RU2475897C1 - Способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого источника тока - Google Patents

Способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого источника тока Download PDF

Info

Publication number
RU2475897C1
RU2475897C1 RU2011127642/07A RU2011127642A RU2475897C1 RU 2475897 C1 RU2475897 C1 RU 2475897C1 RU 2011127642/07 A RU2011127642/07 A RU 2011127642/07A RU 2011127642 A RU2011127642 A RU 2011127642A RU 2475897 C1 RU2475897 C1 RU 2475897C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermal
current source
thermal insulation
manufacture
insulation
Prior art date
Application number
RU2011127642/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011127642A (ru
Inventor
Владимир Александрович Архипенко
Михаил Вениаминович Каменцев
Валентин Иванович Кондратенков
Александр Сергеевич Николаев
Марк Юрьевич Нахшин
Борис Валентинович Иванов
Анатолий Григорьевич Денискин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Энергия"
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 Открытое акционерное общество "Энергия" filed Critical Открытое акционерное общество "Энергия"
Priority to RU2011127642/07A priority Critical patent/RU2475897C1/ru
Publication of RU2011127642A publication Critical patent/RU2011127642A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475897C1 publication Critical patent/RU2475897C1/ru

Links

Classifications

    • Y02E60/12

Landscapes

  • Gasket Seals (AREA)
  • Insulating Bodies (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве тепловых литиевых источников тока. Предлагается способ изготовления изоляции для теплового литиевого источника тока путем прессования теплоизоляционных прокладок из композиции, включающей высокодисперсный оксид кремния с удельной поверхностью частиц более 250 м2/г, оксид хрома, супертонкие кремнеземные волокна и фенолформальдегидную смолу. Предложенный способ изготовления тепловой изоляции позволяет получать теплоизоляционные прокладки с теплопроводностью ниже теплопроводности "спокойного воздуха" и высокой механической прочностью, не позволяющей разрушаться под воздействием ударных нагрузок и, тем самым, обеспечивающей жесткость всей конструкции источника тока. 1 пр.

Description

Настоящее изобретение относится к электротехнической промышленности, может быть использовано в производстве тепловых источников тока с литийсодержащим электродом.
Использование в тепловых источниках тока литийсодержащих электродов позволяет достичь высоких удельных характеристик.
Поддержание этих характеристик достаточно продолжительное время обеспечивается эффективной тепловой изоляцией. В тепловых литиевых источниках тока тепловая изоляция устанавливается в зазоре между стенками корпуса и блоком электрохимических элементов, а также по торцам блока электродов. Помимо низкой теплопроводности тепловая изоляция должна быть достаточно плотной, чтобы предотвращать смещение блока, а также прочной, чтобы выдерживать воздействие на источник тока значительных механических перегрузок (ударных, вибрационных и линейных ускорений).
Известен способ изготовления тепловой изоляции [Патент RU 2091350, кл. С04В 35/14, 1997 г.] из композиции, содержащей высокодисперсный диоксид кремния с удельной поверхностью частиц более 250 м2/г, оксид хрома, супертонкое кремнеземное волокно и химически распушенный асбест.
Из полученной композиции отливаются гибкие листы с теплопроводностью в интервале температур (100-600)°С, равной (0,035-0,08) Вт/м·град.
При производстве тепловых источников тока подобная теплоизоляция укладывается между боковой поверхностью блока и внутренними стенками корпуса.
Недостатком подобной теплоизоляции является ее низкая прочность. При воздействии механических нагрузок такая теплоизоляция смещается относительно блока, что приводит к снижению надежности работы источника тока.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам является способ изготовления тепловой изоляции из композиции, включающей окись кремния с удельной поверхностью частиц более 250 м2/г, экранирующие добавки Si, Cr2O3, ТiO2 и т.п., уплотняющие волокна и фенолформальдегидную смолу [Патент US №2808338, кл. 252/6, 1957 г.].
Подобная композиция характеризуется низким насыпным весом, что позволяет изготавливать из нее эффективную тепловую изоляцию. Однако при запрессовке ее в корпус источника тока с целью формирования слоя изоляции между внутренними стенками корпуса и блоком электрохимических элементов возникают серьезные технологические затруднения. Подобная теплоизоляция обладает низкой механической прочностью.
Целью настоящего изобретения является упрощение технологического процесса изготовления высокоэффективной тепловой изоляции, стойкой к воздействию механических нагрузок.
С этой целью предлагается способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого источника тока путем прессования теплоизоляционных прокладок из композиции, включающей высокодисперсный оксид кремния с удельной поверхностью частиц более 250 м2/г, оксид хрома, супертонкое кремнеземное волокно и фенолформальдегидную смолу, отличающийся тем, что прессование композиции производится давлением (1,5-2,5) МПа, с выдержкой под прессом в течение (8-20) мин при температуре (150-250)°С и последующей термообработкой при температуре (700-800)°С в течение (150-180) мин.
Предложенный способ изготовления тепловой изоляции позволяет получать теплоизоляционные прокладки с теплопроводностью 0,027 Вт/м·град при температуре 100°С, что ниже теплопроводности "спокойного воздуха". Получаемая подобным способом теплоизоляция обладает достаточной механической прочностью, не позволяющей разрушаться под воздействием ударных нагрузок и, тем самым, обеспечивающей жесткость всей конструкции источника тока.
Тепловая изоляция может быть выполнена как в виде полуцилиндров, вставляемых в корпус источника тока, так и отдельных конструктивных деталей различной конфигурации. Оптимальная толщина прокладок составляет (4-10) мм.
Нижний интервал давления прессования 1,5 МПа определен необходимостью обеспечения оптимальной плотности прокладки, при которой обеспечиваются требуемые механические характеристики при сохранении низких значений теплопроводности. Верхний интервал давления прессования 2,5 МПа определен необходимостью сохранения значений теплопроводности, близких к значениям, получаемым при прессовании усилием 1,5 МПа.
Время выдержки опрессованной прокладки при совместном воздействии температуры и давления должно обеспечить удаление из опрессованного образца воздуха и отверждения фенолформальдегидной смолы. При времени менее 8 мин этот процесс не успевает произойти, и после снятия давления с образца происходит его разрыв под давлением воздуха. Время 20 мин определено гарантированным процессом отверждения фенолформальдегидной смолы. Температура 150°С является нижней границей, при которой начинается процесс отверждения фенолформальдегидной смолы, при температуре свыше 250°С возможно выгорание смолы в приграничном слое материала и, тем самым, изменение структуры теплоизоляционной прокладки.
Высокотемпературная обработка полученных прессованием теплоизоляционных прокладок необходима для удаления фенолформальдегидной смолы с целью получения необходимой структуры, обеспечивающей сочетание низкой теплопроводности, прочности и размерной стабильности.
Температура термообработка 700°С является нижней границей, при которой запускается процесс выгорания фенолформальдегидной смолы, обеспечивающий должные характеристики материала.
При температуре свыше 800°С происходит усадка материала, приводящая к изменению заложенных размерных характеристик прокладок. Время термообработки определено необходимостью прогрева прокладки и надежностью завершения процесса выгорания фенолформальдегидной смолы.
Пример конкретного исполнения
Компоненты тепловой композиции, включающие высокодисперсный оксид кремния 75 мас.%, оксид хрома 15 мас.%, супертонкое кремнеземное волокно 5 мас.% и фенолформальдегидную смолу 5 мас.%, измельчались и перемешивались.
Навеска полученной смеси, рассчитанная для обеспечения необходимой плотности теплоизоляционной прокладки, помещалась в прессформу и подавалась на операцию прессования. Прессование полуцилиндров для боковой теплоизоляции блока электрохимических элементов производилось давлением 2 МПа с выдержкой под прессом 12 мин при температуре 200°С. После прессования образцы подвергались термообработке при температуре 750°С в течение 160 мин. Полученные полуцилиндры толщиной 5 мм и плотностью (300±60) кг/м3 вставлялись в цилиндрический корпус источника тока, образуя боковую изоляцию. Подобным образом изготавливались теплоизоляционные прокладки для теплоизоляции торцов источника тока.

Claims (1)

  1. Способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого источника тока путем прессования теплоизоляционных прокладок из композиции, включающей высокодисперсную смесь оксида кремния с удельной поверхностью частиц более 250 м2/г, оксида хрома, супертонкого кремнеземного волокна и фенолформальдегидной смолы, отличающийся тем, что прессование композиции производится давлением 1,5-2,5 MПa, с выдержкой под прессом в течение 8-10 мин при температуре 150-200°С и последующей термообработкой при температуре 700-800°С в течение 150-180 мин.
RU2011127642/07A 2011-07-06 2011-07-06 Способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого источника тока RU2475897C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127642/07A RU2475897C1 (ru) 2011-07-06 2011-07-06 Способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого источника тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127642/07A RU2475897C1 (ru) 2011-07-06 2011-07-06 Способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого источника тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011127642A RU2011127642A (ru) 2013-01-20
RU2475897C1 true RU2475897C1 (ru) 2013-02-20

Family

ID=48804904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011127642/07A RU2475897C1 (ru) 2011-07-06 2011-07-06 Способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого источника тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2475897C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543069C2 (ru) * 2013-03-14 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Энергия" Миниатюрный тепловой литиевый источник тока
RU2633386C2 (ru) * 2016-03-15 2017-10-12 Акционерное общество АО "Энергия" Способ изготовления супертонкой тепловой изоляции для теплового источника тока

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2808338A (en) * 1952-12-18 1957-10-01 Johns Manville Thermal insulating bodies and method of manufacture
RU2091350C1 (ru) * 1986-12-12 1997-09-27 Государственное научно-производственное предприятие "Квант" Композиция для получения теплоизоляционного материала
WO2004037533A2 (en) * 2002-05-15 2004-05-06 Cabot Corporation Heat resistant insulation composite, and method for preparing the same
RU2234156C2 (ru) * 1997-10-10 2004-08-10 Ператек Лимитед Полимерная композиция
RU2293401C2 (ru) * 2004-04-16 2007-02-10 Сергей Александрович Галкин Химический источник тока системы диоксид марганца - литий

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2808338A (en) * 1952-12-18 1957-10-01 Johns Manville Thermal insulating bodies and method of manufacture
RU2091350C1 (ru) * 1986-12-12 1997-09-27 Государственное научно-производственное предприятие "Квант" Композиция для получения теплоизоляционного материала
RU2234156C2 (ru) * 1997-10-10 2004-08-10 Ператек Лимитед Полимерная композиция
WO2004037533A2 (en) * 2002-05-15 2004-05-06 Cabot Corporation Heat resistant insulation composite, and method for preparing the same
RU2293401C2 (ru) * 2004-04-16 2007-02-10 Сергей Александрович Галкин Химический источник тока системы диоксид марганца - литий

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543069C2 (ru) * 2013-03-14 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Энергия" Миниатюрный тепловой литиевый источник тока
RU2633386C2 (ru) * 2016-03-15 2017-10-12 Акционерное общество АО "Энергия" Способ изготовления супертонкой тепловой изоляции для теплового источника тока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011127642A (ru) 2013-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101608497B1 (ko) 단열재 및 그 제조방법
KR101660965B1 (ko) 단열재 및 그 제조방법
KR101590287B1 (ko) 디스크 롤, 그 제조 방법 및 유리의 제조 방법
KR20120093926A (ko) 연질 탄소 섬유 펠트 및 경질 탄소 섬유 펠트를 포함하는 복합 재료
FI93590C (fi) Menetelmä sintratun uraanidioksidikappaleen valmistamiseksi
KR101184473B1 (ko) 혼합물 및 그로부터 제조된 높은 내수화성을 갖는 내화물
CA2897146A1 (en) Magnesia carbon brick
RU2475897C1 (ru) Способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого источника тока
JP2008164078A (ja) 改質器用断熱材
JP5372807B2 (ja) 加熱装置
JP5871685B2 (ja) けい酸カルシウム成形体およびその製造方法
US9611775B2 (en) Catalytic converter holding material
KR101679544B1 (ko) 탄소-결합된 또는 수지-결합된 정형 내화성 제품의 생산을 위한 배치, 그러한 제품의 생산 방법, 상기 유형의 제품 및 마그네시아 스피넬 지르코늄 옥사이드의 용도
KR101588211B1 (ko) 개선된 내구성을 갖는 가스 터빈 서멀 슈라우드
JP5741316B2 (ja) ライニングの乾燥方法
JP5415574B2 (ja) 改質器用断熱材の製造方法
CN102941327B (zh) 柔性连铸水口及其制造方法
US10377672B2 (en) Methods for producing polygranular graphite bodies
JP2003286085A (ja) 多孔質炭素板およびその製造方法
JP6203809B2 (ja) 炭素繊維断熱タイル及びその製造方法
RU2377223C1 (ru) Способ получения композиционных углеродных материалов
KR102102820B1 (ko) 열응력 해소를 위한 저취 마그네시아 카본질 내화물 조성물 및 내화물 제조 방법
JP2008189531A (ja) 耐火物
DK3105197T3 (en) PROCEDURE FOR MANUFACTURING A MODULE-INSULATED INSULATION ELEMENT
RU2641933C1 (ru) Композиция для получения теплоизоляционных изделий

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner