RU2316073C1 - Эластичный магнит - Google Patents

Эластичный магнит Download PDF

Info

Publication number
RU2316073C1
RU2316073C1 RU2006120900/09A RU2006120900A RU2316073C1 RU 2316073 C1 RU2316073 C1 RU 2316073C1 RU 2006120900/09 A RU2006120900/09 A RU 2006120900/09A RU 2006120900 A RU2006120900 A RU 2006120900A RU 2316073 C1 RU2316073 C1 RU 2316073C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyvinyl chloride
magnetic
plasticizer
sample
mixture
Prior art date
Application number
RU2006120900/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Галина Яковлевна Гавриленко
Александр Владимирович Лебедев
Original Assignee
Институт Механики Сплошных Сред Уральского Отделения Российской Академии Наук
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 Институт Механики Сплошных Сред Уральского Отделения Российской Академии Наук filed Critical Институт Механики Сплошных Сред Уральского Отделения Российской Академии Наук
Priority to RU2006120900/09A priority Critical patent/RU2316073C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2316073C1 publication Critical patent/RU2316073C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к магнитным материалам, которые могут быть использованы в электронике, электротехнике, полиграфии, магнитооптике, для биомедицинских целей и пр. Техническим результатом изобретения является получение высокоэластичного магнита с широким температурным диапазоном эксплуатации, однородного по составу и воспроизводимости свойств, изготавливаемого по технологии переработки термопластов каландрованием или экструзионным методом. При этом однородность материала достигается за счет устранения седиментации наполнителя. Полимерная основа высокоэластичного магнита получена совмещением через пластификатор термопласта поливинилхлорида с полярным каучуком. Компоненты материала магнитной смеси имеют определенный состав. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к магнитным материалам, которые могут быть использованы для биомедицинских целей, в электронике, электротехнике, приборостроении, полиграфии и других отраслях промышленности.
Полимерные магниты были изобретены почти 100 лет назад. Наибольшее применение нашли магнитопласты, изготовленные из магнитного порошка и термопласта по технологии переработки термопластов (патент РФ 2239250 от 27.10.2004). По сравнению с твердыми магнитами, полимерные магниты обладают рядом достоинств, таких как устойчивость к коррозии, высокая прочность, возможность изготовить изделие любой формы.
Недостатком магнитопластиков является хрупкость (низкие деформационные свойства), низкая морозостойкость, узкий диапазон эксплуатации.
Полимерные магниты на основе каучуков (магнитные эластомеры) также широко известны:
Книга. Алексеев А.Г., Корнев А.Е. Магнитные эластомеры, М., Химия, 1987 г.
Патент РФ 2227941, опубликован 27.04.2004.
Патент РФ 2225425, опубликован 10.03.2004.
Патент РФ 2160697, опубликован 20.12.2000.
Патент РФ 2233791, опубликован 10.08.2004.
Патент РФ 2160697, опубликован 20.12.2000.
Патент РФ 2241537, опубликован 10.12.2004.
Патент РФ 2226012, опубликован 20.03.2004.
В магнитоэластиках, а правильнее их называть эластичных магнитах, т.к. прежде всего используются их магнитные свойства, удачно сочетаются деформационные свойства эластомеров с ферримагнитными свойствами химических элементов переходной группы таблицы Менделеева, используемых в этих материалах в качестве наполнителей.
Эластичные магниты также устойчивы к коррозии, имеют хорошую морозостойкость. Благодаря хорошей эластичности эти материалы приобретают свойство магнитоуправляемости, т.е. возможность деформироваться (растягиваться и сжиматься) в магнитном поле, что значительно расширяет область их применения. Эластичные магниты изготавливаются по технологии литья или литья под давлением. Изделие получают путем заполнения подготовленной смесью форм, в которых при нагревании происходит в дальнейшем вулканизация (отверждение). Это делает процесс изготовления трудоемким и дорогостоящим. Особенно трудно изготовить листовой материал большого размера.
Вторым существенным недостатком эластичных магнитов на основе каучуков является их неоднородность. В связи с тем, что по плотности магнитные порошки превышают полимерную основу в 5-8 раз, в процессе вулканизации, который длится до нескольких часов и даже суток, происходит седиментация (осаждение) наполнителя, что приводит к неоднородности по химическому составу и свойствам материала по толщине изделия. Этот недостаток особенно проявляется при использовании низкомолекулярных каучуков: уретановых (СКУ), силоксановых (СКТ) - или при использовании большого количества пластификатора в составе или растворителя при изготовлении изделий.
Указанные достоинства и недостатки в полной мере присущи магнитоуправляемым эластичным композиционным материалам на основе каучука, содержащим магнитный наполнитель, пластификатор и сшивающий агент, выбранным нами в качестве прототипа. Патент РФ 2157013, опубликован 27.09.2000 г.
Предлагаемым изобретением решается задача получения высокоэластичного магнита с широким температурным диапазоном эксплуатации, однородного по составу и воспроизводимости свойств, изготавливаемого по технологии переработки термопластов.
Для достижения этой цели предлагается в качестве полимерной основы высокоэластичного магнита использовать термоэластопласт, получаемый в процессе изготовления материала путем совмещения термопласта поливинилхлорида с полярными каучуками (бутадиен-нитрильным, хлоропреновым или карбоксилатным) через пластификаторы, с которым поливинилхлорид и каучуки термодинамически совместимы. Такими пластификаторами являются эфиры ароматических и алифатических карбоновых кислот (фталаты, себацинаты, адипинаты).
Воспроизводимость эксплуатационных свойств и однородность состава достигается за счет технологического приема, который заключается в том, что в процессе смешения и гомогенизации смеси при температуре 50±5°С происходит набухание поливинилхлорида и каучука в пластификаторе, нарастание вязкости смеси до состояния, в котором седиментация наполнителя прекращается. Вязкость смеси устанавливается в пределах 100-250 пуаз, при измерении при скорости сдвига 1 см-1. Затем смесь желатинизируется, формуется и охлаждается. Эти фазы изготовления осуществляются на традиционном оборудовании по традиционным для поливинилхлорида режимам переработки, что позволяет получить изделия в виде труб различного диаметра, листовой, рулонной или другой формы. Сведения об этом приведены в книге Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов, М., 1965 г.
Ниже приведены примеры реализации предлагаемого изобретения.
Пример 1
В смесителе с Z-образными лопастями была изготовлена смесь следующего компонентного состава, %:
Поливинилхлорид 20
Карбонильное железо 40
Бутадиен-нитрильный 10
каучук
Ди-(2-этилгексил) 19
адипинат
Мел 11
Смешение и гомогенизация проводились при температуре 50°С в течение 1,5 часов. Вязкость смеси составила 180 пуаз.
Каландрование проводилось на 3-валковом каландре при температуре 160±5°С. Получен материал удовлетворительного внешнего вида со следующими характеристиками:
Прочность при разрыве, МПа 8,0
Относительное удлинение, % 280,0
Гибкость на брусе с закруглением радиусом (5±0,2) мм выдерживает
при температуре -50°С
Изменение линейных размеров при 100°С в течение 6 часов, % 2
Пример 2
В смеситель, снабженный планетарной мешалкой, введены компоненты в следующем соотношении, %:
Поливинилхлорид 35,0
Хлоропреновый 5,0
каучук
Диоктилсебаценат 36,0
(ДОС)
Эпоксидная смола 3,0
Феррит 20,0
Стеарат кальция 0,5
Стеарат барий-кадмий 0,5
Хлоропреновый каучук предварительно пластифицировался в ДОС. Смесь перемешивалась при температуре 50°С в течение 40 мин. Вязкость смеси в конце перемешивания составила 100 пуаз.
Смесь нанесена на полиэфирное полотно с помощью ракли и помещена в термокамеру. Скорость прохождения полотна 2,8 м/мин. Температура в камере 140-160°С.
Полученное полотно имело удовлетворительный внешний вид.
Прочность при растяжении, МПа 9,0
Относительное удлинение*, % 95
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм, при температуре -50°С выдерживает
Изменение линейных размеров при 100°С в течение 6 часов, % 0,5
Начальная магнитная восприимчивость 0,363
* Примечание: Деформационные свойства материала определяются свойствами основы.
Примеры разработанных эластичных магнитов приведены также в таблице. Из таблицы следует, что все составы обладают магнитными свойствами, величина которых зависит как от вида магнитного наполнителя, так и от его содержания в материале.
В таблице представлены данные по способности материала деформироваться в неоднородном магнитном поле с максимальной индукцией 0,86 Тесла (684 кА/м). После удаления из магнитного поля образцы восстанавливались в первоначальных размерах, что свидетельствует о том, что материалы являются магнитоуправляемыми.
На чертеже представлена зависимость намагниченности (М, кА/м) от внешнего магнитного поля (Н, кА/м) для образцов с содержанием карбонильного железа, %.
Figure 00000001
- 20; х - 40; Δ - 60; ◇ - 80. Из чертежа следует, что намагниченность значительно возрастает с увеличением степени наполнения магнитным порошком.
Исходя из этой зависимости нами была проведена оценка однородности материала. С этой целью был изготовлен образец состава 2 (см. таблицу) высотой 150 мм, который при желатинизации и охлаждении находился в вертикальном положении. Магнитная восприимчивость при внешнем магнитном поле, равном 0,1 Тесла, в верхней части образца составила 0,386, в нижней - 0,382, т.е. была практически одинакова, что свидетельствует об однородности материала.
Приведенные данные показывают, что предлагаемый эластичный магнит обладает магнитными и деформационными (эластичными) свойствами, которые могут регулироваться в широких пределах; является магнитоуправляемым, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации - сохраняет форму и размеры при температуре 100°С, эластичен при минус 50°С.
Отличительными от прототипа признаками предлагаемого эластичного магнита являются компонентный состав и соотношение компонентов, а также то, что его получают по технологии переработки термопластов, при этом гомогенизация смеси осуществляется при перемешивании при температуре 50±5°С до достижения вязкости 100-250 пуаз, а полимерная основа получена совмещением через пластификатор термопласта поливинилхлорида с полярным (бутадиен-нитрильным, хлоропреновым, карбоксилатным) каучуком.
По сравнению с прототипом, предлагаемый эластичный магнит обладает преимуществом, заключающимся в том, что он может быть изготовлен более экономичным и менее трудоемким способом по технологии переработки термопластов.
Предлагаемый режим изготовления позволяет устранить седиментацию магнитного наполнителя, обеспечить однородность состава и воспроизводимость свойств.
Авторам неизвестны технические решения, которые выполняли бы поставленную задачу. Таким образом, предложение обладает новизной, промышленно применимо, на наш взгляд удовлетворяет критериям изобретения.
Таблица 1.
Компонентный состав и свойства предлагаемого изобретения (варианты)
Наименование
компонентов, характеристики
Соотношение компонентов в составах, %, показатели
образец 1 образец 2 образец 3 образец 4 образец 5 образец 6 образец 7 образец 8 образец 9 образец 10 образец 11 образец 12 образец 13
Поливинилхлорид 5,0 27,4 12,0 17,0 15,2 31,5 5,7 9,5 14,3 7,6 7,1 9,5 22,8
Бутадиен-нитрильный каучук 0,5 4,6 4,0 0,8 0,5 0,4 1,2
Хлоропреновый каучук 1,0 1,5 0,3
Карбоксилатный каучук 0,7 0,4 0,5
Дибутилфталат 15 38,0 24,0 60,0 24,0 33,3 14,0 25,0 45,0 12,0 22,5 30,0 36,0
Карбонильное железо 79,5 20,0 60,0 19,0 80,0 40,0
Магнетит 60,0 37,7
Феррит 80,0 60,0 40,0
Пермалои 70,0 60,0
Технический углерод, мел, каолин 10,0 5,0
Эпоксидная смола 3,0
Начальная магнитная восприимчивость 2,68 0,322 1,28 0,267 1,673 0,963 4,14 1,55 0,786 3,63 0,910 0,620 0,568
Намагниченность насыщения, (М∞), кА/м 375,0 44,0 310,0 34,0 27,0 15,0 142,0 75,0 44,0 510,0 60,0 41,0 125,0
Деформация в магнитном поле, % 74,4 98,5 39,4 15,2 15,2 24,6
Деформация при растяжении, % 139,0 68,4 168,2

Claims (1)

  1. Эластичный магнит, содержащий магнитный наполнитель, полимер, пластификатор и добавки, отличающийся тем, что его получают по технологии переработки термопластов, при этом гомогенизация смеси осуществляется при перемешивании при температуре 50±5°С до достижения вязкости 100-250 пуаз, а полимерная основа получена в процессе изготовления совмещением через пластификатор термопласта поливинилхлорида с полярным каучуком, при этом компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%:
    Порошкообразные магнитные наполнители (карбонильное железо, магнетит, феррит, пермалои) 19,0-80,0 Поливинилхлорид 5,0-31,5 Полярные каучуки (бутадиен-нитрильный, хлоропреновый, карбоксилатный) 0,3-10,0 Пластификаторы (эфиры адипиновой, себациновой, фталевой кислот) 12,0-60,0 Наполнители (технический углерод, мел, каолин) 5,0-11,0 Эпоксидная смола 3,0 Стабилизаторы (стеараты кальция, бария, кадмия) 0,5-1,0
RU2006120900/09A 2006-06-13 2006-06-13 Эластичный магнит RU2316073C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120900/09A RU2316073C1 (ru) 2006-06-13 2006-06-13 Эластичный магнит

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120900/09A RU2316073C1 (ru) 2006-06-13 2006-06-13 Эластичный магнит

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2316073C1 true RU2316073C1 (ru) 2008-01-27

Family

ID=39110137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006120900/09A RU2316073C1 (ru) 2006-06-13 2006-06-13 Эластичный магнит

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2316073C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488565C1 (ru) * 2011-12-29 2013-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Сырьевая смесь для изготовления огнестойкого конструкционного материала
RU2643545C2 (ru) * 2012-08-10 2018-02-02 Марко МАНДЕЛЛИ Химическая композиция, чувствительная к изменениям температуры, способ ее получения и ее использование
RU2712585C1 (ru) * 2019-06-25 2020-01-29 Денис Сергеевич Селезнев Магнитная гранулированная полимерная композиция и способ её использования для интеллектуального цементирования скважин обсадной колонны

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488565C1 (ru) * 2011-12-29 2013-07-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Сырьевая смесь для изготовления огнестойкого конструкционного материала
RU2643545C2 (ru) * 2012-08-10 2018-02-02 Марко МАНДЕЛЛИ Химическая композиция, чувствительная к изменениям температуры, способ ее получения и ее использование
RU2712585C1 (ru) * 2019-06-25 2020-01-29 Денис Сергеевич Селезнев Магнитная гранулированная полимерная композиция и способ её использования для интеллектуального цементирования скважин обсадной колонны

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5920961B2 (ja) 磁気エンコーダの製造方法
RU2316073C1 (ru) Эластичный магнит
CN105176018B (zh) 一种用于3d打印的pbs/phb材料及其制备方法
KR20120118384A (ko) 생분해성 고분자 복합재
JP5278718B2 (ja) 磁性ゴム成形品およびその成形方法
JP2014523458A (ja) 可逆的電気的挙動性のあるエポキシ化天然ゴム系混合物
JP6682113B2 (ja) 磁性ゴム組成物、磁性ゴム成形品、磁気エンコーダ及びそれらの製造方法
EP3174073A1 (en) Composition for bonded magnets, bonded magnet and integrally molded component
CN107312214A (zh) 一种氧化石墨烯/聚氯乙烯改性再生胶与丁腈橡胶复合胶的制备方法
CN105949732A (zh) 一种高性能可降解聚乳酸复合材料及其制备方法
CN111434719A (zh) 一种tpu抗静电材料及其产品
Suprapedi et al. Effect of silicon rubber composition on mechanical and magnetic properties of rubber composite Sr-ferrite magnet
RU2781689C1 (ru) Способ получения антивибрационной магнитной эластичной композиции
JPS6044806B2 (ja) 永久磁石用組成物の製造法
CN105647081B (zh) 一种耐拉伸的降解塑料及其制备方法
US2585053A (en) Solid esteks and method of making
CN111440399A (zh) 一种用于手套生产的pvc糊料及其制备方法
JPS6127605A (ja) 可撓性永久磁石
KR20200033322A (ko) 생분해성 폴리에스테르 및 그 응용
Jagadale et al. Lignin as a plasticizer in nitrile rubber, it’s effect on properties
JP7329152B2 (ja) ニトリルゴム系組成物
JPH0426522B2 (ru)
SU472557A1 (ru) Способ модификации синтетических уретановых каучуков
RU2437906C1 (ru) Резиновая смесь
JP6864880B2 (ja) 磁気エンコーダ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180614

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210426