×
12.04.2023
223.018.43b4

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения композиционного высокомодульного материала на основе бутадиенового эластомера с гибким армирующим элементом

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Настоящее изобретение относится к способу получения композиционного высокомодульного эластомерного материала на основе бутадиенового каучука марки СКД-В, который может использоваться в качестве высокомодульного эластомера для изготовления резинотехнических изделий в машиностроении, авиастроении, строительстве и т.д. Способ получения композиционного высокомодульного эластомерного материала на основе бутадиенового каучука марки СКД-В включает предварительную обработку гибкого армирующего элемента, уложенного в эластомерной матрице между слоями эластомера, адгезивом, для чего на армирующий элемент последовательно наносят слои праймера «Хемосил 211» и адгезива «Хемосил 411». Полученный композиционный материал обладает улучшенными прочностными свойствами за счет повышения адгезии между эластомерной матрицей и армирующими элементами. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 табл., 7 пр.

Изобретение относится к области полимерного материаловедения и может использоваться в качестве высокомодульного эластомера для изготовления резинотехнических изделий в машиностроении, авиастроении, строительстве и т.д.

К высокомодульным эластомерным композитам предъявляется ряд требований по эксплуатационным свойствам - высокое сопротивление к сдвиговым деформациям, высокая прочность, также одним из важных эксплуатационных параметров композитов на основе бинарных материалов является адгезионная прочность соединения между компонентами, определяющая надежность изделия на их основе.

Известен интегральный стеклопластик (см. CN №211280075, кл. B32B 27/06, B32B 27/32, B32B 27/30, B32B 9/04, B32B 25/08, B32B 25/04, опубл. 18.08.2020) на основе полиэфирной эпоксидной смолы, армированного стекловолокном. Материал состоит связанных слоев, в частности, с антивибрационным слоем, имеет резиновые шарики, расположенные на внутренней стенке, и предназначен для изготовления машинных шин и уплотнительных мембран.

Недостатком известного материала является сложность и дороговизна технологии изготовления.

Известна эластомерная композиция резиновой ленты, армированной непрерывным волокном (см. WO №2022/114715, кл. B29C 43/22, B65G 15/36, B29C 70/06, B29C 65/48, B29C 65/02, B29C 43/30, опубл. от 02.06.2022), включающее размещение в эластомере волокон таких, как арамидные волокна, углеродные волокна, стекловолокна или плакированные волокна с металлическим покрытием на углеродных волокнах, причем, в продольном направлении ленты.

Недостатком известной композиции является технологическая сложность получения материала, снижение гибкости в результет пропитки эпоксидной смолой армирующих наполнителей для последующего склеивания с резиной и высокая стоимость применяемых материалов и оборудования.

Конвейерная лента для транспортировки горячего материала по патенту RU №2495810 (кл. B65G 15/38, опубл. 20.10.2013) выполнена на основе резины и базальтовых волокон, при этом использованы упрочняющие элементы, вставленные между резиновыми внешними слоями, кроме того, на несущей стороне конвейерной ленты вставлен тканевый слой из базальтовых волокон.

Недостатком известного решения является низкая адгезия между базальтовыми волокнами и эластомерной матрицей, причем, базальтовая ткань имеет низкое сопротивление.

Таким образом, основной проблемой при разработке высокомодульных изделий на основе двух и более разных по своей химической природе материалов является низкая адгезия.

Задача, на решение которой направлено заявленное решение, заключается в разработке высокопрочного композиционного эластомерного материала с гибкими армирующими элементами.

Технический эффект, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в достижении высокой адгезии между эластомерной матрицей и армирующими элементами.

Для решения поставленной задачи способ получения композиционного высокомодульного эластомерного материала на основе бутадиенового каучука марки СКД-В, включающего гибкий армирующий элемент, уложенного в эластомерной матрице между слоями эластомера, отличается тем, что армирующий элемент предварительно обработан адгезивом, для чего, последовательно наносят слои праймера типа «Хемосил 211» и адгезива типа «Хемосил 411» сушкой после каждого нанесения при температуре 45±2oС в течение 15±0,5 минут. Кроме того, в качестве армирующего элемента содержит базальтовую ткань. Кроме того, в качестве армирующего элемента содержит стеклоткань. Кроме того, в качестве армирующего элемента содержит углеткань.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с известными признаками свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

Совокупность признаков изобретения обеспечивает решение заявленной технической задачи, а именно, улучшение прочностных свойств и повышение сопротивления к сдвиговым деформациям полимерного композита за счет использования морозостойкого бутадиенового каучука и армирующих тканей, например, из базальтового волокна или стекловолокна или углеволокна. При этом достигнуто существенное улучшение адгезионного взаимодействия между эластомером с армирующими элементами, которые по своей химической природе являются термодинамически несовместимыми материалами, что является сложной задачей при разработке композитов на основе бинарных материалов.

Для изготовления эластомерных композитов использовали резиновую смесь на основе морозостойкого бутадиенового каучука марки СКД-В (Сибур, Россия). Смешение ингредиентов производили в резиносмесителе закрытого типа PL-2200 (Brabender, Германия) в течение 20 мин. Рецептура и время введения ингредиентов в резиновую смесь приведены в таблице 1. В качестве армирующих слоев использовались ткани из базальтоволокна марки БТ-11 (100) (Фабрика технических тканей, Россия) с поверхностной плотностью 351 г/м2 и саржевым переплетением 5/3; стекловолокна марки ТР-560-30А (100) (ПолоцкСтекловолокно, Беларусь) с поверхностной плотностью 560 г/м2 и саржевым переплетения 2/2; углеволокна марки 2/2-1000-12К-400 (Препрег-СКМ, Россия) с плотностью 407 г/м2 и саржевым переплетением 2/2.

Базальтовое волокно, применяется для защиты горячих поверхностей, в качестве термоизоляции, для изготовления огнезащитной одежды, оболочек для теплоизоляционных материалов и т.п. Преимущества базальтовой ткани: высокая термостойкость, негорючесть, температура постоянного применения до 700оС; базальт экологичный материал природного происхождения, отличается долговечностью, обладает высокой химической стойкостью, не поддается воздействию микроорганизмов и плесени. Также базальтовая ткань находит применение в производстве композитных материалов, как армирующая основа для связующего. Предел прочности базальтового волокна доходит до 4,0 ГПа, модуль упругости 90,3 ГПа (см. Liu, Q. Investigation of basalt fiber composite mechanical properties for applications in transportation / Q. Liu, M. T. Shaw, R. S. Parnas, A. M. McDonnell // Polymer composites. – 2006. – Vol. 27. – No 1. – pp. 41-48. DOI:10.1002/pc.20162).

Стекловолокно применяют в качестве теплоизоляторов в помещениях из-за его высокой термостойкости, диапазон рабочей среды материала варьируется от -200 до +400oC. Также применяют в качестве армирующих наполнителей вследствие высоких физико-механических свойств: модуль упругости составляет 50-90 ГПа, прочность 1,5-5,0 ГПа (см. Lee, C., Liu, D. Tensile Strength of Stitching Joint in Woven Glass Fabrics // ASME. J. Eng. Mater. Technol. – 1990. – Vol. 112, No 2. – pp. 125-130. DOI:10.1115/1.2903298).

Известно, что углеволокна обладают обширным рядом свойств: предел прочности доходит до 6-7 ГПа, а модуль упругости - до 600 ГПа, при этом химически инертное, имеет выраженные абсорбирующие свойства. Углеволокна и производные материалы применяют в различных сферах: авиастроение, системы фильтрации воды и др. Полимерные композитные материалы, армированные углеволокном, обладают высокой прочностью и коррозийной стойкостью (см. Полимерные композиционные материалы нового поколения на основе связующего ВСЭ-1212 и наполнителей, альтернативных наполнителям фирм Porcher Ind. и Toho Tenax / А. Г. Гуняева, А. И. Сидорина, А. О. Курносов, О. Н. Клименко // Авиационные материалы и технологии. – 2018. – № 3(52). – С. 18-26. – DOI 10.18577/2071-9140-2018-0-3-18-26, Newcomb, B. A. Processing, structure, and properties of carbon fibers. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2016, 91, 262–282).

В целях повышения контакта между адгезивом и субстратом, была проведена предварительная обработка поверхности армирующих тканей слоями праймера «Хемосил 211» и клея «Хемосил 411». «Хемосил 211» используется в качестве грунтовки (праймера) для лучшего приклеивания резины в процессе вулканизации при применении других продуктов «Хемосил». При этом обработку проводили с двух сторон ткани, с последующей сушкой в термокамере при температуре 45oС в течение 15 минут.

Заявленное техническое решение иллюстрируется чертежом, где на фигуре 1 показана схема укладки образцов, где (а) – эластомеры с армирующими наполнителями; (б) – эластомеры с армированные тканями, обработанными клеем «Хемосил»; на фигуре 2 - изображения испытанных образцов с армированные тканями, обработанными клеем «Хемосил».

Изготовление опытных образцов осуществлялось методом послойной укладки по схеме: резиновая смесь - армирующий слой ткани - резиновая смесь (см. фигуру 1). В таблице 2 представлена маркировка экспериментальных композиций, где обозначение БТ означает базальтовое волокно, СТ – стекловолокно и УТ – углеволокно.

Вулканизацию резиновых смесей и гибридных эластомерных композитов осуществляли в вулканизационном гидравлическом прессе при температуре 155°С в течение 20 мин под давлением 10 МПа.

Исследование физико-механических свойств экспериментальных эластомерных материалов проводили на испытательной машине Autograph AGS-JSTD (Shimadzu, Япония): упруго-прочностные свойства армированных эластомеров определяли по стандарту ISO 37-2020; испытания по определению адгезии между армирующими тканями и эластомером проводили по стандарту ISO 36-2021. В таблице 3 приведены результаты испытаний физико-механических свойств исходного эластомера и заявленных армированных эластомерных композиций, где εp, % - относительное удлинение; fр, МПа – условная прочность при разрыве; адгезия, Н/мм - прочность связи между материалами при расслоении.

Из таблицы 3 видно, что при добавлении в эластомер армирующего слоя из БТ, СТ и УТ происходит существенное снижение относительного удлинения и увеличение прочности при растяжении композитных материалов. Увеличение прочности варьируется в диапазоне от 1,7 до 4,6 раз и сильно зависит от поверхностной обработки армирующих тканей. При обработке праймером и клеем поверхностей БТ, СТ и УТ также наблюдаем увеличение адгезионной прочности между армирующими волокнами и эластомером. При испытаниях на расслоение эластомеров с обработанной поверхностью армирующих тканей разрушение происходит по резине и носит когезионный характер (см. фигуру 2). Наибольшей адгезией обладает эластомерный композит с обработанной УТ, прочность при расслоении составляет 9,3 н/мм. Обработка поверхности тканей приводит к повышению адгезии от 6,4 до 10,4 раз по сравнению с исходными армированными эластомерами.

Таким образом, обработка специализированными клеями поверхности высокомодульных БТ, СТ и УТ позволяет получать высокомодульные эластомерные материалы, обладающие высокой адгезией между армирующим наполнителем и эластомером в сочетании с подвижностью, высокой прочностью, низким удлинением при растяжении, что придает материалу высокое сопротивление к сдвиговым деформациям.

Таблица 1

Рецептура и время введения ингредиентов резиновой смеси

Ингредиенты Масс.ч. Время введения, мин
1 СКД-В 100,0 0
2 Стеариновая кислота 2,0 0
3 Технический углерод N550 50,0 2
4 Оксид цинка 3,0 5
5 Сульфенамид Ц 0,9 10
6 Сера 1,5 12

Таблица 2

Маркировка композиций композитных эластомеров

Композиция Маркировка
1 СКД-В
2 СКД-В+БТ
3 СКД-В+СТ
4 СКД-В+УТ
5 СКД-В+БТ+Хемосил
6 СКД-В+СТ+Хемосил
7 СКД-В+УТ+Хемосил

Таблица 3

Свойства полимерных композитов

Показатели композиция
1 2 3 4 5 6 7
Свойства
εp, % 374 16 8 7 6 6 3
fр, МПа 10,4 29,0 24,5 18,0 36,4 48,1 26,5
адгезия, Н/мм 8,6 0,7 1,0 0,9 7,3 6,4 9,3


Способ получения композиционного высокомодульного материала на основе бутадиенового эластомера с гибким армирующим элементом
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 100.
13.01.2017
№217.015.8b6f

Способ повышения психофизиологического состояния организма спортсменов массовых видов спорта

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу повышения психофизиологического состояния организма спортсменов массовых видов спорта. Способ заключается в поэтапном приеме поликомпонентных биопрепаратов. Биопрепарат на основе слоевищ лишайников рода Cladonia и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604126
Дата охранного документа: 10.12.2016
19.01.2018
№218.016.0cec

Способ получения полимерных композиций на основе политетрафторэтилена, содержащих минеральный наполнитель

Изобретение относится к способу получения композиционных полимерных материалов, которые могут быть использованы для изготовления уплотнительных деталей. Способ получения полимерных композиций на основе политетрафторэтилена включает предварительное диспергирование минерального наполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632843
Дата охранного документа: 10.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d28

Способ формирования заряда взрывчатого вещества в скважине

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при взрывной скважинной отбойке горных пород на открытых горных работах. Заряжание скважин производят с рассредоточением зарядов на основные и промежуточные. При этом основной заряд размещают на дне скважины в четырех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632987
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f99

Способ бромирования поверхности порошка свмпэ

Изобретение относится к способу бромирования поверхности порошка сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Способ включает приготовление раствора галогена в низкокипящем органическом растворителе с последующим бромированием поверхности СВМПЭ с использованием ультрафиолетового излучения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633523
Дата охранного документа: 13.10.2017
10.05.2018
№218.016.387f

Способ ведения буровзрывных работ в трещиноватых породах

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и создано применительно к ведению буровзрывных работ при открытой разработке месторождений полезных ископаемых в условиях трещиноватых пород криолитозоны Севера. Буровзрывные работы в трещиноватых породах ведутся рассредоточенными зарядами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646887
Дата охранного документа: 12.03.2018
10.05.2018
№218.016.3e72

Способ днк-диагностики врожденной формы катаракты (ctrct18)

Изобретение относится к области медицины, в частности к медицинской генетике и офтальмологии, и предназначено для ДНК-диагностики врожденной формы катаракты. Из периферической крови выделяют ДНК. Проводят амплификацию фрагментов ДНК с помощью специфических пар олигонуклеотидных праймеров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648464
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.458a

Способ криогенного концентрирования радона

Изобретение относится к способу криогенного концентрирования радона. Способ включает охлаждение выделяемого из эманирующего радиоактивного источника газообразного радона до отрицательных температур с использованием установки, содержащей теплоизолированную емкость с заливным патрубком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650177
Дата охранного документа: 11.04.2018
10.05.2018
№218.016.489d

Способ лапароскопической резекции образования почки с суперселективной баллонной эмболизацией почечной артерии

Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, урологии, хирургии. Непосредственно перед лапароскопической операцией под рентген-контролем выполняют селективную почечную артериографию. При этом в артерию, питающую сегмент почки с опухолью, заводят коронарный баллон и раздувают до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651055
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4a39

Способ отработки глубоких горизонтов карьера

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и создано применительно к отработке глубоких горизонтов карьеров с применением автомобильного транспорта. Техническим результатом является повышение эффективности отработки глубоких горизонтов карьера. Отработку глубоких горизонтов карьера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651484
Дата охранного документа: 20.04.2018
10.05.2018
№218.016.4ebb

Способ криогенной обработки семян растений

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Предложен способ криогенной обработки семян растений, включающий охлаждение семян до отрицательных температур и последующее их хранение или отогрев перед посевом при температуре 25-35°С. Предварительно упакованные в хлопчатобумажные мешочки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650888
Дата охранного документа: 18.04.2018
Показаны записи 1-10 из 45.
10.06.2013
№216.012.485f

Полимерная композиция триботехнического назначения

Изобретение относится к полимерным композитным антифрикционным материалам. Полимерная композиция содержит политетрафторэтилен, синтетическую шпинель магния с удельной поверхностью 170-200 м/г и механоактивированный серпентинит. Изобретение позволяет повысить долговечность и работоспособность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484107
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.06.2014
№216.012.d4f4

Способ струйноабразивной обработки алмаза резанием

Изобретение относится к струйноабразивной обработке алмаза резанием. Направляют поток рабочей жидкости в сопловое устройство. Подают суспензию алмазных субмикронных частиц в капиллярную трубку и разгоняют ее за счет перепада давления воздуха на концах капиллярной трубки. При этом на капиллярную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520287
Дата охранного документа: 20.06.2014
10.08.2014
№216.012.e807

Способ приготовления твердосплавной шихты с упрочняющими частицами наноразмера

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к приготовлению шихты для формирования матрицы алмазного инструмента из твердосплавной порошковой смеси с упрочняющими наночастицами из сверхтвердых материалов. В растворитель пластификатора последовательно вводят упрочняющие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525192
Дата охранного документа: 10.08.2014
27.11.2014
№216.013.0ac4

Способ изготовления алмазной буровой коронки

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению алмазной буровой коронки методом пропитки. Разовую графитовую пресс-форму изготавливают со сквозными отверстиями, формы и размеры которых соответствуют нижней проекции сечения секторов матрицы коронки, при укладке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534164
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ed7

Антифрикционная полимерная композиция с терморасширенным графитом

Изобретение относится к антифрикционной полимерной композиции на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, в частности, для изготовления подшипников скольжения в подвижных узлах трения машин и механизмов. Композиция содержит сверхвысокомолекулярный полиэтилен и неорганический модификатор, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535216
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.04.2015
№216.013.3b6e

Способ сепарации алмазосодержащих смесей минералов

Изобретение относится к области добычи полезных ископаемых и может быть использовано при сепарации смесей минералов на полезный компонент - алмазы и пустую породу, имеющие различную способность передавать тепло от одного тела к другому. Способ сепарации алмазосодержащих смесей минералов по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546702
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3d4e

Способ предварительного нагрева шихты в производстве минераловатного волокна из горных пород и устройство для его осуществления

Изобретение относится к производству минерального волокна. Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности плавления шлакового расплава. Предварительно нагревают шихту до температуры 300-400°C в расходном бункере отходящими газами. Газы подаются с помощью вентилятора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547182
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.42bd

Способ испытания алмазной буровой коронки

Изобретение относится к области испытания материалов и может использоваться при испытании алмазной кольцевой коронки для колонкового бурения. Сущность: на корпусе коронки формируют одинаковые пары алмазосодержащих режущих секторов, расположенные по окружности корпуса коронки под углом 180° друг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548583
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.06.2015
№216.013.506f

Полимерный материал с улучшенными прочностными свойствами

Изобретение относится к получению полимерного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который может быть использован для изготовления различных деталей узлов трения машин и механизмов, для футеровки поверхностей оборудования, а также для производства искусственных катков....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552112
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.52e7

Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения

Изобретение относится к полимерным композиционным материалам триботехнического назначения и может быть использовано для изготовления подшипников скольжения, торцевых уплотнений и других материалов узлов трения. Композиционный материал выполнен из модифицированной полимерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552744
Дата охранного документа: 10.06.2015
+ добавить свой РИД