Электроизоляционный компаунд

 

Использование: электроизоляционный компаунд для защиты изделий электронной техники. Сущность изобретения: циклоалифатическая смола - диэпоксид гексагидробензаль-1, 1-бис(гидроксиметил) циклогексана 56,2 ... 58.8 мае.ч., малеинамидная смола мол.м. 500 у.е. 39,2 ... 41,9 мас.ч. и ускоритель отверждения -трехфтористый бор в комплексе с амином в виде 50 мас.% раствора в диэтиленгликоле 3,8... 4,0 мас.ч. Электрическая изоляция из компаунда позволяет получить объемное электросопротивление при 20°С - €.3 1015, при 100°С - 5-Ю11 и при 150°С - 2.0-10й Ом/см.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ .РЕСПУБЛИК.! (39) (! И.(з1)з Н 01 В 3/40

ГОСУДАРСТВЕН-Пз!Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4834497/07 (22) 04.06.90 (46) 23.07,92. Балл+27 (7 1) Научно-производственное обьединение:

"Государственный институт прикладной хит мии" и Государственный институт резисто-. ров и конденсаторов (72) В.Ф.Клусевич, Л.С.Куценко, H.Ñ;Êoâàëå- . ва, Г.П.Егорова, H.E.×óãóíîâà и Л.H.Øèõà нова (56) Авторское свидетельство СССР.

М 1023402, кл. Н 01 В 3/40, 1983.

Заявка ЕГ18

0202498, кл. Н 01 В 3/40, 1986. Заявка Япо,нии М-

55-15045, кл. Н 01 В 3/40.

Заявка Японии -

62-54213, кл.,Н 01 В 3/40.

° Авторское свидетельство СССР

М 1060056, кл. Н 01 В 3/40, 1984.

Авторское свидетельство СССР

ЬЬ 452861, кл, Н 01 В 3/40, 1969.

О СТ 92-1006-77.

Авторское свидетельство СССР

М 1413908, кл. Н 01 В 3/40, 1988.

- Изобретение относится к электроизоляционным термостойким компаундам для защиты изделий электронной техники.

ИзвестеН термостойкий электроизоляционный жесткий пенокомпаунд, включающий полиамиднуа смолу, полимер этилгидросилоксана, нитрид бора, кварц, эпоксидную смолу. . Недостатком этого компаунда являет"ся низкая технологичность, что затрудняет его применение как заливочного компаунда

2 (54) ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПАУНД (57) Использование: электроиэоляционный

«омпаунд для защиты изделий электронной техники. Сущность изобретения: циклоалифатическая смола - диэпоксид гексагидробензаль-1, 1-бис(гидроксиметил) циклогексана 56,2 ... 58;8 мас.ч., малеинамидная смола мол.м, 500 у.е. 39,2 ...

41,9 мас.ч. и ускоритель отверждения — трехфтористый бор в комплексе с амином в виде 50 мас.$ раствора,в диэтиленгликоле

3,8 ... 4,0 мас.ч, Электрйческвя изоляция иэ компаунда поэвойяет получить обьемное злектросопротивление при 200С вЂ” 6,3 10 при 100 С вЂ” 5 10 и при.150 С вЂ” 2,0 10

Ом/см.

Известна термореактивная полимери-. зуемая композиция, где используется ароматический малеинамид и ароматический цианамид.

Недостаток этого компаунда — наличие экзотермического эффекта в процессе полимеризации, низкие технологические свойства, неудовлетворительные диэлектрические свойства.

Известны ряд композиций на основе полиамида с добавлением амфотерного поверхностно-активного вещества. а также

1749913. Компаунд влаго- и вибростоек, ему присущи неудовлетворительное удельное объемное электрическое сопротивление (5 10 Ом/см) и резкое падение удельного объемного электрическото сопротивления после прогрева компаунда при температуре

150ОС.

Целью изобретения является улучшение диэлектрических свойств и сохранение диэлектрических свойств изделий при повышенной температуре.

Для достижения поставленной цели предлагается рецептура термостойкого электроизоляционного компаунда, вклн1чающая в качестве циклоалифатической эпоксидной смоли диэпоксид гексагидробензоль-1, 1-бис(гидроксиметил) циклогексана, отвердитель малеинамидная смола с мол,м. 500 и катализатор отверждения— комплекс трехфтористого бора с амином в виде 50 мас. (раствора в диэтиленгликоле прй следующем соотношении компонентов, мас. : дизпоксид гексагидробензаль-1, 1-бис (гидроксиметил) циклогексана . 58,2 — 58 8 малеинэмидная смола мол.м. 500

39,2 — 41,9 состав, содержащий ароматический полиэфир и полиамид, применяемый для теплостойкой электроизоляции.

Известна композиция для получения защитного диэлектрического покрытия следующего состава.: эпоксидная диановая смола, эпоксианилиновая смола, аэросил, полиамидная смола (низкомолекулярнэя), полиэтилполиамин или третичный амин, 50%-ный раствор меламиноформапьдегидной смолы в этилацетате, Указанный компаунд, хотя и обладает хорошими диэлектрическими свойствами, но не удовлетворяет по технологичности: высокая начальная вязкость и слишком короткий срок текучести (жизнеспособности).

Известен также электроизоляционный лак йа основе амидных или фенолформальдегидных смол, Основной недостаток — может быть использован только как лак, недостаточные диэлектрические свойства.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому является злектроизоляционный компаунд

ЭДЛ-20 (протопит), включающий, мас.% эпоксидиановую, смолу ЭД-20 — 40,2 — 42,7; смолу ДЭ Г-1 — 11,5 — 12,2; отвердитель— . амидную смолу марки Л-20 — 46;0 — 42,7; двуокись титана — 2,3 — 2,4. катализатор отверждения 1,9 — 2.0

В качестве циклоалифатической эпоксидной смолы берут гексэгидробензэль-1, 5 1-бис(гидроксиметил)циклогексана (ТУ 6-05241-76-79), Используется в качестве отвердителя малеинамидная смола мол,м, 500, являющаяся промежуточным продуктом получения

10 малеинимида, .

Катализатор отверждения по ТУ 6-0915-236-76.

Компаунд получают следующим обра. зом: берут навеску циклоалифатической

15 смолы (мас. ) 56,2 — 58,8, вводят отвердитель-малеинамидную смолу мол.м. 500

41,9 — 39,2, все тщательно перемешивают, затем добавляют катализатор отверждения

1;9 — 2,0 и тщательно перемешивают.

20 Примеры сведены в табл.t, свойства компаунда — в табл.2.

Определение свойств злектроизоляционного компаунда проводилось в соответствии со следующими методиками; удельное

25 обьемное электрическое сопротивление

ГОСТ 6433.2-71; тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 Гц при разных температурах — ГОСТ 22372-77; предел прочности при растяжении и относительное

30 удлинение — ГОСТ 11262-80.

Приведенные в табл.2. данные показывают, что предлагаемая композиция по диэлектрическим свойствам на три порядка превосходит прототип: удельное объемное

35 электрическое сопротивление заявляемого компаунда (3,8 — 6,3) 10 5, а для прототипа — 5.10 и обеспечивает одновременное со1 четание тепловой стабильности с высокими значениями диэлектрических свойствр„для

40 заявляемого компаунда при 150 С составляет (1 — 1,6) 10 . а для прототипа при той же температуре — 2.105, что подтверждает сохранение на достаточно высоком уровне диэлектрических свойств компаунда в про45 цессе эксплуатации при комнатной и повышенной темйературах.

Кроме того, заявляемый компаунд в 2 раза превосходит прототип по эластичности (ер для заявляемого компаунда 10, а для

50 прототипа — 5 ).

Формула изобретения

Электроизоляционный компаунд для защиты изделий электронной техники, содержащий эаоксидную смолу и отверди55 тель - амидйую смолу. отличающийся тем, что, с цепью улучшения и сохранения диэлектрических свойств изделий при повышенной температуре, он дополнительно содержит катализатор отверждения — комп1749913 лу мол, м. 500 у.е. (3) при следующем соот1!ошении компонентов, мас.ч.. катализатор отверждения. (1) 1,9 ...2,0 эпоксидная смола (2) . 56,2 ... 58,8 отвердитель(3) 39,2 ... 41,9 лекс трехфтористого борз с амином в виде 50 мас,$ раствора i в диэтиленгликоле (1), в качестве эпоксидной смолы содержит диэпоксид гексагидробензаль-1, 1бис(гидроксиметил)циклогексана (2), а в 5 качестве отвердителя — малеинамидную смоТаблица!

Примеры

Компоненты, мвс.2

1 2 3

Прототип эдп-га .

ОСТ 92-1006-77

Эпоксидная дивновая смола ЭД-20

40,2-42,7

11,5-12,2

Смола ДЭГ-1

Циклоалифатическая смола диэпоксид гексагидробенэаль-1,1-бис(гидроксиметил)циклогексана

55,8 56,2 57,0 . 58,8 59,0

46,0-4г,7

Амидна я смола Л- 2 0

42 ° 4 41,9 41,1 39,2 38,2

1 В 1 9 1,9 2 0 2,1

2,3-2,4

Малеинамидная смола мол.н.500

Катализатор отверждения

Двуокись титана

Т а б л и ц а 2

Примеры

Темпе ратву-ра, С

Свойства

Прототип

ЭПП-20

Ост 92-1006-77

4 5

3,8 10

7 10

Удельное объемное электрическое сопротивление при разных температурах, Ом/см

20 Тангенс угла диэлектрических потерь при час,тоте 106Гц при разных температурах, не более

0,0092

0,082

0>27

46 0 46 4 47,0 47,8 48 0 29 9 10 \0 10 8 5

Про ность при разрыве, НПа

Относительное удлинение, при разрыве, 2

Составитель Ф. Клусевич

Редактор О. Стенина ., Техред M.Ìððråíòàë Корректор Э. Лончакова

Заказ 2597 . Тираж, . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул.Гагарина, 101

20 .

150

9 10

3 1О

2 10

0,0112

0,11

0>31

6,3 ° 10

5 10

2 1О

0,0098

0,088

0,25

4,4.!0

1,6 10

0,0094

0,091

0,29

i,8*10

2 ° 109

1>5.107

0, 0118

0>18

0,35

5 10

3 ° 10

2 ° 10

0,04

0,1

0,3

Электроизоляционный компаунд Электроизоляционный компаунд Электроизоляционный компаунд 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к получению композиций на основе эпоксидных смол, которые могут быть использованы в качестве теплостойких полимерных материалов с высокими электроизоляционными свойствами

Изобретение относится к электротехнике , в частности к корпусной изоляции электрических машин высокого напряжения

Изобретение относится к радиотехнике и приборостроению и может быть использовано в производстве материалов для герметизации изделий приборостроительной отрасли промышленности

Изобретение относится к электроизоляционной технике, в частности к заливочным эпоксидным ромпаундам для получения крупногабаритных изделий высоковольтного назначения

Изобретение относится к созданию полимерных связующих для слоистых материалов и может быть использовано в электротехнической, радиотехнической и других областях народного хозяйства, например , при изготовлении коллекторных слюдопластов

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электротеплопроводящим композициям

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электроизоляционным составам для пропитки стеклослюденитовых лент, применяемых для изоляции обмоток электрических машин

Изобретение относится к производству эпоксидных компаундов, применяемых для защиты деталей, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к способам получения электроизоляционных композиций

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при создании электроизоля1Д1онных систем электрических машин и аппаратов

Изобретение относится к способу получения электроизоляционного компаунда, который может быть использован для пропитки и заливки высоковольтных и низковольтных элементов электро- и радиоаппаратуры, трансформаторов, дросселей

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу формирования полимерного корпуса вакуумного выключателя, который включает установку вакуумной камеры в пресс-форму, ее фиксацию и герметизацию камеры с последующим заполнением пространства между камерой и пресс-формой жидким диэлектриком
Изобретение относится к области электротехники, в частности к токопроводящим клеевым композициям на основе эпоксидных смол, которые обладают высокой электропроводностью и высокой прочностью клеевых соединений при температурах от -60°С до 150°С, предназначенных для использования в приборной технике и микроэлектронике
Изобретение относится к композиции на основе эпоксидной смолы, предназначенной для герметизации полупроводниковых приборов

Изобретение относится к покрывным эмалям горячей сушки, предназначенным для получения электроизоляционных защитных покрытий пропитанных обмоток, узлов и деталей электрических машин и аппаратов с изоляцией класса нагревостойкости F (155°С)
Изобретение относится к области электротехники, в частности к эпоксидным электроизоляционным заливочным компаундам горячего отверждения, предназначенным для электроизоляции и упрочнения узлов и блоков высоковольтных устройств, дросселей, металлонагруженных трансформаторов, для герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры от влаги и механических воздействий

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электроизоляционному заливочному компаунду, который может найти применение для заливки токопроводящих схем и деталей, для их герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры от влаги и механических воздействий
Наверх