×
22.05.2023
223.018.6b55

Результат интеллектуальной деятельности: Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий. Предложена органосиликатная композиция для электроизоляционных покрытий, содержащая по массе 18,25-21,74% полиметилфенилсилоксана КО-915, 2,61-5,40% пентафталевого полимера ПФ-060, 29,20-34,78% хризотилового асбеста, 2,61-5,40% талька, 3,65-4,65% оксида ванадия VO, 21,90-26,08% алюмоборосиликатного стекла, 7,83-16,2% ванадийсурьмофосфатного стекла и 80% толуола сверх 100% к сумме сухих веществ. Технический результат – создание покрытия, которое обладает высокой температурой эксплуатации, равной 800°C. 2 табл., 4 пр.

Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике и машиностроении.

Для оценки новизны заявленного решения рассмотрим ряд известных технических средств аналогичного назначения, характеризуемых совокупностью сходных с заявленным устройством признаков.

Известен ряд органических композиций, покрытия которых в процессе термообработки при повышенных температурах, полностью обезуглероживают и превращаются в неорганический материал, сохраняя при этом свою целостность и некоторые защитные свойства.

Например, в патенте РФ №2182582 описывается композиция для термостойкого антикоррозионного покрытия, содержащего полифенилсилоксановую смолу, акриловый сополимер, термостойкий пигмент, молотую слюду, реологическую добавку и органический растворитель. Техническим результатом является то, что покрытие на основе предложенной композиции обладает термостойкостью до 600°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.

В патенте РФ №2266937 описывается композиция для термостойкого антикоррозионного покрытия содержащая полифенилсилоксановый полимер, сополимер бутилметакрилата и метакриловой кислоты, термостойкий пигмент, волластанит (наполнитель), реологическую добавку и органический растворитель. Техническим результатом является получение термостойкого покрытия для защиты металлических поверхностей при воздействии повышенной температуры до 600-650°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.

В патенте РФ №2400509 описывается лакокрасочный материал для термостойкого покрытия, предназначенного для зашиты металлических поверхностей, работающих при повышенных температурах. Эта композиция содержит полиорганосилоксановую смолу, акриловую смолу (полимер изобутилметакрилата), термостойкий пигмент, молотую слюду и/или пористый силикат в качестве наполнителя, реологическую добавку (бентонитовую глину), пентафталевый лак, загуститель (пангель или тиксагель) и органический растворитель. Теплостойкость данного покрытия составляет 600-650°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.

В патенте РФ №2495895 описывается лакокрасочный материал, который может быть использован в машиностроении для защиты металлических поверхностей, работающих при повышенных температурах, в условиях высокой коррозионной агрессивной среды. Полученная на основе этого материала термостойкая эмаль содержит метилфенилсилоксановую смолу, полимер бутилметакрилата, пентафталевый лак, термостойкий пигмент, микронизированный наполнитель, загуститель, реологическую добавку (бентонитовая глина) и органический растворитель. Теплостойкость эмали данного материала 600°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.

Известна органосиликатная композиция по патенту РФ №2520481 для получения антикоррозионных, электроизоляционных, теплостойких покрытий горячего отверждения на металлах и клея для глиноземной керамики, включающая кремнийорганическое связующее в виде полиметилфенилсилоксана и наполнители в виде талька и оксидов металлов, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит двухзамещенный алюмофосфат, при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиметилфенилсилоксан - 25-35, тальк - 40-52, оксид хрома - 5-7, двухзамещенный алюмофосфат - 16-20. Данная композиция позволяет получать защитные покрытия, обладающие теплостойкостью до 600°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.

Известна органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий по патенту РФ №2687443, включающая кремнийорганическое связующее в виде модифицированного полиметилфенилсилоксана и наполнители в виде хризотилового асбеста и оксида ванадия V2O5, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит алюмоборосиликатное стекло при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полиметилфенилсилоксан - 24-27,5,

хризотиловый асбест - 40-42,

оксид ванадия V2O5 - 5-6,5,

алюмоборосиликатное стекло - 26-30.

Дополнительно в эту композицию может быть введен органический растворитель в количестве, достаточном для улучшения технических свойств композиции.

Данное техническое решение, как наиболее близкое к заявленному по техническому существу и достигаемому результату, принято в качестве его прототипа.

На основе вышеуказанной композиции получены покрытия с теплостойкостью до 700°С, стойкостью к резкому изменению температуры от 20 до 700°С и обратно троекратно, удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С не менее 1012 Ом⋅см, электрическая прочность при 20°С не менее 10 кВ/мм.

В тоже время недостатком известного технического решения является то, что оно имеет температуру эксплуатации 700°С, которая ниже, чем у покрытия заявленной композиции – 800°С.

Задачей заявляемого изобретения является создание покрытия с температурой эксплуатации 800°С.

Сущность заявленного технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Согласно изобретению органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий, включающая кремнийорганическое связующее в виде модифицированного полиметилфенилсилоксана КО-915 и пентафталевый полимер ПФ-060 и наполнителей в виде хризотилового асбеста, талька, оксида ванадия и алюмоборосиликатного стекла, отличается тем, что она дополнительно содержит ванадийсурьмофосфатное стекло при следующем соотношении компонентов, мас.%:

полиметилфенилсилоксан КО-915 - 18,25-21,74,

пентафталевый полимер ПФ-060 - 2,61-5,40,

хризотиловый асбест - 29,20-34,78,

тальк - 2,61-5,40,

оксид ванадия V2O5 - 3,65-4,65,

алюмоборосиликатное стекло - 21,90-26,08,

ванадийсурьмофосфатное стекло - 7,83-16,2,

толуол - 80 (сверх 100% к сумме сухих веществ).

Заявленную композицию получают следующим образом.

В шаровую мельницу объемом 0,5 л загружают фарфоровые шары объемом 0,15-0,2 л сухие компоненты: оксид ванадия V2O5, порошки алюмоборосиликатного стекла (АБСС) и асбеста, раствор полиметилфенилсилоксана КО-915 и толуол, в таком количестве, чтобы получить суспензию с сухим остатком 55,55%. После 17 часов вращения шаровой мельницы полученную суспензию выгружают в стеклянную или пластиковую посуду, на материал которой исключается воздействие растворителя.

В такую же шаровую мельницу с тем же количеством шаров загружают порошки талька и ванадийсурьмофосфатное стекло (ВСФС), заливают раствор пентафталевого полимера ПФ-060 и толуол, в таком количестве, чтобы получить суспензию с сухим остатком 60%. После 17 часов вращения шаровой мельницы полученную суспензию выгружают в емкость, материал которой инертен к воздействию растворителя суспензии.

Перед нанесением покрытия, смешивают первую и вторую суспензии с учетом сухого остатка в массовом соотношении 1:1,015 (I), 1:0,22 (II), 1:0,3 (III), 1:0,37 (IV). После смешения, с учетом химической активности ВСФС по отношению к полиметилфенилсилоксану КО-915, желательно, в тот же день нанести смесь на подложку различными методами лакокрасочной технологии: окунанием, поливом, пульверизацией, кистью, валиком. Нанесенное покрытие в зависимости от толщины сушат при комнатной температуре 1-3 часа и за тем подвергают термообработке, которая проводится следующим образом: 2 часа при 300°С (с подъемом температуры 2-3 градуса в минуту), 2 часа при 500°С и 1 час при 800°С.

В процессе термообработки, в результате реакции стекол АБСС и ВСФС с полиметилфенилсилоксаном КО-915, оксидом кремния SiO2 (образовавшегося из КО-915 при высокой температуре) и хризотиловым асбестом, покрытие частично превращается в стеклокерамический материал с теплостойкостью до 800°С. Установлено, что диапазон массовых соотношений второго состава к первому ограничивается интервалом 15-37%. При добавке 10 и 42% второго состава к первому, после термообработки при 800°С на поверхности покрытий появлялись дефекты.

Исследование свойств покрытий проводилось в лабораторных условиях. Состав примеров исследованных композиций приведен в таблице 1.

Показатели качества покрытий после термообработки при 800°С приведены в таблице 2.

При температуре 300°С пентафталевый полимер ПФ-060 полностью разлагается и улетучивается, так что приведенные в таблице 1 примеры, которые определяют оптимальное соотношение компонентов композиции, основаны на одном кремнийорганическом связующем КО-915 и трёх активных неорганических наполнителях: хризотиловом асбесте, алюмоборосиликатном и ванадийсурьмофосфатном стеклах. По своей теплостойкости до 800°С и стойкости к троекратному термоудару 20-800-20°С предлагаемый материал превосходит все известные виды органосиликатных покрытий, сохраняет целостность при всех допустимых условиях эксплуатации и адгезию к подложке.

Заявленная органосиликатная композиция проста в изготовлении и удобна в эксплуатации промышленным способом в условиях серийного производства с использованием известных технических и технологических средств.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 57.
27.12.2013
№216.012.8ed6

Способ получения водорастворимого бактерицидного препарата

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к бактерицидным препаратам с лизоцимной активностью. Смешивают водные растворы нитрата серебра и лизоцима в заданном соотношении с получением восстановленного металлического серебра. Восстановленное металлическое серебро...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502259
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.02.2014
№216.012.a145

Способ получения синтетического аналога цеолита паулингита

Изобретение относится к способам получения синтетических аналогов ценных природных минералов, в частности паулингита. Способ получения синтетического аналога цеолита паулингита включает подготовку реакционной смеси, перемешивание реакционной смеси и выдержку в условиях автогенного давления при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507000
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.03.2014
№216.012.a95a

Способ получения керамики на основе ортофосфатов редкоземельных элементов

Изобретение относится к получению керамики на основе ортофосфатов редкоземельных элементов и может быть использовано для изготовления конструктивных элементов в энергетических установках, в частности, в высокотемпературных микротурбогенераторных установках для малой энергетики. Получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509069
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.04.2014
№216.012.ba21

Способ получения стеклокерамического электроизоляционного покрытия проводов

Изобретение относится к стеклокерамическим изоляционным материалам, предназначенным для электроизоляции проволоки из никеля и его сплавов, термоэлектродных сплавов и биметаллических проводов. Способ получения стеклокерамического электроизоляционного покрытия на проводах включает приготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513377
Дата охранного документа: 20.04.2014
27.06.2014
№216.012.d5af

Органосиликатная композиция

Изобретение относится к полимерным композициям для получения антикоррозионных, электроизоляционных, теплостойких покрытий горячего отверждения на металлах и получения клея для глиноземной керамики и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520481
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.09.2014
№216.012.f46e

Способ активации высокотемпературных сверхпроводников в области криогенных температур ниже критического значения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к электротехнике, к средствам для использования эффекта сверхпроводимости, и может быть использовано в установках для активации высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Технический результат состоит в повышении технологичности и качества процесса намагничивания. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528407
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.11.2014
№216.013.09da

Способ изготовления суперконденсатора

Изобретение относится к области суперконденсаторов и может быть использовано в энергетике, в особенности солнечной энергетике, в качестве автономных мобильных миниатюрных слаботочных источников питания с управляемыми характеристиками разряда, в системах связи как базисный элемент автономных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533930
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.12.2014
№216.013.1431

Способ получения керамики на основе диоксида циркония для реставрационной стоматологии

Способ получения керамики на основе диоксида циркония может быть использован в реставрационной стоматологии. Из исходных реагентов в виде водных растворов оксинитрата циркония (ZrO(NO)·2HO), нитратов иттрия (Y(NO)·6HO), алюминия (Al(NO)·9HO) и водного раствора аммиака обеспечивают совместное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536593
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.191b

Композиция для получения покрытия для снижения механических потерь высокоскоростного ротора электрической машины

Композиция для получения покрытия для снижения механических потерь высокоскоростного ротора электрической машины относится к гибридным органо-неорганическим нанокомпозиционным покрытиям, способным снижать механические потери высокоскоростного ротора электрической машины в охлаждающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537855
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2452

Способ получения пористого стекла

Изобретение относится к способу получения пористых стекол. Технический результат изобретения заключается в получении пористого стекла с размером пор в интервале от 10 нм до 4 мкм. Стекломатериал обрабатывают расплавом нитрата натрия в интервале температур 350-500°С при изотермической выдержке в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540751
Дата охранного документа: 10.02.2015
Показаны записи 1-3 из 3.
27.06.2014
№216.012.d5af

Органосиликатная композиция

Изобретение относится к полимерным композициям для получения антикоррозионных, электроизоляционных, теплостойких покрытий горячего отверждения на металлах и получения клея для глиноземной керамики и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520481
Дата охранного документа: 27.06.2014
09.06.2018
№218.016.5b51

Способ получения галогенидов тетракис(2-гидроксиэтил)аммония общей формулы [n(chchoh)]x(x=f, cl, br, i)

Изобретение относится к усовершенствованию способа получения алканоламмониевых ионных жидкостей на основе галогенидов. Описан способ получения галогенидов тетракис(2-гидроксиэтил)аммония общей формулы [N(СНСНОН)]Х (X=F, Cl, Br, I) взаимодействием триэтаноламина (изб.) с 2-бромэтанолом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655903
Дата охранного документа: 29.05.2018
16.05.2019
№219.017.5237

Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий

Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий металлах и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике, машиностроении. Органосиликатная композиция содержит компоненты при следующем соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687443
Дата охранного документа: 13.05.2019
+ добавить свой РИД