×
15.11.2019
219.017.e26d

ЭПОКСИДНЫЙ КОМПАУНД, НАПОЛНЕННЫЙ БИОГЕННЫМ КРЕМНЕЗЕМОМ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к разработке эпоксидного компаунда с наноструктурированными продуктами переработки растений кремнефилов для получения высокопрочных теплостойких композиционных материалов с возможностью применения в различных отраслях промышленности: аэрокосмической, автомобиле- и судостроении, строительстве, лакокрасочной промышленности, а также для изготовления различных изделий из композиционных материалов. Предложен эпоксидный компаунд, включающий эпоксиангидридную смесь с наполнителем в виде наноразмерных частиц, который содержит эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20, отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА), катализатор реакции полимеризации - 2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенол, наполнитель в виде наночастиц биогенного кремнезема, характеризующийся удельной поверхностью 240-260 м/г, общим объемом пор – 44 см/г, средним радиусом пор - 8,29 А, полученного из растительного сырья, при этом эпоксиангидридную смесь и наполнитель берут при соотношении, масс.%: эпоксиангидридную смесь 90-99; наночастицы биогенного кремнезема 1-10. Технический результат состоит в увеличении теплостойкости, предела прочности на растяжение и модуля упругости. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 18 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к разработке эпоксидного компаунда с наноструктурированными продуктами переработки растений кремнефилов для получения высокопрочных, теплостойких композиционных материалов с возможностью применения в различных отраслях промышленности: аэрокосмической, автомобиле- и судостроении, строительстве, лакокрасочной промышленности, а также для изготовления различных изделий из композиционных материалов.

Описывается полимерный эпоксидный компаунд, включающий эпоксидную диановую смолу, ангидридный отвердитель - изометилтетрагирофталевый ангидрид, ускоритель - 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол и модифицирующий порошок - биогенный кремнезем (БК), полученный методами озоления и осождения [RU 2018117916]. Применяемые в качестве добавки кремнеземы характеризуются размером частиц до 30 нм, удельной поверхностью 240-260 м2/г, общим объемом пор – 44 см3/г, средним радиусом пор 8,29 А.

Наполненный порошками биогенного кремезема эпоксиполимерный композиционный материал обладает повышенной механической прочностью и высокой температурой стеклования.

Несмотря на достигнутые результаты ученых и производителей в области полимерного материаловедения, эпоксидные композиты на основе наиболее широко применяемого эпоксидного олигомера марки ЭД-20 имеют недостаточную теплостойкость (100-110оС) и деформативность.

В связи с этим в последние годы появляется много работ, посвященных усовершенствованию систем отверждения, улучшения прочностных свойств за счет химической модификации эпоксидных связующих. При этом рассматриваются широкие возможности регулирования свойств за счет введения в композиции наполнителей, в том числе нанопорошков различной природы.

Нанопорошок аморфного кремнезема обладает высокой химической активностью и на этом основано его широкое применение как наполнителя и модификатора. Анализ мирового рынка синтетического (осажденного и пирогенного) аморфного кремнезёма показывает наличие целого ряда технических наименований и торговых марок с характерными физико-химическими параметрами, например, «Аэросил», «Таркосил» и «белая сажа». Тем не менее, получение пирогенного кремнезёма (содержание основного вещества, SiO2, 99.5% и выше) требует больших энергозатрат и защитных мер по взрывобезопасности. Осаждённый кремнезём (содержание SiO2 варьирует в диапазоне 60.0–90.0%) получают, как правило, из «жидкого стекла» (Na2SiO3), что в техническом плане немного проще и безопаснее, но самым простым способом является получение кремнезема из растительной биомассы или ее отходов. Способ получения определяет значимые и эффективные свойства конечного продукта: размер и форму частиц, наличие или отсутствие пор и химические свойства поверхности.

Известны работы [RU 2478680 опубл. 10.04.2013; US 8722838 опубл. 13.05.2014] посвященных эпоксидным клеевым композициям, где используется аппретированный синтетический диоксид кремния, но не показано влияние чистого кремнезема на физико – механические характеристики, в том числе и адгезионные свойства.

Наиболее близким аналогом [Т. Брусенцева, К. Зобов, А. Филиппов, Д. Базарова, С. Лхасаранов, А. Чермошенцева, В. Сызранцев Введение нанопорошков и механические свойства материалов на основе эпоксидных смол. // Наноиндустрия. Вып.3. 2013 г. с. 24-29.] нашему изобретению является эпоксидная композиция, содержащая эпоксидный олигомер марки DER-331, отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА) и нанопорошок диоксида кремния марки «Таркосил», при массовом соотношении эпоксидная смола DER-331:изо-МТГФА – 100:80.

Диоксид кремния марки «Таркосил» - синтетический кремнезем, полученный пирогенным способом. Такие кремнеземы характеризуются высокой кристалличностью и гидрофобностью для перевода их в более реакционоспособное (аморфное) состояние проводят энергоемкий процесс аморфизации. В связи с этим недостатком аналога является то, что поверхность частиц диоксида кремния не достаточно развита, т.е. удельная поверхность низка из-за чего прочностные характеристики низкие, а теплостойкость при этом не исследована.

Биогенный кремнезем характеризуется аморфным состоянием и обладает высокой реакционной способностью за счет природной гидрофильности, а также обладает развитой поверхностью характеризующейся удельной поверхностью 240-260 м2/г, общим объемом пор – 44 см3/г, средним радиусом пор 8,29 А.

Российскими специалистами разработаны способы получения высокочистого (до 99.99%) аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи [RU 2144498; RU 2161124; RU 2245300; RU 2307070; RU 2533459; RU 2525087; RU 2436730; RU 2394764; RU 2593861; RU 2018117916], как в периодическом, так и непрерывном безотходном, энергосберегающем и экологически чистом процессе, но нашли применение только в производстве резины, так называемые «зеленые» шины.

Задачей изобретения является создание новых композиционных материалов с применением биогенного кремнезема, полученного методами осаждения и озоления из кремнийсодержащей растительной массы [RU 2018117916].

Технический результат изобретения состоит в расширении арсенала эпоксидных компаундов с наноструктурированными наполнителями, полученными из растительного материала, имеющими эффективные размер и форму частиц, наличие пор и химические свойства поверхности. Эпоксидный компаунд в сравнении с аналогом имеет повышенные теплостойкость, предел прочности на растяжение и модуль упругости. Эпоксидный компаунд, наполненный биогенным кремнеземом, может найти применение в аэрокосмической, автомобиле- и судостроении, строительстве, лакокрасочной промышленности, а также для изготовления различных изделий из композиционных материалов.

Технический результат достигается тем, что эпоксидный компаунд, включающий эпоксиангидридную смесь с наполнителем в виде наноразмерных частиц, согласно изобретения содержит эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20, отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА), катализатор реакции полимеризации - 2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенол, наполнитель в виде наночастиц биогенного кремнезема, характеризующийся удельной поверхностью 240-260 м2/г, общим объемом пор – 44 см3/г, средним радиусом пор - 8,29 А, полученного из растительного сырья, при этом эпоксиангидридную смесь и наполнитель берут при соотношении, масс.%

- эпоксиангидридную смесь 90-99;

- наночастицы биогенного кремнезема 1-10.

В частном случае в качестве наполнителя используют наночастицы биогенного кремнезема, полученные из растительного сырья, а именно: БК 1 – полученный из рисовой шелухи методом озоления с содержанием кремнезема в озоле 86,0 % и насыпной плотностью 0,1319 г/см3 или БК 2 – полученный из хвоща лесного методом озоления с содержанием кремнезема в озоле 99,8 % и насыпной плотностью 0,2140 г/см3 или БК 3 – полученный из рисовой шелухи методом экстракции минеральной кислотой с последующим озолением с содержанием кремнезема в озоле 83,0% и насыпной плотностью 0,1500 г/см3 или БК 4 – полученный из хвоща лесного методом экстракции минеральной кислотой с последующим озолением с содержанием кремнезема в озоле 99,5% и насыпной плотностью 0,1642 г/см3 или БК 5 – полученный из рисовой шелухи методом щелочной экстракции с последующим осаждением с содержанием кремнезема в озоле 76,0% и насыпной плотностью 0,1640 г/см3 или БК 6 – полученный из рисовой шелухи методом экстракции минеральной кислотой с последующей щелочной экстракцией и осаждением с содержанием кремнезема в озоле 98,6% и насыпной плотностью 0,2515 г/см3.

Способ осуществляется следующим образом:

Влияние биогенного кремнезема на эпоксиангидридную смесь исследовали методом дифференциальной сканирующей калориметрии (таблица 1).

В качестве эпоксиангидридной смеси использовали смесь эпоксидной диановой смолы (ЭД-20), изо-метилтетрагидрофталевого ангидрида (изо-МТГФА) и ускорителя (2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенол) при соотношении 100:80:1,5 (масс.ч.)

В качестве наполнителя в эпоксиангидридный полимер применяли варианты модифицирующего порошка биогенного кремнезема, являющегося продуктом переработки растительной биомассы:

1. БК 1 – биогенный кремнезем, полученный из рисовой шелухи методом озоления с содержанием кремнезема в озоле 86.0 % и насыпной плотностью 0.1319 г/см3;

2. БК 2 – биогенный кремнезем, полученный из хвоща лесного методом озоления с содержанием кремнезема в озоле 99.8 % и насыпной плотностью 0.2140 г/см3;

3. БК 3 – биогенный кремнезем, полученный из рисовой шелухи методом экстракции минеральной кислотой с последующим озолением с содержанием кремнезема в озоле 83.0% и насыпной плотностью 0.1500 г/см3;

4. БК 4 – биогенный кремнезем, полученный из хвоща лесного методом экстракции минеральной кислотой с последующим озолением с содержанием кремнезема в озоле 99.5% и насыпной плотностью 0.1642 г/см3;

5. БК 5 – биогенный кремнезем, полученный из рисовой шелухи методом щелочной экстракции с последующим осаждением с содержанием кремнезема в озоле 76.0% и насыпной плотностью 0.1640 г/см3;

6. БК 6– биогенный кремнезем, полученный из рисовой шелухи методом экстракции минеральной кислотой с последующей щелочной экстракцией и осаждением с содержанием кремнезема в озоле 98.6% и насыпной плотностью 0.2515 г/см3;

Применяемые в качестве наполнителя кремнеземы характеризуются размером частиц до 30 нм, удельной поверхностью 240-260 м2/г, общим объемом пор – 44 см3/г, средним радиусом пор 8,29 А.

Предварительно готовили смесь эпоксидного связующего состава - эпоксидная диановая смола ЭД-20 (100 мас.%), изо-МТГФА (80 мас.%), ускоритель 2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенол (1.5 мас.%). В полученную смесь вводили наполнители (исследуемые образцы биогенного кремнезема) в количестве 1-10 мас.% от общей массы композиции. Смешение компонентов проводили при температуре 70-90оС, гомогенизация систем достигалась путем диспергирования частиц наполнителя в низковязком отвердителе с помощью ультразвукового генератора IL–10-0.1 с частотой 22 кГц и мощностью 1000 Вт с последующим смешиванием со смолой и другими компонентами. Отверждение композиций проводилось по ступенчатому режиму при температуре: 120оС - 1 ч и 160оС - 3 ч.

Исследование кинетики отверждения эпоксиполимерной матрицы и температуры стеклования проводили методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе Shimadzu DSC-60. Применяемый для экспериментов биогенный кремнезем характеризуется аморфным состоянием и обладает высокой реакционной способностью за счет природной гидрофильности, обладает развитой поверхностью характеризующейся удельной поверхностью 240-260 м2/г, общим объемом пор – 44 см3/г, средним радиусом пор 8,29 А. По данным ДСК установлено, что введение биогенного кремнезема на стадии полимеризации олигомера марки ЭД-20 с изо-метилтетрагидрофталевам ангидридом снижает энергию активации процесса до 30 %, за счет гидрофильных центров наночастиц изменяющих стехиометрию реакции, тем самым обеспечивая более плотную сшивку и как следствие повышенные физико-механических свойств материалов.

Тепловые эффекты при поликонденсации ЭД-20 с изо-МТГФА в присутствии биогенного кремнезема, определены на основании данных ДСК полученных в интервале температур 25-250оС со скоростью нагрева 5оС/мин. Для расчета энергии активации применяли режим: интервал температур - 25-250оС, скорость нагрева - 3, 5, 10оС/мин.

Энергию активации реакции взаимодействия ЭД-20, изо-МТГФА и биогенного кремнезема рассчитывали методом Киссинджера [KissingerH.E. Reaction kinetics indifferential thermalanalysis.Anal.Chem. 1957. V. 29, N. 11. P. 1702–1706; Blaine R.L., Kissinger H.E. Homer Kissinger and the Kissinger equation. Thermochimica Acta. 2012. V.540. P. 1-6. DOI:10.1016/j.tca.2012.04.008].

Температуру стеклования полученных полимеров определяли по кривым ДСК (режим: от 25 до 300оС, скорость нагрева - 10оС/мин).

Механические свойства полученных композиционных материалов (разрушающее напряжение при разрыве) исследовали по стандартным методикам [ГОСТ-11262-80] с помощью испытательной машины ИР 5057-60.

Реализация способа получения новых композиционных материалов позволило за счет ведения модификатора уменьшить энергию активации полимеризации эпоксидного полимера, а также повысить механическую прочность и температуру стеклования готового материала.

Примеры осуществления.

Пример 1.

Предварительно готовят эпоксиангидридную смесь. Берут:

- эпоксидная диановая смола (ЭД-20) – 100 масс.ч;

- изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА) -80 масс.ч;

- ускоритель (2,4,6,-трис(диметиламинометил)фенол) – 1,5 масс.ч.

Компоненты перемешивают механической мешалкой в течение 30 мин.

Полученную смесь наполняют биогенным кремнеземом БК 1 с размерами частиц 30 нм. Берут 99.0 масс.%. приготовленной эпоксиангидридной смеси и добавляют 1 масс.%. БК 1 механически смешивают при температуре 70-90 оС с последующей гомогенизацией смеси ультразвуком при помощи ультразвукового генератора IL-10-0,1 при частоте 22 кГц и мощности 1000 Вт в течение 5 мин. После чего эту смесь заливают в металлические формы и отверждают по ступенчатому режиму: 120оС – 1ч., 160оС – 3ч. Свойства и характеристики полученной композиции приведены в табл. 2.

Пример 2.

Эпоксиангидридную смесь готовят по примеру 1.

Полученную смесь наполняют биогенным кремнеземом БК 1 с размерами частиц 30 нм. Берут 95.0 масс.%. приготовленной эпоксиангидридной смеси и добавляют 5 масс.%. БК 1 механически смешивают при температуре 70-90 оС с последующей гомогенизацией смеси ультразвуком при помощи ультразвукового генератора IL-10-0,1 при частоте 22 кГц и мощности 1000 Вт в течение 5 мин. После чего эту смесь заливают в металлические формы и отверждают по ступенчатому режиму: 120оС – 1ч., 160оС – 3ч. Свойства и характеристики полученной композиции приведены в табл. 2.

Пример 3.

Эпоксиангидридную смесь готовят по примеру 1.

Полученную смесь наполняют биогенным кремнеземом БК 1 с размерами частиц 30 нм. Берут 90.0 масс.%. приготовленной эпоксиангидридной смеси и добавляют 10 масс.%. БК 1 механически смешивают при температуре 70-90 оС с последующей гомогенизацией смеси ультразвуком при помощи ультразвукового генератора IL-10-0,1 при частоте 22 кГц и мощности 1000 Вт в течение 5 мин. После чего эту смесь заливают в металлические формы и отверждают по ступенчатому режиму: 120оС – 1ч., 160оС – 3ч. Свойства и характеристики полученной композиции приведены в табл. 2.

Пример 4, 7, 10, 13, 16 осуществляют аналогично примеру 1 с добавлением биогенного кремнезема с размерами частиц 30 нм (БК 2, либо БК 3, либо БК 4, либо БК 5, либо БК 6).

Пример 5, 8, 11, 14, 17 осуществляют аналогично примеру 2 с добавлением биогенного кремнезема с размерами частиц 30 нм (БК 2, либо БК 3, либо БК 4, либо БК 5, либо БК 6).

Пример 6, 9, 12, 15, 18 осуществляют аналогично примеру 3 с добавлением биогенного кремнезема с размерами частиц 30 нм (БК 2, либо БК 3, либо БК 4, либо БК 5, либо БК 6).

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии установлено, что введение биогенного кремнезема на стадии полимеризации олигомера марки ЭД-20 с изо-метилтетрагидрофталевам ангидридом снижает энергию активации процесса до 30 %. В области наполнения от 1 до 5 мас. % предел прочности на растяжение и модуль упругости Юнга гибридного композиционного материала повышаются на 15 %, теплостойкость композита увеличивается на 22,7 %.

Таким образом, показана перспективность использования биогенного кремнезема различного растительного происхождения в качестве модифицирующей добавки эпоксиполимерных композиционных материалов.

Таблица 1

Термодинамические характеристики модифицированной эпоксиангидридной смеси

Модификатор Тonset,°С Тpeak,°С Тend,°С Q, Дж/г Еа, кДж/моль
Эпоксиангидридный полимер 95 137 164 247 106
БК 1 119.2 137.3 150.5 327.9 75.7
БК 2 122.6 140.4 157.3 248.6 73.8
БК 3 116.9 138.5 155.3 363.8 73.4
БК 4 130.8 149.5 164.1 347.3 72.3
БК 5 114.0 135.0 150.3 336.2 75.5
БК 6 117.4 135.9 149.9 328.0 75.7

Таблица 2

Характеристики эпоксидного компаунда с различным содержанием биогенного кремнезема, полученного различными способами

№ примера Модификатор Концентрация БК, мас. % Прочностные характеристики Тс, оС
σразрыв, МПа Е/Ео, ГПа
прототип 1,6
Эпоксиангидридный полимер - - 40 1 110
1 БК 1 1 43 1.67 -
2 5 35 1.70 -
3 10 23 1.69 123
4 БК 2 1 43 1.54 -
5 5 43 1.63 -
6 10 40 1.69 117
7 БК 3 1 33 1.67 -
8 5 42 1.66 -
9 10 42 1.57 118
10 БК 4 1 46 1.60 -
11 5 43 1.63 -
12 10 40 1.69 120
13 БК 5 1 45 1.66 -
14 5 30 1.60 -
15 10 28 1.59 139
16 БК 6 1 45 1.69 -
17 5 33 1.66 -
18 10 26 1.55 135

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 25.
30.11.2018
№218.016.a21f

Способ ручного бурения мерзлых горизонтов в почвах и верхнем слое многолетнемерзлых пород с одновременным отбором ненарушенных проб почвогрунтов

Изобретение относится к способам ручного поверхностного бурения с возможностью одновременного отбора проб ненарушенных почвогрунтов в условиях многолетней мерзлоты в минеральных и торфяных отложениях, которые могут быть использованы для проведения лабораторных исследований. Способ ручного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673571
Дата охранного документа: 28.11.2018
24.05.2019
№219.017.5e52

Способ улучшения рациона растущего молодняка овец в условиях крайнего севера

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к животноводству, к способу улучшения рациона молодняка овец с 4-месячного возраста в условиях Крайнего Севера. Способ включает введение один раз в день в воду для поения каждому животному 300-400 мл водного настоя из серпухи венценосной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688480
Дата охранного документа: 21.05.2019
26.05.2019
№219.017.6164

Сульфанильные и ацетилсульфанильные производные абиетанового типа

Изобретение относится к сульфанильным и ацетилсульфанильным производным абиетанового типа: абиета-7,13-диен-18-тиол, абиета-7,13-диен-18-тиоацетат, абиета-8,11,13-триен-18-тиол, абиета-8,11,13-триен-18-тиоацетат, структурной формулы (I), где R – радикал абиетанового типа R - атом водорода H...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689131
Дата охранного документа: 24.05.2019
31.05.2019
№219.017.70de

Нанокристалл, гидрозоль нанокристаллической целлюлозы и способ его получения

Группа изобретений относится к области химической переработки целлюлозы, а именно к созданию новых целлюлозных наноразмерных материалов, продуктов на их основе и способам их получения. Способ получения гидрозоля нанокристаллической целлюлозы в виде водной дисперсии включает каталитический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689753
Дата охранного документа: 28.05.2019
27.06.2019
№219.017.98a8

Штамм бактерий pseudomonas azotoformans для биоконверсии углеводородов из загрязненных нефтью и нефтепродуктами вод в источник биодизеля

Изобретение относится к области биотехнологии. Штамм бактерий Pseudomonas azotoformans 1Y-2014, обладающий способностью к биодеструкции твердых парафинов и полициклических ароматических соединений в воде, жидких шламах, загрязненных нефтью и нефтепродуктами с одновременной трансформацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692629
Дата охранного документа: 25.06.2019
13.07.2019
№219.017.b36c

Аминоалкилдезоксипроизводное целлюлозы, способ его получения и средство, обладающее антитромбоцитарной активностью

Изобретение относится к области химико-фармацевтической промышленности, а именно касается создания на основе целлюлозы аминобутилдезоксисодержащего производного в форме гидрохлорида, к способу его получения и применения в качестве антиагрегантного средства, обладающего высокой ингибиторной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694342
Дата охранного документа: 11.07.2019
25.07.2019
№219.017.b858

Холестеролсульфохлорид и способ его получения

Изобретение относится к холестеролсульфохлориду структурной формулы (1). Изобретение также относится к способу получения холестеролсульфохлорида. Технический результат: получено новое соединение холестеролсульфохлорида, являющегося промежуточным продуктом в синтезе сульфаниламидных препаратов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695361
Дата охранного документа: 23.07.2019
04.11.2019
№219.017.de3f

Способ улучшения рациона дойных коров в период лактации в условиях крайнего севера

Изобретение относится к животноводству, в частности к способу улучшения рациона дойных коров в условиях Крайнего Севера. Способ включает введение в основной рацион животных биологически активной добавки в виде сухой массы листьев серпухи венценосной, содержащих 20-гидроксиэкдизон. Сухую массу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704996
Дата охранного документа: 01.11.2019
15.11.2019
№219.017.e243

Способ получения нанокристаллической целлюлозы с использованием cu(ii) катализатора

Изобретение относится к химической переработке целлюлозы, в частности к способам получения нанокристаллической целлюлозы в виде гидрозоля. Способ включает каталитический сольволиз микрокристаллической целлюлозы, выделение и очистку целевого продукта. Каталитический сольволиз целлюлозного сырья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705957
Дата охранного документа: 12.11.2019
22.11.2019
№219.017.e49c

Экстракт из корней астрагала

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к экстракту корней астрагала, обладающему антиоксидантной активностью. Экстракт корней астрагала, обладающий антиоксидантной активностью, полученный путем обработки измельченных сухих корней астрагала перепончатого 3-8% водным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706697
Дата охранного документа: 20.11.2019
Показаны записи 1-10 из 11.
10.04.2013
№216.012.3351

Клеевая композиция на основе эпоксидного олигомера

Изобретение относится к области клеевых композиций и может применяться для склеивания металлических изделий и устранения дефектов металлоконструкций. Композиция содержит, мас.ч.: эпоксидный олигомер 100, отвердитель 14, диоксид кремния, аппретированный γ-аминопропилтриэтоксисиланом 200, железо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478680
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.12.2014
№216.013.126e

Эпоксидная композиция для высокопрочных, щелочестойких конструкций

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных, тепло-, щелочестойких стеклопластиковых материалов, которые могут быть использованы при изготовлении строительной арматуры для упрочнения бетонных конструкций. Эпоксидная композиция горячего отверждения для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536141
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.08.2015
№216.013.6d1e

Новые катализаторы со стабилизирующим эффектом для эпоксидных композиций

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных и термостойких армированных пластиков. Эпоксидная композиция горячего отверждения включает в себя эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20, отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА) и катализатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559492
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.734b

Эпоксидный компаунд, наполненный модифицированными полисахаридами

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных, теплостойких материалов, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности. Эпоксидная композиция горячего отверждения включает эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20 (100 мас.ч.), отвердитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561085
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.734e

Эпоксидная композиция с повышенной стойкостью к термостарению

Изобретение относится к вариантам эпоксидных композиций, которые используются в качестве связующего для армированных пластиков. По одному варианту эпоксидная композиция горячего отверждения для изготовления армированных пластиков включает в себя эпоксидный олигомер, отвердитель, катализатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561088
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.10.2015
№216.013.8197

Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из сплава никелида титана

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в энергетическом машиностроении и приборостроении, в медицине, при низкотемпературном формировании исходной формы изделий из материалов с термоупругими мартенситными превращениями. Способ термомеханической обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564772
Дата охранного документа: 10.10.2015
13.01.2017
№217.015.7d4b

Способ получения диоксида титана

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения диоксида титана включает взаимодействие при перемешивании тетрабутоксититана с органической жидкостью, а затем с осаждающим компонентом с последующими нагревом и выдержкой. В качестве органической жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600767
Дата охранного документа: 27.10.2016
20.01.2018
№218.016.113b

Эпоксидная композиция

Изобретение относится к полимерным композициям на основе эпоксиангидридной смеси, которые могут быть использованы в различных отраслях машиностроения, строительства, а также в производстве стеклопластика. Эпоксидная композиция содержит эпоксиангидридную смесь и наночастицы оксида алюминия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633905
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1cab

Наполненная эпоксидная композиция

Изобретение относится к полимерным композициям на основе эпоксиангидридной смеси, которые могут быть использованы в строительстве объектов транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также в гражданском и промышленном строительстве. Эпоксидная композиция содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640519
Дата охранного документа: 09.01.2018
15.12.2018
№218.016.a825

Способ комплексной переработки кремнеземсодержащей растительной биомассы

Изобретение относится к технологии переработки растительной кремнеземсодержащей биомассы. Способ включает обработку биомассы гидроксидом натрия при повышенной температуре, отделение твердого остатка от экстракта. Остаток промывают и сушат с получением порошковой целлюлозы. Из экстракта выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674959
Дата охранного документа: 13.12.2018
+ добавить свой РИД