RU2028608C1 - Способ термообработки полимерсотопласта на основе связующего бфос фенольного типа - Google Patents

Способ термообработки полимерсотопласта на основе связующего бфос фенольного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2028608C1
RU2028608C1 SU4943581A RU2028608C1 RU 2028608 C1 RU2028608 C1 RU 2028608C1 SU 4943581 A SU4943581 A SU 4943581A RU 2028608 C1 RU2028608 C1 RU 2028608C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
curing
binder
sample
bfos
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.А. Вербицкая
А.А. Аминджанов
В.И. Сливинский
Т.М. Бондаревская
Л.М. Стариков
Original Assignee
Таджикский государственный университет
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 Таджикский государственный университет filed Critical Таджикский государственный университет
Priority to SU4943581 priority Critical patent/RU2028608C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2028608C1 publication Critical patent/RU2028608C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: компоненты материала нагревают от комнатной температуры до 118 - 122°С со скоростью v1= 0,8-1,2°C/мин выдерживают в течение 58 - 62 мин, после чего нагревают до температуры максимального отверждения образца со скоростью v2= 1,8-2,2°C/мин при постоянном измерении величин электропроводности G и тангенсе угла диэлектрических потерь tgδ а нагревание при температуре максимального отверждения образца прекращают при достижении постоянного значения величины G и tgδ во времени. Характеристики материала: время термообработки 215 мин, степень отверждения 96%. 1 табл.

Description

Изобретение относится к получению полимерных композиционных материалов (КМ), а именно к способам отверждения композиционных материалов на основе связующего БФОС фенольного типа [ТУ-1-596-113-81].
В нормативно-технической документации известны режимы термообработки сотоблоков и полимерсотопласта ПСП-1 на основе связующего БФОС и БФОС-1М и полимерной бумаги БФСК (1).
В зависимости от размера сотоячеек используются различные режимы отверждения, в частности для ячеек 3,5 и 4,2 мм используются два режима (I и II) в одном случае (режим I) подъем температуры от комнатной до 190оС осуществляется одноступенчато со скоростью нагрева не более 2,0оС/мин и при 190 ±5оС задается выдержка в течение 300 мин с дальнейшим охлаждением не выше 40оС равномерно с закрытой дверцей.
Недостатком этого способа является длительный цикл отверждения (около 7 ч) и вероятность коробления деталей из-за возможного вспучивания связующего БФОС при нагреве до температуры максимального отверждения с произвольной высокой скоростью, что типично для класса фенольных связующих на спиртовом растворителе.
Режим (II) предусматривает многоступенчатый подъем температуры с одной высокой скоростью нагрева 2,0оС/мин до различных изотермических ступенек 100, 160, 190оС с выдержкой на каждой из них в течение 120 ±10, 90± 10, 210± 10 мин, соответственно, причем колебание температур изотермических ступенек происходит в пределах ±5оС, с равномерным охлаждением до 40оС с закрытой дверцей (прототип).
Недостатком этого способа является длительность процесса термообработки - около 9 ч и та же вероятность короблений деталей из-за ведения процесса отверждения на высокой скорости 2оС/мин без учета специфических свойств отверждения фенолформальдегидного связующего на спиртовом растворе.
Для ячейки 2,5 мм процесс проводится двухступенчато с той же высокой скоростью нагрева 2,0оС/мин, где в качестве первой температуры изотермической ступеньки принята 110оС, второй - температура максимального отверждения 160оС/мин.
Способ можно отметить теми же недостатками, что и другие: длительностью процесса термообработки - около 10 ч и возможностью получения некачественного материала, большие трудо-энергозатраты.
Целью изобретения является повышение качества материала при сокращении цикла термообработки.
Поставленная цель заключается в том, что в известном способе термообработки полимерсотопласта на основе связующего БФОС фенольного типа, включающего ступенчатое нагревание компонентов материала и выдерживание материала при температуре максимального отверждения образца, при этом компоненты нагревают от комнатной температуры до 118-122оС со скоростью v1 = 0,8-1,2оС/мин, выдерживают при этой температуре в течение τ= 58-62 мин, после чего нагревают до температуры максимального отверждения, причем в ходе нагревания проводят постоянное измерение величин электропроводности G и тангенса угла его диэлектрических потерь tg δ, а нагревание при температуре максимального отверждения образца прекращают при достижении постоянного значения величин G и tgδ во времени. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения "новизна". Из анализа технической литературы известен контроль за процессом отверждения композиционного материала по электрофизическим параметрам. Но в технологическом процессе "Изготовление полимерсотопласта ПСП-1 рулонным способом на основе связующего БФСК" контроль за процессом отверждения не проводится нигде и никем не описан.
Авторы предлагают получить полимерсотопласты на основе связующего БФОС по режиму отверждения самого связующего визуально однородного, что для этих материалов нигде и никем не описано. Контролируя состояние материала при этом по данным электрофизического метода анализа, что в технологических режимах изготовления сотопласта на связующем БФОС нигде и никем не описано, контроль за процессом отверждения в прототипном режиме не проводится. Температуру изотермической ступеньки - Т, время выдержки на ней - τ, скорости нагрева - v1 и v2 до Т и температуры максимального отверждения также устанавливают по однородности, что тоже не известно для этих материалов, а время окончательного отверждения - по установлению постоянных значений G и tg δ, подтверждая глубину отверждения анализом на степень отверждения полимерсотопласта по предложенному режиму. Предлагается новый, нигде не описанный режим отверждения связующего БФОС, в результате чего получен визуально однородный продукт на связующем БФОС и полимерсотопласт на его основе с однородной гладкой поверхностью ячеек сотов по всему объему со степенью отверждения 96%. Время термо- обработки по предложенному режиму сокращено почти в 3 раза, что существенно сократит трудо-энергозатраты.
П р и м е р 1. Исследование качества связующего БФОС проводилось электрофизическим методом анализа с визуальной оценкой вида получаемого продукта. Для этого проводят параллельный нагрев связующего в бюксе и электрофизической ячейке. Для экспериментов по 1,0 мл связующего БФОС заливают в бюкс и 10 мл в электрофизическую ячейку между плоскопараллельными электродами с диаметром измерительного электрода 1 см и расстоянием между электродами 1 см. Провода от электродов подключают к измерителю Е-7-8, с помощью которого в процессе нагревания проводят постоянное измерение величин электропроводности и тангенса угла диэлектрических потерь. Бюкс и электрофизическую ячейку с образцами связующего БФОС помещают в середину термостатируемой печи, нагреваемой от комнатной температуры до 120оС со скоростью v1 = 1оС/мин, выдерживают при 120± ±2оС в течение τ = 60 мин, затем нагревают до температуры максимального отверждения 190оС со скоростью v2 = 2,0оС/мин. Нагревание образца при температуре максимального отверждения 190 ± 2оС прекращают при достижении постоянных значений величин G и tgδ во времени, что составляет 20 мин выдержки. Общее время термообработки составляет 215 мин, т.е. 3 ч 35 мин. Полученный продукт визуально однороден. Условия отверждения связующего БФОС приведены в таблице (опыт 9).
Аналогично этому примеру проведения оптимального режима отверждения связующего БФОС проведены серии экспериментов проведения режимов отверждения связующего БФОС для отработки условий, не вызывающих визуальное вспучивание материала при наименьшем времени термообработки, т.е. оптимальная скорость подъема температуры v1, температура изотермы Т, время выдержки на ней τ, скорость нагрева v2 до температуры максимального отверждения.
Из табл. 1 видно, что однородный материал получается при максимальных граничных условиях термообработки (табл.1, опыт 10) -
скорости v1 = 1,2оС/мин
τ = 62 мин
v2 = 2,2оС/мин
и при минимальных граничных условиях термообработки (табл.1, опыт 8) -
скорости v1 = 0,8оС/мин
τ = 58 мин
v2 = 1,8оС/мин
Снижение или увеличение условий нагрева от запредельных значений (опыты 4-7, 11-15) вызывает образование пузырей на поверхности связующего в бюксе или внутри самого связующего или вспучивание связующего, а т.к. свойства КМ на основе связующего зависят в первую очередь от свойств самого связующего, то это, естественно, отразится и на качестве изготавливаемых сотопластов.
При отработке оптимального режима отверждения проводят предварительные эксперименты (опыт 1-3, табл.1) нагрева с изотермической выдержкой и без изотермической выдержки на температуре изотермы 100оС, принятой в 2-х известных режимах за оптимальную с более низкой скоростью нагрева 0,5оС/мин, которые не дали качественного нагрева, причем необходимость выдержки видна из условий опытов 1,2. Т.к. степень вспучивания снижается при выдержке на изотерме, нежели без выдержки). Необходимость увеличения Т = 100оС изотермы также очевидна (опыт 1,3-5), где при той же низкой скорости нагрева и при 120оС с увеличением времени выдержки на 20 мин при той же v2 = 2,0оС/мин материал отверждения однороден. Таким образом, установлены границы предельных значений условий отверждения:
v1 = 0,8-1,2оС/мин
v2 = 1,8-2,2оС/мин
τ= 58-62 мин
Т = 118-122оС
позволяющих получать материал отверждения без пор и воздушных включений.
Для удобства ведения отсчета при дальнейшем проведении эксперимента были выбраны оптимальные параметры (опыт 9): v1 = 1,0оС/мин, Т = 120оС, τ= 60 мин, v2 = =2,0оС/мин.
Для сравнения качества материала, получаемого по прототипу, то же количество связующего БФОС (1,0 мл) исследовалось при нагреве в бюксе в термопечи по прототипному режиму для ячеек 3,5 и 4,2 мм: подъем температуры до 100оС со скоростью нагрева не более 2,0оС/мин, выдержка при 100 ± 5оС в течение 120 мин. Подъем температуры до 160оС со скоростью нагрева 2,0оС/мин, выдержка при 160± 5оС в течение 90 мин. Подъем температуры до 190оС со скоростью нагрева 2,0оС/мин, выдержка при 190± 5оС в течение 210 мин. После равномерного охлаждения до 40оС материал в бюксе порист, вспучен.
П р и м е р 2. На основе связующего БФОС (ТУ 1-596-113-81) готовят две заготовки сотопанелей, используя сотодольки из бумаги БФСК (ТУ 13-04-598-81), с ячейкой 4,2 мм, которые растягивают с помощью стержней на рамке до шестигранника и пропитывают связующим БФОС. Стержни вставлены в крайние ячейки сот с шагом 30-50 мм. С помощью рамки растянутся заготовка фиксировалась по периметру. Растянутый сот пропитывают в течение 5 мин окунанием в раствор связующего БФОС и сушат в вытяжном шкафу в течение 24 ч при 25оС с расположением каналов ячейки в горизонтальном направлении. Во время сушения сотопанелька переворачивалась для равномерного распределения смолы вдоль ячейки. Операцию повторяют дважды, после чего обе сотопанельки проверяют на "содержание смолы", которое составило 31%. Затем отверждают обе сотопанельки в термостатируемой печи - одну сотопанель по предлагаемому режиму термообработки связующего БФОС, вторую - по прототипному режиму.
При проведении термообработки по предлагаемому режиму процесс проводят под контролем диэлектрического метода анализа с использованием измерителя α, С, R типа Е-7-8, подключенного к схеме измерительного комплекса. Электрофизическая ячейка для измерения проводимости и тангенса угла сотовых материалов изготовлялась из латуни, принцип прижимной прищепки. Медные электроды крепятся на корпус ячейки через эбонитовую изолирующую прокладку, смонтированную для каждого электрода с внутренней стороны корпуса. Диаметр измерительного электрода - 4 мм, сама ячейка с образцом помещается в подвешенном состоянии в середину термостатируемой печи. Прижимные электроды зажимают одну сторону ячейки сотопанельки, провода от электрода подключают к измерителю Е-7-8 и образец нагревают от комнатной температуры до 120оС со скоростью v1 = 1,0оС/мин, выдерживают при этой температуре в течение τ=60 мин, после чего нагревают до температуры максимального отверждения 190оС со скоростью v2 = 2,0оС/мин, выдерживая на этой температуре до постоянных значений G и tg δ, что соответствует 20 мин нагрева. Таким образом, время термообработки сотопанелей по заданному режиму составило 215 мин. После равномерного охлаждения до 40оС поверхность ячеек в сотопанели визуально гладкая, однородная, без пор и воздушных включений. Вторую сотопанель нагревают по прототипному режиму со скоростью 2,0оС/мин до температур изотерм 100, 160, 190оС с выдержкой, соответствующей каждой температуре в течение 120, 90, 210 мин, соответственно, общее время термообработки составляет 525 мин, после чего образец сотопанели равномерно охлаждают до 40оС и вынимают из печи. Поверхность ячеек в сотопанели пористая с большим количеством вспученностей по всему объему, т.е. продукт отверждения низкого качества.
После отверждения по предлагаемому и известному режиму обе сотопанели исследовались на степень отверждения методом экстракции в спирте. Степень отверждения образцов обоих сотопанелей находилась на одном уровне значений порядка 96%.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ТЕРМООБРАБОТКИ ПОЛИМЕРСОТОПЛАСТА НА ОСНОВЕ СВЯЗУЮЩЕГО БФОС ФЕНОЛЬНОГО ТИПА ступенчатым нагреванием компонентов материала и выдерживанием при температуре максимального отверждения образца, отличающийся тем, что, с целью повышения качества материала и сокращения времени термообработки, компоненты нагревают от комнатной температуры до 118 - 122oС со скоростью 0,8 - 1,2 град./мин, выдерживают в течение 58-62 мин, после чего нагревают до температуры максимального отверждения образца со скоростью 1,8 - 2,2 град./мин при постоянном измерении величин электропроводности G и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ, а нагревание при температуре максимального отверждения образца прекращают по достижении постоянного значения величин G и tgδ во времени.
SU4943581 1991-06-06 1991-06-06 Способ термообработки полимерсотопласта на основе связующего бфос фенольного типа RU2028608C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943581 RU2028608C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Способ термообработки полимерсотопласта на основе связующего бфос фенольного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943581 RU2028608C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Способ термообработки полимерсотопласта на основе связующего бфос фенольного типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2028608C1 true RU2028608C1 (ru) 1995-02-09

Family

ID=21578331

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4943581 RU2028608C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Способ термообработки полимерсотопласта на основе связующего бфос фенольного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2028608C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Директивный технологический процесс. Изготовление полимерсотопласта ПСП-1 Рулонным способом. Разработчик - предприятие НПО "Технология". Режим термообработки сотоблоков и сотопанелей полимерсотопласта ПСП-1 на основе связующего БФОС и БФОС-1М и полимерной бумаги для ячеек 2,5, 3,5 и 4,2 мм. 1983. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102095528B (zh) 温度传感器校准装置
CN109560235B (zh) 一种新型锂离子电池芳纶隔膜制备方法
CN108383101B (zh) 一种聚丙烯腈基三维大孔碳块的制备方法
EP0618416A1 (en) Rotary dielectric drying of ceramic honeycomb ware
CN109517221A (zh) 纤维素-石墨烯纳米片复合气凝胶及其制备方法、以及相变材料、其制备方法及应用
RU2028608C1 (ru) Способ термообработки полимерсотопласта на основе связующего бфос фенольного типа
CN108525529B (zh) 高强度聚乙烯微孔膜、其制备方法及其应用
HK1018462A1 (en) Materials having high electrical conductivity at room temperatures and methods for making same.
CN110711505A (zh) 一种高渗透性热交联膜的制备方法
CN107062815B (zh) 一种动力电池干燥装置
CN105384954B (zh) 一种利用芳纶树脂制备芳纶绝缘薄膜的方法
CN113970239B (zh) 一种ptfe基复合湿料的批量高均匀性快速烘干方法
CN108063206B (zh) 一种利用表面改性处理的电池隔膜的制备方法
CN213475855U (zh) 一种用于聚酰亚胺薄膜加热均匀的亚胺化炉
RU2028607C1 (ru) Способ отверждения композиционных материалов на основе фенолформальдегидного связующего лбс-4
ATE96367T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von grossformatigen poroesen formkoerpern geringer dichte durch blaehen.
CN212826371U (zh) 一种硅胶生产新型硫化装置
RU2170746C2 (ru) Способ отверждения композиционного материала
CN210085037U (zh) 一种全自动恒温电渗析集成装置
JP2592960B2 (ja) 沈降ケイ酸の処理方法および断熱材として使用するため成形体の製造方法
CN220180211U (zh) 一种胶膜回火装置
CN219693826U (zh) 一种石膏板烘干设备的加热装置
CN220280238U (zh) 一种玻璃钢模具固化烘干装置
CN103963201A (zh) 一种可视化加热旋转模塑装置
SU516948A1 (ru) Способ получени тепло- и массопереноса в капилл рно-пористых и дисперсных материалах