RU2013140152A - METHOD FOR PRODUCING THERMAL INSULATION COATING - Google Patents

METHOD FOR PRODUCING THERMAL INSULATION COATING Download PDF

Info

Publication number
RU2013140152A
RU2013140152A RU2013140152/04A RU2013140152A RU2013140152A RU 2013140152 A RU2013140152 A RU 2013140152A RU 2013140152/04 A RU2013140152/04 A RU 2013140152/04A RU 2013140152 A RU2013140152 A RU 2013140152A RU 2013140152 A RU2013140152 A RU 2013140152A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
volume
oleic acid
rpm
rotation
Prior art date
Application number
RU2013140152/04A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2545061C1 (en
Inventor
Валерий Никитич Гринавцев
Олег Валерьевич Гринавцев
Виталий Богданович Черногиль
Виталий Вадимович Винниченко
Original Assignee
Валерий Никитич Гринавцев
Олег Валерьевич Гринавцев
Виталий Богданович Черногиль
Виталий Вадимович Винниченко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Никитич Гринавцев, Олег Валерьевич Гринавцев, Виталий Богданович Черногиль, Виталий Вадимович Винниченко filed Critical Валерий Никитич Гринавцев
Priority to RU2013140152/04A priority Critical patent/RU2545061C1/en
Publication of RU2013140152A publication Critical patent/RU2013140152A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2545061C1 publication Critical patent/RU2545061C1/en

Links

Landscapes

  • Paints Or Removers (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Способ производства теплоизоляционной композиции, включающий введение в композицию жидкого стекла связующего наполнителей в виде стеклянных микросфер, углеродистых микроволокон с фибриллами, красителей, отличающийся тем, что в поверхностно-активную жидкость олеиновую кислоту, взятую 13,5-15,2 объема композиции, вводят наночастицы магнетита размером от 10-20 нанометров, покрытые поверхностно-активным веществом олеиновой кислотой объемом 8-10% объема композиции, накладывают вращающееся электромагнитное поле силой 700-800 кА/м, затем, после начала вращения смеси поверхностно-активного вещества олеиновой кислоты и наночастиц магнетита вводят жидкое стекло 10-15% от объема композиции, после чего вводят стеклянные микросферы в количестве 20-25% от объема композиции и осуществляют 5000-6000 оборотов в минуту вращающегося магнитного поля, в течение 3-4 минут при частоте вращения магнитного поля 1500 об/мин, после чего во вращающуюся смесь поверхностно-активного вещества олеиновой кислоты, наночастиц магнетита жидкого стекла вводят стеклянные микросферы 30-35% от объема композиции и осуществляют не менее 10000 оборотов в минуту вращающегося электромагнитного поля (не менее 7 минут при частоте вращения магнитного поля 1500 об/мин), затем в смесь поверхностно-активного вещества олеиновой кислоты вводят углеродистые микроволокна с фибриллами в объеме 5-7% от объема композиции, красители 2-3% от объема композиции и вводится жидкое стекло до заданного объема композиции и осуществляется наложение вращающегося электромагнитного поля не менее 15000 оборотов в минуту (не менее 10 минут при частоте вращения магнитного поля 1500 об/мин).A method of manufacturing a heat-insulating composition, comprising introducing binder fillers into the composition of liquid glass in the form of glass microspheres, carbon microfibers with fibrils, dyes, characterized in that nanoparticles are introduced into the surface-active liquid oleic acid taken from 13.5-15.2 volumes of the composition magnetite with a size of 10-20 nanometers, coated with a surfactant oleic acid with a volume of 8-10% of the composition, impose a rotating electromagnetic field with a force of 700-800 kA / m, then, after the beginning and the rotation of the mixture of the surfactant oleic acid and magnetite nanoparticles introduce liquid glass 10-15% of the composition volume, then enter the glass microspheres in an amount of 20-25% of the composition volume and carry out 5000-6000 revolutions per minute of a rotating magnetic field, for 3-4 minutes at a frequency of rotation of the magnetic field of 1500 rpm, after which glass microspheres of 30-35% of the volume of the composition are introduced into a rotating mixture of surfactant oleic acid, liquid glass magnetite nanoparticles and carry out e less than 10,000 rpm of a rotating electromagnetic field (at least 7 minutes at a frequency of rotation of the magnetic field of 1500 rpm), then carbon microfibers with fibrils are introduced into the mixture of the oleic acid surfactant in a volume of 5-7% of the composition, dyes 2-3% of the volume of the composition and liquid glass is introduced to a predetermined volume of the composition and a rotating electromagnetic field is applied at least 15,000 revolutions per minute (at least 10 minutes at a frequency of rotation of the magnetic field of 1500 rpm).

Claims (1)

Способ производства теплоизоляционной композиции, включающий введение в композицию жидкого стекла связующего наполнителей в виде стеклянных микросфер, углеродистых микроволокон с фибриллами, красителей, отличающийся тем, что в поверхностно-активную жидкость олеиновую кислоту, взятую 13,5-15,2 объема композиции, вводят наночастицы магнетита размером от 10-20 нанометров, покрытые поверхностно-активным веществом олеиновой кислотой объемом 8-10% объема композиции, накладывают вращающееся электромагнитное поле силой 700-800 кА/м, затем, после начала вращения смеси поверхностно-активного вещества олеиновой кислоты и наночастиц магнетита вводят жидкое стекло 10-15% от объема композиции, после чего вводят стеклянные микросферы в количестве 20-25% от объема композиции и осуществляют 5000-6000 оборотов в минуту вращающегося магнитного поля, в течение 3-4 минут при частоте вращения магнитного поля 1500 об/мин, после чего во вращающуюся смесь поверхностно-активного вещества олеиновой кислоты, наночастиц магнетита жидкого стекла вводят стеклянные микросферы 30-35% от объема композиции и осуществляют не менее 10000 оборотов в минуту вращающегося электромагнитного поля (не менее 7 минут при частоте вращения магнитного поля 1500 об/мин), затем в смесь поверхностно-активного вещества олеиновой кислоты вводят углеродистые микроволокна с фибриллами в объеме 5-7% от объема композиции, красители 2-3% от объема композиции и вводится жидкое стекло до заданного объема композиции и осуществляется наложение вращающегося электромагнитного поля не менее 15000 оборотов в минуту (не менее 10 минут при частоте вращения магнитного поля 1500 об/мин). A method of manufacturing a heat-insulating composition, comprising introducing binder fillers into the composition of liquid glass in the form of glass microspheres, carbon microfibers with fibrils, dyes, characterized in that nanoparticles are introduced into the surface-active liquid oleic acid taken from 13.5-15.2 volumes of the composition magnetite with a size of 10-20 nanometers, coated with a surfactant oleic acid with a volume of 8-10% of the composition, impose a rotating electromagnetic field with a force of 700-800 kA / m, then, after the beginning and the rotation of the mixture of the surfactant oleic acid and magnetite nanoparticles introduce liquid glass 10-15% of the composition volume, then enter the glass microspheres in an amount of 20-25% of the composition volume and carry out 5000-6000 revolutions per minute of a rotating magnetic field, for 3-4 minutes at a frequency of rotation of the magnetic field of 1500 rpm, after which glass microspheres of 30-35% of the volume of the composition are introduced into a rotating mixture of surfactant oleic acid, liquid glass magnetite nanoparticles and carry out e less than 10,000 rpm of a rotating electromagnetic field (at least 7 minutes at a frequency of rotation of the magnetic field of 1500 rpm), then carbon microfibers with fibrils are introduced into the mixture of the oleic acid surfactant in a volume of 5-7% of the composition, dyes 2-3% of the volume of the composition and liquid glass is introduced to a predetermined volume of the composition and a rotating electromagnetic field is applied at least 15,000 revolutions per minute (at least 10 minutes at a frequency of rotation of the magnetic field of 1500 rpm).
RU2013140152/04A 2013-08-29 2013-08-29 Method of producing heat-insulating coating RU2545061C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140152/04A RU2545061C1 (en) 2013-08-29 2013-08-29 Method of producing heat-insulating coating

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140152/04A RU2545061C1 (en) 2013-08-29 2013-08-29 Method of producing heat-insulating coating

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013140152A true RU2013140152A (en) 2015-03-10
RU2545061C1 RU2545061C1 (en) 2015-03-27

Family

ID=53279612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013140152/04A RU2545061C1 (en) 2013-08-29 2013-08-29 Method of producing heat-insulating coating

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2545061C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11561173B2 (en) 2017-09-29 2023-01-24 Cotton Mouton Diagnostics Limited Magneto-optical method and apparatus for detecting analytes in a liquid

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2039070C1 (en) * 1993-05-18 1995-07-09 Епифановский Игорь Сергеевич Method for production of fireproof coatings
US20050281979A1 (en) * 2004-06-17 2005-12-22 Toas Murray S Loose fill insulation product having phase change material therein
CN101864215B (en) * 2009-04-15 2012-07-04 江苏省华建建设股份有限公司 Environment-friendly fire-proof coating for steel structures and preparation method thereof
GB201009390D0 (en) * 2010-06-04 2010-07-21 Pera Innovation Ltd A fire protective coating

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11561173B2 (en) 2017-09-29 2023-01-24 Cotton Mouton Diagnostics Limited Magneto-optical method and apparatus for detecting analytes in a liquid

Also Published As

Publication number Publication date
RU2545061C1 (en) 2015-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB201314849D0 (en) Stable colloidal gold nanoparticles with controllable surface modification and functionalization
WO2012122213A3 (en) Energy storage devices comprising carbon-based additives and methods of making thereof
BR112014029193A2 (en) composition and process for producing a porous inorganic oxide coating
WO2012109215A3 (en) Apparatuses and methods for the production of microfibers and nanofibers
CN104530964A (en) Preparation method of magnetic coating
WO2014093391A3 (en) Ceramic composition having dispersion of nano-particles therein and methods of fabricating same
MY161796A (en) Winding structure, rotating electric machine, and rotating electric machine manufacturing method
JP2015086345A5 (en)
EP2988395A4 (en) Magnetic plate used for rotor core of motor and method for manufacturing magnetic plate
JP2012104477A5 (en)
PL401706A1 (en) Superparamagnetic iron oxide nanoparticles with the ultra-thin polymer films, their production and use
WO2010111311A3 (en) New dielectric oxide films and method for making same
MY175346A (en) Methods for acidizing a subterranean formation using a stabilized microemulsion carrier fluid
MX339961B (en) Silicic ester modified phenol/formaldehyde novolaks and their use for the production of resin coated substrates.
RU2013140152A (en) METHOD FOR PRODUCING THERMAL INSULATION COATING
RU2013122331A (en) METHOD FOR OBTAINING ZINC OXIDE MICROCapsules
CN104341980A (en) Insulating coating
CN103694883B (en) A kind of pipeline cracking resistance coating and preparation method thereof
CN103589212A (en) Anti-bacterial coating
CN102982933A (en) Magnetic powder
CN204387582U (en) Be provided with the multi-layer heat preserving body of cementation zone
胡向荣 et al. SOX9, CDX2 和 e-cadherin 在结直肠癌中的表达及意义
Chen et al. Magnetic anomalies in self-assembled SrRuO 3-CoFe 2 O 4 nanostructures studied by Raman spectroscopy
Hong Chemically Controllable Ferromagnetic Graphene for High-Performance Spintronic Devices
He et al. Synthesis of carbon-coated hollow silicon nanospheres for Lithium-ion battery application