RU2552744C2 - Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения - Google Patents

Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения Download PDF

Info

Publication number
RU2552744C2
RU2552744C2 RU2013118286/05A RU2013118286A RU2552744C2 RU 2552744 C2 RU2552744 C2 RU 2552744C2 RU 2013118286/05 A RU2013118286/05 A RU 2013118286/05A RU 2013118286 A RU2013118286 A RU 2013118286A RU 2552744 C2 RU2552744 C2 RU 2552744C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
basalt
tribotechnical
composition
polytetrafluoroethylene
fiber
Prior art date
Application number
RU2013118286/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013118286A (ru
Inventor
Павлина Николаевна Петрова
Спиридон Васильевич Васильев
Айталина Алексеевна Охлопкова
Лилия Ягьяевна Морова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова" (СВФУ)
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 Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова" (СВФУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2013118286/05A priority Critical patent/RU2552744C2/ru
Publication of RU2013118286A publication Critical patent/RU2013118286A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2552744C2 publication Critical patent/RU2552744C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к полимерным композиционным материалам триботехнического назначения и может быть использовано для изготовления подшипников скольжения, торцевых уплотнений и других материалов узлов трения. Композиционный материал выполнен из модифицированной полимерной композициии на основе политетрафторэтилена с использованием механоактивированного базальтового волокна. Наполнитель базальтовое волокно предварительно подвергают измельчению с применением режущей мельницы Fritsch Pulverizette 15 с установленным ситом размерностью 0,25 мм. При этом длина измельченных (рубленых) волокон соответствует 30-90 мкм, а диаметр - 8-10 мкм. Затем рубленое базальтовое волокно механоактивируют в планетарной мельнице АГО-2 в течение 2 мин. После механической активации средняя длина волокон меняется незначительно, но происходит уменьшение диаметра в 1,5-2 раза. Изобретение позволяет без усложнения технологических операций получать полимерные композиционные материалы с улучшенными триботехническими свойствами и может быть использовано для получения материалов с улучшенными триботехническими свойствами без ухудшения физико-механических характеристик. 1 табл.

Description

Изобретение относится к полимерному материаловедению, представляет собой полимерную композицию на основе политетрафторэтилена, модифицированного механоактивированными базальтовыми волокнами, и может быть использовано для получения материалов с улучшенными триботехническими свойствами без ухудшения физико-механических характеристик.
Уровень техники
Объемы производства и области применения модифицированных волокнами полимерных композитов во всем мире непрерывно растут. Перспективны для ответственных конструкций полимерные материалы, модифицированные стеклянными, углеродными и базальтовыми волокнами. Углеродные волокна являются дорогостоящими для массового применения в промышленности и строительстве, а производство стекловолокнистых наполнителей сдерживается из-за дефицита специальных компонентов (оксида бора, соды и др.). В связи с этим особенное значение приобретают наполнители, которые способны заменить стекловолокно и углеродное волокно. Таковыми могут быть базальтовые волокна, т.к. они, являясь разновидностью стекловолокон, имеют практически все позитивные свойства стеклянных и углеродных волокон, а также ряд существенных преимуществ: при производстве базальтовых волокон не нужно введение специальных компонентов, сырье общедоступно и дешевое, а запасы его неограниченны. Таким образом, в настоящее время использование базальтового волокна для получения различных композиционных и конструкционных материалов представляется весьма перспективным (1. Старцев О.В. Высокомолекулярные соединения. - М.: 1983. Т.25, №11. С.2267-2270; 2. Перепелкин К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты. - С-Пб., 2009. - 118 с.).
Известны композиционные самосмазывающиеся материалы для изготовления подшипников скольжения, торцовых уплотнений и других элементов узлов трения на основе политетрафторэтилена и неорганических наполнителей различной химической природы (3. Истомин Н.П., Семенов А.П. Антифрикционные свойства композиционных материалов на основе фторопластов. - М.: Наука, 1987. - 147 с. ) с малым коэффициентом трения, но они имеют низкие деформационно-прочностные характеристики, обладают повышенной жесткостью, что ограничивает область их применения и снижает ресурс их работы.
Известна полимерная композиция триботехнического назначения, содержащая политетрафторэтилен (ПТФЭ), синтетическую шпинель магния с удельной поверхностью 170-200 м2/г и полимерный наполнитель, причем в качестве наполнителя содержит фторопласт-4 МБ, при следующем соотношении компонентов, мас.%: политетрафторэтилен - 93,0-97,0; фторопласт-4 МБ - 2,0-5,0; шпинель магния - 1,0-2,0. Изобретение относится к области полимерного материаловедения, а именно к созданию полимерных материалов триботехнического назначения, которые могут быть использованы для изготовления уплотнительных элементов пар вращательного и возвратно-поступательного движения и узлов трения (4. Охлопкова А.А., Петрова П.Н., Гоголева О.В., Морова Л.Я. Полимерная композиция триботехнического назначения. Патент РФ 2354667. Заявка 2007127386/04 от 17.07.2007. Опубл. 10.05.2009, бюл. №13). К недостатку композиции следует отнести высокую стоимость шпинели магния и Ф-4МБ.
Известна композиция, которая включает (мас.%): сухую смазку (0,5-7,0), в качестве которой используют графит или дисульфид молибдена, измельченное базальтовое и/или углеродное волокно (2,0-6,0), модификатор, выбранный из группы, включающей N,N'-м-фенилендималеимид, N,N'-гексаметилендималеимид и N,N'-(метилен-ди-п-фенилен)дималеимид (1,0-5,0), сополимер тетрафторэтилена с гексафторпропиленом (2,0-10,0) и политетрафторэтилен. Дополнительного улучшения свойств композиции можно добиться введением бронзовой пудры в количестве 5,0-30,0 мас.%. Композицию изготавливают путем механического смешения компонентов. Изделия получают методом холодного прессования при давлении 50-60 МПа с последующим спеканием заготовок при температуре 375±5°C. Время выдержки при указанной температуре определяют из расчета 10 мин на 1 мм толщины изделия. Изобретение позволяет повысить износостойкость и механическую прочность антифрикционной композиции и может быть использовано в машиностроении для изготовления деталей узлов трения машин и технологического оборудования, работающих без применения внешней смазки в условиях повышенных температур и воздействия агрессивных сред (5. Сергиенко В.П., Биран В.В., Злотников И.И., Сенатрев А.Н., Ахметов Т.А. Антифрикционная композиция. Патент РФ 2452745. Заявка 2010142169 от 14.102010. Опубл. 10.06.2012). К недостаткам композиции следует отнести сложный состав композиции, использование дорогостоящего дисульфида молибдена.
Известна композиция, содержащая (мас.%): базальтовое волокно 2,7-6,3; расширенный графит 7,2-9,0; политетрафторэтилен - 54,9-63,9; клиноптилолит 16,2-19,8 и этиловый спирт (6. Нестер В.П., Соколовский М.Ф., Нестер Л.И., Смык Л.П. Полимерная композиция. АС СССР 1578155. Заявка 4469612/23-05 от 01.08.1988. Опубл. 15.07.1990, бюл. №26). Недостатком композиции является невысокая теплостойкость, сложность ее изготовления, а также дефицитность и высокая стоимость входящих в ее состав компонентов: клиноптилолита - редкого природного цеолита - и расширенного графита, который получают кислотной обработкой природного графита с последующей термообработкой при 600-1000°C.
Известна антифрикционная композиция, включающая (мас.%): ПТФЭ 75-77; кокс 10-15; базальтовое волокно 3-6; дисульфид молибдена 3,5-6,5 и аэросил с удельной поверхностью 270-330 м2/г 1-3 (7. Чапчиков И.И., Недобачий Г.Г., Хрипко С.Д., Лосев В.Г. Антифрикционная композиция. АС СССР 1692996. Заявка 4692974/05 от 22.05.1989. Опубл. 23.11.1991, бюл. №43). Однако указанная композиция не может перерабатываться таким высокопроизводительным методом, как поршневая экструзия. Наличие в композиции дисульфида молибдена приводит к электризации ее при загрузке из бункера через вибропитатель в материальный цилиндр экструдера, при этом происходит увеличение ее объема и она, практически, не поступает в материальный цилиндр экструдера. Кроме того, введение в композицию такого, по сравнению с коксом дорогостоящего компонента, как дисульфид молибдена, значительно повышает стоимость композиции. Недостатком известной композиции является также невысокая теплостойкость.
Известна антифрикционная композиция, включающая политетрафторэтилен - 75 85 мас.% и углеродосодержащий наполнитель шунгит 15 25 мас.%, а также содержащая измельченные отходы флубонов, включающие 80 мас.% политетрафторэтилена, смешанные с шунгитом. Для приготовления композиции используют измельченные отходы флубона до фракционности 200-500 мкм и шунгит с содержанием углерода до 40-80 мас.%, измельченный до тонины 20-50 мкм. Входящие в состав композиции компоненты смешивают в скоростном смесителе при частоте вращения мешалки 2000-3000 мин-1. Полученную композиционную смесь можно перерабатывать как компрессионным прессованием, так и поршневой экструзией (8. Росляков О.А., Захаренко В.П., Новиков И.И., Теплицкий Е.Я., Шнабель В.Е., Митрофанова А.И. Антифрикционная композиция. Заявка: 94030221/04, 15.08.1994. Опубл. 20.06.1996). Образцы для испытаний изготавливаются прессованием из композиции заготовок с последующим их спеканием при температуре 370°C и медленном охлаждении. Из заготовок вырубали образцы для физико-механических испытаний и точили на токарном станке для антифрикционных испытаний. Композиция создавалась с целью утилизации дорогостоящих отходов Флубона-20 и Флубона-15, что одновременно можно отнести к недостатку композиции.
Известна полимерная композиция на основе политетрафторэтилена и кокса, полученного помолом жирных коксующихся углей, которая дополнительно содержит расширенный графит и супертонкое базальтовое волокно с размером 1-3 мкм и длиной 150-300 мкм, полученное измельчением холста из ультрасупертонкого базальтового волокна, при следующем соотношении компонентов, вес.%: кокс - 10-18, расширенный графит - 3-5, базальтовое волокно - 5-9, политетрафторэтилен - остальное (ТУ5502-4472) (9. Нестор В.П., Федосеев С.Д., Хабер Н.В., Антонов А.Н., Лавришин Б.Н., Смык Л.П. Полимерная композиция. А.С. СССР 992542. Заявка 3283601/23-05 от 29.04.1981. Опубл. 30.01.1983, бюл. №5). Полимерную смесь загружают в коллоидную мельницу, добавляют этиловый спирт и производят помол до получения однородной смеси. После размола смесь фильтруют, влажную твердую фазу вспучивают, протирая на сите с размером ячеек 1×1 мм, и сушат на металлических противнях, футерованных графитовой тканью при 140-160°C с периодическим рыхлением порошка. Высушенный порошок повторно просеивают на сите с размером ячеек 0,3 мм и загружают в матрицу пресс-формы. Порошок разравнивают и прессуют при давлении 350-380 кг/см2. Таблетки заготовок помещают в термопечь с вращающимся подом и спекают при 370-380°C в течение расчетного времени. Охлаждение изделий в печи медленное до 80-90°C. К недостаткам изобретения следует отнести сложность технологического процесса получения композиции и дороговизну коксующихся углей.
Прототипа достаточно близкого по технической сущности к заявляемой композиции найти не удалось, поэтому сравнение производится с политетрафторэтиленом, полученным по ГОСТ 10007-80.
Задачей изобретения является получение композиционного материала триботехнического назначения на основе ПТФЭ, характеризующегося стабильными и низкими значениями интенсивности изнашивания при сохранении деформационно-прочностных показателей.
Осуществление изобретения
Поставленная задача решается за счет наполнения политетрафторэтилена (ГОСТ 10007-80) механоактивированными базальтовыми волокнами (БВ).
ПТФЭ (фторопласт-4) - промышленный продукт ГОСТ 10007-80, представляющий собой белый, рыхлый порошок со степенью кристалличности до спекания 95-98%, после спекания 50-70% и плотностью 2.17-2,19 г/см3, Тпл 327°С.
Используемые базальтовые волокна произведены НПК «Композит» (г. Зеленоград). Первоначально волокна представляли собой непрерывную базальтовую нить. Базальтовое непрерывное волокно - материал, полученный из нерудных горных пород магматического происхождения, является экологически чистым продуктом, имеет по сравнению со стеклянными волокнами на 10-20% больший модуль, большую абсолютную прочность после воздействия высоких температур, превосходит их по щелоче- и, особенно, по кислотостойкости. Имея термостойкость, примерно равную термостойкости асбестовых волокон, базальтовые волокна не расщепляются под воздействием высоких контактных напряжений и повышенных температур, характерных для эксплуатации изделий триботехнического назначения, на тонкодисперсные (менее 0,4 мкм) и микроволокнистые структуры, обладающие канцерогенными свойствами (10. Земцов А.Н., Баталова A.M., Граменицкий Е.Н., Щекина Т.И., Котельников А.Р., Курбыко Т.А., Путляев В.И., Уваров А.С. Исследование состава и свойств минерального волокна на основе базальта. С. 31-37 / в сборнике Базальтовая вата: история и современность. - Пермь: ИИЕТ РАН, 2003. - 124 с.; 11. Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы. - С-Пб., 2008. - 648 с.).
Перед использованием в качестве наполнителя ПТФЭ волокна подвергали измельчению с применением режущей мельницы Fritsch Pulverizette 15 с установленным ситом размерностью 0,25 мм. При этом длина измельченных (рубленых) волокон соответствовала 30-90 мкм, а диаметр - 8-10 мкм. Использование рубленых волокон позволяет без усложнения технологических операций наполнять и получать полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе ПТФЭ. Механическую активацию базальтовых волокон осуществляли в планетарной мельнице АГО-2 с частотой вращения барабанов 1820 об/мин в течение 2 мин. После механической активации длина волокон меняется незначительно (средняя длина составляет 25-80 мкм), но происходит уменьшение среднего диаметра волокон в 1,5-2 раза (диаметр волокон после механоактивации составляет 3-5 мкм), при этом наблюдается более шероховатая поверхность волокон, что обеспечивает более лучшее сцепление волокон с поверхностью полимера. Отношение длины волокна (1) к диаметру (d) волокон после активации вследствие этого становится l/d>10, что приводит к появлению фактора анизотропии, определяющего эффективность применения рубленых и активированных БВ в качестве армирующего компонента ПТФЭ (2. Перепелкин К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты. - С-Пб., 2009. - 118 с.). Прочность композитов с короткими волокнами увеличивается при увеличении отношения длины волокна к диаметру l/d. Также при активации повышается разброс волокон по размерам (по длине и диаметру), что способствует более плотному заполнению ими объема полимера, что приводит к снижению количества дефектов и улучшению свойств ПКМ.
Технологический процесс состоит из сухого смешения навесок компонентов в высокоскоростном лопастном смесителе, последующего формования из смеси образцов, необходимых для испытаний форм, методом холодного прессования. Полученные образцы спекают в муфельной печи при температуре 380°C, после чего производят калибровку для корректировки формы образцов, устраняя последствия термической усадки при спекании.
Пример
98,0 г политетрафторэтилена и 2,0 г механоактивированного базальтового волокна смешивают в лопастном смесителе до получения однородной массы. Затем композицию помещают в холодную пресс-форму и прессуют изделие при удельном давлении 50 МПа. Спекание изделий производят в электрической печи при температуре 370±5°C. Охлаждение спеченных изделий проводят непосредственно в печи.
Физико-механические свойства - предел прочности при растяжении (σр) и относительное удлинение при разрыве (εp), определяли на разрывной машине "UTS" при скорости движения подвижных захватов 100 мм/мин. Для испытаний использовали образцы в форме «лопаток». Количество образцов для одной композиции - 5-10 штук. Скорость изнашивания полимерных композитов определяли на машине трения СМТ-1 (схема трения «вал-втулка» при контактном давлении 0,45 МПа, скорость скольжения 0,39 м/с). Скорость изнашивания (I) оценивали по потере массы образцов в единицу времени. В качестве испытательных образцов служили образцы - втулки.
Физико-механические и триботехнические характеристики базальтофторопластовых композитов приведены табл.1.
Таблица 1
Физико-механические и триботехнические характеристики базальтофторопластовых композитов
Композиция Время активации, мин σp, МПа εp, % I, мг/час
ПТФЭ (прототип)
20 300 157
2 20 386 3,8
ПТФЭ + 2,0% БВ 0 14,5 318 1,76
2 20 384 0,33
ПТФЭ + 5,0% БВ 0 20 280 0,33
2 18 343 0,8
Как видно из табл.1, оптимальные свойства наблюдаются у композита при содержании в нем 2 мас.% механоактивированного базальтового волокна и политетрафторэтилен - остальное.
При этом прочность сохраняется на уровне исходного политетрафторэтилена, относительное удлинение при разрыве повышается на 20-95%, а износостойкость базальтофторопластового композиционного материала повышается в 475 раз по сравнению с ненаполненным ПТФЭ и в 5 раз по сравнению с композитом, имеющим такое же содержание базальтового волокна, но неактивированного.
Таким образом, механоактивированные базальтовые волокна являются эффективными наполнителями ПТФЭ, позволяющими получить материалы триботехнического назначения с повышенной несущей способностью, характеризующиеся стабильными и низкими значениями интенсивности изнашивания при сохранении деформационно-прочностных показателей.

Claims (1)

  1. Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения, включающий политетрафторэтилен, отличающийся тем, что содержит в качестве наполнителя политетрафторэтилена базальтовое волокно, которое подвергают измельчению с применением режущей мельницы Fritsch Pulverizette - 15 с установленным ситом размерностью 0,25 мм, при этом длина рубленого волокна соответствует 30-90 мкм, а диаметр - 8-10 мкм, затем рубленое базальтовое волокно подвергают механической активации в планетарной мельнице АГО-2 в течение 2 мин, после которой средний размер диаметра волокна уменьшается в 1,5-2 раза, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
    Рубленое механоактивированное базальтовое волокно 2 Политетрафторэтилен остальное
RU2013118286/05A 2013-04-19 2013-04-19 Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения RU2552744C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013118286/05A RU2552744C2 (ru) 2013-04-19 2013-04-19 Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013118286/05A RU2552744C2 (ru) 2013-04-19 2013-04-19 Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013118286A RU2013118286A (ru) 2014-10-27
RU2552744C2 true RU2552744C2 (ru) 2015-06-10

Family

ID=53295376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013118286/05A RU2552744C2 (ru) 2013-04-19 2013-04-19 Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2552744C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664129C1 (ru) * 2017-05-31 2018-08-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Полимерный материал триботехнического назначения

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113736113A (zh) * 2021-08-30 2021-12-03 安徽省众望科希盟科技有限公司 一种使用玄武岩短切纤维改性聚四氟乙烯的方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1578155A1 (ru) * 1988-08-01 1990-07-15 Калушское производственное объединение "Хлорвинил" Полимерна композици
SU1692996A1 (ru) * 1989-05-22 1991-11-23 Днепродзержинское Производственное Объединение "Азот" Антифрикционна композици
RU94030221A (ru) * 1994-08-15 1996-06-20 О.А. Росляков Антифрикционная композиция
RU2233810C2 (ru) * 2002-06-06 2004-08-10 Виктор Фэдоровыч Кибол Способ в.ф. кибола производства высокосиликатных неорганических волокон из горных пород (варианты), технологическая линия для осуществления способа (варианты), непрерывное и штапельные волокна (варианты), неорганические тонкодисперсные чешуйчатые частицы (варианты), полученные предлагаемым способом
RU2354667C1 (ru) * 2007-07-17 2009-05-10 Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Полимерная композиция триботехнического назначения
RU2452745C1 (ru) * 2010-10-02 2012-06-10 Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" Антифрикционная композиция

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1578155A1 (ru) * 1988-08-01 1990-07-15 Калушское производственное объединение "Хлорвинил" Полимерна композици
SU1692996A1 (ru) * 1989-05-22 1991-11-23 Днепродзержинское Производственное Объединение "Азот" Антифрикционна композици
RU94030221A (ru) * 1994-08-15 1996-06-20 О.А. Росляков Антифрикционная композиция
RU2233810C2 (ru) * 2002-06-06 2004-08-10 Виктор Фэдоровыч Кибол Способ в.ф. кибола производства высокосиликатных неорганических волокон из горных пород (варианты), технологическая линия для осуществления способа (варианты), непрерывное и штапельные волокна (варианты), неорганические тонкодисперсные чешуйчатые частицы (варианты), полученные предлагаемым способом
RU2354667C1 (ru) * 2007-07-17 2009-05-10 Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Полимерная композиция триботехнического назначения
RU2452745C1 (ru) * 2010-10-02 2012-06-10 Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" Антифрикционная композиция

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664129C1 (ru) * 2017-05-31 2018-08-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Полимерный материал триботехнического назначения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013118286A (ru) 2014-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shalwan et al. Influence of date palm fibre and graphite filler on mechanical and wear characteristics of epoxy composites
Golchin et al. Tribological behavior of carbon-filled PPS composites in water lubricated contacts
CN109777013A (zh) 一种石墨烯改性聚四氟乙烯油封唇片材料及其制备方法
CN101735554B (zh) 聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用
CN109777036A (zh) 一种聚醚醚酮基耐磨复合材料及其制备方法
RU2552744C2 (ru) Базальтофторопластовый композиционный материал триботехнического назначения
Xu et al. Interface self‐reinforcing ability and antibacterial effect of natural chitosan modified polyvinyl chloride‐based wood flour composites
CN103483763B (zh) 一种pom复合材料及其制备方法
Shadrinov et al. Structure and properties of nitrile-butadiene rubber filled with carbon and basalt fibers
KR20040068487A (ko) 씰용 슬라이딩부재 및 그 제조방법
RU2525492C2 (ru) Антифрикционный полимерный композиционный материал
RU2307130C1 (ru) Полимерный антифрикционный композиционный материал
WO2019074394A1 (ru) Способ изготовления изделия сложной формы на основе гибридной композитной матрицы
RU2675520C1 (ru) Полимерный материал триботехнического назначения на основе политетрафторэтилена
Panin et al. Mechanical and tribotechnical characteristics of nanocomposites based on mixture of ultrahigh molecular weight polyethylene and polypropylene
RU2567958C2 (ru) Композиционный материал с повышенными демпфирующими свойствами на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (свмпэ)
RU2324708C2 (ru) Способ изготовления изделий из композиционных материалов на основе политетрафторэтилена
RU2688134C1 (ru) Полимерная композиция триботехнического назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 2-меркаптобензотиазола
RU2567293C2 (ru) Антифрикционный полимерный композиционный материал
RU2452745C1 (ru) Антифрикционная композиция
CN105524410A (zh) 碳酸钙晶须增强peek/ptfe树脂及其制备方法
RU2114874C1 (ru) Антифрикционная полимерная композиция герметизирующего назначения
CN105086346B (zh) 复合材料制备的剑杆织机用剑头及其制法
Louvier-Hernandez et al. Tribo-mechanical behavior of HDPE/Natural fibers filler composite materials
JPS58152051A (ja) ポリフエニレンサルフアイド樹脂組成物

Legal Events

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

Effective date: 20190420