×
09.05.2019
219.017.4bdc

Результат интеллектуальной деятельности: СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПАУНДА НА АЛЮМОФОСФАТНОМ СВЯЗУЮЩЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02214437
Дата охранного документа
20.10.2003
Аннотация: 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 содержит нитевидные кристаллы (НК) оксида цинка и нитевидные кристаллы (НК) муллита, а в качестве связующего используют алюмофосфатное связующее с молярным соотношением РО/А1О=2,3-2,5. Сочетание компонентов в определенном соотношении позволяет увеличить жизнеспособность массы и снизить время и температуру отверждения. 1 табл.

Изобретение относится к высокотемпературному составу холодного отверждения, используемого в изделиях космической техники для устранения дефектов, ремонта теплозащитных покрытий, заделки стыков, установки деталей из теплозащитных материалов в неметаллические и металлические конструкции.

Известны термостойкие (до 1000oС) шпатлевки холодного отверждения на основе фенолформальдегидных смол и тугоплавких наполнителей карбида бора и карбида кремния (см. ОСТ 92-1155-75. Шпатлевки термостойкие. Типовые технологические процессы).

Однако эти шпатлевки не удовлетворяют санитарно-химическим и токсикологическим требованиям из-за наличия токсичных фенолформальдегидных смол.

Известные высокотемпературные компаунды на основе фосфатных связующих и оксидных наполнителей (см. Сычев М.М. Неорганические клеи. М.: Химия, 1986, с.72, 117) требуют термообработки при температурах 200-600oС для их необратимого отверждения.

Материалам холодного отверждения на основе фосфатных связующих посвящены в основном исследования цементов, применяемых в зубоврачебной практике. Многокомпонентность зубных цементов не может обеспечить требуемую для нашего случая огнеупорность (до 1200oС), кроме того, зубные цементы отличаются очень малым временем твердения (2-3 мин), что также делает их непригодными для использования в ремонтно-восстановительных работах системы теплозащиты космических аппаратов (см. Копейкин В.А. и др. Материалы на основе металлофосфатов. М.: Химия, 1976, с.134).

В качестве прототипа принят состав для изготовления компаунда на основе алюмофосфатного связующего (молярное соотношение Р2О5/Аl2О3=1-1,5) 20-25 мас. %, порошка оксида алюминия 100-120 мас.% и воды 5-25 мас.% (см. Третье всесоюзное совещание по фосфатам, т.II. Рига: Зинатне, 1971, с.249-250).

Недостатком указанного состава является высокая температура отверждения 300-500oС, что не представляет возможным его использование в ряде случаев, так как нельзя обеспечить необходимую термообработку в составе конструктивных элементов изделия. Связующее, используемое в данном составе, содержит большое количество фосфата алюминия, неустойчиво при хранении. При хранении более 7 суток в связующем появляется осадок.

Техническим результатом предложенного изобретения является получение высокотемпературного (до 1200oС) компаунда холодного отверждения с повышенной механической прочностью.

Сущность изобретения заключается в том, что состав для изготовления компаунда на основе алюмофосфатного связующего и порошкообразного наполнителя оксида алюминия дополнительно содержит нитевидные кристаллы (НК) оксида цинка и нитевидные кристаллы (НК) муллита, а в качестве связующего используют алюмофосфатное связующее с молярным соотношением Р2О5/Аl2О3=2,3-2,5 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Порошок оксида алюминия - 31-35
НК оксида цинка - 10-12
НК муллита - 8-9
Алюмофосфатное связующее с молярным соотношением Р2О5/Аl2О3=2,3-2,5 - Остальное
Высокая температура плавления составляющих компонентов позволяет получить достаточно высокоогнеупорный (до 1200oС) материал, а использование слабоосновных и амфотерных наполнителей позволяет получить составы, твердеющие при комнатной температуре.

Увеличение времени схватывания состава до 50 мин (жизнеспособности) обеспечивается использованием НК оксида цинка, представляющих собой совершенные монокристаллы и вследствие этого реагирующие существенно медленнее с кислыми фосфатами алюминия связующего, чем обычный промышленный рентгеноаморфный оксид цинка.

Наполнители пломбировочных составов (зубных цементов) представляют собой аморфные стекловидные тонкодисперсные порошки. Они чрезвычайно реакционноспособны, что и обуславливает быстрое схватывание и твердение (в течение 2-3 мин) смесей для пломбировочных работ.

НК муллита, являясь инертными по отношению к кислым фосфатам алюминия, служат в качестве армирующего упрочняющего компонента.

Пример 1. Для получения алюмофосфатного связующего в смеси, содержащей 52 мл 86%-ной ортофосфорной кислоты и 64 мл дистиллированной воды, растворяют при непрерывном перемешивании и кипячении с обратным холодильником 24 г гидроксида алюминия. Полученную смесь нагревают до получения прозрачного раствора (соотношение Р2О5/Аl2О3=2,5).

Сухие компоненты в мас.ч.: порошок оксида алюминия 75, НК оксида цинка 25, НК муллита 20 перемешивают в фарфоровом барабане.

Смесь сухих компонентов тщательно смешивают со связующим в соотношении 1:1. Полученную массу 240 мас.ч. принимаем за 100% и переводим в мас.% следующим образом:
Порошок оксида алюминия - 75 мас.ч.

240 мас.ч. - 100%
75 мас.ч. - x%; x=31%
Таким же образом получаем, мас.%:
НК оксида цинка - 10
НК муллита - 8
Полученная масса сохраняет подвижную консистенцию (жизнеспособность), удобную для нанесения на поверхности и заполнения зазоров, полостей в течение 50 мин после смешивания компонентов.

Полученным составом заполняют форму для изготовления образцов на сжатие.

Время отверждения состава оценивалось по времени, необходимому для приобретения образцом состояния твердости, когда острый стальной нож не оставляет вмятин при нажатии.

Полученный состав, отвержденный при комнатной температуре, имел следующие характеристики:
Время отверждения, ч - 24
Температура отверждения, oС - 20-22
Прочность на сжатие, кгс/см2 - 1500
Жизнеспособность массы, мин - 50
Пример 2. То же, что и в примере 1, за исключением того, что соотношение связующего и наполнителя было 0,8:1, т.е. сухие компоненты были взяты в следующем соотношении, мас.%:
Оксид алюминия - 35
НК оксида цинка - 12
НК муллита - 9
Алюмофосфатное связующее - Остальное
Полученный состав имел характеристики, аналогичные примеру 1, за исключением прочности при сжатии, которая составляла 1600 кгс/см2, а жизнеспособность массы - 40 мин.

Пример 3. То же, что и в примере 1, в отличие от которого компоненты были взяты в следующем соотношении, мас.%:
Порошок оксида алюминия - 33
НК оксида цинка - 11
НК муллита - 8,5
Алюмофосфатное связующее - Остальное
Полученный состав имел характеристики, аналогичные примеру 1.

Пример 4. То же, что и в примере 1, в отличие от которого компоненты были взяты в следующем соотношении, мас.%:
Порошок оксида алюминия - 30
НК оксида цинка - 9
НК муллита - 7
Алюмофосфатное связующее - Остальное
Время отверждения полученного состава составляло 5 суток, т.е. на время отверждения значительное влияние оказывает консистенция состава - для литьевой консистенции время отверждения увеличивается.

Пример 5. То же, что и в примере 1, в отличие от которого компоненты были взяты в следующем соотношении, мас.%:
Порошок оксида алюминия - 36
НК оксида цинка - 13
НК муллита - 10
Алюмофосфатное связующее - Остальное
Жизнеспособность полученной массы составляла 10 мин.

Пример 6. То же, что и в примере 1, в отличие от которого использовали алюмофосфатное связующее с молярным соотношением Р2О5/Аl2О3=2,3.

Полученный состав имел характеристики, аналогичные примеру 1.

Пример 7. То же, что и в примере 1, в отличие от которого использовали алюмофосфатное связующее с молярным соотношением Р2О5/Аl2О3=2,5.

Полученный состав имел характеристики, аналогичные примеру 1.

Пример 8. То же, что и в примере 1, в отличие от которого использовали алюмофосфатное связующее с молярным соотношением Р2О5/Аl2О3=2.

Полученный состав имел прочность при сжатии на 20% ниже, чем в примере 1, а используемое связующее было неустойчиво в хранении.

При хранении более 30 дней в связующем появляется осадок, что приводит к ухудшению технологических характеристик связующего.

Пример 9. То же, что и в примере 1, в отличие от которого использовали алюмофосфатное связующее с молярным соотношением Р2О5/Аl2О3=3. Время отверждения полученного состава составляло 3 суток, т.е. на время отверждения значительное влияние оказывает молярное соотношение Р2О5/Аl2О3 в используемом связующем, чем оно больше, тем больше время отверждения.

Таким образом состав, полученный по приведенной рецептуре, имеет существенные преимущества по сравнению с прототипом, что подтверждается приведенными данными таблицы.

Составдляизготовлениякомпаунданаосновеалюмофосфатногосвязующегоипорошкообразногонаполнителя-оксидаалюминия,отличающийсятем,чтоондополнительносодержитнитевидныекристаллы(НК)оксидацинкаинитевидныекристаллы(НК)муллита,авкачествесвязующегоиспользуюталюмофосфатноесвязующеесмолярнымсоотношениемРО/АlО=2,3-2,5приследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:Порошококсидаалюминия-31-35НКоксидацинка-10-12НКмуллита-8-9АлюмофосфатноесвязующеесмолярнымсоотношениемРО/АlО=2,3-2,5-Остальное5
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 41.
09.05.2019
№219.017.4be0

Способ контроля проницаемости разделительной оболочки

Изобретение относится к испытательной технике и направлено на повышение достоверности контроля и обеспечение возможности контроля оболочек, расположенных конструктивно внутри агретов, например разделительных оболочек баков. Способ контроля проницаемости разделительной оболочки заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02216003
Дата охранного документа: 10.11.2003
18.05.2019
№219.017.54a2

Ракетный разгонный блок (варианты)

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции ракетных разгонных блоков, входящих в состав ракет космического назначения, предназначенных для выведения с опорной орбиты на рабочие энергетические орбиты различных космических объектов-полезных грузов. В первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240264
Дата охранного документа: 20.11.2004
24.05.2019
№219.017.60bc

Способ частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала и интегральный преобразователь для его реализации

Использование: для преобразования непрерывного сигнала в частоту с высокими требованиями к точности преобразования. Технический результат заключается в повышении точности преобразования входного сигнала и уменьшении относительной погрешности при его возрастании. Способ частотно-импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199757
Дата охранного документа: 27.02.2003
29.05.2019
№219.017.6a88

Способ регулирования температуры теплоносителя в системе терморегулирования космического аппарата с излучательным радиатором

Изобретение относится к космической технике, конкретно к способам регулирования температуры теплоносителя в системах терморегулирования космических аппаратов (КА) с излучательным радиатором, и может использоваться при эксплуатации космических аппаратов различного назначения, преимущественно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187083
Дата охранного документа: 10.08.2002
29.05.2019
№219.017.6aae

Интегральный преобразователь

Использование: для преобразования непрерывного сигнала в частоту с высокими требованиями к точности преобразования. Технический результат заключается в повышении точности преобразования входного сигнала и уменьшении относительной погрешности при его возрастании. Интегральный преобразователь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194999
Дата охранного документа: 20.12.2002
29.05.2019
№219.017.6aaf

Способ испытаний изделий на герметичность

Изобретение относится к испытательной технике. Способ испытаний изделий на герметичность включает помещение изделия в вакуумную камеру, вакуумирование камеры, измерение концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи заданной величины, измерение контрольного газа в камере до и после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194260
Дата охранного документа: 10.12.2002
29.05.2019
№219.017.6ab3

Способ заправки теплоносителем гидравлических систем терморегулирования космических аппаратов

Изобретение относится к космической технике, а именно к способам заправки теплоносителем гидравлических систем терморегулирования широкого класса космических аппаратов (транспортные и грузовые корабли, модули орбитальных станций, разгонные ракетные блоки и т.п.). Способ включает в себя операции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196711
Дата охранного документа: 20.01.2003
09.06.2019
№219.017.77f6

Устройство для отделения переходного отсека от космического объекта

Изобретение относится к ракетно-космической технике, в частности к конструкции разделяемых отсеков и их узлов. Предлагаемое устройство содержит толкатели и направляющие дорожки, установленные равномерно с угловым шагом на внутренней поверхности отделяемого переходного отсека параллельно его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02200117
Дата охранного документа: 10.03.2003
09.06.2019
№219.017.78b0

Пилотируемый космический корабль

Изобретение относится к ракетно-космической технике и более конкретно - к космическим кораблям, имеющим в своем составе спускаемый аппарат с несущим корпусом для доставки экипажа в космос и его возвращения на Землю. Предлагаемый космический корабль содержит помимо спускаемого аппарата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220077
Дата охранного документа: 27.12.2003
09.06.2019
№219.017.78c9

Спускаемый аппарат с несущим корпусом и способ его посадки

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в отраслях промышленности, занимающихся проектированием и созданием космических кораблей. Задачей изобретения является уменьшение нагружения корпуса спускаемого аппарат (СА) при посадке, расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214351
Дата охранного документа: 20.10.2003
Показаны записи 1-1 из 1.
15.03.2019
№219.016.e163

Способ изготовления высокотемпературного электроизоляционного стеклотекстолита

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,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002162458
Дата охранного документа: 27.01.2001
+ добавить свой РИД