CN106010134A - 一种过热金属屑信号器防护层材料及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及材料领域,具体涉及一种过热金属屑信号器防护层材料及其制备方法,原料包括环环氧树脂、有机硅绝缘漆、端羟基丁腈橡胶、聚醚胺、对苯二胺和石棉粉,通过将原料依次搅拌混合,制得过热金属屑信号器防护层材料。本发明的防护层材料与过热金属屑信号器涂敷面结合紧密,绝缘性能良好,隔热效果好,能承受200℃高温和滑油侵蚀的防护层组合物,保证过热金属屑信号器的防护层在工作过程中不易产生裂纹、掉块,同时制备方法简单,制备成本低,制得的过热金属屑信号器防护层材料性能优异,对保障过热金属信号器的正常使用具有重要意义。
Description
技术领域
本发明涉及材料领域,具体涉及一种过热金属屑信号器防护层材料及其制备方法。
背景技术
过热金属屑信号器作为某新型发动机检测滑油系统金属杂质和滑油是否超温的报警装置,其功能为当滑油中有金属杂质或超过滑油的允许温度时,以“转速急降”和“滑油中有金属屑”信号形式报警。过热金属屑信号器在使用过程中,防护层出现裂纹、掉块故障,会导致过热金属屑壳体与滤芯接触,过热金属屑信号器内磁极和磁铁之间形成电气接点,产生虚假报警,同时防护层掉下的块状物会堵塞油路,严重时会导致发动机工作失效。
过热金属屑信号器由永久磁铁、围绕磁铁配置的磁极组成,安装在放滑油总管和从涡轮后支承回滑油总管中,其使用的最高温度为200℃,介质为滑油。因此在修理装配时需检查过热金属屑信号器的工作情况,对产生裂纹、掉块的过热金属屑信号器进行修复,确保过热金属屑信号器的防护层能长期工作在200℃滑油介质中,且能承受高温、滑油的冲刷和压力,使用过程中不产生裂纹、掉块等。
为了适应某型发动机过热金属屑信号器工作的要求,保证使用部位绝缘和隔热,需研究一种使用方便,与过热金属屑信号器涂敷面结合紧密,绝缘性能良好,隔热效果好,能承受200℃高温和滑油侵蚀的防护层组合物,保证过热金属屑信号器的防护层在工作过程中不易产生裂纹、掉块。
因此,本发明提供一种制备方法简单,制备成本低,绝缘性能良和隔热效果好的过热金属屑信号器防护层材料的制备方法。
发明内容
本发明的目的在于解决以上技术问题,提供一种过热金属屑信号器防护层材料及其制备方法,该防护层材料与过热金属屑信号器涂敷面结合紧密,绝缘性能良好,隔热效果好,能承受200℃高温和滑油侵蚀的防护层组合物,保证过热金属屑信号器的防护层在工作过程中不易产生裂纹、掉块。
为解决上述问题,本发明采用以下技术方案:
一种过热金属屑信号器防护层材料,包括以下原料以重量份计:
进一步地,所述环氧树脂为E-44环氧树脂,所述有机硅绝缘漆为W30-4有机硅绝缘漆。
进一步地,所述端羟基丁腈为Y3-80端羟基丁腈橡胶。
进一步地,所述石棉粉为200目的石棉粉,含水量低于10%。
进一步地,包括以下原料以重量份计:E-44环氧树脂55份,W30-4有机硅绝缘漆15份,Y3-80端羟基丁腈橡胶7份,聚醚胺10份,对苯二胺7份,石棉粉5份。
上述过热金属屑信号器防护层材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)将环氧树脂和有机硅绝缘漆混合搅拌均匀,得到料1;将聚醚胺和对苯二胺混合搅拌均匀,得到料2;
(2)然后向料1中依次加入端羟基丁腈、石棉并搅拌混合均匀,得到料3;
(3)将料2加入料3中,搅拌混合至无凝块,得到过热金属屑信号器防护层材料。
E-44环氧树脂含有极性脂肪族羟基、醚基和环氧基,粘接强度高,固化过程无低分子物产生和挥发,体积收缩小,固化物耐老化、耐化学介质性能好,有良好的加工性能和施工工艺性能,可长期在135~150℃的环境中使用。W30-4有机硅绝缘漆是纯有机硅树脂溶于甲苯溶液中,具有较高的耐热性(200℃大于75h),介电性、耐湿性和H级绝缘性,但热弹性小,硬度大,与基材结合力较差。通过调整E-44环氧树脂和W30-4有机硅绝缘漆的比例,达到即可解决防护层的绝缘性和高耐热性,又可以解决其高反应活性问题。过热金属屑信号器涂敷防护层的螺纹部位直径小,防护层需要有一定的韧性,采用加入Y3-80端羟基丁腈橡胶进行改性,带活性官能团的丁腈橡胶增韧剂,对环氧树脂进行有效增韧的同时提高耐热性,解决防护层组合物韧性和耐热性的矛盾。为了解决低温固化和高耐热性的匹配性,采用反应活性较高聚醚胺和对苯二胺作为固化剂。聚醚胺是湿度相对不敏感的固化剂,既是环氧树脂的弹性改性体,又是环氧树脂的固化剂,同时解决丁腈橡胶增韧剂易吸湿的问题,苯二胺为芳香胺固化剂可提高固化物的耐热性和耐化学品性。为了提高防护层的耐冲击性和耐热性,降低成本,增加硬度和耐磨性,降低环氧树脂的收缩率,选择石棉粉作为填料。
本发明一种过热金属屑信号器防护层材料及其制备方法,与现有技术相比,其突出的特点和优异的效果在于:
1.本发明采用环氧树脂和有机硅绝缘漆为原料,使制备的防护层材料具有绝缘性好和耐热性高的特点,解决了防护层材料高反应活性的问题。
2.本发明通过加入端羟基丁腈解决防护层材料韧性和耐热性的矛盾;以聚醚胺和对苯二胺作为固化剂,同时解决端羟基丁腈吸湿的问题,提高耐热性和耐化学品性;以石棉粉作为填料,提高防护层材料的耐冲击性和耐热性,降低成本,增加硬度和耐磨性,降低环氧树脂的收缩率。
3.本发明的制备方法简单,制备成本低,制得的过热金属屑信号器防护层材料性能优异,对保障过热金属信号器的正常使用具有重要意义。
具体实施方式
以下通过具体实施方式对本发明作进一步的详细说明,但不应将此理解为本发明的范围仅限于以下的实例。在不脱离本发明上述方法思想的情况下,根据本领域普通技术知识和惯用手段做出的各种替换或变更,均应包含在本发明的范围内。
实施例1
一种过热金属屑信号器防护层材料:
(1)将50g的E-44环氧树脂和20g的W30-4有机硅绝缘漆混合搅拌均匀,得到料1;将12g的聚醚胺和8g的对苯二胺混合搅拌均匀,得到料2;
(2)然后向料1中依次加入6g的Y3-80端羟基丁腈、4g的石棉粉并搅拌混合均匀,得到料3;
(3)将料2加入料3中,搅拌混合至无凝块,得到过热金属屑信号器防护层材料。
实施例2
一种过热金属屑信号器防护层材料:
(1)将52g的E-44环氧树脂和16g的W30-4有机硅绝缘漆混合搅拌均匀,得到料1;将12g的聚醚胺和9g的对苯二胺混合搅拌均匀,得到料2;
(2)然后向料1中依次加入8g的Y3-80端羟基丁腈、3g的石棉粉并搅拌混合均匀,得到料3;
(3)将料2加入料3中,搅拌混合至无凝块,得到过热金属屑信号器防护层材料。
实施例3
一种过热金属屑信号器防护层材料:
(1)将55g的E-44环氧树脂和15g的W30-4有机硅绝缘漆混合搅拌均匀,得到料1;将10g的聚醚胺和9g的对苯二胺混合搅拌均匀,得到料2;
(2)然后向料1中依次加入7g的Y3-80端羟基丁腈、5g的石棉粉并搅拌混合均匀,得到料3;
(3)将料2加入料3中,搅拌混合至无凝块,得到过热金属屑信号器防护层材料。
实施例4
一种过热金属屑信号器防护层材料:
(1)将60g的E-44环氧树脂和10g的W30-4有机硅绝缘漆混合搅拌均匀,得到料1;将8g的聚醚胺和9g的对苯二胺混合搅拌均匀,得到料2;
(2)然后向料1中依次加入6g的Y3-80端羟基丁腈、7g的石棉粉并搅拌混合均匀,得到料3;
(3)将料2加入料3中,搅拌混合至无凝块,得到过热金属屑信号器防护层材料。
实施例5
一种过热金属屑信号器防护层材料:
(1)将40g的E-44环氧树脂和5g的W30-4有机硅绝缘漆混合搅拌均匀,得到料1;将5g的聚醚胺和3g的对苯二胺混合搅拌均匀,得到料2;
(2)然后向料1中依次加入5g的Y3-80端羟基丁腈、3g的石棉粉并搅拌混合均匀,得到料3;
(3)将料2加入料3中,搅拌混合至无凝块,得到过热金属屑信号器防护层材料。
实施例6
一种过热金属屑信号器防护层材料:
(1)将70g的E-44环氧树脂和30g的W30-4有机硅绝缘漆混合搅拌均匀,得到料1;将15g的聚醚胺和12g的对苯二胺混合搅拌均匀,得到料2;
(2)然后向料1中依次加入15g的Y3-80端羟基丁腈、10g的石棉粉并搅拌混合均匀,得到料3;
(3)将料2加入料3中,搅拌混合至无凝块,得到过热金属屑信号器防护层材料。
将实施例1-6制得的过热金属屑信号器防护层材料做性能检测,检测结果如表1:
表1实施例1-6制得的过热金属屑信号器防护层材料的性能指标
Claims (6)
1.一种过热金属屑信号器防护层材料,其特征在于,包括以下原料以重量份计:
环氧树脂
50-60份,
有机硅绝缘漆
10-20份,
端羟基丁腈橡胶
6-8份,
聚醚胺
8-12份,
对苯二胺
5-9份,
石棉粉
3-7份。
2.根据权利要求1所述的一种过热金属屑信号器防护层材料,其特征在于,所述环氧树脂为E-44环氧树脂,所述有机硅绝缘漆为W30-4有机硅绝缘漆。
3.根据权利要求1所述的一种过热金属屑信号器防护层材料,其特征在于,所述端羟基丁腈为Y3-80端羟基丁腈橡胶。
4.根据权利要求1所述的一种过热金属屑信号器防护层材料,其特征在于,所述石棉粉为200目的石棉粉,含水量低于10%。
5.根据权利要求1所述的一种过热金属屑信号器防护层材料,其特征在于,包括以下原料以重量份计:E-44环氧树脂55份,W30-4有机硅绝缘漆15份,Y3-80端羟基丁腈橡胶7份,聚醚胺10份,对苯二胺7份,石棉粉5份。
6.一种如权利要求1所述过热金属屑信号器防护层材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将环氧树脂和有机硅绝缘漆混合搅拌均匀,得到料1;将聚醚胺和对苯二胺混合搅拌均匀,得到料2;
(2)然后向料1中依次加入端羟基丁腈、石棉并搅拌混合均匀,得到料3;
(3)将料2加入料3中,搅拌混合至无凝块,得到过热金属屑信号器防护层材料。
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