RU2520481C1 - Органосиликатная композиция - Google Patents

Органосиликатная композиция Download PDF

Info

Publication number
RU2520481C1
RU2520481C1 RU2012151419/05A RU2012151419A RU2520481C1 RU 2520481 C1 RU2520481 C1 RU 2520481C1 RU 2012151419/05 A RU2012151419/05 A RU 2012151419/05A RU 2012151419 A RU2012151419 A RU 2012151419A RU 2520481 C1 RU2520481 C1 RU 2520481C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
polymethylphenylsiloxane
talc
heat
coating
Prior art date
Application number
RU2012151419/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012151419A (ru
Inventor
Георгий Степанович Буслаев
Татьяна Александровна Кочина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
Priority to RU2012151419/05A priority Critical patent/RU2520481C1/ru
Publication of RU2012151419A publication Critical patent/RU2012151419A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2520481C1 publication Critical patent/RU2520481C1/ru

Links

Landscapes

  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к полимерным композициям для получения антикоррозионных, электроизоляционных, теплостойких покрытий горячего отверждения на металлах и получения клея для глиноземной керамики и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике, машиностроении и металлургии. Органосиликатная композиция содержит в качестве связующего полиметилфенилсилоксан, наполнители - тальк и оксид хрома, а также двузамещенный алюмофосфат при определенных выбранных соотношениях. Изобретение позволяет получить удобную в эксплуатации органосиликатную композицию для защитного покрытия с простой технологией изготовления с теплостойкостью до 600°С, стойкостью к изменению температуры от -60°С до +600°С (3 цикла), а также с возможностью использования этой композиции в качестве жаростойкого клея для глиноземной керамики, сохраняющей высокую адгезионную прочность после выдержки при 1250°С. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к полимерным композициям для получения антикоррозионных, электроизоляционных, теплостойких покрытий горячего отверждения на металлах и клея для глиноземной керамики. Материал может быть использован в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике, машиностроении и металлургии.
Известна композиция для электроизоляционных покрытий (авторское свидетельство СССР №1826979), которая содержит, мас.ч.: 100 лака КО-915, 3-4 смеси тетрабутилтитаната с нафтенатом свинца и марганца. Композиция предназначена для покрытия электроизоляционных гибких трубок и обеспечивает нагревостойкость покрытия при длительной эксплуатации 160°С, что значительно ниже того, что обеспечивается заявленной композицией.
Известен способ получения термостойкого покрытия (заявка Японии №480275), согласно которому смешивают силиконовую смолу с полиборполикарбосилоксанами, неорганическими пигментами и неорганическими наполнителями, полученную массу разбавляют растворителем, наносят на стальную подложку и отверждают при 300°С в течение 30 минут. Данный способ обеспечивает отсутствие отслоений покрытия в течение 100 часов при 400°С, что ниже того, что обеспечивается заявленной композицией.
Известен состав для теплозащитного покрытия, включающий модифицированную эпоксидную смолу, отвердитель, разбавитель и наполнитель, который характеризуется тем, что в качестве модифицированной эпоксидной смолы он содержит эпоксикремнийорганическую смолу, представляющую собой продукт взаимодействия эпоксидированной диановой смолы с тетрафурилсиликатом или с олигофурфуроксисилоксаном, а в качестве наполнителя - термостойкие полимеры ароматического строения, выбранные из группы, содержащей полиамидимид, полисульфон, поликарбонат или смесь полиамидимида и полисульфона в соотношении 1:1, в качестве разбавителя - диглицидиловый эфир диэтиленгликоля, а отвердителя - триэтанола-минтитанат или 2, 4, 6 - три(диметиламинометил)фенол, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: эпоксикремнийорганическая смола - 100, диглицидиловый эфир диэтиленгликоля - 30-40, триэтаноламинтитанат или 2, 4, 6 - три(диметиламинометил)фенол - 10-15, термостойкие полимерные наполнители - 10-25 (см. патент РФ №2043378). Теплостойкость данного покрытия не превышает 300°С.
Известна композиция для защитного покрытия (варианты), которая в первом варианте включает кремнийорганическое полимерное связующее, толуол, соли переходных металлов и наполнитель и характеризуется тем, что в качестве кремнийорганического полимерного связующего использован полидиметилфенилсилоксан, а в качестве наполнителя использованы асбест, и/или андезитовая мука, и/или фторопласт при следующем соотношении компонентов, мас.%: полидиметилфенилсилоксан, в расчете на сухое вещество - 42-60, соли переходных металлов - 10-28, асбест, и/или андезитовая мука, и/или фторопласт - 10-47, толуол - остальное (см. патент РФ №2213114).
Во втором варианте эта композиция, включающая кремнийорганическое полимерное связующее полидиметилфенилсилоксан, толуол, оксиды переходных металлов и наполнитель, характеризуется тем, что она дополнительно содержит силикат, а в качестве наполнителя использован асбест при следующем соотношении компонентов, мас.%: полидиметилфенилсилоксан, в расчете на сухое вещество - 45-60, оксиды переходных металлов - 15-30, асбест - 10-20, силикат - 10-20, толуол - остальное.
В третьем варианте эта композиция, включающая кремнийорганическое полимерное связующее, состоящее из смеси полидиметилфенилсилоксана и полидиметилсилоксана, толуол, оксиды переходных металлов и наполнитель, содержащий тальк, характеризующаяся тем, что компоненты введены при следующем соотношении, мас.%: смесь полидиметилфенилсилоксана и полидиметилсилоксана, в расчете на сухое вещество - 45-65, оксиды переходных металлов - 16-38, тальк - 10-25, толуол - остальное. Теплостойкость по первому варианту - 200°С, по второму - 300°С.
Известна композиция для защитного покрытия, включающая полиметилфенилсилоксан, толуол, оксиды металлов и наполнитель, характеризующаяся тем, что она содержит в качестве наполнителя слюду и тальк или асбест при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиметилфенилсилоксан, в расчете на сухое вещество -15-60, оксиды металлов - 3-20, слюда - 4-30, тальк или асбест - 20-75, толуол - остальное (см. патент РФ №2226539). Теплостойкость такого покрытия достигает 500°С.
Известна композиция для защитного покрытия (варианты), которая в первом варианте включает полиметилфенилсилоксан, толуол, силикат и оксиды металлов и характеризуется тем, что она дополнительно содержит аэросил, а в качестве силиката использована слюда, при этом компоненты введены при следующем соотношении, мас.%: полиметилфенилсилоксан - 20-40, слюда - 55-67, оксиды металлов - 1-8, аэросил - 1,5-2, толуол - остальное (см. патент РФ №2241727).
По второму варианту эта композиция, включающая полиметилфенилсилоксан, толуол, оксиды металлов и наполнитель, характеризуется тем, что в качестве наполнителя использован тальк, а компоненты введены при следующем соотношении, мас.%: полиметилфенилсилоксан - 20-35, оксиды металлов - 5-15, тальк - 55-70, толуол - остальное.
Данная композиция принята в качестве прототипа заявленного технического решения. Техническим результатом по обоим вариантам является создание композиции для защитного покрытия, которая позволяет получить антикоррозионные покрытия, стойкие при воздействии высоких температур. В реферате и тексте описания данного изобретения указывается температура теплостойкости 500-700°С. Однако в таблицах, где даны показатели качества отсутствует подтверждение этой нагревостойкости покрытия. Судя по примерам, теплостойкость покрытия по обоим вариантам композиции не превышает 500°С.
Задачей изобретения являлась разработка органосиликатной композиции для теплостойкого защитного покрытия, которая характеризовалась бы такой же простой технологией получения, как у прототипа, была бы удобна в эксплуатации, но имела бы более высокую теплостойкость до 600°С и стойкость к изменению температуры от -60°С до +600°С после трех циклов нагрева. Кроме того, предполагалось использование заявленной композиции в качестве жаростойкого клея для глиноземной керамики.
Сущность изобретения как технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков.
Согласно изобретению органосиликатная композиция, включающая кремнийорганическое связующее в виде полиметилфенилсилоксана и наполнители в виде талька и оксидов металлов, характеризуется тем, что она дополнительно содержит двузамещенный алюмофосфат при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиметилфенилсилоксан в виде кремнийорганического лака, в расчете на сухое вещество - 25-35, тальк - 40-52, оксиды металлов - 5-7, двузамещенный алюмофосфат - 16-20.
Кроме того, заявленная композиция характеризуется наличием ряда факультативных признаков, а именно:
- в композицию может быть дополнительно введен органический растворитель в количестве, достаточном для улучшения технологических свойств композиции;
- в качестве оксидов металлов использован оксид хрома.
Непосредственным техническим результатом, достигаемым при реализации совокупности существенных признаков заявленного изобретения, является то, что двузамещенный алюмофосфат в сочетании с другими ингредиентами в заявленном соотношении в процессе горячего отверждения покрытия или клея обеспечивает взаимодействие силанольных групп полиметилфенилсилоксана с силанольными группами слоистого гидросиликата (талька) и гидроксильными группами фосфата с образованием единой пространственносшитой структуры. Оксид хрома катализирует этот процесс и улучшает прочность сцепления покрытия с металлом. При нанесении заявленной композиции на глиноземую керамику происходит взаимодействие двузамещенного алюмофосфата с глиноземом, которое усиливается с повышением температуры. Это позволяет получить удобную в эксплуатации органосиликатную композицию для защитного покрытия с простой технологией изготовления с теплостойкостью до 600°С, стойкостью к изменению температуры от -60°С до +600°С (3 цикла), а также с возможностью использования этой композиции в качестве жаростойкого клея для глиноземной керамики, сохраняющей высокую адгезионную прочность после выдержки при 1250°С.
Заявленная композиция изготавливается следующим образом.
В шаровую мельницу объемом 0,5 л загружают фарфоровые шары объемом 0,15-0,2 л, сухие компоненты: оксид хрома Сr2O3 и двузамещенный алюмофосфат Аl2(НРO4)3·2,5Н2O, раствор полиметилфенилсилоксана с модифицирующими добавками в количествах, соответствующих данному составу, и при необходимости дополнительно органический растворитель в количестве, достаточном для улучшения технологических свойств композиции с учетом растворителя, содержащегося в растворе полиметилфенилсилоксана. После 17 часов вращения шаровой мельницы полученную суспензию выгружают. Для получения покрытий данная композиция остается пригодной в течение не менее года хранения. Полученную композицию наносят на подложку различными методами лакокрасочной технологии: окунанием, поливом, пульверизацией, кистью, валиком. Нанесенное покрытие в зависимости от его толщины сушат при комнатной температуре 1-3 часа и затем подвергают термообработке с подъемом температуры 2-3 градуса в минуту при 300°С в течение 3 часов. Для проведения испытаний толщина покрытия составляла 100-150 микрон. При использовании заявленной композиции в качестве клея полученную суспензию наносят на образцы ультрафарфора УФ-46, через 2-3 минуты зажимают в струбцины, через 2-3 часа вынимают из струбцин и подвергают термообработке по вышеописанному режиму. Полученные склейки нагревают до 1250°С, выдерживают один час, охлаждают и определяют адгезионную прочность при сдвиге. Исследование свойств покрытий проводили в лабораторных условиях. Состав примеров исследованных композиций приведен в таблице 1, полученные показатели при испытаниях покрытий - в таблице 2.
Таблица 1
Компоненты, мас.% Значения по примерам
I II III IV V VI VII VIII
Полиметилфенилсилоксан в виде кремнийорганического лака, в расчете на сухое вещество 25 27 29 30 30 30 33 35
Тальк 50 52 50 47 45 45 45 45
Оксид хрома Cr2O3 5 5 5 5 7 5 6 5
Двухзамещенный алюмофосфат Аl2(НРO4)3·2,5Н2O 20 16 16 18 18 20 16 20
Органический растворитель дополнительно к сумме сухих веществ с учетом растворителя полиметилфенилсилоксана в кремнийорганическом лаке 80 80 80 78 75 75 73 70
Figure 00000001
Приведенные в таблицах примеры определяют оптимальное соотношение компонентов композиции, основанной на одном кремнийорганическом связующем и трех активных неорганических наполнителях. Заявленная композиция позволяет получать защитные покрытия, обладающие по сравнению с прототипом более высокой нагревостойкостью до 600°С и стойкостью к термоударам от -60°С до +600°С. По своим физико-механическим и электроизоляционным свойствам покрытие не уступает покрытию прототипа. Хорошая антикоррозионная устойчивость покрытия подтверждается водостойкостью. Наличие двузамещенного алюмофосфата позволяет расширить область применения композиции, в частности, для использования в качестве жаростойкого клея для глиноземной керамики.
Заявленная органосиликатная композиция проста в изготовлении и удобна в эксплуатации. Производство этой композиции может быть реализовано промышленным способом в условиях серийного производства с использованием известных технических и технологических средств.

Claims (2)

1. Органосиликатная композиция для получения антикоррозионных, электроизоляционных, теплостойких покрытий горячего отверждения на металлах и клея для глиноземной керамики, включающая кремнийорганическое связующее в виде полиметилфенилсилоксана и наполнители в виде талька и оксидов металлов, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит двузамещенный алюмофосфат, при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиметилфенилсилоксан - 25-35, тальк - 40-52, оксид хрома - 5-7, двузамещенный алюмофосфат - 16-20.
2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введен органический растворитель в количестве, достаточном для улучшения технологических свойств композиции.
RU2012151419/05A 2012-11-30 2012-11-30 Органосиликатная композиция RU2520481C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012151419/05A RU2520481C1 (ru) 2012-11-30 2012-11-30 Органосиликатная композиция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012151419/05A RU2520481C1 (ru) 2012-11-30 2012-11-30 Органосиликатная композиция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012151419A RU2012151419A (ru) 2014-06-10
RU2520481C1 true RU2520481C1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51214017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012151419/05A RU2520481C1 (ru) 2012-11-30 2012-11-30 Органосиликатная композиция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2520481C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607399C1 (ru) * 2015-08-26 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Белэнергомаш-БЗЭМ" (ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ") Композиция для износостойкого антикоррозионного покрытия
RU2687443C1 (ru) * 2018-10-15 2019-05-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий
RU2688750C1 (ru) * 2018-09-26 2019-05-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Композиция для защитного покрытия

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114736608B (zh) * 2022-03-30 2023-04-14 航天材料及工艺研究所 一种长时耐高温透波防腐涂层及其制备方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1599414A1 (ru) * 1988-12-27 1990-10-15 Ленинградский Технологический Институт Им.Ленсовета Композици дл покрыти металлических поверхностей
RU2066335C1 (ru) * 1989-03-20 1996-09-10 Головное научное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Энергия" им.акад.С.П.Королева Состав высокотемпературной клеевой композиции
RU2001128177A (ru) * 2001-10-11 2003-06-27 Государственное унитарное предприятие "Завод имени Морозова" Композиция для защитно-декоративного покрытия на строительном материале (варианты)
RU2226539C2 (ru) * 2002-05-28 2004-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНК" Композиция для защитного покрытия
RU2241727C2 (ru) * 2002-03-13 2004-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНК" Композиция для защитного покрытия (варианты)
UA24792U (en) * 2007-03-27 2007-07-10 Lviv Polytekhnika Nat Universi Composition for refractory coating
UA28404U (en) * 2007-07-16 2007-12-10 Lviv State University Of Safet Composition for high-temperature protective coating
RU2326915C1 (ru) * 2007-03-01 2008-06-20 Открытое акционерное общество "Химпром" Состав для огнезащитного покрытия древесины

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2215767C2 (ru) * 2001-10-11 2003-11-10 Государственное унитарное предприятие "Завод им. Морозова" Композиция для защитно-декоративного покрытия на строительном материале (варианты)

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1599414A1 (ru) * 1988-12-27 1990-10-15 Ленинградский Технологический Институт Им.Ленсовета Композици дл покрыти металлических поверхностей
RU2066335C1 (ru) * 1989-03-20 1996-09-10 Головное научное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Энергия" им.акад.С.П.Королева Состав высокотемпературной клеевой композиции
RU2001128177A (ru) * 2001-10-11 2003-06-27 Государственное унитарное предприятие "Завод имени Морозова" Композиция для защитно-декоративного покрытия на строительном материале (варианты)
RU2241727C2 (ru) * 2002-03-13 2004-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНК" Композиция для защитного покрытия (варианты)
RU2226539C2 (ru) * 2002-05-28 2004-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНК" Композиция для защитного покрытия
RU2326915C1 (ru) * 2007-03-01 2008-06-20 Открытое акционерное общество "Химпром" Состав для огнезащитного покрытия древесины
UA24792U (en) * 2007-03-27 2007-07-10 Lviv Polytekhnika Nat Universi Composition for refractory coating
UA28404U (en) * 2007-07-16 2007-12-10 Lviv State University Of Safet Composition for high-temperature protective coating

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607399C1 (ru) * 2015-08-26 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Белэнергомаш-БЗЭМ" (ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ") Композиция для износостойкого антикоррозионного покрытия
RU2688750C1 (ru) * 2018-09-26 2019-05-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) Композиция для защитного покрытия
RU2687443C1 (ru) * 2018-10-15 2019-05-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012151419A (ru) 2014-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102101964B (zh) 有机硅改性环氧树脂涂料及其制备方法
JP6932790B2 (ja) 二重硬化性エポキシ−シロキサンコーティング組成物
RU2520481C1 (ru) Органосиликатная композиция
KR101154152B1 (ko) 폴리티오에테르 아민 수지 및 이를 포함하는 조성물
EP4249563A2 (en) Coatings
CN103709608A (zh) 一种户外互感器电气绝缘环氧树脂浇注料
JP6824179B2 (ja) 屋外用製品を製造するための熱硬化性エポキシ樹脂組成物、およびそれから得られる屋外用製品
KR101986332B1 (ko) 비점착성 세라믹 코팅 조성물 및 그 제조방법
TW201704336A (zh) 用於製備戶外物品之熱固性環氧樹脂組成物及所得到的物品
CN103305094A (zh) 基于酚醛环氧乙烯基树脂的复合有机涂层及其制备方法
CN106700917A (zh) 一种高辐射率耐高温防腐蚀涂料及其制备方法
JP7411587B2 (ja) 貯蔵安定及び硬化性樹脂組成物
WO2012041708A1 (de) Vernetzbare organopolysiloxanzusammensetzung
RU2687443C1 (ru) Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий
RU2391364C2 (ru) Кремнийорганическая композиция для электроизоляционного и антикоррозионного покрытия холодного отверждения и способ изготовления этой композиции в аэрозольном исполнении
RU2748705C2 (ru) Теплостойкое защитное органосиликатное покрытие для АЭС
JP7501989B2 (ja) 注形用エポキシ樹脂組成物、およびイグニッションコイル
EP2271706B1 (en) Epoxy resin based composition and method for the curing thereof
RU2672447C1 (ru) Композиция для кремнийорганического электроизоляционного материала
CN112142376B (zh) 一种热固性无机液体电子陶瓷材料及其制备方法
Buslaev et al. Organosilicate coatings containing dibasic aluminophosphate for heat resistant electrical insulation
CN113195616A (zh) 可喷涂的有机硅聚合物分散体
JPH0412308B2 (ru)
CN107400460A (zh) 一种环氧有机硅耐高温涂料
RU2472829C1 (ru) Эмаль для нанесения защитных покрытий