассовой и заводской изоляции труб для антикоррозионной защиты трубопроводов и изделий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278886
Дата охранного документа: 27.06.2006
29.04.2019
№219.017.422e

Одорант для природного газа

Изобретение относится к одорантам, применяемым для придания сигнального запаха природным топливным газам, и может быть использовано в газовой промышленности. Одорант для природного газа включает этилакрилат, метилакрилат, метилпиперазин, а в качестве азотосодержащего соединения пиридин при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374305
Дата охранного документа: 27.11.2009
18.05.2019
№219.017.540a

Способ нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность

Изобретение относится к области изоляции труб. Технический результат - улучшение антикоррозионных характеристик покрытия. В способе нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность, включающем нанесение изоляционного полимерного ленточного покрытия на металлическую поверхность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277199
Дата охранного документа: 27.05.2006
18.05.2019
№219.017.5455

Способ нанесения изоляционного покрытия на металлическую поверхность

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и используется при строительстве и ремонте подземных трубопроводов и кабелей в металлической оболочке. При проведении ремонтных работ после удаления механическим путем старой изоляции на стальную трубу наносят грунтовочный слой «ЭДП» толщиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289061
Дата охранного документа: 10.12.2006
29.05.2019
№219.017.66dc

Способ нанесения изоляционного покрытия на трубопровод и устройство для его осуществления

Изобретение относится к строительству трубопроводов и может быть использовано при сооружении и ремонте магистральных трубопроводов в полевых условиях. На очищенную наружную поверхность трубопровода наматывают по винтовой линии покрытую слоем праймера изоляционную ленту - термопластичную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303743
Дата охранного документа: 27.07.2007
+ добавить свой РИД