вибропоглощающая эпоксидная композиция

Классы МПК:C08L63/02 простые полиглицидные эфиры бисфенолов
C09D163/02 простые полиглицидные эфиры бисфенолов
C08K3/04 углерод
C08K3/34 кремнийсодержащие соединения
C08K3/10 соединения металлов
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью "Автопластик" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-07-17
публикация патента:

Изобретение относится к машиностроительной промышленности, а именно к вибропоглощающим составам. Композиция содержит, мас.%: эпоксидную диановую смолу - 17,0-30,0; моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва - 10,0-17,0; тальк - 22,0-40,0; графит - 2,0-6,0; порошок ферритовый стронциевый - 7,0-20,0; микрослюду - 5,0-12,0; инженерную глину на основе обогащенных бентонитов и сепиолитов - 2,5-9,5; отвердитель аминофенольный - 7,0-11,0. Изобретение позволяет повысить коэффициент механических потерь, прочность покрытия в широком диапазоне температур и коррозийную стойкость. 2 табл., 7 пр.

Формула изобретения

Вибропоглощающая эпоксидная композиция, содержащая, мас.%: эпоксидную диановую смолу - 17,0-30,0, моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва - 10,0-17,0, тальк - 22,0-40,0, графит - 2,0-6,0, порошок ферритовый стронциевый - 7,0-20,0, микрослюду 5,0-12,0, инженерную глину на основе обогащенных бентонитов и сепиолитов - 2,5-9,5, отвердитель аминофенольный - 7,0-11,0.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к вибропоглощающим составам, используемым для снижения уровня вибрации, повышения износостойкости, стойкости к агрессивным и коррозирующим средам деталей машин и механизмов, используемых в транспортном и сельскохозяйственном машиностроении.

Уровень техники

При движении транспортного средства неровности дорожного покрытия в виде вибрации передаются на кузов, что порождает повышенный уровень шума внутри салона, оказывающий негативное влияние на водителя и пассажиров. Эффективно бороться с этим явлением можно используя вибропоглощающие покрытия. При этом важной характеристикой этих покрытий является сохранение их эксплуатационных свойств в различных климатических условиях и при негативном воздействии окружающей среды (повышенная влажность, растворы солей и кислот).

Известны вибропоглощающие мастики на основе водной дисперсии винил- или поливинилацетата, содержащие пластификатор, антипирен, наполнитель (Патент РФ № 2035482, опубликованный 20.05.1995; № 2044017, опубликованный 20.09.1995; № 2181739, опубликованный 27.04.2002; № 2186814, опубликованный 10.08.2008; № 2375398, опубликованный 10.12.2009; № 2405016, опубликованный 27.11.2010).

Известны вибропоглощающие мастики, содержащие поливинилацетатную дисперсию, модифицированную диановой или аминофенольной эпоксидной смолой, содержащие антипирен, наполнитель, алкилбензилпиридинийхлорид и отвердитель (Патент РФ № 2039779, опубликованный 20.07.1995; № 2044018, опубликованный 20.09.1995; № 2408637, опубликованный 10.01.2011).

Однако, данные композиции не обладают водостойкостью и не защищают от коррозии, а также имеют малое время, в течение которого сохраняются их технологические свойства.

Известна вибропоглощающая эпоксидная композиция, являющаяся наиболее близкой к изобретению (Патент РФ № 2258720, опубликованный 20.08.2005). Она содержит, масс.%: эпоксидную диановую смолу (20,7-40,8), активный разбавитель (5,8-10,2), аминный отвердитель (7,2-11,1) и минеральный наполнитель (41,8-62,4) - волластонит с содержанием игольчатой фракции не менее 30% при соотношении длины к толщине иголки 5:1 и длине иголки не более 63 мкм. В качестве активного разбавителя используют либо фенилглицидиловый эфир, либо бутилглицидиловый эфир, либо крезилглицидиловый эфир.

Однако, хотя композиция позволяет получать покрытие с повышенными механическими характеристиками прочности, твердости, упругости, высокими демпфирующими свойствами, но только при толщине слоя порядка нескольких десятков миллиметров.

Использование подобного покрытия в транспортном средстве значительно увеличивает его вес, что влечет за собой повышенный расход топлива и повышенный выброс вредных веществ в атмосферу. Рациональным является покрытие толщиной, не превышающей 2-3 мм. При этих толщинах известная композиция не обеспечивает достаточно высокого коэффициента механических потерь, прочности покрытия в широком диапазоне температур (от положительных до низкоотрицательных) и достаточной антикоррозионной стойкости покрытых поверхностей.

Сущность изобретения

Задачей изобретения является поиск вибропоглощающей эпоксидной композиции на основе эпоксидной диановой смолы, включающей активный разбавитель, наполнитель и аминофенольный отвердитель, которая обеспечивала бы одновременно повышение коэффициента механических потерь, прочности в широком диапазоне температур и антикоррозионной стойкости.

Поставленная задача решена вибропоглощающей эпоксидной композицией, содержащей, масс.%:

Эпоксидную диановую смолу - 17-30%,

Моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва - 10-17%,

Тальк - 22-40%,

Графит - 2,0-6,0%,

Порошок ферритовый стронциевый - 7-20%,

Микрослюду 5-12%,

Инженерную глину на основе обогащенных бентонитов и сепиолитов - 2,5-9,5%,

Отвердитель аминофенольный 7,0-11,0.

Изобретение позволяет значительно повысить коэффициент механических потерь. Это приводит к снижению уровня шума на объекте, что положительно влияет на комфортность и уменьшает негативное влияние вибрации на организм человека.

Изобретение позволяет также повысить прочность покрытия при эксплуатации устройства не только при положительных температурах, но и, что крайне важно, при отрицательных и низкоотрицательных температурах.

Изобретение позволяет также повысить антикоррозионную стойкость поверхности, на которую нанесена заявляемая композиция. К тому же полученное покрытие обладает высокой водостойкостью, низкой плотностью, стойкостью к агрессивным средам. Приготовление эпоксидной композиции занимает незначительное время, мастику удобно наносить на сложные поверхности, отверждение при нормальных условиях происходит в течение 2 часов.

Сведения, подтверждающие возможность воспроизведения изобретения.

Изобретение реализуется с использованием следующих веществ:

- смола эпоксидная диановая ГОСТ 10587-84;

- моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва - ТУ 2226-337-10488057-97, выполняющий функцию активного разбавителя;

- Тальк ТУ 5727-007-13413086-2008;

- Графит ГОСТ 17022-81;

- Порошок ферритовый стронциевый ТУ 2663-003-00186743-97;

- Микрослюда ТУ 5725-005-40705684-2001;

- инженерная глина на основе обогащенных бентонитов и сепиолитов ТУ 2164-019-40705684-2007;

- отвердитель аминофенольный, например АФ-2 ТУ 2494-640-11131395-2007.

Композицию готовят следующим образом.

Прогревают лопастной смеситель объемом 100 л до 60°С для более легкого совмещения компонентов, загружают эпоксидную диановую смолу, моноглицидиловый эфир бутилцеллозольва, микрослюду и тальк, перемешивают 15 минут. Затем загружают инженерную глину, графит и порошок ферритовый стронциевый. Перемешивают 15 минут.

Второй компонент в виде отвердителя вводят перед нанесением композиции на обрабатываемую поверхность. При этом в течение 50-60 минут композиция не теряет эксплуатационную способность, т.е. пригодна для нанесения.

Мастику на демпфируемые поверхности наносят как шпателем, или кисточкой, так и напылением. После нанесения композиции изделие можно эксплуатировать уже через 2 часа, а полное высыхание покрытия происходит за 24-48 часов.

Испытания композиции-прототипа и изобретения проводили одинаково при толщине покрытия 2 мм в соответствии со следующими методиками:

1. Определение коэффициента механических потерь (КМП) в соответствии с DIN EN ISO 6721-3 (способ А);

2. Прочность при положительных температурах определяется по ГОСТ 4648-71

3. Ударопрочность при отрицательных температурах определяли следующим образом: пластины с нанесенным покрытием помещают в климатическую камеру с температурой минус (30±2)°С и выдерживают в течение (24±2) часов. Затем пластину с образцом вынимают из климатической камеры и быстро устанавливают на металлическую подставку покрытием вверх. На образец с высоты (0,50±0,05) м бросают металлический шарик до появления трещин и отслоения, а при отсутствии их испытание проводят до изменения температуры пластины.

4. Антикоррозионная стойкость. Испытания проводят следующим образом: пластины с нанесенным покрытием погружают на 2/3 высоты в стакан с насыщенным раствором хлористого натрия (350 гр на 1 л воды), в который введен пероксид водорода до массовой доли 1%. Стакан помещают в термостат, где выдерживают при температуре (30±2)°С в течение 3 часов. Затем пластинки вынимают и сушат в течение 30 минут при комнатной температуре.

В эксикатор наливают дистиллированную воду, в которую добавляют пероксид водорода до массовой доли 1%. В чашку наливают одновременно 4,8 мл раствора тиосульфата натрия с массовой долей 19% и 3,6 мл раствора серной кислоты с массовой долей 10%. Подсушенные пластинки и чашку с растворами помещают в эксикатор над зеркалом воды, закрывают крышкой, ставят в термостат с температурой (50±2)°С, где выдерживают в течение 4 часов. После этого обогрев термостата отключают и дают остыть пластинкам в эксикаторе в течение 16 часов до комнатной температуры. Пластинки вынимают из эксикатора, промывают водой, полностью удаляют покрытие и производят осмотр состояния подложки. На подложке не должно быть следов коррозии.

Составы композиции при разных количественных содержаниях компонентов приведены в таблице 1.

Качественные показатели прототипа и заявленной композиции составов, указанных в таблице 1, приведены в таблице 2.

Данные таблиц 1 и 2 с очевидностью доказывают явные преимущества изобретения: коэффициент механических потерь повысился в 3 раза при положительных температурах и в 4 раза при отрицательных; прочность при положительных температурах увеличилась на 20%, а ударопрочность при отрицательных температурах повысилась как минимум в 5 раз. Следов коррозии совсем не обнаружено.

вибропоглощающая эпоксидная композиция, патент № 2507228

Таблица 2
Показатели акустических и механических характеристик образцов из вибропоглощающей эпоксидной композиции
№ составаКМП Прочность при положительных температурах, Н Ударопрочность при отрицательных температурах, количество ударов Антикоррозионная стойкость, площадь, %
Положитель-ные температуры Отрицательные температуры
10,350,22 71Не менее 10 0
2 0,370,2266 Не менее 100
30,37 0,2469Не менее 100
4 0,360,23 69Не менее 10 0
50,39 0,2570 Не менее 100
60,350,23 66Не менее 10 0
7 0,360,2569 Не менее 100
Прототип*0,11 0,0657 215
Состав композиции-прототипа:
ЭД-20 - 33,4 мас.%; волластонит прокаленный при 300°С в течение 3 часов, аппретированный Y-аминопропилтриэтоксисиланом - 51,0 мас.%; отвердитель ДЭТА - 7,2 мас.%; бутилглицидиловый эфир - 8,4 мас.%.

Класс C08L63/02 простые полиглицидные эфиры бисфенолов

эпоксидный компаунд -  патент 2521588 (27.06.2014)
композиция для получения матрицы с фотокаталитической активностью -  патент 2518124 (10.06.2014)
эпоксидное связующее для армированных пластиков -  патент 2505568 (27.01.2014)
эпоксидно-фенольная композиция -  патент 2502757 (27.12.2013)
полимерное связующее для композитной арматуры -  патент 2495892 (20.10.2013)
наномодифицированное связующее, способ его получения и препрег на его основе -  патент 2489460 (10.08.2013)
эпоксидная композиция для изготовления изделий из полимерных композиционных материалов методом вакуумной инфузии -  патент 2488612 (27.07.2013)
эпоксидная композиция холодного отверждения -  патент 2479601 (20.04.2013)
полимерная композиция -  патент 2478672 (10.04.2013)
бензоксазинсилоксаны и термоотверждаемая композиция на их основе с эпоксидной смолой -  патент 2475507 (20.02.2013)

Класс C09D163/02 простые полиглицидные эфиры бисфенолов

порошковая покрывающая композиция -  патент 2528264 (10.09.2014)
композиция для получения энергосберегающих покрытий -  патент 2522008 (10.07.2014)
композиция для получения матрицы с фотокаталитической активностью -  патент 2518124 (10.06.2014)
слабогорючая химически стойкая полимерная композиция -  патент 2495894 (20.10.2013)
двухупаковочная композиция для защитного и декоративного покрытия пола -  патент 2489465 (10.08.2013)
слабогорючая химически стойкая полимерная композиция -  патент 2488610 (27.07.2013)
композиция для катодного электроосаждения с высокой рассеивающей способностью, предназначенная для получения покрытий с повышенной твердостью и износостойкостью -  патент 2486220 (27.06.2013)
состав для защитного покрытия полимерных композиционных материалов -  патент 2480499 (27.04.2013)
способ получения градиентных покрытий - модификаторов ржавчины -  патент 2478674 (10.04.2013)
эпоксиполиэфирная лакокрасочная композиция -  патент 2472830 (20.01.2013)

Класс C08K3/04 углерод

лист, характеризующийся высокой проницаемостью по водяному пару -  патент 2526617 (27.08.2014)
композиция на основе вспениваемых винилароматических полимеров с улучшенной теплоизоляционной способностью, способы ее получения и вспененное изделие, полученное из этой композиции -  патент 2526549 (27.08.2014)
шина, содержащая слой-хранилище антиоксиданта -  патент 2525596 (20.08.2014)
антифрикционный полимерный композиционный материал -  патент 2525492 (20.08.2014)
содержащий древесный уголь пластмассовый упаковочный материал и способ его изготовления -  патент 2525173 (10.08.2014)
способ получения наномодифицированного связующего -  патент 2522884 (20.07.2014)
огнестойкая резиновая смесь -  патент 2522627 (20.07.2014)
композиции гбнк с очень высокими уровнями содержания наполнителей, имеющие превосходную обрабатываемость и устойчивость к агрессивным жидкостям -  патент 2522622 (20.07.2014)
морозостойкая резиновая смесь -  патент 2522610 (20.07.2014)
полимерная композиция для радиаторов охлаждения светоизлучающих диодов (сид) и способ ее получения -  патент 2522573 (20.07.2014)

Класс C08K3/34 кремнийсодержащие соединения

термоотверждающаяся композиция эпоксидной смолы и полупроводниковое устройство -  патент 2528849 (20.09.2014)
прямая заливка -  патент 2528845 (20.09.2014)
изоляционное покрытие металлической проволоки -  патент 2524232 (27.07.2014)
композиции гбнк с очень высокими уровнями содержания наполнителей, имеющие превосходную обрабатываемость и устойчивость к агрессивным жидкостям -  патент 2522622 (20.07.2014)
автомобильный материал с превосходными характеристиками потока текучей среды, высокой жесткостью, превосходной пластичностью и низким коэффициентом линейного теплового расширения (clte) -  патент 2520448 (27.06.2014)
способ очистки немодифицированного бентонита на основе монтмориллонита -  патент 2520434 (27.06.2014)
эластомерные композиции, включающие углеводородные полимерные добавки и обладающие повышенной герметичностью -  патент 2519393 (10.06.2014)
способ получения органомодифицированного монтмориллонита с повышенной термической стабильностью (варианты) -  патент 2519174 (10.06.2014)
резиновая смесь для шин с улучшенным вулканизующим агентом -  патент 2518600 (10.06.2014)
связующее для изготовления абразивного инструмента -  патент 2516551 (20.05.2014)

Класс C08K3/10 соединения металлов

Наверх