×
19.06.2019
219.017.876f

Результат интеллектуальной деятельности: ЖИДКАЯ СМАЗКА СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛАСТИКОВЫХ ЛЫЖ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области спорта и отдыха, а именно к разработке новых жидких смазок скольжения, предназначенных для нанесения на скользящую поверхность лыжи с целью улучшения скоростных характеристик лыжника, и способу их получения. Жидкие смазки содержат суспензии порошков-ускорителей, в качестве которых используют перфторалканы, выбранные из группы, включающей CF÷CF или их смеси, во фторсодержащих растворителях, выбранных из группы, включающей перфтордекалин, перфторметилдекалин, перфторметилциклогексан, перфтор-1,3-диметилциклогексан или их смеси, в любых соотношениях и комбинациях, и они дополнительно содержат в качестве порошков-ускорителей перфторалканы, выбранные из группы, включающей CF÷CF или их смеси, в количестве 5-60% от массы содержащихся перфторалканов Способ получения таких смазок: перфторалканы предварительно измельчают до размера частиц 1-2 мкм и суспендируют с помощью механического диспергатора со скоростью вращения 10000-15000 об/мин в вышеназванных фторсодержащих растворителях. Технический результат состоит в повышении износостойкости жидких смазок. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к области спорта и отдыха, а именно к разработке новой жидкой смазки скольжения, предназначенной для нанесения на скользящую поверхность лыжи с целью улучшения скоростных характеристик лыжника, и способу ее получения.

Известны составы лыжных порошков-ускорителей и жидких смазок скольжения, состоящие как из индивидуальных веществ, так и из смесей порошков-ускорителей с различными фторированными растворителями (пат. США №6284715, МПК 7 С10М 105/52, опубл. 04.09.2001). В качестве порошков-ускорителей используются индивидуальные перфторалканы C12F26, C14F30, C16F34, C18F38, C20F42 или их смеси, а в качестве растворителей - смесь 60% перфторбутилтетрагидрофурана и 40% перфторпропилтетрагидрофурана (растворитель RM 101, т.кип. 101°С), перфторполиэфиры Fomblin HT55 (перфторполиэфир формулы CF3[(O-CFCF3-CF2)n-(O-CF2)m]-O-CF3, т.кип. 55°С). Жидкие смазки представляют собой раствор перфторалканов в перфторированных растворителях, широко выпускаемых западными компаниями. К недостаткам способа следует отнести использование дорогостоящих и дефицитных растворителей.

Известны также жидкие смазки скольжения, где в качестве порошков-ускорителей используются смеси перфтор-, α-хлорперфтор- и α,ω,-дихлорперфторалканов, а в качестве растворителей - перфторированные циклоалканы отечественного производства (перфтордекалин, перфторметилдекалин, перфторметилциклогексан, перфтор-1,3-диметилциклогексан). Кроме того, описан способ получения жидких смазок скольжения, который включает растворение/суспендирование порошков-ускорителей во фторсодержащих растворителях с помощью ультразвукового диспергатора при массовом соотношении (порошок-ускоритель): (растворитель), равном 1:(7-9) (пат. РФ №2293098, МПК 7 C09G 3/00, A63C 11/08, опубл. 10.02.2007). По своей технической сущности данная жидкая смазка и способ ее получения наиболее близки к предлагаемым. Согласно известному способу использование жидкой смазки в виде суспензии порошков-ускорителей в перфторированном растворителе отечественного производства, в отличие от порошка-ускорителя, позволяет наносить более равномерный слой, а также минимизировать расход порошка-ускорителя.

Недостатком известных жидких смазок скольжения является их низкая эффективность при использовании в условиях пониженных температур атмосферного воздуха и на длинных дистанциях. При трении лыжи о снег указанные смазки истираются и сходят. Сход смазки наиболее сильно наблюдается при низких температурах на жестком снегу и длинных дистанциях - марафонах.

Техническая задача, решаемая с помощью заявляемого изобретения, состоит в повышении износостойкости жидкой смазки скольжения для обработки пластиковых лыж.

Поставленная техническая задача решается тем, что жидкая смазка скольжения для обработки поверхности пластиковых лыж, содержащая суспензии порошков-ускорителей, в качестве которых используют перфторалканы, выбранные из группы, включающей C12F26:C20F42 или их смеси, во фторсодержащих растворителях, выбранных из группы, включающей перфтордекалин, перфторметилдекалин, перфторметилциклогексан, перфтор-1,3-диметилциклогексан или их смеси, в любых соотношениях и комбинациях согласно изобретению в качестве порошков-ускорителей дополнительно содержит перфторалканы, выбранные из группы, включающей C22F46:C21F66 или их смеси в количестве 5-60% от массы всех используемых перфторалканов.

Способ получения жидкой смазки скольжения для обработки поверхности пластиковых лыж, заключающийся в растворении/суспендировании с помощью диспергатора порошков-ускорителей, в качестве которых используют перфторалканы, выбранные из группы, включающей C12F26:C20F42 или их смеси, во фторсодержащих растворителях, выбранных из группы, включающей перфтордекалин, перфторметилдекалин, перфторметилциклогексан, перфтор-1,3-диметилциклогексан или их смеси, в любых соотношениях и комбинациях, согласно изобретению в качестве порошков-ускорителей дополнительно используют перфторалканы, выбранные из группы, включающей C22F46:C32F66 или их смеси в количестве 5-60% от массы всех используемых перфторалканов, причем используемые перфторалканы предварительно измельчают до размера частиц 1-2 мкм и растворение/суспендирование проводят с помощью механического диспергатора со скоростью вращения 10000-15000 об/мин.

Способ иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

В химический стакан вместимостью 250 см3 помещают 35 г перфторалкана C12F26, 50 г перфторалкана C16F34, 15 г перфторалкана C26F54 (15 мас.% в смеси перфторалканов). Смесь измельчают на мельнице до размера частиц 1-2 мкм, смешивают с 400 г перфтор-1,3-диметилциклогексаном (карбогал) и диспергируют на механическом диспергаторе со скоростью 10000 об/мин в течение 2 мин. По окончании диспергирования получают жидкую смазку скольжения в виде однородной суспензии (без следов выпадения осадка).

Пример 2

В химический стакан вместимостью 1000 см3 помещают 40 г перфторалкана C16F34, 55 г перфторалкана C18F40, 5 г перфторалкана C26F54 (5 мас.% в смеси перфторалканов). Смесь измельчают на мельнице до размера частиц 1-2 мкм, смешивают с 900 г карбогала и диспергируют на механическом диспергаторе со скоростью 15000 об/мин в течение 3 мин. По окончании диспергирования получают жидкую смазку скольжения в виде однородной суспензии (без следов выпадения осадка).

Пример 3

В химический стакан вместимостью 500 см3 помещают 40 г перфторалкана C12F26, 60 г перфторалкана C22F46 (60 мас.% в смеси перфторалканов). Смесь измельчают на мельнице до размера частиц 1-2 мкм, смешивают с 500 г перфторметилциклогексана (хладон-350) и диспергируют на механическом диспергаторе со скоростью 10000 об/мин в течение 1 мин. По окончании диспергирования получают жидкую смазку скольжения в виде однородной суспензии (без следов выпадения осадка).

Пример 4

В химический стакан вместимостью 250 см3 помещают 10 г перфторалкана C16F34, 10 г перфторалкана C26F54 (50 мас.% в смеси перфторалканов). Смесь измельчают на мельнице до размера частиц 1-2, мкм, смешивают с 80 г перфторметилдекалина и диспергируют на механическом диспергаторе со скоростью 10000 об/мин в течение 2 мин. По окончании диспергирования получают жидкую смазку скольжения в виде однородной суспензии (без следов выпадения осадка).

Пример 5

В химический стакан вместимостью 250 см3 помещают 5 г перфторалкана C12F26, 10 г перфторалкана C16F34, 10 г перфторалкана C32F66 (40 мас.% в смеси перфторалканов). Смесь измельчают на мельнице, смешивают с 100 г перфтордиметилциклогексана и диспергируют на механическом диспергаторе со скоростью 15000 об/мин в течение 1 мин. По окончании диспергирования получают жидкую смазку скольжения в виде однородной суспензии (без следов выпадения осадка).

Дополнительно проведены испытания эксплуатационных свойств новых жидких лыжных смазок.

На первом этапе испытания проводили в лабораторных условиях на специальной машине трения по схеме «сфера-поверхность». На пластину тампоном наносили жидкую смазку скольжения, после испарения растворителя зона контакта «сфера-поверхность» заполнялась дистиллированной водой и проводились испытания при следующих условиях:

нагрузка на сферу 10 мН
линейная скорость 20 мм/с
диаметр сферы 5 м
ход образца 10 мм

Замеряли количество циклов до возрастания коэффициента трения, равного 70% от значения, замеренного при трении сферы о поверхность без нанесения смазки скольжения. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Состав смазки скольжения Количество циклов до возрастания коэффициента трения, равного 70% от значения, замеренного при трении сферы о поверхность без нанесения смазки скольжения
по примеру 4 заявляемого изобретения 783120
по примеру 5 (прототип) (20%-ная смесь перфторалканов состава: C12F26 - 22%, C14F30 - 37%,
C16F34 - 25%, C18F38 - 12%, C20F42 - 4% в растворителе FOMBLIN НТ55)
494570

Второй этап проверки эксплуатационных свойств проводился двумя спортсменами на дистанции 50 км. На поверхность скольжения лыж тампоном наносили жидкую смазку скольжения, после испарения растворителя проводились испытания.

С интервалом пробега 10 км лыжники скатывались с горки. При этом замерялся путь от подножья горы до места полной остановки лыжника. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Погодные условия Состав смазки скольжения у первого и у второго спортсмена соответственно Общий пробег лыжника, км
0 10 20 30 40 50
Путь, пройденный после скатывания с горки до полной остановки, м
Температура снега минус 4°С, старый перемерзший снег, фирн, влажность воздуха 80%. по примеру 5 (прототип) (20%-ная смесь перфторалканов состава:
C12F26 - 22%, C14F30 - 37%, C16F34 - 25%, C8F38 - 12%, C20F42 - 4% в р-ле Fomblin HT55)
34,43 34,41 33,39 32,86 32,83 32,75

Положительный эффект от использования изобретения заключается в том, что перфторалканы повышенной молекулярной массы (C22F46÷C32F66) обладают большей износостойкостью к кристаллам снега, их введение в порошки-ускорители способствует увеличению стойкости смазки к истиранию и сохранению смазывающего эффекта на длинных дистанциях. Кроме того, такие смазки эффективны при более низких температурах снега. При введении перфторалканов C22F46÷C32F66 в количестве менее 5 мас.% эффект стойкости к истиранию незначительный. При введении более 60 мас.% таких перфторалканов лыжный порошок-ускоритель начинает плавиться при температуре, близкой к температуре деструкции скользящей поверхности лыжи - выше 150°С. Поэтому при нанесении смазки с дополнительным прогревом поверхности лыж увеличивается опасность подгорания лыжной подошвы. Также при введении более 60 мас.% жидкая смазка становится густой и, за счет увеличения вязкости, плохо наносится и хуже проникает в поры скользящей поверхности лыжи.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 19.
27.01.2013
№216.012.1f60

Способ получения перфторированных простых эфиров с концевыми функциональными группами

Изобретение относится к способу получения перфторированных простых эфиров с концевыми функциональными группами формулы RO[CF(CF)CFO]CF(CF)COX, где R - перфторалкил C-C, n=0-2, Х - F или ОН, взаимодействием окиси гексафторпропилена с фторангидридом перфторкарбоновой кислоты или олигомеризацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473533
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.08.2014
№216.012.ec19

Способ получения 1,1-дифторхлорэтанов

Изобретение относится к способу получения 1,1-дифторхлорэтанов формулы CFCl-CHCl, где n=0-3, включающему газофазное взаимодействие 1,1-дифторэтана с хлором при повышенной температуре в присутствии фторсодержащего инициатора и разбавителя, отмывку от неорганических продуктов, конденсацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526249
Дата охранного документа: 20.08.2014
25.08.2017
№217.015.b63f

Способ получения 1,1-дифторэтана

Изобретение относится к способу получения 1,1-дифторэтана, включающему жидкофазное фторирование винилхлорида фтористым водородом в присутствии четыреххлористого олова, дистилляцию продуктов фторирования в присутствии безводного фтористого водорода с отбором в легкую фракцию хлористого водорода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614442
Дата охранного документа: 28.03.2017
26.08.2017
№217.015.e0e3

Способ получения пентафторэтана

Изобретение относится к способу получения пентафторэтана, включающему синтез гидродифтортрихлорэтана (R 122) путем взаимодействия 1,1-дифторэтана с хлором при повышенной температуре и давлении, близком к атмосферному, отделение продуктов синтеза от хлористого водорода, выделение фракций,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625451
Дата охранного документа: 14.07.2017
10.05.2018
№218.016.4135

Способ получения сополимеров тетрафторэтилена

Изобретение относится к способу получения сополимеров тетрафторэтилена (ТФЭ) с перфторметилвиниловым эфиром (ПФМВЭ), предназначенных для изготовления высокоэластичных пленочных материалов, работающих в жестких условиях (при механических нагрузках в контакте с агрессивными средами) в химической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649143
Дата охранного документа: 30.03.2018
20.02.2019
№219.016.c031

Способ получения тетрафторэтилена

Изобретение относится к способу получения тетрафторэтилена пиролизом дифторхлорметана в присутствии водяного пара и фракции продуктов пиролиза с температурой кипения при атмосферном давлении минус 42÷0°С, содержащей дифторхлорметан, гексафторпропилен, октафторциклобутан и тетрафторхлорэтан....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339607
Дата охранного документа: 27.11.2008
20.03.2019
№219.016.e5eb

Крышка корпуса электролизера с горизонтальным ртутным катодом

Изобретение относится к области электрохимического производства хлора и каустической соды и может быть использовано в электролизерах с горизонтальным ртутным катодом. Крышка корпуса электролизера с горизонтальным ртутным катодом содержит плиту из углеродистой стали с отверстиями для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002357011
Дата охранного документа: 27.05.2009
29.03.2019
№219.016.f295

Способ получения 1,1-1,6-гексаметилен-3,3,3',3'-тетракис(2-оксиэтил)-бисмочевины

Изобретение относится к способу получения 1,1-1,6-гексаметилен-3,3,3′,3′-тетракис(2-оксиэтил)-бисмочевины, которая может быть использована в медицине, заключающемуся во взаимодействии 1,6-гексаметилендиизоцианата с диэтаноламином в водной среде, причем диэтаноламин берут в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376284
Дата охранного документа: 20.12.2009
29.03.2019
№219.016.f6bc

Способ получения дийодперфторбутана

Изобретение относится к способу получения 1,4-дийодперфторбутана путем взаимодействия 1,2-дийодперфторэтана с тетрафторэтиленом, который включает нагрев 1,2-дийодперфторэтана, подачу тетрафторэтилена в реактор с 1,2-дийодперфторэтаном, выдерживание полученной смеси при повышенных температуре и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432348
Дата охранного документа: 27.10.2011
10.04.2019
№219.017.07b4

Способ получения перфторциклоалканов

Изобретение относится к способу получения перфторциклоалканов. Способ включает «мягкое» фторирование органического соединения, имеющего углерод-водородные связи, трифторидом кобальта при повышенной температуре с получением смеси перфтор- и полифторированных соединений, с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451006
Дата охранного документа: 20.05.2012
+ добавить свой РИД