Электроизоляционная бумага

 

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет повысить электрическую прочность бумаги. Электроизоляционная бумага содержит следующие компоненты, мас.% : асбестовое волокно 3-95, неорганическое связующее на основе водонабухающих фторсиликатов 4-90 и полимерное связующее 1-7. Из указанных компонентов готовят пульпу, отливают бумажное полотно и сушат его при 70-90°С. Получают бумагу толщиной 70-130 мкм, которую используют в качестве межслоевой изоляции в электрических машинах. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 D 21 Н 5/18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 ! (21) 4320028/40-12 (22) 26 ° 10.87 (46) 07.08.89. Бюл. Р 29 (72) Ю.И.Колесов, Е.А.Чайкина, 0.Ô.Áåéíàðîâè÷, Л.П.Ткачева, О.Ю.Лисицына, Н.В.Чужина и М.Н.Матросова (53) 676.492 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 497374, кл. D 21 Н 5/18, 1975.

Авторское свидетельство СССР

9 687495, кл. H 01 M 2/16, 1979.

Патент США Е 4339540, кл. 501-3, 1982.

Авторское свидетельство СССР

Р 628206, кл. D 21 Н 5/18, 1977.

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности, в частности к изготовлению электроизоляционных материалов для изоляции электротехнического оборудования.

Цель изобретения — повышение электрической прочности бумаги.

Электроизоляционная бумага, содержащая асбестовое волокно и полимерное связующее, дополнительно содержит неорганическое св.язующее на основе водонабухающих фторсиликатов.

Для получения неорганическое связующего, содержащего водонабухающие фторсиликаты, варят стекло следующего состава, мас.7: SiOz 58-66; MgO

7-13; МяР. 10-20; ТЛ,О 3-9; В гО з

0,5-10.

В качестве полимерного связующего используют латекс изопреннитрильный (СКН-40) или дивинилметилметакрилат.

„„SU„„1498866 А 1

2 (54) ЭЛЕКТРОИ .ЗОЛЯЦИОННАЯ БАЙ|АГА (57) Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет повысить электрическую прочность бумаги. Электроизоляционная бумага содержит следующие компоненты, мас.Е: асбестовое волокно 3-95, неорганическое связующее на основе водонабухающих фторсиликатов 4-90 и полимерное связующее 1-7. Из указанных компонентов готовят пульпу, отливают бумажное полотно и сушат его при 7090 С. Получают бумагу толщиной 70130 мкм, которую используют в качестве межслоевой изоляции в электрических машинах. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Пример 1. Стекло состава, мас.Е: SiOg 58,0; MgO 13,0; MgF g20,0;

О 8,5; ВгО> 0,5, варят при 1450 С г Ъ 3

Фи в течение 3 ч. Расплав отливают на металлическую плиту. Полученное стек- 4 ло кристаллизуют при 700 С и выдержке Я о

4 ч. Закристаллизованное стекло в QO количестве 50 г помещают в 1 л дис- (, ф тиллированной воды на 24 ч до пол- ф ного диспергирования, вплоть до геле- р образования. Таким образом приготовленный гель имеет концентрацию 4,767.

Образцы бумаги получают мокрым способом на листоотливном аппарате.

Для этого готовят пульпу, содержащую, мас.Е . асбестовое волокно 9; неорганическое связующее 90; латекс СКН-40

1 (в пересчете на сухое вещество).

После сушки при 70-90 С образцы бумаги имеют толщину 70-130 мкм.

Пример составе неорганического связу>снего, Вк> кв/мм

6 кг> сн

Неоргани- Полимерное иеское связующее связуя>аее в о локно

48

i

3

13,0 20,0 8,5

7,0 10,5 9,0 l l>0 10 0 3,0

13,0 15,0 6,0 l4,0 19,0 10,0

48

58,0

66,0

66,0

62,0

57,0

0,5

7>5

10,0

4,0

13,0

17,0

12 5

13,5

Вунага мнеет прочность

9,5

10,5

75 гв

37 пизкун

7

8 (известныв) 0,5

60,0

67,0

6,0 21 0 2,0

15,0 9,0 4,0!

1,0

5,0

96 вв

3,$

18

30,5

65"9!

9-35

7,9-11,6

118-269

Составитель О.Маслаченко

Техред Л>Сердюкова Корректор С.Черни

Редактор ИеДербак

Заказ 4524/24 Тираж 330 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãîðoä, ул. Гагарина,!01

3 149886

Электрическую прочность (Е„ ) измеряют при переменном напряженйи в комнатных условиях. Прочность на разрыв (с „Зр ) определяют на образцах размером 10х200 мм.

Примеры 2-8 и качественные показатели полученных бумаг приведены в таблице, причем примеры 5-7 — контрольные. l0

Как видно из данных таблицы предлагаемая электроизоляционная бумага (примеры 1-4) имеет повышенную электрическую прочность. Механическая прочность предлагаемой бумаги ниже, чем известной, но достаточная для бумаги, используемой в качестве межслоевой изоляции в электрических машинах.

При введении асбестового волокна 20 более 95 мас.% а неорганического связующего менее 4% эффект влияния неорганического связующего практически не проявляется и бумага имеет характеристики, близкие к 100%-ной ас- 25 бестовой бумаге . Если же количество асбеста менее 3 мас.%, а количество неорганического связующего более 90%, то бумага обладает низкими механическими характеристиками. 30

При концентрации полимерного связующего менее 1 мас.% образцы бумаги имеют низкую механическую прочность, а при содержании его более 7 мас.% бумага имеет пониженную электрическую прочность.

Формула изобретения

1. Электроизоляционная бумага, содержащая асбестовое волокно и полимерное связующее, о т л и ч а ю— щ а я с я тем, что, с целью повышения электрической прочности бумаги, она дополнительно содержит неорганическое связующее на основе водонабухающих фторсиликатов при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Асбестовое волокно 3-95

Неорганическое связующее на основе водонабухающих фторсиликатов 4-90

Полимерное связующее 1-7 (в пересчете на сухое вещество)

2. Бумага по п.1, о т л и ч а— ю щ а я с я тем, что в качестве полимерного связующего она содержит изопреннитрильный латекс или дивинилметилметакрилат.

Электроизоляционная бумага Электроизоляционная бумага 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет улучшить фильтрующие свойства картона

Изобретение относится к целлюлозно-бумажному производству и позволяет улучшить качество гидрофобизирующего агента за счет снижения его вязкости и предотвращения кристаллизации

Изобретение относится к целлюлозно-бумажному производству и позволяет улучшить качество гидрофобизирующего агента за счет снижения его вязкости и предотвращения кристаллизации

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет повысить механическую прочность картона

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет повысить прочность бумаги при одновременном снижении ее себестоимости

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет повысить прочность бумаги при одновременном снижении ее себестоимости

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет снизить расход волокнистых полуфабрикатов при выработке бумаги за счет снижения массы 1 м<SP POS="POST">2</SP> бумаги до 40 г при сохранении ее качества

Изобретение относится к технологии производства газетной бумаги и позволяет повысить качество бумаги, снизить ее себестоимость и уменьшить загрязненность сточных вод

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет улучшить эксплуатационные свойства упаковочного материала

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и позволяет улучшить эксплуатационные свойства упаковочного материала

Изобретение относится к производству композиционного волокнистого материала, обладающего высокими гидрофильными свойствами и предназначенного для использования в различных областях народного хозяйства при изготовлении изделий, к которым предъявляются требования высокой сорбционной способности, капиллярно-транспортных и фильтрующих свойств

Изобретение относится к области целлюлозно-бумажной промышленности, а именно - к способу получения бумажной массы при производстве типографской, книжно-журнальной бумаги
Наверх