способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита

Классы МПК:C01B31/04 графит 
G01N9/24 путем наблюдения за прохождением излучения или потоков элементарных частиц через материал 
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-07-27
публикация патента:

Изобретение может быть использовано при получении современных прокладочных материалов из графитовой ленты, фольги, а также полос или листов. Порошок терморасширенного графита прокатывают в полотно толщиной 0,1-10 мм. В процессе прокатки проводят неразрушающий контроль плотности полотна, включающий установку по его ширине одной или нескольких пар измерительных датчиков, состоящих из передающего и принимающего датчика. По одну сторону полотна располагают передающие датчики, и по другую - принимающие. Воздействуют электромагнитным излучением с частотой 103-106 Гц и измеряют угол сдвига фазы колебаний прошедшей через материал полотна электромагнитной волны относительно фазы колебаний волны, падающей на образец. Частота колебаний фиксированная. Параллельно измерительным датчикам можно установить корректирующую пару датчиков для повышения точности измерений. Текущую плотность материала определяют по калибровочному графику зависимости плотности материала от угла сдвига фазы, построенному до начала измерений. Плотность при построении графика определяют прямым весовым методом. По результатам определения текущей плотности корректируют режимные параметры процесса прокатки. Изобретение позволяет повысить качество гибкого материала и быстро устранить технологические нарушения. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342

способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342

Формула изобретения

1. Способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита путем прокатки терморасширенного графита и контроля плотности, отличающийся тем, что в процессе прокатки проводят неразрушающий контроль плотности, включающий следующие шаги: установку по ширине прокатываемого материала одной или нескольких пар измерительных датчиков, содержащих передающий и принимающий датчики, при этом по одну сторону материала располагают передающие датчики, а по другую - принимающие; непрерывное воздействие на материал электромагнитным излучением с частотой колебаний 103-106 Гц; измерение угла сдвига фазы колебаний прошедшей через испытуемый материал электромагнитной волны относительно фазы колебаний волны, падающей на образец, при этом измерение ведут при фиксированной частоте колебаний излучения, и определение текущей плотности материала в соответствии с калибровочным графиком зависимости угла сдвига фазы от плотности материала.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что по результатам определения текущей плотности корректируют режимные параметры изготовления, определяющие плотность производимого материала.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют контроль изделий с поверхностной плотностью до 10 г/см2.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что параллельно измерительным датчикам устанавливают корректирующую пару датчиков.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что калибровочный график строят до начала контрольных измерений.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что плотность при построении графика определяют прямым весовым методом.

Описание изобретения к патенту

Область техники, к которой относится изобретение.

Изобретение относится к получению листовых высококачественных материалов из терморасширенного графита (ТРГ) путем прокатки, в том числе - изделий неограниченной (например, фолы, полос) или ограниченной (например, мерных листов) длины и может быть использовано для получения современных прокладочных материалов.

Уровень техники.

Как правило, технология получения листовых материалов из терморасширенного графита включает химическую обработку природного чешуйчатого графита для получения окисленного графита, последующую термическую обработку частиц окисленного графита для получения ТРГ с дальнейшим формированием листового графитового материала сжатием ТРГ до требуемой плотности прокаткой. Измерение и контроль плотности, способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342, полученного таким способом материала являются следующей технологической операцией.

Такая совокупность операций раскрыта, в частности, в патенте US 6673284.

К недостаткам указанного способа можно отнести то, что контроль плотности проводится после получения изделия и, если значения плотности не удовлетворяют контрольным значениям, то материал отбраковывается, что приводит к снижению выхода годного.

Кроме того, не только в данном патенте, но и в других патентах, характеризующих уровень техники, отсутствуют сведения о том, как осуществляется контроль плотности изделий из терморасширенного графита - разрушающими или неразрушающими методами. Если контроль требует получения образцов из материала, то это приводит к неоправданному расходу материала.

Раскрытие изобретения.

Задачей изобретения является повышение качества получаемых графитовых изделий и выхода годного за счет проведения неразрушающего контроля плотности производимого материала на стадии прокатки, обеспечивающего возможность корректировки плотности в процессе производства.

Поставленная задача решается способом изготовления материала из ТРГ путем его прокатки и экспресс контроля плотности, в соответствии с которым в процессе прокатки проводят неразрушающий контроль плотности, включающий следующие шаги:

- установку по ширине прокатываемого материала одной или нескольких пар измерительных датчиков, содержащих передающий и принимающий датчики электромагнитного излучения, при этом по одну сторону материала располагают передающие датчики, а по другую - принимающие;

- непрерывное воздействие на материал электромагнитным излучением с частотой колебаний в диапазоне 103-10 6 Гц;

- измерение угла сдвига фазы колебаний прошедшей через испытуемый материал электромагнитной волны относительно фазы колебаний волны, падающей на образец, способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342, при этом измерение ведут при фиксированной частоте колебаний излучения;

- определение текущей плотности материала в соответствии с калибровочным графиком зависимости способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 от плотности материала способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342.

В частных воплощениях изобретения поставленная задача решается тем, что по текущим результатам определения плотности при необходимости корректируют режимные параметры техпроцесса, определяющие плотность производимого материала.

Возможно осуществление контроля изделий с поверхностной плотностью до 10 г/см2.

Предпочтительно параллельно измерительным датчикам установить корректирующую пару датчиков.

Кроме того, предпочтительно калибровочный график построить до начала измерений.

Плотность при построении графика может быть определена прямым весовым методом.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Неразрушающий контроль плотности проводится во время производства материала на разных стадиях прокатки ТРГ. что позволяет выявлять нежелательные изменения плотности и оперативно вносить, вручную или автоматически, изменения в технологический процесс, например уменьшать или увеличивать подачу порошка окисленного графита на стадии получения ТРГ, регулировать скорость прокатки ТРГ на более поздних стадиях производства.

Для проведения неразрушающего контроля устанавливают нескольких пар измерительных датчиков по ширине прокатываемого материала. Число пар датчиков не имеет значения. Понятно, что чем больше датчиков, тем достовернее измерения и тщательнее контроль, а чем уже производимый листовой материал, тем меньшее число пар датчиков требуется для контроля.

Каждая пара датчиков содержит передающий и принимающий датчики, которые укрепляют по разные стороны контролируемого объекта в фиксированном положении.

Расположение излучателя электромагнитного поля по одну сторону контролируемого объекта, а приемника излучения по другую позволяет регистрировать изменения характеристик электромагнитного излучения, обусловленные его прохождением через электропроводящий графитовый образец, в том числе выходной параметр способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342, фиксированное положение пары датчиков позволяет привязать результат измерения к его месту на объекте контроля.

Воздействие электромагнитной волной с частотой 103-106 Гц на контролируемый материал осуществляется в непрерывном режиме.

Выход за пределы указанного диапазона резко снижает точность измерений, поскольку становится заметной зависимость регистрируемой величины способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 от толщины материала, чем снижается достоверность определения его плотности в процессе экспресс-анализа.

Выбор в качестве измеряемого параметра величины сдвига фазы колебаний электромагнитного излучения при фиксированной частоте объясняется тем. что для количественной оценки фазовый метод контроля при постоянстве частоты является наиболее точным.

Использование для измерений заранее построенного калибровочного графика зависимости плотности от сдвига фаз позволяет при экспресс-анализе сразу же получать информацию о контролируемом объекте, что повышает оперативность способа.

Данный способ применим к изделиям из терморасширенного графита в достаточно широком диапазоне толщин - от 0,1 до 10 мм.

Очень часто вблизи измерительных датчиков устанавливают корректирующую пару датчиков. Такое расположение корректирующих датчиков позволяет следить за влиянием окружающей среды, а следовательно, повышает точность измерений.

Краткое описание чертежей.

На фиг.1 представлена измерительная схема.

На фиг.2 представлен калибровочный график зависимости способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 от способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 полотна из ТРГ.

На фиг.3 приведена информационная картина, отображающая регистрируемый параметр со всех параллельных датчиков.

Осуществление изобретения.

Изобретение реализуется на линии, в которой получение непрерывного полотна листового графитового материала осуществляется уплотнением порошка ТРГ за счет сжатия между валками прокатных клетей прокатного стана.

На схеме (см. фиг.1) изображен генератор электромагнитного излучения (ГИ), измеритель разности фаз (ИРФ), ряд пар измерительных датчиков (Д1N и ДC), состоящих из разделенных промежутком излучателей (ИДi ) и приемников (ПДi) электромагнитного излучения, усилители электромагнитного сигнала (У1N и УС), селектор измерительных каналов (СК), блок обработки информации (БОИ), исполнительный механизм (ИМ).

Графитовое полотно (ГП), передвигающееся вдоль продольной оси прокатки (штрихпунктирная линия), проходит через зазоры между рабочими парами измерительных датчиков Д1N , в зазор корректирующей измерительной пары ДC может помещаться стандартный образец (не показан).

Ряд измерительных пар датчиков устанавливают на выходе из прокатной клети по всей ширине графитового полотна и ориентируют поперек оси прокатки.

Перед началом испытаний строят калибровочный график зависимости угла сдвига фазы способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 от плотности листового графитового материала способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 (см. фиг.2) при внесении контролируемого материала в зазор между излучателем (ИДi) и приемниками (И Дi).

При калибровке способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 определяют прямым весовым методом, величину способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 определяют по показаниям БОИ при внесении соответствующего образца в зазор измерительной пары датчиков.

На фиг.3 представлена информационная картина, отображающая ход контроля движущегося графитового полотна с использованием шести рабочих измерительных пар датчиков.

Способ осуществляли следующим образом.

Электромагнитный сигнал, вырабатываемый генератором ГИ, поступал на один из двух входов измерителя разности фаз ИРФ и на параллельно включенные излучатели ИДi измерительных пар датчиков Д1N и ДС.

Сигнал, излучаемый каждым из ИДi, наводил в парных им приемниках ПДi ответный сигнал. Последние, пройдя через свои усилители У 1N и УС, поступали на соответствующие входы селектора каналов СК, с выхода которого поочередно направлялись на другой вход ИРФ. Измеритель разности фаз анализировал колебания электромагнитных волн на различных своих входах и определял текущую величину угла способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342, на который сдвинуты фазы колебаний этих волн относительно друг друга. Измеренная величина способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 с выхода ИРФ передавалась на вход блока обработки информации БОИ.

Одновременно с измерением способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 в БОИ со специального выхода селектора каналов поступала информация, несущая сведения о номере i подключенного к входу ИРФ приемника, что позволяло блоку обработки информации разделить текущие величины способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 на ряд последовательностей способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 1, способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 2,..., способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 N и способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 N и способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 C и, следовательно, связать величину способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 i с координатами точки ее измерения.

Помещение в зазор между передающими и принимающими датчиками полотна терморасширенного графита приводит к изменению величины угла сдвига фаз: образец изменяет значение (способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 1, способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 2,..., способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 (N-1)).

При прочих равных условиях регистрируемая величина способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 может изменять свое значение под влиянием окружающей среды, например при изменении температуры в месте расположения датчиков, что снижает точность измерений. Для повышения точности одна из пар измерительных датчиков ДC освобождалась от непосредственного контроля объекта и использовалась в качестве источника сведений для блока обработки информации о величине дрейфа способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 под действием окружающей среды. Помещение в рабочий зазор этой пары стандартного образца стабилизировало работу измерительного тракта устройства, предотвращая скачки способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 при переключении измерительных каналов блоком СК.

В режиме калибровки в зазоры между передатчиками и приемниками измерительных пар датчиков помещали образцы контролируемого материала с известными характеристиками (например, с различной плотностью способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342) и для каждого измерительного канала определяли коэффициенты “а” и “b” в зависимости (1)

способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342

Коэффициенты “а” и “b” запоминались БОИ. При выпуске продукции БОИ в режиме реального времени по регистрируемым ИРФ величинам способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 определял способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 и в численном и графическом виде отображал полученную информацию на экране монитора. что позволяло управлять процессом и контролировать качество выпускаемой продукции, вручную или автоматически, через ИМ.

Пример.

На производственной линии осуществляли получение листового графитового материала “Графлекс”®, при этом поступающий из бункера порошок ТРГ (на схеме не показан) плотностью 4,2 г/дм3 прокатной системой линии уплотнялся до состояния графитового полотна номинальной толщины 1,0 мм и плотности 1 г/см3. На выходе линии поперек оси прокатки было установлено семь пар измерительных датчиков. Графитовое полотно проходило через зазор между излучателями и приемниками шести пар, для которых с использованием образцов известной плотности были определены параметры линейной зависимости (1); седьмая пара датчиков использовалась как корректирующая.

На материал с помощью излучателей воздействовали электромагнитным полем с фиксированной частотой 260 кГц и измеряли угол способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342, на который сдвинуты относительно друга фазы колебаний падающих и прошедших электромагнитных волн в пределах каждой из шести пар измерительных датчиков. Блок обработки информации по калибровочной зависимости (1) пересчитывал текущие величины способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 в соответствующие значения плотности способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342, которые в режиме реального времени отображались на экране монитора.

На фиг.3 приведена информационная картина контроля плотности графитового полотна, полученная во время его производства. Как видно, в начальный период времени способ изготовления гибкого материала из терморасширенного графита, патент № 2257342 была распределена в среднем выше номинального уровня 1 г/см 3, поэтому производство на 17 минуте было приостановлено. В период между 17 и 21 минутами происходила дополнительная настройка технологических узлов линии.

Как следует из фиг.3, графитовое полотно в это время не перемещалось относительно неподвижных датчиков, и поэтому каждый измерительный канал фиксировал постоянную плотность на фоне незначительных собственных шумов.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет контролировать качество выпускаемой продукции и выход годного продукта непосредственно в процессе ее производства и при отклонении параметров материала от заданной величины быстро устранить технологические нарушения.

Класс C01B31/04 графит 

способ изготовления низкоплотных материалов и низкоплотный материал -  патент 2525488 (20.08.2014)
способ и установка для производства терморасширенного графита -  патент 2524933 (10.08.2014)
способ получения слоя фторографена -  патент 2511613 (10.04.2014)
графеновое устройство и способ его изготовления -  патент 2511127 (10.04.2014)
углеродсодержащие материалы, полученные из латекса -  патент 2505480 (27.01.2014)
способ получения композиционного материала, содержащего слоистые материалы на основе графита и сульфида молибдена -  патент 2495752 (20.10.2013)
способ графитации углеродных изделий и устройство для его осуществления -  патент 2494963 (10.10.2013)
способ изготовления изделий из углерод-карбидокремниевого материала -  патент 2494962 (10.10.2013)
способ изготовления изделий из углерод-карбидокремниевого материала -  патент 2494043 (27.09.2013)
способ изготовления изделий из углерод-карбидокремниевого материала -  патент 2494042 (27.09.2013)

Класс G01N9/24 путем наблюдения за прохождением излучения или потоков элементарных частиц через материал 

способ бесконтактного измерения плотности пористого материала с использованием измерения коэффициента преломления материала посредством оптической когерентной томографии -  патент 2515189 (10.05.2014)
способ измерения весовой концентрации глины в образце пористого материала -  патент 2507510 (20.02.2014)
способ измерения весовой концентрации глинистого материала в образце пористой среды -  патент 2507501 (20.02.2014)
способ градуировки радиоизотопных плотномеров -  патент 2442889 (20.02.2012)
способ и устройство для определения плотности и размерных характеристик объекта и их применение для проверки таблеток ядерного топлива в процессе производства -  патент 2362140 (20.07.2009)
способ и устройство для измерения плотности электролита в свинцовых аккумуляторах -  патент 2352916 (20.04.2009)
способ и устройство для радиационного измерения плотности твердых тел -  патент 2345353 (27.01.2009)
устройство для обнаружения прохождения порций катализатора через трубопровод, способ и система определения массы порций катализатора -  патент 2324901 (20.05.2008)
установка для автоматического радиоизотопного определения плотности топливных таблеток и их разбраковки -  патент 2322659 (20.04.2008)
способ и устройство для измерения плотности флюида -  патент 2301985 (27.06.2007)
Наверх