×
04.11.2019
219.017.de74

Результат интеллектуальной деятельности: Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теплозащитным покрытиям, предназначенным для защиты узлов и агрегатов, работающих в условиях воздействия аэродинамических и газодинамических тепловых потоков. Композиция для изготовления теплозащитного покрытия включает (мас.ч.) фенолоформальдегидную смолу новолачного типа 10,0-12,0; фурфурол 9,0-12,0; уротропин 1,2-1,6; бутадиен-нитрильный каучук в виде 20% раствора в ацетоне 26,0-28,0; ацетон 4,0-6,0; бутилацетат 4,0-6,0; тальк 19,0-21,0; слюду 11,0-13,0; низкомолекулярный полиуретановый каучук 5,0-7,0; термостабилизаторы - Агидол-5 2,0-4,0; трифенилфосфит 2,0-4,0. Изобретение позволяет повысить физико-механические свойства теплозащитного покрытия, увеличить прочность межслоевого сцепления при нанесении, возможность нанесения покрытия в увеличенных толщинах для изделий, увеличить адгезию покрытия к металлам, а также увеличить термоокислительную устойчивость в условиях воздействия высоких температур и кислорода воздуха. 2 табл.

Изобретение относится к теплозащитным покрытиям, предназначенным для защиты узлов и агрегатов, работающих в условиях воздействия аэродинамических и газодинамических тепловых потоков.

Известна композиция для огнепреградительного покрытия (RU 2458949 С2, кл. C08L 61/10, публ. 20.08.2012), включающая масс.ч.:

Недостатком данной композиции является сложность изготовления полуфабриката и отсутствие возможности нанесения покрытия на поверхности сложной геометрии.

Известна композиция для изготовления теплозащитного покрытия (RU 2037504 С1, кл. C08L 61/10, C08L 9/02, С08К 13/02, публ. 19.06.1995), включающая, масс.ч.:

Фенолоформальдегидная смола новолачного типа 70,0-120,0
Уротропин технический 7,0-12,0
Азоизобутиронитрил 15,0-30,0
Маршалит 280,0-385,0
Асбест хризотиловый 25,0-70,0
Акрилонитрильный каучук 30,0-70,0
Алкилсульфат натрия 0,01-1,0
Стеарат кальция 1,0-2,0

Недостатками данного технического решения являются низкая окислительная стойкость композиции и полуфабриката на ее основе, нестабильность свойств и низкое качество.

Наиболее близкой к заявленной композиции является композиция для изготовления теплозащитного покрытия (RU 2640523 С2, кл. C08L 61/14, C08L 9/02, C09D 161/14, С08К 13/02, публ. 09.01.2018), включающая, масс.ч.:

Фурфурол 8,0-12,5
Уротропин 0,9-1,8
Фенолоформальдегидная смола новолачного типа 8.0-14.0
Бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ 28,0-33,0
Ацетон 4,0-7,0
Бутилацетат 4,0-7,0
Тальк 8,0-23,0
Слюда 10,0-14,0

Недостатком данного технического решения является недостаточно высокая термическая стойкость композиции, низкий уровень физико-механических свойств и уровень межслоевой прочности при послойном нанесении покрытия, что не позволяет нанести композицию на защищаемую поверхность в толщинах более 10 мм. Кроме того, при нанесении известной композиции на защищаемую поверхность из металла, в том числе из титана, стали, сплавов на их основе, и неметаллов требуется нанесение низкотемпературного подслоя ВЛ-02.

Изготовление современных узлов и агрегатов, работающих в условиях воздействия аэродинамических и газодинамических тепловых потоков, выдвигает требования по обеспечению адгезии покрытия к металлам (титану, стали и сплавам на их основе) и неметаллам при воздействии на конструкцию аэродинамического нагрева.

Технический результат заключается в повышении физико-механических свойств теплозащитного покрытия, увеличении прочности межслоевого сцепления при нанесении, возможности нанесения покрытия в увеличенных толщинах для изделий, увеличении адгезии покрытия к металлам (титану, стали и сплавам на их основе) и неметаллам, а также в увеличении термоокислительной устойчивости в условиях воздействия аэродинамического нагрева и кислорода воздуха.

Указанный технический результат достигается тем, что композиция для изготовления теплозащитного покрытия включает фенолоформальдегидную смолу новолачного типа, фурфурол, уротропин, бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20% раствора в ацетоне, ацетон, бутилацетат, тальк, слюду, при этом в композицию дополнительно вводят низкомолекулярный полиуретановый каучук и термостабилизаторы - Агидол-5 и трифенилфос-фит при следующем соотношении компонентов, в масс.ч:

Фурфурол 9,0-12,0
Уротропин 1,2-1,6
Фенолоформальдегидная смола новолачного типа 10,0-12,0
Бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20% 26,0-28,0
раствора в ацетоне
Ацетон 4,0-6,0
Бутилацетат 4,0-6,0
Тальк 19,0-21,0
Слюда 11,0-13,0
Низкомолекулярный полиуретановый каучук 5,0-7,0
Агидол 5 2,0-4,0
Трифенилфосфит 2,0-4,0

Дополнительное введение низкомолекулярного полиуретанового каучука, представляющего собой олигоуретан с концевыми функциональными группами, приводит к образованию блок сополимера с гибкими уретановыми фрагментами, что обеспечивает существенное уменьшение хрупкости, увеличение межслоевой прочности и увеличение адгезии композиции к металлическим и неметаллическим материалам.

Для увеличения стойкости покрытия к одновременному воздействию высоких температур и кислорода воздуха (устойчивости к термоокислительной деструкции) в состав композиции введены термостабилизаторы - Агидол-5 и трифенилфосфит, образующие синергическую смесь, существенно повышающую устойчивость материала при эксплуатации при воздействии аэродинамического потока.

Кроме того, согласно требованиям к теплозащитной композиции важна возможность ее нанесения на защищаемую поверхность в увеличенных в сравнении с прототипом толщинах, которые определяются условиями эксплуатации изделия).

Теплозащитную композицию получают многостадийным способом, заключающимся в осуществлении следующих операций:

1) Изготовление эластифицирующего компонента;

2) Изготовление термореактивного связующего;

3) Смешение эластифицирующего компонента и термореактивного связующего с термостабилизаторами и минеральными наполнителями.

Изготовление эластифицирующего компонента (20%-ного раствора бутадиеннитрильного каучука СКН-40-КНТ в ацетоне), осуществляют в смесителе, снабженном высокоэффективной лопастной мешалкой, в который заливают расчетное количество ацетона и загружают порциями каучук СКН-40-КНТ. Непрерывное перемешивание продолжают до получения однородного раствора, не содержащего нерастворенных включений и механических примесей.

Изготовление термореактивного связующего, заключающееся в растворении новолачной фенолоформальдегидной смолы и уротропина в фурфуроле, осуществляют в обогреваемом реакторе, в который загружают расчетное количество фурфурола, включают обогрев и порциями вводят новолачную смолу (например, СФ-010). Непрерывное перемешивание при нагревании продолжают до полного растворения смолы. При этом происходит взаимодействие фурфурола с новолачной смолой и частичное превращение ее в фенолоформальдегидную смолу резольного типа, способную отвер-ждаться при повышенных температурах без использования катализаторов. Для обеспечения более полного и быстрого отверждения полученного связующего в его состав вводят катализатор отверждения - уротропин, для чего содержимое реактора охлаждают до комнатной температуры и при непрерывном перемешивании порциями вводят расчетное количество уротропина. Перемешивание осуществляют до стабилизации вязкости термореактивного связующего.

Изготовление теплозащитной композиции осуществляют путем механического смешения термореактивного связующего с эластифицирующим компонентом, низкомолекулярным полиуретановым каучуком, растворителями, термостабилизаторами и минеральными наполнителями. В смеситель периодического действия загружают расчетные количества термореактивного связующего, ацетона, бутилацетата, талька и слюды и перемешивают в течение заданного времени, затем, не прекращая перемешивания, вводят термостабилизаторы Агидол-5 и трифенилфосфит, эластифицирующий компонент в виде раствора каучука СКН-40-КНТ в ацетоне и низкомолекулярный полиуретановый каучук (например, ПЭФ-3А) и продолжают перемешивание до получения однородной вязкой массы, не содержащей комков и механических включений, способной к переработке методом пневмораспыления.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами:

Составы композиции в масс.ч. приведены в таблице №1.

Согласно требованиям к теплозащитным покрытиям важно, чтобы покрытие сохранилось на защищаемой поверхности при действующих на изделие уровней газодинамического и аэродинамического потоков. Испытания на эффективность работы тепловой защиты проводятся поэтапно, моделируя различные ступени теплового, аэродинамического и газодинамического воздействия на конструкцию, содержащую покрытие из заявленной композиции.

Определение термической стойкости теплозащитного покрытия в соответствии с требованиями технических условий проводилось на металлических пластинах с нанесенной композицией по данному изобретению. Метод нанесения на защищаемую поверхность - послойное напыление. Этот метод позволяет нанести композицию на поверхности сложной геометрии и защитить изделие от воздействующих факторов при эксплуатации в составе изделий. Пластина с покрытием помещалась в муфель, нагретый до температуры 800°С, и выдерживалась в течение 120 с. Качество покрытия определялось по состоянию поверхности покрытия после охлаждения.

Данные по результатам оценки качества при воздействии различных факторов нагружения заявленного состава тепловой защиты в сравнении с прототипом, в том числе, в условиях натурных испытаний приведены в таблице 2.

Результаты испытаний всех приведенных в табл.1 составов показали высокую технологичность, а также высокие эксплуатационные свойства заявленной теплозащитной композиции.

Из анализа видно, что результаты проведенных стендовых испытаний и испытаний в составе натурного изделия с использованием в качестве тепловой защиты заявленной композиции позволяют обеспечить стойкость к окислению, стойкость к высокотемпературным аэродинамическим, газодинамическим воздействиям, обеспечить возможность нанесения в толщинах более 10 мм в условиях эксплуатации и получить качественное теплозащитное покрытие при высокой технологичности.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 161.
24.12.2019
№219.017.f1ac

Топливная система летательного аппарата

Изобретение относится к топливной системе летательных аппаратов. Топливная система летательного аппарата содержит бак, инерционный клапан переключения забора топлива, расходный отсек с перегородкой и трубопроводы (4,5) забора топлива из бака. При этом, инерционный клапан переключения забора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709965
Дата охранного документа: 23.12.2019
15.01.2020
№220.017.f500

Способ прицеливания крылатых ракет на самоходной пусковой установке

Изобретение относится к военной технике и может найти применение для прицеливания крылатых ракет (КР), размещаемых на самоходной пусковой установке. Для прицеливания крылатых ракет на самоходной пусковой установке (СПУ) определяют азимутальный угол инерциального блока (ИБ) ракеты по известному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710757
Дата охранного документа: 13.01.2020
22.01.2020
№220.017.f8aa

Способ тепловакуумных испытаний космического аппарата

Изобретение относится к наземным испытаниям космических аппаратов (КА), корпус которых выполнен с боковыми гранями из сотопанелей (СП), содержащих аксиальные (вертикальные) и горизонтальные коллекторные тепловые трубы. На СП установлены тепловые эквиваленты или штатные приборы КА. В первом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711407
Дата охранного документа: 17.01.2020
31.01.2020
№220.017.fbb3

Способ нейтрализации заправочного оборудования и изделий ракетно-космической техники и мобильный комплекс для его реализации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Мобильный комплекс средств нейтрализации заправочного оборудования и изделий ракетно-космической техники (1) включает в себя агрегат управления и агрегат нейтрализации КРТ. Внутри агрегата управления установлены операторская (3) с пультом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712354
Дата охранного документа: 28.01.2020
23.02.2020
№220.018.05d5

Многоразовый беспилотный летательный аппарат в транспортно-пусковом контейнере и способ старта многоразового беспилотного летательного аппарата из транспортно-пускового контейнера

Группа изобретений относится к атмосферным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Многоразовый БПЛА в транспортно-пусковом контейнере содержит фюзеляж, двигательную установку, стартово-разгонную ступень, складывающиеся крыло и оперение. Каждая из консолей крыла выполнена из телескопически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714616
Дата охранного документа: 19.02.2020
27.02.2020
№220.018.0679

Счётчик газа (варианты)

Изобретение относится к приборостроению, предназначено для измерения объема газа, проходящего через трубопровод, и может быть использовано при учете потребления газа индивидуальными потребителями. В счетчике газа струйный акустический генератор датчика расхода выполнен в виде тонкостенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715087
Дата охранного документа: 25.02.2020
28.02.2020
№220.018.06ec

Цифровая система управления пиротехническими средствами

Изобретение относится к инициирующим устройствам для подрыва пиротехнических средств и может быть использовано в системах управления изделий ракетно-космической техники и в авиационных системах. Технический результат - увеличение функциональных возможностей системы, повышение безопасности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715277
Дата охранного документа: 26.02.2020
10.04.2020
№220.018.13f0

Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом

Изобретение относится к комплексам противовоздушной обороны мобильных и стационарных объектов. Технический результат – повышение эффективности обнаружения и поражения воздушной цели. Способ обнаружения и поражения воздушной цели ракетным комплексом включает поиск и селекцию воздушной цели - ВЦ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718560
Дата охранного документа: 08.04.2020
11.04.2020
№220.018.1415

Способ контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом турбонасосного агрегата и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области машиностроения, а именно к машинам с вращающимся ротором, и может быть использована при создании турбонасосных агрегатов (ТНА) летательных аппаратов. В способе контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом ТНА осуществляется приложение к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718612
Дата охранного документа: 08.04.2020
22.04.2020
№220.018.17b4

Способ селекции морской цели оптико-электронной системой летательного аппарата

Изобретение относится к автономным системам конечного наведения летательных аппаратов (ЛА). Достигаемый технический результат - селекция морской цели (МЦ) оптико-электронной системы (ОЭС) конечного наведения ЛА, в том числе в условиях естественных и преднамеренных помех, посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719393
Дата охранного документа: 17.04.2020
Показаны записи 51-52 из 52.
24.06.2020
№220.018.2a4a

Корпус несущего топливного бака летательного аппарата и способ его изготовления

Изобретение относится к топливным бакам летательных аппаратов. Корпус несущего топливного бака ЛА состоит из трех основных частей: передней части, средней герметичной, состоящей из корпуса переднего (10) и корпуса заднего (11), задней части, представляющей собой агрегатный отсек (12). Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724204
Дата охранного документа: 22.06.2020
31.07.2020
№220.018.3a7b

Теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетной и космической техники. Объектом изобретения является теплозащитное покрытие корпуса высокоскоростного летательного аппарата, выполненное из многослойного каркаса, причем каркас выполнен в виде внутреннего слоя, представляющего собой цельнотканую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728049
Дата охранного документа: 28.07.2020
+ добавить свой РИД