защитное покрытие

Классы МПК:C04B35/80 волокна, нити, пластинки, спиральные пружины или подобные им формованные материалы
C04B41/85 неорганическими веществами
C03C8/02 составы фритты, те в измельченной форме или в виде порошка
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ФГУП "ВИАМ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-08-26
публикация патента:

Изобретение относится к области производства защитных покрытий, которые могут быть использованы при эксплуатации неорганических волокнистых композиционных материалов (КМ) конструкционного назначения в изделиях авиационно-космической и машиностроительной промышленностей. Технической задачей изобретения является создание защитного покрытия, обладающего повышенной растекаемостью и температуроустойчивостью на композиционных материалах при рабочих температурах до 1600°С. Предлагается защитное покрытие, имеющее следующий химический состав, вес.%: SiO2 - 0,1-10, SiB4 - 0,1-0,5, MoSi2 - 0,2-5, SiC - 1,5-10, Si3С5 Н15О0,25 - остальное. Применение защитного покрытия на неорганических волокнистых материалах позволит получить композиционные материалы с высокой рабочей температурой и большим ресурсом эксплуатации изделий нового поколения в авиакосмической промышленности. 2 табл.

Формула изобретения

Защитное покрытие, включающее SiO2, SiB4 , MoSi2, отличающееся тем, что дополнительно содержит SiC и Si3C5H15О0,25 при следующем соотношении компонентов, вес.%:

SiO 2 0,1-10

SiB4 0,1-0,5

MoSi2 0,2-5

SiC 1,5-10

Si3C5 H15О0,25 Остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области производства защитных покрытий, которые могут быть использованы при эксплуатации неорганических волокнистых композиционных материалов (КМ) конструкционного назначения в изделиях авиационно-космической и машиностроительной промышленностей.

Известно защитное покрытие следующего химического состава, вес.%:

SiО2 40-75

Аl2О 3 6-18

CaO 4-11

MgO 1-4

В2 О3 5-15

Na2О 0,5-1

К2 О 0,3-3

BaO 5-10

Аl2О3· 3SiO2 2-7 Патент РФ №2151110

Недостатком известного покрытия является недостаточная растекаемость покрытия на композиционных материалах.

Известно также защитное покрытие химического состава, вес.%:

SiО2 28-50

Аl2О3 5-15

CaO 1-6

MgO 1-4

В2О3 14-45

Na2O 1-6

К2О 1-4

BaO 3-12

2CaO· SiО 2 0,1-0,5

3CaO· Аl2О3 0,1-0,5 Патент РФ №2151111

Недостатком известного покрытия является недостаточная температуроустойчивость.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является защитное покрытие следующего химического состава, вес.%:

SiО2 10-30

Аl2О3 3-20

CaO 8-12

MgO 0,5-5

В2О3 3-12

Na 2O 0,1-0,4

К2О 0,1-0,2

BaO 3-11

SiB4 0,5-5

MoSi2 32-70 Патент РФ №2190584

Недостатком прототипа является недостаточная растекаемость покрытия и температуроустойчивость композиционного материала.

Технической задачей изобретения является создание защитного покрытия, обладающего повышенной растекаемостью и температуроустойчивостью на композиционных материалах при рабочих температурах до 1600° С. Поставленная техническая задача достигается тем, что предложенное защитное покрытие, включающее SiO2, SiB4 , MoSi2, дополнительно содержит SiC и Si3 С5Н15O0,25 при следующем соотношении компонентов, вес.%:

SiО2 0,1-10

SiB 4 0,1-0,5

MoSi2 0,2-5

SiC 1,5-10

Si3C5H15О0,25 Остальное

Примеры осуществления.

Пример 1.

Для приготовления суспензии защитного покрытия поликарбосилан (Si3C5H15O0,25) в количестве 98,1 вес.% помещали его в стеклянную емкость и смешивали с мелкодисперсными порошками размером 1-5 мкм в вес.% SiO 2-0,1, SiB4-0,1, SiC-1,5, MoSi2-0,2. Нанесение покрытия осуществляли следующим образом: полученную суспензию заливали в эксикатор, в суспензию помещали образцы волокнистых композиционных материалов систем SiO2/Al 2O3, С/SiC и подвергали свободной пропитке при комнатной температуре в течение 10 часов. Затем образцы извлекали из суспензии, подвергали сушке при температуре 150° С в течение 3 часов и формировали покрытие в инертной среде до температуры 700° С со скоростью 1° град/мин.

На полученных образцах исследовались растекаемость покрытий и температуроустойчивость композиционных материалов систем SiO2/Al2 O3, С/SiC.

Примеры 2, 3 получения защитных покрытий осуществляли аналогично примеру.

Авторами экспериментально установлено, что введение SiC и Si3C5H 15O0,25 в соответствии с заявленным соотношением компонентов в покрытии привело к улучшению растекаемости покрытия и повышению температуроустойчивости композиционного материала. Ренгеноструктурный анализ покрытия показал, что в процессе его формирования образуется сложная кристаллическая фаза 2 SiO 2· MoSi2· SiB 4, которая обеспечивает повышенную растекаемость покрытия и температуроустойчивость композиционного материала.

Составы предлагаемых покрытий, свойства покрытий и композиционных материалов приведены в таблицах 1, 2.

Таблица №1
Номера составов покрытий Компоненты, вес.%
 SiO 2SiB4 MoSi2SiC Si3C5

H 15O0.25
Al 2O3CaO MgOВ2 О3Na 2OК2O BaO
Предлагаемое                 
10,10,1 0,21,5OCT. --- --- -
25,5 0,252,5 7,0OCT.- --- ---
310 0,556,5 OCT.-- --- --
Прототип 152,75 51-- 15102,5 70,20,15 7

Таблица №2
Состав покрытий, №п/п Растекаемость, % ком. мат-ла

SiО 2/Al2О 3
Растекаемость, % ком. мат-ла C/SiC Температуроустойчивость ком. мат-ла с защитным покрытием SiO2/Al 2O3 (% усадки) Температуроустойчивость ком. мат-ла с защитным покрытием C/SiC (% усадки)
    1200° С1400° С1600° С1200° С1400° С1600° С
Предлагаемое покрытие

1

2

3


100

100

100


100

100

100


0,1

0,2

0,15


0,4

0,3

0,35


0,55

0,45

0,5


0,25

0,15

0,3


0,25

0,35

0,4


0,4

0,45

0,5
Прототип 55 3610 5812

Растекаемость покрытия по всей поверхности волокон композиционного материала в процентах определялась по наличию покрытия методом послойной электронной микроскопии композиционного материала с покрытием.

Из таблицы 2 видно, что растекаемость предлагаемого защитного покрытия на композиционных материалах SiО2 /Аl2О3 и C/SiC в 20 раз выше по сравнению с защитным покрытием - прототипом.

Температуроустойчивость композиционных материалов SiO2/Al2O 3 и C/SiC с предлагаемым защитным покрытием и покрытием - прототипом определялась процентом усадки образца путем замера размеров образца (высоты и длины) после нагревов при температуре 1200° С, 1400°С, 1600° С, отнесенных к первоначальным размерам образца.

Температуроустойчивость композиционных материалов SiO2/Al2O3 и C/SiC, с предлагаемым покрытием на образцах системы SiO2/Al 2O3 при температурах нагрева 1200° С, 1400° С, 1600° С выше в 30, 20, 20 раз, на образцах C/SiC выше в 25, 26, 28 раз соответственно по сравнению композиционного материала с покрытием - прототипом. (Таблица 2).

Применение защитного покрытия на неорганических волокнистых материалах позволит получить композиционные материалы с высокой рабочей температурой и большим ресурсом эксплуатации изделий нового поколения в авиакосмической промышленности.

Класс C04B35/80 волокна, нити, пластинки, спиральные пружины или подобные им формованные материалы

деталь малой толщины из термоструктурного композиционного материала и способ ее изготовления -  патент 2529529 (27.09.2014)
керамический композиционный материал на основе алюмокислородной керамики, структурированной наноструктурами tin -  патент 2526453 (20.08.2014)
боридная нанопленка или нанонить и способ их получения (варианты) -  патент 2524735 (10.08.2014)
композиция керамического волокна, растворимая в соли -  патент 2521205 (27.06.2014)
способ выравнивания поверхности детали, изготовленной из композиционного материала с керамической матрицей -  патент 2520108 (20.06.2014)
керамический композиционный материал и способ его получения -  патент 2517146 (27.05.2014)
способ получения высокотемпературного радиотехнического материала -  патент 2498964 (20.11.2013)
высокопрочная нанопленка или нанонить и способ их получения (варианты) -  патент 2492139 (10.09.2013)
композиция для огнеупорных изделий объемного прессования -  патент 2473515 (27.01.2013)
способ получения волокнистого керамического материала -  патент 2466966 (20.11.2012)

Класс C04B41/85 неорганическими веществами

Класс C03C8/02 составы фритты, те в измельченной форме или в виде порошка

Наверх