×
09.06.2019
219.017.8070

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02190656
Дата охранного документа
10.10.2002
Аннотация: Изобретение относится к композициям для получения теплоаккумулирующих материалов, которые могут быть использованы в качестве защиты от многократных нагревов приборов и оборудования, чувствительных к воздействию повышенных температур, а также в качестве греющих элементов в защитной одежде или в помещениях. Композиция имеет следующий состав, мас.ч.: полимер 100,0, кислота стеариновая 0,5-1,5, оксид цинка 4,0-6,0, тетраметилтиурамдисульфид 1,0-3,0, сера 1,5-2,5, меркаптобензтиазол 0,5-1,5, диэтиленгликоль 5,0-15,0, парафин С 250,0-350,0. В качестве полимерной основы используется сополимер этилена, пропилена и диена, в качестве диена используют этилиденнорборнен или дициклопентадиен. Достигается температура стабилизации 50-55С при высоком суммарном тепловом эффекте в узком температурном интервале, при сохранении прочностных свойств и формоустойчивости. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к композициям для получения теплоаккумулирующих материалов, которые могут быть использованы в качестве защиты от многократных нагревов приборов и оборудования, чувствительных к воздействию повышенных температур, а также в качестве греющих элементов в защитной одежде или в помещениях.

К таким материалам предъявляют следующие требования: сохранение формы при перегреве выше рабочей температуры материала, поглощение большого количества тепла без изменения температуры в течение длительного времени, удовлетворительные прочностные свойства.

Известен материал, использующий в качестве теплоаккумулирующего наполнителя парафин, наполненный загустителем - веществом типа магнезии, каолина и др. (Патент США 4253983).

Однако данный материал имеет существенные недостатки: низкую механическую прочность, формоустойчивость ограничена температурой плавления наполнителя, при нагреве выше которой материал течет.

Также известна композиция для получения теплоаккумулирующего материала, состоящая из полиолефиновой матрицы с введенным в нее фазопереходным веществом в количестве от 0 до 50% типа кристаллического алкилзамещенного углеводорода (заявка ЕПВ 0344014, МПК С 09 5/05).

Недостатком данной композиции является низкий суммарный эндотермический эффект и недостаточная формоустойчивость (течет при температуре 185oС).

Наиболее близким из известных теплоаккумулирующих материалов по назначению и технологии изготовления, который выбран нами в качестве прототипа, является материал, имеющий следующий состав (мас.ч.):
Сополимер этилена, пропилена и дициклопентадиена - 100
Оксид цинка - 4-6
Стеариновая кислота - 0,5-1,5
Тетраметилтиурамдисульфид - 1,0-2,0
Меркаптобензтиазол - 0,5-1,5
Сера - 1,5-2,5
Высокоплавкий церезин - 250-350
Диэтиленгликоль - 5,0-15,0
(патент РФ 2105025, С 09 К 5/06).

Недостатком известной композиции является достаточно высокая средняя температура стабилизации - 80oС, что не обеспечивает защиту особо чувствительных приборов от перегрева, а также эта композиция не может быть применена для изготовления греющей одежды, где температура греющего элемента не должна превышать 50-55oС. Кроме того, эндотермический эффект у материала-прототипа реализуется в широком температурном интервале 30-90oС, что не обеспечивает четкой температуры стабилизации.

Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка состава для теплоаккумулирующего материала, обеспечивающего температуру стабилизации 50-55oС, обладающего высоким суммарным тепловым эффектом в узком температурном интервале при сохранении прочностных свойств и формоустойчивости.

Для решения поставленной задачи предлагается композиция для теплоаккумулирующего материала, включающая полимерную основу - сополимер этилена, пропилена и диена в виде этилиденнорбонена или дициклопентадиена при следующем соотношении ингредиентов, мол.%: пропилена 40-60, диена 5,8-7,2, этилен - остальное, кислоту стеариновую, оксид цинка, тетраметилтиурамдисульфид, серу, меркаптобензтиазол и диэтиленгликоль, отличающаяся тем, что в качестве фазопереходного вещества содержит парафин С20-31 при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
Сополимер этилена, пропилена и диена - 100,0
Кислота стеариновая - 0,5-1,5
Оксид цинка - 4,0-6,0
Тетраметилтиурамдисульфид - 1,0-3,0
Сера - 1,5-2,5
Меркаптобензтиазол - 0,5-1,5
Диэтиленгликоль - 5,0-15,0
Парафин С20-31 - 250,0-350,0
В качестве фазопереходного вещества используют парафин (ГОСТ 23683-89), представляющий собой смесь углеводородов олефинового ряда с числом углеродных атомов от 20 до 31, преимущественно нормального строения.

В составе используется выпускаемый по ТУ 38.103252-92 тройной сополимер этилена, пропилена и диена (в качестве диена используется этилиденнорборнен или дициклопентадиен), кислота стеариновая техническая (ГОСТ 9419-72), тетраметилтиурамдисульфид (ГОСТ 740-76), меркаптобензтиазол (ГОСТ 739-67), оксид цинка (ГОСТ 202-76), сера техническая (ГОСТ 127-76), диэтиленполигликоль (ГОСТ 10136-77). Неожиданным эффектом заявляемого изобретения является то, что введение в предлагаемую композицию фазопереходного вещества аномально изменяет теплофизические свойства материала, т. е. отмечается резкий скачок теплопроводности при нагревании от комнатной температуры до 100oС, в то время как температуропроводность резко снижается. Этот неожиданный эффект концентрирует эндотермический эффект в узком температурном диапазоне.

Технология изготовления материала предлагаемого состава соответствует стандартной технологии переработки резиновых материалов и заключается в последовательном введении компонентов при перемешивании на вальцах или в резиносмесителе, калибровке заготовок и компрессионном формовании изделий при температуре 143±2oС и удельном давлении 5 кг/см2.

Примеры осуществления изобретения.

Пример 1.

Сополимер этилена, пропилена и дициклопентадиена в количестве 10,0 грамм пропускают на вальцах до получения на валке равномерной пленки, затем постепенно добавляют стеариновую кислоту в количестве 0,05 г, 0,4 г оксида цинка, 0,1 тетраметилтиурамдисульфида, 0,15 серы, 0,05 г меркаптобензтиазола. После этого в смесь вводят 25,0 грамм парафина марки П-2, постепенно при этом добавляя 0,5 г диэтиленгликоля. Из калиброванной сырой резины вырезают заготовки для последующего формования. Формуют изделие в форме, помещенной в пресс, разогретый до 143±2oС при удельном давлении 5 кг/см2 в течение 40-60 мин.

Пример 2.

Сополимер этилена, пропилена и этиленнорборнена в количестве 100,0 г пропускают на вальцах до получения на валке равномерной пленки, постепенно добавляют 1,0 г стеариновой кислоты, добавляют в смесь 5,0 г оксида цинка, 2,75 г тетраметилтиурамдисульфида, 2,0 г серы, 1,0 г меркаптобензтиазола. После этого вводят 350,0 г парафина и 15,0 г диэтиленгликоля. Калибруют резину на вальцах. Вырезают заготовки и формуют изделия в форме, помещенной в разогретый до 143±2oС пресс при удельном давлении 5 кг/см2 в течение 30-40 мин.

Пример 3.

Изготавливают аналогично примеру 2, используя в качестве полимера сополимер этилена, пропилена и дициклопентадиена и в соотношении, приведенном в таблице.

По технологии, описанной выше, изготовлены образцы заявляемых материалов с различным содержанием компонентов и материала-прототипа. Состав и свойства заявляемого материала и материала-прототипа приведены в таблице.

В таблице приведены результаты испытаний физико-механических свойств образцов материалов, проведенные по ГОСТ 21751-76 на разрывной машине РМИ-60 при скорости нагружения 500 мм/мин. Формоустойчивость материала оценивалась по сохранению образцами геометрических размеров при нагреве в подвешенном состоянии. Температура стабилизации, определяемая фазовым переходом наполнителя, и температурный интервал реализации эндотермического эффекта определяли методом дифференциально-термического анализа.

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что предлагаемый материал обеспечивает стабилизацию температуры на уровне 53oС и имеет узкий температурный интервал реализации эндотермического эффекта (10oС вместо 60oС у прототипа).

Формоустойчивость и суммарный эндотермический эффект, а также и физико-механические показатели несколько превышают эти свойства материала-прототипа.

При нагревании от температуры 25oС до 100oС отмечается скачкообразное увеличение удельной теплоемкости от 1,70 до 3,60 кДж/кг и уменьшение коэффициента теплопроводности с 3,50 до 1,70 м2/с, чего не наблюдается у материала-прототипа, что говорит о повышенной энергоемкости предлагаемых материалов.

Предложенный состав удовлетворяет требованиям, предъявляемым к теплоаккумулирующим материалам, применяемым в качестве защитных покрытий приборов и оборудования, чувствительных к перепадам температур, а также используемым для накопления тепла в обогревающей одежде и приборах. Материалы данного состава позволяют многоразовое использование покрытий для отвода или накопления тепла при температурах, значительно превышающих температуры фазового перехода наполнителя. Высокий суммарный эндотермический эффект и его реализация в узком температурном интервале позволяет стабилизировать температуру обогрева или охлаждения постоянной в течение длительного времени.

Таким образом, применение предлагаемой композиции позволяет использовать ее в качестве защиты от перегрева приборов и оборудования, чувствительных к воздействию повышенных температур, а также в качестве обесточенных греющих элементов в защитной одежде, медицинских обогревающих приборах и других отраслях народного хозяйства.

Композициядлятеплоаккумулирующегоматериала,включающаяполимернуюоснову-сополимерэтилена,пропиленаидиенаввидеэтилиденнорборненаилициклопентадиенаприследующемсоотношенииингредиентов,мол.%:пропилена40-60,диена5,8-7,2,этилен-остальное,фазопереходноевещество,кислотустеариновую,оксидцинка,тетраметилтиурамдисульфид,серу,меркаптобензтиазолидиэтиленгликоль,отличающаясятем,чтовкачествефазопереходноговеществакомпозициясодержитпарафинСприследующемсоотношениикомпонентов,мас.ч.:Сополимерэтилена,пропиленаидиена-100,0Кислотастеариновая-0,5-1,5Оксидцинка-4,0-6,0Тетраметилтиурамдисульфид-1,0-3,0Сера-1,5-2,5Меркаптобензтиазол-0,5-1,5Диэтиленгликоль-5,0-15,0ПарафинС-250,0-350,0-
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-11 из 11.
19.06.2019
№219.017.8c32

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе

Способ азотирования жаропрочных сплавов на никелевой, железоникелевой, никель-кобальтовой и кобальтовой основе включает продувку потоком азота, нагрев до 1150-1250°С, последующую выдержку при этой температуре в потоке азота, который подается со скоростью 3-10 л/мин, и охлаждение со скоростью не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164964
Дата охранного документа: 10.04.2001
Показаны записи 11-20 из 59.
20.03.2019
№219.016.e4dd

Способ термомеханической обработки титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано в авиационной технике. Предложен способ, включающий многократный нагрев титановых сплавов до температуры выше и ниже температуры полиморфного превращения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219280
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.03.2019
№219.016.e4f1

Многослойное молниезащитное покрытие

Изобретение относится к средствам защиты от поражения молнией, в том числе на летательных аппаратах, и касается многослойного молниезащитного покрытия, состоящего из диэлектрического слоя, выполненного из полимерной отвержденной матрицы, и токопроводящего слоя на основе высокопрочных углеродных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217320
Дата охранного документа: 27.11.2003
10.04.2019
№219.017.0a5f

Способ обработки поверхности металлических изделий

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для ионного травления с целью контроля макроструктуры, прецизионного удаления поверхностных слоев или повышения служебных характеристик материалов. Способ включает предварительную очистку поверхности, размещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165474
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a60

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии включает последовательное осаждение в вакууме на поверхность пера первого слоя конденсированного покрытия толщиной 6-25 мкм из сплава на основе никеля, содержащего, мас.%: 16-28 хрома, 16-30 кобальта, 8 -13,5 алюминия, 0,05 - 0,6 иттрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002165475
Дата охранного документа: 20.04.2001
10.04.2019
№219.017.0a7c

Способ испарения и конденсации токопроводящих материалов

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом газотурбиностроении. Способ включает вакуумно-дуговое испарение токопроводящего материала при наложении на поверхность испарения магнитного поля и при радиационном охлаждении испаряемого материала при температуре его нагрева на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002164549
Дата охранного документа: 27.03.2001
10.04.2019
№219.017.0a7d

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на изделии включает накопление на поверхности изделия элементов, легирующих покрытие, причем удельный прирост массы ΔМ каждого из элементов на единицу поверхности изделия выбирают из соотношения ΔM = δρh, гдe δ - мaccoвaя доля i-го...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164965
Дата охранного документа: 10.04.2001
10.04.2019
№219.017.0afb

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья

Никелевый жаропрочный сплав для монокристального литья содержит следующие компоненты, мас.%: хром 2,0-3,0, кобальт 9,5-12,0, алюминий 5,5-6,2, вольфрам 0,1-1,8, молибден 1,6-2,4, тантал 7,8-10,0, рений 7,8-10,0, церий 0,002-0,02, лантан 0,002-0,02, неодим 0,0005-0,01, иттрий 0,002-0,02, углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153021
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b02

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля содержит следующие компоненты, мас. %: хром 6,5-10,5, кобальт 6,0-10,0, молибден 2,7-4,0, алюминий 4,8-5,7, титан 4,2-4,7, углерод 0,06-0,20, бор 0,005-0,015, цирконий 0,01-0,02, вольфрам 1,0-1,8, ниобий 0,5-1,0, церий 0,002-0,015, один элемент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02153020
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b13

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении отливок с направленной и монокристаллической структурой, в частности лопаток ГТД и ГТУ. Устройство содержит вакуумную камеру, внутри которой размещены индукционная печь, печь подогрева форм с наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02152844
Дата охранного документа: 20.07.2000
10.04.2019
№219.017.0b15

Высокопрочная конструкционная сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к созданию высокопрочных конструкционных сталей, которые могут быть использованы для изготовления крупногабаритных высоконагруженных деталей в различных областях машиностроения, например в авиа- и космической технике. Предложенная высокопрочная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02155820
Дата охранного документа: 10.09.2000
+ добавить свой РИД