RU2074519C1 - Способ изготовления полимерного электронагревателя - Google Patents

Способ изготовления полимерного электронагревателя Download PDF

Info

Publication number
RU2074519C1
RU2074519C1 RU94020095A RU94020095A RU2074519C1 RU 2074519 C1 RU2074519 C1 RU 2074519C1 RU 94020095 A RU94020095 A RU 94020095A RU 94020095 A RU94020095 A RU 94020095A RU 2074519 C1 RU2074519 C1 RU 2074519C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resistive element
layers
electric heater
resistive
phenol
Prior art date
Application number
RU94020095A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94020095A (ru
Inventor
Борис Арсентьевич Мурашов
Владимир Иванович Безукладов
Владимир Яковлевич Орлов
Роберт Вардгесович Офицерьян
Сергей Васильевич Шумаев
Original Assignee
Борис Арсентьевич Мурашов
Владимир Иванович Безукладов
Владимир Яковлевич Орлов
Роберт Вардгесович Офицерьян
Сергей Васильевич Шумаев
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 Борис Арсентьевич Мурашов, Владимир Иванович Безукладов, Владимир Яковлевич Орлов, Роберт Вардгесович Офицерьян, Сергей Васильевич Шумаев filed Critical Борис Арсентьевич Мурашов
Priority to RU94020095A priority Critical patent/RU2074519C1/ru
Publication of RU94020095A publication Critical patent/RU94020095A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2074519C1 publication Critical patent/RU2074519C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Surface Heating Bodies (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротермии и может быть использовано при производстве полимерных, например, стеклопластиковых электронагревателей. В способе изготовления полимерного, например, стеклопластикового электронагревателя, наносят на электроизоляционную подложку путем ее пропитки с уплотнением токопроводящего слоя на основе углерода элементного, графита и модифицированной феноло-формальдегидной смолы с образованием резистивного элемента. Наносят на него слои, пропитанные эпоксидным или эпоксифенольным, или феноло-формальдегидным связующим для образования электроизоляционного покрытия. Затем прессуют все слои при соответствующих температурно-временных режимах и давлении резистивный элемент перед нанесением на него электроизоляционного покрытия стопируют с аналогичными резистивными элементами и в стопированном виде термообрабатывают (отверждают) при температуре 130 - 140oС в течение 10 - 12 мин на каждый миллиметр толщины. Стопы. После термообработки извлекают из стопы, каждый резистивный элемент и наносят на него слои электроизоляционного покрытия с содержанием связующего в прилегающих к резистивному элементу слоях в 1,2 - 1,27 раза меньшем, чем в наружных, равном 40 - 47 мас.%. Технический результат от изобретения заключается в уменьшении брака полимерных электронагревателей по сопротивлению (мощности) и температурному полю, повышении их надежности и долговечности в процессе эксплуатации. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области электротермии и может быть использовано при производстве полимерных электронагревателей.
Известны способы изготовления полимерных электронагревателей, заключающиеся в нанесении на изоляционную подложку токопроводящего слоя на основе углерода элементного (сажи) или графита и связующего синтетической смолы путем пропитки с уплотнением при температурно-временных режимах и давлении, соответствующих виду синтетической смолы, последующем нанесении электроизоляционного покрытия и прессования всех слоев при соответствующих режимах [1,2]
Недостатками известных способов является нестабильность электрических параметров электронагревателя и как следствие неравномерность его температурного поля.
Наиболее близким к изобретению является способ изготовления полимерного электронагревателя, при котором на изоляционную подложку наносят токопроводящий слой на основе углерода (сажи), графита и синтетической смолы и образуют резистивный элемент путем пропитки с уплотнением, затем наносят на него изоляционное покрытие и прессуют все слои, причем пропитку с уплотнением и прессование ведут при температурно-временных режимах и давлении, соответствующих виду синтетической смолы [3]
Основной недостаток способа изготовления полимерного электронагревателя [3] заключается в нестабильности значений R токопроводящего препрега (ТПП) по сравнению с заданным, в связи с неравномерным по поверхности резистивного элемента изменением сопротивления (в сравнении с первоначальным значением) при дополнительном уплотнении (опрессовке), что связано с подвижностью (текучестью) неотвержденного ТПС в процессе нагрева под большим давлением, непараллельностью прокладочных листов, плит пресса и т.п. факторов.
Как следствие указанного недостатка большая (до 40oС) неравномерность температурного поля на поверхности резистивного элемента и полимерного электронагревателя, изготовленного с его применением, как в исходном состоянии, так и в течение длительного (до 15 20 лет) срока эксплуатации. В связи с высокой неоднородностью температурного поля, в отдельных точках резистивного элемента при эксплуатации полимерного электронагревателя возникают зоны перегрева, что, в свою очередь, ведет к прогарам в этих местах и выходу полимерного электронагревателя из строя.
Целью изобретения является разработка такого способа изготовления полимерного электронагревателя, разброс сопротивления по поверхности которого не должен быть больше, чем у ТПС, из которой он изготовлен, а разброс по температурному полю не более 6 8oС.
Техническим результатом изобретения является повышение стабильности полимерного электронагревателя по сопротивлению (мощности), температурному полю, уменьшение брака, повышение его надежности и долговечности в процессе эксплуатации.
Поставленная задача и технический результат изобретения достигаются за счет:
проведения операции термообработки (отверждения) резистивного элемента без уплотнения (опрессовки);
изменения режима термообработки (отверждения) резистивного элемента;
изменения содержания связующего в электроизоляционных слоях, прилегающих к резистивному элементу.
Для этого в способе изготовления полимерного, например, стеклопластикового электронагревателя, включающем нанесение на электроизоляционную подложку путем ее пропитки с уплотнением токопроводящего слоя на основе углерода элементного, графита и модифицированной феноло-формальдегидной смолы с образованием резистивного элемента, нанесение на него слоев, пропитанных эпоксидным или эпоксифенольным или феноло-формальдегидным связующим для образования электроизоляционного покрытия с последующим прессованием всех слоев при соответствующих температурно-временных режимах и давлении, отличающийся тем, что резистивный элемент перед нанесением на него электроизоляционного покрытия стопируют с аналогичными резистивными элементами и в стопированном виде термообрабатывают (отверждают) при температуре 130 140oС в течение 10 12 мин на каждый миллиметр толщины стопы, после термообработки извлекают из стопы, на него и каждый оставшийся наносят слои электроизоляционного покрытия с содержанием связующего в прилегающих к резистивному элементу слоях в 1,2 1,27 раза меньшем, чем в наружных, равном 40 47 мас. и их прессуют.
Отличительными особенностями предложенного способа изготовления полимерного электронагревателя являются следующие признаки:
отверждение резистивных элементов проводят в стопированном из них виде по режиму 130 140oС в течение 10 12 мин на каждый миллиметр стопы, без давления;
в прилегающих к резистивному элементу слоях изоляционного покрытия обеспечивают содержание связующего в 1,2 1,27 раза меньше, чем в наружных, равном 40 47 мас.
Указанные отличительные признаки являются существенными, т.к. каждый из них в отдельности и совместно направлен на решение поставленной задачи и достижения нового положительного эффекта в соответствии с целью изобретения.
Так, например, если исключить термообработку (отверждение) резистивного элемента при 130 140oС в течение 10 12 мин на каждый миллиметр толщины стопы или провести отверждение по другому температурно-временному режиму, то полимерный электронагреватель получается с сопротивлением (мощностью), не соответствующим заданному, и с большим разбросом по температурному полю. Более того, если отверждение резистивного элемента производить под давлением, то у него разброс по сопротивлению и, как следствие, у полимерного электронагревателя по температурному полю будет еще больше.
При изготовлении полимерных электронагревателей важной задачей является обеспечение сопротивления таким же или близким, как и у резистивных элементов, на основе которых они изготовляются. Однако, если в прилегающих к резистивному элементу изоляционных слоях не обеспечить содержание связующего в 1,2 1,27 раза меньше, чем в наружных, т.е. 33 37 мас. то невозможно изготовить полимерный электронагреватель с заданным и стабильным (не более ±7 Ом) сопротивлением и разбросом по температурному полю не выше 6 8oС.
Единая совокупность новых и общих известных существенных признаков обеспечивают решение поставленной задачи и достижение нового положительного эффекта, что характеризует предложенное техническое решение существенными отличиями от известного уровня техники, аналогов и прототипа. Техническое решение является результатом исследовательской работы, в нем не использованы стандартные решения и нормативные указания, оно носит характер творческого вклада и характеризуется критерием "Изобретательский уровень".
Сущность изобретения заключается в следующем.
В шаровой мельнице приготавливают токопроводящее связующие (ТПС), представляющее собой 30 60% -ный спиртовой раствор, состоящий из феноло-формальдегидной смолы, например, бакелитового лака ЛБС-20, модифицированного клеем БФ-4, углерода (сажи) и графита (в соотношении от 4:1 до 6:1) в суммарном количестве 40 мас. (на сухой остаток смоляной части).
Изготовление резистивного элемента производят путем пропитки стеклоткани (марок Т-10 или Т-13) ТПС с уплотнением между отжимными валами (при цеховой температуре) с удельным давлением 1 5 кгс/см2. В зависимости от требуемой величины сопротивления квадрата (100х100 мм) ткани (при замере на машине) производят однократную (или 2 3-х кратную) пропитку по следующему режиму:
Скорость пропитки, м/мин 0,6 1,25
Температура в шахте, oС:
электрической 100±10
паровой 110±5
Расход воздуха, м3/ч 1500 1800
Зазор между отжимными валками, мм 0,35 0,6
Cопротивление квадрата ткани, Ом 30 160
Из полученной токопроводящей ткани (ТПТ) изготовляют резистивный элемент по размерам, исходя из размеров электронагревателя.
Затем резистивные элементы в стопированном виде (не более 100 шт. в каждой стопе) помещают в термошкаф (с равномерной циркуляцией нагретого воздуха) и термообрабатывают (отверждают) без давления по режиму: 130 - 140oС в течение 10 12 мин на каждый миллиметр толщины стопы.
После отверждения осуществляют замер сопротивления каждого резистивного элемента, а затем закрепляют (одним из известных способов) токоведущие шинки из латуни или меди, расположенные параллельно на поверхности резистивного элемента.
Полученный резистивный элемент изолируют с обеих сторон одним слоем стеклоткани Т-10 или Т-13, пропитанной электроизоляционным связующим эпоксидного или эпоксифенольного или фенолоформальдегидного типа с содержанием связующего 33 37 мас. и двумя слоями стеклоткани Э31-100П (или Э31-125П), пропитанной связующим той же марки, что и стеклоткань Т-10 (или Т-13), но с содержанием связующего 40 47 мас.
В качестве электроизоляционных связующих были опробованы: эпоксидные - марки ЭХД-У (ТУ В3-708-85), эпоксифенольное лак ЭП-5122 (ТУ 16-504.010-84) и феноло-формальдегидное бакелитовый лак ЛБС-20 (ГОСТ 901-78).
Для всех указанных марок электроизоляционных связующих был выбран один и тот же (близкий к оптимальному) режим прессования (указан ниже). Данный режим позволяет получить стеклопластиковый электронагреватель с высокими диэлектрическими показателями электроизоляционных слоев (стеклопластика): тангенс угла диэлектрических потерь не более 0,015; удельное объемное электрическое сопротивление не менее 2х1013 Ом•см; диэлектрическая проницаемость не менее 5,5; электрическая прочность не ниже 15 кВт/мм. Приведенные в табл. 2,3 данные, соответствуют всем трем указанным типам электроизоляционных связующих.
Пакетным способом производят прессование полимерного электронагревателя по следующему режиму:
подъем температуры до 145 150oС в течение 35 40 мин, выдержка при этой температуре 20 25 мин на миллиметр толщины прессуемого электронагревателя, удельное давление прессования 25 кгс/см2.
В табл. 1 даны сравнительные данные по операциям и режимам изготовления полимерного электронагревателя по прототипу и изобретению.
Как следует из табл. 1 в прототипе резистивный элемент отверждается в прессе под удельным давлением 5 40 кг/см2, в связи с этим нарушается структура проводящего слоя, созданная в процессе пропитки стеклоткани ТПС (с уплотнением между отжимными валками).
В предлагаемом техническом решении резистивный элемент отверждается при указанных температурах и временных режимах в стопированном из них виде без давления, что позволяет застабилизировать нанесенный токопроводящий слой.
Как видно из табл. 2, стабильность резистивного элемента, а следовательно, и ННЭ по температурному полю максимальный разброс состаляет 6 - 8oC (против 12 30oС для прототипа). При этом разброс по сопротивлению материала резистивного элемента остается таким же, как и у ТПТ (токопроводящей ткани) после пропитки, то есть, ±2 Ом (по основе).
Наиболее оптимальным режимом отверждения резистивного элемента, когда разброс по температуре составляет 6 8oС, достигается при температуре отверждения 130 140oС и выдержке 10 -12 мин на каждый миллиметр толщины стопы из резистивных элементов.
При изготовлении стеклопластиковых ННЭ (обычно толщиной 1,2 1,5 мм) содержание связующего в изоляционных слоях пропитанной стеклоткани должно обеспечивать высокую монолитность стеклопластика (отсутствие расслоений, трещин, пустот и т.п.), т. е. межслоевая прочность, или прочность при скалывании должна составлять не менее 300 кг/см2. Применяемые при изготовлении ННЭ, особенно для бытовых целей, для улучшения внешнего вида различные декоративные материалы (бумага, хлопчатобумажные ткани и т.п.) требуют для обеспечения пропитываемости дополнительное количество связующего в изоляционных слоях.
Установлено, что для выполнения этих требований необходимо и достаточно содержание связующего в изоляционных слоях 40 47 мас.
Однако, если в прилегающих к резистивному элементу слоях изоляционного покрытия оставить такое содержание связующего, то сопротивление ННЭ будет существенно отличаться от сопротивления резистивного элемента после термообработки (примеры 6, 7 табл. 3).
В связи с этим содержание связующего в изоляционных слоях прилегающих к резистивному элементу, должно быть в 1,2 1,27 раза меньше, чем в наружных, т. е. 33 37 мас. (примеры 3 5, табл. 3).
При содержании связующего менее 33 мас. (примеры 1, 2 табл. 3) не выполняется требование по межслоевой прочности, а также имеют место расслоения на границе раздела резистивный элемент -электроизоляционный слой.
Электроизоляционное покрытие с каждой стороны резистивного элемента (примеры 2-10 состоит из одного (прилегающего к резистивному элементу) слоя ткани Т-10 или Т-13, пропитанной эпоксидным или эпоксифенольным или феноло-формальдегидным связующим с содержанием последнего 33-37 мас. а затем двух слоев стеклоткани Э31-100П (или Э31-125П), пропитанной тем же связующим, но с содержанием последнего 40-47 мас.
При этом изменение удельного давления прессования при изготовлении ННЭ в пределах 20 25 кгс/см2 практически не изменяет сопротивления резистивного элемента и обеспечивает получение заданного (в пределах допустимого ГОСТ разброса не более ± 7 Ом) сопротивления ННЭ.
Снижение удельного давления прессования менее 20 кгс/см2, как показали опыты, ведет к ухудшению внешнего вида ННЭ (непропрессовки, непропитанные участки декоративного материала, снижение межслоевой прочности и т.п.), а увеличение более 25 кгс/см2, к чрезмерному выдавливанию связующего из изоляционных слоев и также к появлению вышеназванных дефектов.
По предложенному способу были изготовлены полимерные электронагреватели (в количестве 400 шт.) со следующими характеристиками: рабочее напряжение - 220 В; мощность 350 Вт.
Результаты испытаний полимерных электронагревателей, полученных предложенным способом, являются положительными. Разброс по сопротивлению резистивных элементов по поверхности и полимерных электронагревателей не превышал ± 7 Ом, средняя температура поверхности составляла 110oC, а ее разброс 4-8oC.
Таким образом предложенное новое техническое решение является воспроизводимым в условиях промышеленного производства полимерных электронагревателей и характеризуется соответствием критерию "Промышленная пнименимость", т.е. уровню изобретения.
На его создание и использование целесообразно обеспечение защиты исключительных прав патентом.

Claims (1)

  1. Способ изготовления полимерного, например стеклопластикового, электронагревателя, при котором наносят на электроизоляционную подложку путем ее пропитки с уплотнением токопроводящий слой на основе углерода элементного, графита и модифицированной фенолоформальдегидной смолы с образованием резистивного элемента, наносят на него слои, пропитанные эпоксидным, или эпоксифенольным, или фенолоформальдегидным связующим для образования электроизоляционного покрытия с последующим прессованием всех слоев при соответствующих температурно-временных режимах и давлении, отличающийся тем, что резистивный элемент перед нанесением на него электроизоляционного покрытия стопируют с аналогичными резистивными элементами и в стопированном виде термообрабатывают (отверждают) при 130 140oС в течение 10 12 мин на каждый миллиметр толщины стопы, после термообработки извлекают из стопы каждый резистивный элемент и наносят на него слои электроизоляционного покрытия с содержанием связующего в прилегающих к резистивному элементу слоях, в 1,2 - 1,27 раза меньшим, чем в наружных, равным 40 47 мас.
RU94020095A 1994-05-31 1994-05-31 Способ изготовления полимерного электронагревателя RU2074519C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020095A RU2074519C1 (ru) 1994-05-31 1994-05-31 Способ изготовления полимерного электронагревателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020095A RU2074519C1 (ru) 1994-05-31 1994-05-31 Способ изготовления полимерного электронагревателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94020095A RU94020095A (ru) 1996-04-27
RU2074519C1 true RU2074519C1 (ru) 1997-02-27

Family

ID=20156579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94020095A RU2074519C1 (ru) 1994-05-31 1994-05-31 Способ изготовления полимерного электронагревателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2074519C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3179827A4 (en) * 2014-08-07 2018-04-18 Obshhestvo S Ogranichennoj Otvetstvennost'ju "Inzhiniriingovaja Kompanija "Teplofon" Flexible resistive heating element
EP3179825A4 (en) * 2014-08-07 2018-04-18 Obshhestvo S Ogranichennoj Otvetstvennost'ju "Inzhiniriingovaja Kompanija "Teplofon" Resistive carbon composite material
RU2653176C2 (ru) * 2016-08-25 2018-05-07 Вячеслав Борисович Авишев Электропроводящая композиция и способ изготовления нагревательных панелей на ее основе

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 180270, кл. H 05 B 3/34, 1966. Патент Великобритании N 860213, кл. 39/3/H, 1961. Авторское свидетельство СССР N 598271, кл. H 05 B 3/14, 1978. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3179827A4 (en) * 2014-08-07 2018-04-18 Obshhestvo S Ogranichennoj Otvetstvennost'ju "Inzhiniriingovaja Kompanija "Teplofon" Flexible resistive heating element
EP3179825A4 (en) * 2014-08-07 2018-04-18 Obshhestvo S Ogranichennoj Otvetstvennost'ju "Inzhiniriingovaja Kompanija "Teplofon" Resistive carbon composite material
RU2653176C2 (ru) * 2016-08-25 2018-05-07 Вячеслав Борисович Авишев Электропроводящая композиция и способ изготовления нагревательных панелей на ее основе

Also Published As

Publication number Publication date
RU94020095A (ru) 1996-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2012278749B2 (en) Low-temperature heat-generating solid wood laminate floor and preparation method thereof
CN106223103B (zh) 一种聚酯间位芳纶复合纸的制备方法
WO2007033588A1 (fr) Procede de fabrication d'une planche en bambou composite
RU2074519C1 (ru) Способ изготовления полимерного электронагревателя
CN112038633B (zh) 一种锂离子电池硅碳负极粘结剂、负极极片及制备方法
CN106223104B (zh) 一种采用芳砜纶制备芳纶复合纸的方法
US6348119B1 (en) Method for bonding wood and other composite materials using an electric current
CN105315426A (zh) 复合沥青基碳晶材料制备方法及由该材料制备碳晶板材
US9718934B2 (en) Cellulose material having impregnation and use of the cellulose material
CN103963373B (zh) 一种基于clt板的电热地板坯料及其制造方法
JP2004134108A (ja) 多孔質炭素電極基材前駆体シート状物の製造方法
KR101863210B1 (ko) 피치계 탄소섬유를 이용한 전도성 탄소종이 및 이의 제조방법
KR100374364B1 (ko) 단열패널의 건조 및 제조방법
JPS585988A (ja) 面発熱体の製造方法
CN205272704U (zh) 一种电力配电用复合绝缘配电板
JPH0140722B2 (ru)
JPH0360478A (ja) 多孔質炭素板の製造方法
JPH052625B2 (ru)
SU782187A2 (ru) Способ изготовлени полимерного электронагревател
RU2075836C1 (ru) Способ изготовления гибкого композиционного электрообогревателя
JP4080095B2 (ja) 肉厚多孔質炭素材の製造方法
RU2009621C1 (ru) Способ изготовления полимерного нагревателя
US1947096A (en) Insulating material
SU797082A1 (ru) Способ изготовлени пленочногоРЕзиСТиВНОгО НАгРЕВАТЕл
JPS6044963A (ja) 多孔質カ−ボン板の製造方法