RU2488569C1 - Пресс-пакет для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и способ его получения - Google Patents
Пресс-пакет для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и способ его получения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2488569C1 RU2488569C1 RU2012101654/03A RU2012101654A RU2488569C1 RU 2488569 C1 RU2488569 C1 RU 2488569C1 RU 2012101654/03 A RU2012101654/03 A RU 2012101654/03A RU 2012101654 A RU2012101654 A RU 2012101654A RU 2488569 C1 RU2488569 C1 RU 2488569C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- carbon
- binder
- long
- length
- fibers
- Prior art date
Links
Landscapes
- Ceramic Products (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области изготовления фрикционных углерод-углеродных материалов и изделий из углеродистой волокнистой массы в смеси с порошкообразным связующим, в частности к пресс-пакетам, из которых формируются эти материалы и/или изделия. Пресс-пакет для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и/или изделий содержит следующие компоненты, мас.%: длинные углеродные волокна 10-30; короткие углеродные волокна 1-30; игольчатый кокс 0,5-10 и связующее - остальное. Длина длинных углеродных волокон составляет 30-60 мм, а коротких волокон - 10-50% от длины длинных волокон. В качестве связующего используют частицы пека. Способ изготовления пресс-пакета включает подачу и смешение указанных компонентов, причем перед подачей частицы игольчатого кокса смешивают с частицами пека. Изобретение позволяет повысить теплопроводность и прочность изделий в направлении, параллельном оси прессования. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к области изготовления фрикционных углерод-углеродных материалов и изделий из углеродистой волокнистой массы в смеси с порошкообразным связующим, в частности к пресс-пакетам, из которых формируются эти материалы и/или изделия.
В самом общем случае фрикционные углерод-углеродные материалы и/или изделия формируют путем прессования полуфабриката, содержащего углеродные волокна и связующее, который получил название пресс-пакета.
Для получения пресс-пакета непрерывные жгуты углеродных волокон режут на отрезки заданного размера, смешивают их со связующим компонентом и формируют из смеси заготовку - пресс-пакет.Далее из пресс-пакета получают изделие - пресс-пакет подвергают прессованию, обжигу, пропитке связующим, карбонизации и другим технологическим операциям с получением конечного углерод-углеродного композиционого материала или изделия.
Так в патенте RU 2088705 получают заготовки пресс-пакетов следующим образом: жгуты углеродных волокон режут на отрезки заданного размера, затем их уплотняют с образованием имеющего постоянное сечение и равномерно уплотненного объема волокон, после чего осуществляют разделение волокон и одновременно дозированную подачу их в камеру смешения со связующим путем последовательного раздува уплотненного объема волокон струей сжатого воздуха, при этом смешивание волокон со связующим компонентом проводят путем непрерывной дозированной подачи и равномерного распределения волокон и связующего компонента по поперечному сечению камеры смешения. Затем из полученной смеси уплотнением формируют заготовку.
Данное известное изобретение позволяет повысить качество пресс-пакета за счет увеличения однородности смеси и снижения степени разрушения волокон, а также расширить технологические возможности способа за счет использования в качестве исходного материала отходов углеродных волокон.
Наиболее близкое техническое решение раскрывается в JP 2003055057 на «Способ изготовления УУКМ». В данном способе пресс-пакет изготавливают следующим образом: нарезанное углеродное волокно длиной 2-30 мм смешивают с наполнителем, содержащим один или нескольких пеков, кокс и тонкодисперсный угольный порошок. Затем смесь измельчают, помещают ее в металлическую форму, в которой и формируют пресс-пакет. Соответственно, в данном документе также раскрывается и сам способ получения пресс-пакета.
Как следует из описания данного патента, метод позволяет из пресс-пакета, полученного по описанной технологии, получить углерод-углеродный материал без необходимости повторения процесса пропитки для уплотнения.
Однако оба известных способа не позволяют решить задачу одновременного улучшения теплопроводности и прочности в направлении, параллельном оси прессования, которые являются принципиально важными характеристиками фрикционных материалов при эксплуатации. При этом высокая теплопроводность в направлении, параллельном оси прессования, необходима для отвода тепла из тела фрикционного материала и исключения его локального перегрева, прочность на сжатие и изгиб при приложении силы в аналогичном направлении - также важные характеристики, высокие значения которых исключают разрушение материала в процессе эксплуатации.
Задачей изобретения является повышение теплопроводности и прочности в направлении, параллельном оси прессования.
Поставленная задача решается пресс-пакетом для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и/или изделий, содержащим связующее, волокнистый наполнитель, выполненный из длинных и коротких углеродных волокон, где длина длинных волокон составляет 30-60 мм, а длина упомянутых коротких волокон - 10-50% от длины длинных волокон, и частицы игольчатого кокса при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Длинные углеродные волокна | 10-30 |
Короткие углеродные волокна | 1-30 |
Игольчатый кокс | 0,5-10 |
Связующее | остальное |
В частных воплощениях изобретения поставленная задача решается также тем, тем, что пресс-пакет содержит игольчатый кокс с параметром анизометрии не менее 1,70.
Поставленная задача решается также способом получения пресс-пакета для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и/или изделий, который включает подачу и смешение связующего, волокнистого наполнителя, выполненного из длинных и коротких углеродных волокон, где длина длинных волокон составляет 30-60 мм, а длина упомянутых коротких волокон - 10-50% от длины длинных волокон, и частицы игольчатого кокса при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Длинные углеродные волокна | 10-30 |
Короткие углеродные волокна | 1-30 |
Игольчатый кокс | 0,5-10 |
Связующее | остальное |
В частных воплощениях способа поставленная задача также решается тем, что в качестве связующего используют частицы пека. В этом случае перед подачей частицы игольчатого кокса смешивают с частицами пека.
Сущность изобретение состоит в следующем.
Получаемый в соответствии с изобретением пресс-пакет содержит волокнистый наполнитель, включающий углеродные волокна двух различных длин, игольчатый пек и связующее при определенном соотношении этих компонентов.
Сочетание коротких и длинных волокон с заявленным соотношением их длин позволяет увеличить долю Z-составляющей (волокна, ориентированные в направлении, параллельном оси прессования), снизить количество изгибов волокна в пресс-пакете, а также снизить степень износа фрикционных углеродных дисков при эксплуатации.
Нами исследовано, что в некоторых воплощениях изобретения при использовании длинных углеродных волокон с длиной, равной 30-60 (наиболее желательно 40-50 мм), достигаются наиболее высокие показатели качества целевых композиционных материалов. При такой длине при прессовании пресс-пакета реализуется ориентирование длинных волокон в направлении, перпендикулярном оси прессования, при этом короткие углеродные волокна и частицы игольчатого кокса являются Z-составляющими. Все вышеописанное не означает, что изобретение не будет осуществляться при других размерах длинных волокон; важно соотношение длин коротких и длинных волокон.
Введение игольчатого кокса, который характеризуется ярко выраженной анизометрией свойств, вместе с вышеописанным волокнистым наполнителем способствует не только созданию анизометрии во всем пресс-пакете, но также способствует росту как прочности, так и теплопроводности в направлении, параллельном оси прессования, что может быть объяснено следующим образом: при прессования пресс-пакета частицы игольчатого кокса распределяются между длинными волокнами параллельно оси прессования или под некоторым углом в ней. При этом в результате анизометрии свойств, в том числе анизометрии теплопроводности, повышается теплопроводность композиционного материала в направлении, перпендикулярном поверхности прессования. Аналогично, повышается предел прочности на сжатие в том же направлении. Высокая прочность на изгиб при приложении усилия параллельно оси прессования реализуется благодаря укладке длинных волокон перпендикулярно оси прессования.
Приведенное в зависимом пункте формулы значение коэффициента анизометрии является наиболее оптимальным: при нем достигаются наилучшие характеристики материала, но весь диапазон параметров анизометрии не исчерпывается приведенными в зависимом пункте формулы значениями - изобретение может быть осуществлено и при иных, отличных от приведенных значений параметров.
В качестве связующего может быть использовано любое приемлемое для изготовления углерод-углеродного материала связующее, прежде всего, это каменноугольный пек, что объясняется его доступностью и дешевизной.
В качестве связующего могут быть также использованы такие вещества, как термореактивные смолы с высоким выходом по углероду: фенолформальдегидные, фурановые, фурфурольные и др.
Если в качестве связующего используется каменноугольный пек, то он может подаваться в аппарат для смешения компонентов пресс-пакета в сухом состоянии - в виде частиц, что упрощает процесс получения материала.
В этом случае каменноугольный пек предварительно перед подачей может быть смешан с игольчатьм коксом, что обеспечит более равномерное распределение в пресс-пакете.
Изобретение осуществляется следующим образом.
Для получения пресспакета в соответствии с изобретением использовали следующие исходные вещества:
Жгуты углеродных волокон по ТУ 1916-214-51385208 «Волокно углеродное марки УК аппретированное, термообработанное при 2800°С» или волокно углеродное Zoltek Panex.35
Каменноугольный пек по ТУ У 24.1-00190443-084 «Пек каменноугольный высокотемпературный марки Г, гранулированный»
Кокс нефтяной игольчатый производства компании Nichimen Corporation, Япония.
Жгуты углеродных волокон, диаметр которых составляет 6-10 мкм, нарезали на отрезки длиной от 10 до 60 мм вручную или на специальном резаке. Нарезанные волокна смешивали в заданном соотношении (см. таблицу 1) и загружали в пневмопитатель.
Частицы каменноугольного пека (среднетемпературного или высокотемпературного) смешивали с частицами игольчатого кокса (нефтяного или пекового) в смесителе, обеспечивающем равномерное смешение и распределение компонентов смеси (в зависимости от вида смесителя - от 7 до 60 минут).
Затем порошок связующего (каменноугольный пек и игольчатый кокс) и нарезанные жгуты углеродного волокна направляли в камеру пневмопитателя, куда подавали сжатый воздух, который приводил смесь наполнитель-связующее в псевдоожиженное состояние, при этом продолжительность формирования пресспакета составляля 15-30 минут.
В таблице 1 приведены различные составы пресс-пакета в соответствии с изобретением, а также получаемые при этом свойства.
Как следует из представленных данных, пресс-пакет в соответствии с изобретением обладает улучшенной теплопроводностью и прочностью в направлении, параллельном оси прессования.
Claims (5)
1. Пресс-пакет для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и/или изделий, характеризующийся тем, что содержит связующее, волокнистый наполнитель, выполненный из длинных и коротких углеродных волокон, где длина длинных волокон составляет 30-60 мм, а длина упомянутых коротких волокон - 10-50% от длины длинных волокон, и частицы игольчатого кокса при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Длинные углеродные волокна 10-30
Короткие углеродные волокна 1-30
Игольчатый кокс 0,5-10
Связующее Остальное
2. Пресс-пакет по п.1, характеризующийся тем, что содержит игольчатый кокс с параметром анизометрии не менее 1,70.
3. Способ получения пресс-пакета для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и/или изделий, характеризующийся тем, что включает подачу и смешение связующего, волокнистого наполнителя, выполненного из длинных и коротких углеродных волокон, где длина длинных волокон составляет 30-60 мм, а длина упомянутых коротких волокон - 10-50% от длины длинных волокон, и частицы игольчатого кокса при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Длинные углеродные волокна 10-30
Короткие углеродные волокна 1-30
Игольчатый кокс 0,5-10
Связующее Остальное
4. Способ по п.3, характеризующийся тем, что в качестве связующего используют частицы пека.
5. Способ по п.4, характеризующийся тем, что перед подачей частицы игольчатого кокса смешивают с частицами пека.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012101654/03A RU2488569C1 (ru) | 2012-01-18 | 2012-01-18 | Пресс-пакет для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и способ его получения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012101654/03A RU2488569C1 (ru) | 2012-01-18 | 2012-01-18 | Пресс-пакет для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и способ его получения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2488569C1 true RU2488569C1 (ru) | 2013-07-27 |
Family
ID=49155634
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012101654/03A RU2488569C1 (ru) | 2012-01-18 | 2012-01-18 | Пресс-пакет для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и способ его получения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2488569C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2088705C1 (ru) * | 1995-05-24 | 1997-08-27 | Акционерное общество закрытого типа "Модуль-2" | Способ получения заготовок пресс-пакетов углеродных волокнистых композитов |
US5895716A (en) * | 1995-07-18 | 1999-04-20 | The B.F. Goodrich Company | Wet friction materials, methods of making them, and apparatus containing the same |
US6521152B1 (en) * | 2000-03-16 | 2003-02-18 | Honeywell International Inc. | Method for forming fiber reinforced composite parts |
JP2003055057A (ja) * | 2001-08-23 | 2003-02-26 | Nippon Carbon Co Ltd | 炭素繊維強化炭素材料の製造方法 |
RU2213047C2 (ru) * | 2001-07-06 | 2003-09-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Институт Термохимии" | Углеродный композиционный материал для толстостенных изделий и способ его изготовления |
RU2331162C2 (ru) * | 2003-03-20 | 2008-08-10 | Сгл Карбон Аг | Соединительные элементы для электродов из углеродных материалов и способ их изготовления |
-
2012
- 2012-01-18 RU RU2012101654/03A patent/RU2488569C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2088705C1 (ru) * | 1995-05-24 | 1997-08-27 | Акционерное общество закрытого типа "Модуль-2" | Способ получения заготовок пресс-пакетов углеродных волокнистых композитов |
US5895716A (en) * | 1995-07-18 | 1999-04-20 | The B.F. Goodrich Company | Wet friction materials, methods of making them, and apparatus containing the same |
US6521152B1 (en) * | 2000-03-16 | 2003-02-18 | Honeywell International Inc. | Method for forming fiber reinforced composite parts |
RU2213047C2 (ru) * | 2001-07-06 | 2003-09-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Институт Термохимии" | Углеродный композиционный материал для толстостенных изделий и способ его изготовления |
JP2003055057A (ja) * | 2001-08-23 | 2003-02-26 | Nippon Carbon Co Ltd | 炭素繊維強化炭素材料の製造方法 |
RU2331162C2 (ru) * | 2003-03-20 | 2008-08-10 | Сгл Карбон Аг | Соединительные элементы для электродов из углеродных материалов и способ их изготовления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9648909B2 (en) | Porous ceramic material, manufacturing method and use thereof | |
CN102910912A (zh) | 一种高硬度等静压石墨及其制备方法 | |
RU2006119795A (ru) | Способ получения волокнисто-армированного углерод-карбидокремниевого композиционного материала | |
CN108883995A (zh) | 人造石墨电极的制造方法 | |
EP0636428A1 (de) | Verfahren zum Wiederverwerten von kohlenstoffaserhaltigen Verbundwerkstoffen | |
JP2009520126A (ja) | 圧密化前にカーボンコンポジット成形体全体にわたって均質に炭素繊維フィラメントをデバンドル及び分散させる方法 | |
RU2370435C2 (ru) | Углеродсодержащая композиция для получения силицированных изделий | |
RU2493098C1 (ru) | Способ получения заготовок из мелкозернистого графита | |
RU2510387C1 (ru) | Способ получения фрикционного композиционного углерод-углеродного материала и материал | |
RU2488569C1 (ru) | Пресс-пакет для производства фрикционных углерод-углеродных композиционных материалов и способ его получения | |
JP4714518B2 (ja) | 成型炭の製造方法 | |
KR20130040930A (ko) | 세라믹 재료용 세라믹 물질의 제조 방법 | |
RU2294942C1 (ru) | Способ изготовления фрикционного изделия | |
JP2011093758A (ja) | 炭素質材料 | |
JP7457002B2 (ja) | 高密度人造黒鉛電極の製造方法 | |
CN109732752A (zh) | 一种石墨电极生产用原料压型方法 | |
US2230127A (en) | Process for the manufacture of plastic compositions | |
JP5544526B2 (ja) | 植物系バイオマス由来の炭素材料および該材料の製造方法 | |
RU2740392C1 (ru) | Способ получения карбидокремниевых огнеупоров | |
RU2741981C1 (ru) | Способ получения основы для изготовления фрикционного композиционного углерод-карбидокремниевого материала. | |
RU2748329C1 (ru) | Способ получения самосмазывающегося материала на основе искусственного мелкозернистого графита | |
RU2035395C1 (ru) | Способ получения тонкозернистого графитированного материала | |
RU2160704C2 (ru) | Высокопрочный графитированный материал | |
EP2412692A2 (de) | Verfahren zum Herstellen einer faserbasierten Materialzusammensetzung, faserbasierten Materialzusammensetzung und faserbasierten Werkstück | |
RU2174947C1 (ru) | Графитсодержащая композиция для получения силицированных графитсодержащих изделий |