RU2795767C1 - Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий - Google Patents

Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2795767C1
RU2795767C1 RU2022118955A RU2022118955A RU2795767C1 RU 2795767 C1 RU2795767 C1 RU 2795767C1 RU 2022118955 A RU2022118955 A RU 2022118955A RU 2022118955 A RU2022118955 A RU 2022118955A RU 2795767 C1 RU2795767 C1 RU 2795767C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
electrical insulating
insulating coatings
coating
polymethylphenylsiloxane
Prior art date
Application number
RU2022118955A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Степанович Буслаев
Татьяна Александровна Кочина
Александра Владимировна Смешко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
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)
Application granted granted Critical
Publication of RU2795767C1 publication Critical patent/RU2795767C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий. Предложена органосиликатная композиция для электроизоляционных покрытий, содержащая по массе 18,25-21,74% полиметилфенилсилоксана КО-915, 2,61-5,40% пентафталевого полимера ПФ-060, 29,20-34,78% хризотилового асбеста, 2,61-5,40% талька, 3,65-4,65% оксида ванадия V2O5, 21,90-26,08% алюмоборосиликатного стекла, 7,83-16,2% ванадийсурьмофосфатного стекла и 80% толуола сверх 100% к сумме сухих веществ. Технический результат – создание покрытия, которое обладает высокой температурой эксплуатации, равной 800°C. 2 табл., 4 пр.

Description

Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике и машиностроении.
Для оценки новизны заявленного решения рассмотрим ряд известных технических средств аналогичного назначения, характеризуемых совокупностью сходных с заявленным устройством признаков.
Известен ряд органических композиций, покрытия которых в процессе термообработки при повышенных температурах, полностью обезуглероживают и превращаются в неорганический материал, сохраняя при этом свою целостность и некоторые защитные свойства.
Например, в патенте РФ №2182582 описывается композиция для термостойкого антикоррозионного покрытия, содержащего полифенилсилоксановую смолу, акриловый сополимер, термостойкий пигмент, молотую слюду, реологическую добавку и органический растворитель. Техническим результатом является то, что покрытие на основе предложенной композиции обладает термостойкостью до 600°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.
В патенте РФ №2266937 описывается композиция для термостойкого антикоррозионного покрытия содержащая полифенилсилоксановый полимер, сополимер бутилметакрилата и метакриловой кислоты, термостойкий пигмент, волластанит (наполнитель), реологическую добавку и органический растворитель. Техническим результатом является получение термостойкого покрытия для защиты металлических поверхностей при воздействии повышенной температуры до 600-650°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.
В патенте РФ №2400509 описывается лакокрасочный материал для термостойкого покрытия, предназначенного для зашиты металлических поверхностей, работающих при повышенных температурах. Эта композиция содержит полиорганосилоксановую смолу, акриловую смолу (полимер изобутилметакрилата), термостойкий пигмент, молотую слюду и/или пористый силикат в качестве наполнителя, реологическую добавку (бентонитовую глину), пентафталевый лак, загуститель (пангель или тиксагель) и органический растворитель. Теплостойкость данного покрытия составляет 600-650°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.
В патенте РФ №2495895 описывается лакокрасочный материал, который может быть использован в машиностроении для защиты металлических поверхностей, работающих при повышенных температурах, в условиях высокой коррозионной агрессивной среды. Полученная на основе этого материала термостойкая эмаль содержит метилфенилсилоксановую смолу, полимер бутилметакрилата, пентафталевый лак, термостойкий пигмент, микронизированный наполнитель, загуститель, реологическую добавку (бентонитовая глина) и органический растворитель. Теплостойкость эмали данного материала 600°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.
Известна органосиликатная композиция по патенту РФ №2520481 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 двухзамещенный алюмофосфат, при следующем соотношении компонентов, мас.%: полиметилфенилсилоксан - 25-35, тальк - 40-52, оксид хрома - 5-7, двухзамещенный алюмофосфат - 16-20. Данная композиция позволяет получать защитные покрытия, обладающие теплостойкостью до 600°С, что ниже теплостойкости покрытия заявленной композиции.
Известна органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий по патенту РФ №2687443, включающая кремнийорганическое связующее в виде модифицированного полиметилфенилсилоксана и наполнители в виде хризотилового асбеста и оксида ванадия V2O5, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит алюмоборосиликатное стекло при следующем соотношении компонентов, мас.%:
полиметилфенилсилоксан - 24-27,5,
хризотиловый асбест - 40-42,
оксид ванадия V2O5 - 5-6,5,
алюмоборосиликатное стекло - 26-30.
Дополнительно в эту композицию может быть введен органический растворитель в количестве, достаточном для улучшения технических свойств композиции.
Данное техническое решение, как наиболее близкое к заявленному по техническому существу и достигаемому результату, принято в качестве его прототипа.
На основе вышеуказанной композиции получены покрытия с теплостойкостью до 700°С, стойкостью к резкому изменению температуры от 20 до 700°С и обратно троекратно, удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С не менее 1012 Ом⋅см, электрическая прочность при 20°С не менее 10 кВ/мм.
В тоже время недостатком известного технического решения является то, что оно имеет температуру эксплуатации 700°С, которая ниже, чем у покрытия заявленной композиции – 800°С.
Задачей заявляемого изобретения является создание покрытия с температурой эксплуатации 800°С.
Сущность заявленного технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.
Согласно изобретению органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий, включающая кремнийорганическое связующее в виде модифицированного полиметилфенилсилоксана КО-915 и пентафталевый полимер ПФ-060 и наполнителей в виде хризотилового асбеста, талька, оксида ванадия и алюмоборосиликатного стекла, отличается тем, что она дополнительно содержит ванадийсурьмофосфатное стекло при следующем соотношении компонентов, мас.%:
полиметилфенилсилоксан КО-915 - 18,25-21,74,
пентафталевый полимер ПФ-060 - 2,61-5,40,
хризотиловый асбест - 29,20-34,78,
тальк - 2,61-5,40,
оксид ванадия V2O5 - 3,65-4,65,
алюмоборосиликатное стекло - 21,90-26,08,
ванадийсурьмофосфатное стекло - 7,83-16,2,
толуол - 80 (сверх 100% к сумме сухих веществ).
Заявленную композицию получают следующим образом.
В шаровую мельницу объемом 0,5 л загружают фарфоровые шары объемом 0,15-0,2 л сухие компоненты: оксид ванадия V2O5, порошки алюмоборосиликатного стекла (АБСС) и асбеста, раствор полиметилфенилсилоксана КО-915 и толуол, в таком количестве, чтобы получить суспензию с сухим остатком 55,55%. После 17 часов вращения шаровой мельницы полученную суспензию выгружают в стеклянную или пластиковую посуду, на материал которой исключается воздействие растворителя.
В такую же шаровую мельницу с тем же количеством шаров загружают порошки талька и ванадийсурьмофосфатное стекло (ВСФС), заливают раствор пентафталевого полимера ПФ-060 и толуол, в таком количестве, чтобы получить суспензию с сухим остатком 60%. После 17 часов вращения шаровой мельницы полученную суспензию выгружают в емкость, материал которой инертен к воздействию растворителя суспензии.
Перед нанесением покрытия, смешивают первую и вторую суспензии с учетом сухого остатка в массовом соотношении 1:1,015 (I), 1:0,22 (II), 1:0,3 (III), 1:0,37 (IV). После смешения, с учетом химической активности ВСФС по отношению к полиметилфенилсилоксану КО-915, желательно, в тот же день нанести смесь на подложку различными методами лакокрасочной технологии: окунанием, поливом, пульверизацией, кистью, валиком. Нанесенное покрытие в зависимости от толщины сушат при комнатной температуре 1-3 часа и за тем подвергают термообработке, которая проводится следующим образом: 2 часа при 300°С (с подъемом температуры 2-3 градуса в минуту), 2 часа при 500°С и 1 час при 800°С.
В процессе термообработки, в результате реакции стекол АБСС и ВСФС с полиметилфенилсилоксаном КО-915, оксидом кремния SiO2 (образовавшегося из КО-915 при высокой температуре) и хризотиловым асбестом, покрытие частично превращается в стеклокерамический материал с теплостойкостью до 800°С. Установлено, что диапазон массовых соотношений второго состава к первому ограничивается интервалом 15-37%. При добавке 10 и 42% второго состава к первому, после термообработки при 800°С на поверхности покрытий появлялись дефекты.
Исследование свойств покрытий проводилось в лабораторных условиях. Состав примеров исследованных композиций приведен в таблице 1.
Figure 00000001
Показатели качества покрытий после термообработки при 800°С приведены в таблице 2.
Figure 00000002
Figure 00000003
При температуре 300°С пентафталевый полимер ПФ-060 полностью разлагается и улетучивается, так что приведенные в таблице 1 примеры, которые определяют оптимальное соотношение компонентов композиции, основаны на одном кремнийорганическом связующем КО-915 и трёх активных неорганических наполнителях: хризотиловом асбесте, алюмоборосиликатном и ванадийсурьмофосфатном стеклах. По своей теплостойкости до 800°С и стойкости к троекратному термоудару 20-800-20°С предлагаемый материал превосходит все известные виды органосиликатных покрытий, сохраняет целостность при всех допустимых условиях эксплуатации и адгезию к подложке.
Заявленная органосиликатная композиция проста в изготовлении и удобна в эксплуатации промышленным способом в условиях серийного производства с использованием известных технических и технологических средств.

Claims (2)

  1. Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий, включающая кремнийорганическое связующее в виде модифицированного полиметилфенилсилоксана КО-915, наполнители в виде хризотилового асбеста, оксида ванадия, алюмоборосиликатного стекла, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит пентафталевый полимер ПФ-060, тальк, ванадийсурьмофосфатное стекло и толуол при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. полиметилфенилсилоксан КО-915 18,25-21,74 пентафталевый полимер ПФ-060 2,61-5,40 хризотиловый асбест 29,20-34,78 тальк 2,61-5,40 оксид ванадия V2O5 3,65-4,65 алюмоборосиликатное стекло 21,90-26,08 ванадийсурьмофосфатное стекло 7,83-16,2 толуол 80 сверх 100% к сумме сухих веществ
RU2022118955A 2022-07-11 Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий RU2795767C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2795767C1 true RU2795767C1 (ru) 2023-05-11

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1694614A1 (ru) * 1989-10-12 1991-11-30 Украинский Государственный Проектный И Научно-Исследовательский Институт По Газоснабжению, Теплоснабжению И Комплексному Благоустройству Городов И Поселков Украины Способ получени эмали дл защитного покрыти
RU2106378C1 (ru) * 1995-05-24 1998-03-10 Акционерное общество закрытого типа "Дельтапласт" Состав для антикоррозионного и термостойкого покрытия
RU2216567C2 (ru) * 2001-12-14 2003-11-20 Фоменко Татьяна Васильевна 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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1694614A1 (ru) * 1989-10-12 1991-11-30 Украинский Государственный Проектный И Научно-Исследовательский Институт По Газоснабжению, Теплоснабжению И Комплексному Благоустройству Городов И Поселков Украины Способ получени эмали дл защитного покрыти
RU2106378C1 (ru) * 1995-05-24 1998-03-10 Акционерное общество закрытого типа "Дельтапласт" Состав для антикоррозионного и термостойкого покрытия
RU2216567C2 (ru) * 2001-12-14 2003-11-20 Фоменко Татьяна Васильевна 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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2660490C2 (ru) Состав антикоррозионного покрытия
KR102611925B1 (ko) 내열도료 조성물, 내열도막, 내열도막 부착 기재 및 그의 제조방법
JPWO2020045487A1 (ja) 防錆塗料組成物およびその用途
US4643769A (en) Corrosion inhibiting coating composition
JP3184614B2 (ja) 鋼材の防食塗装方法
JP2010508378A (ja) 陰極電着塗装において使用するための金属効果顔料、その製造方法および使用方法、ならびに電着塗料
DE2217137C3 (de) FluorkohlenstoffpoIymerisatiDispersion
RU2795767C1 (ru) Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий
KR20190076647A (ko) 강판 표면처리용 용액 조성물 및 이를 이용하여 표면처리된 강판
FI74482B (fi) Zinkpigment och mangan(ii,iii)oxidpigment innehaollande maolfaerg.
CA1112434A (en) Single package inorganic zinc rich paints having a silicate and titanate ester copolymer binder
RU2687443C1 (ru) Органосиликатная композиция для защитных электроизоляционных покрытий
JPWO2004000952A1 (ja) 水性懸濁状組成物、水性塗料組成物、塗装物品及びその製造方法
EP0672736A2 (de) Beschichtungsmischungen, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung
JP7329599B2 (ja) 耐熱塗料組成物、耐熱塗膜、耐熱塗膜付き基材およびその製造方法
US3649307A (en) Binder for zinc-rich paint
JPH11279488A (ja) 耐熱塗料組成物
KR101084038B1 (ko) 흑색 수성도료 조성물
JPH01213374A (ja) 耐熱性塗料組成物
JP2519052B2 (ja) 耐熱性防食塗料
CN114426783B (zh) 一种抗老化纳米水性陶瓷涂料及其制备方法
KR0165035B1 (ko) 내열도료 조성물
JPH01104670A (ja) 耐熱塗料
JPH01167381A (ja) 耐熱性塗料組成物
US2402864A (en) Paint