Способ получения радиотехнического материала

 

Изобретение относится к области электротехнических материалов и предназначено для изготовления материала на основе фосфатного связующего и кварцевой стеклоткани для электротехнической промышленности и специальной техники. Технический результат изобретения - улучшение весовых, прочностных и диэлектрических характеристик материала. Предлагаемый способ изготовления радиотехнического материала включает смешение фосфатного связующего ХАФС-3 с электроплавленым корундом в соотношении 1:1, совмещение полученной композиции со стекловолокнистым наполнителем и отверждение при удельном давлении 0,95-1,05 МПа и подъеме температуры до 270°С±5°С со скоростью 17-18°С в час. ХАФС-3 - хромалюмофосфатное связующее с мольным соотношением Р2O5/(0,6 Al2О3+0,4 Cr2O3)=2,26. Технический результат достигается также тем, что полученная смесь наносится на аппретированную 3-7% спиртовым раствором кремнийорганической смолы кварцевую или кремнеземную стеклоткань. 1 с. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области электротехнических материалов и предназначено для изготовления материала на основе фосфатного связующего и кварцевой или кремнеземной стеклоткани для электротехнической промышленности и специальной техники.

Известен способ изготовления фосфатного пресс-материала на основе медьхромфосфатного связующего с мольным соотношением 2О5/(СuО + Сr2О3)=2,5-2,8 в смеси с каолином и серпентинитом при повышенных давлении и температуре (А.с. № 968002).

Недостатком этого способа являются низкие диэлектрические свойства материала и невысокая температура эксплуатации.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является способ получения композиции для изготовления высокотемпературного электроизоляционного стеклотекстолита на фосфатном связующем, включающий смешение алюмофосфатного связующего с оксидом алюминия, совмещение со стеклотканью и отверждение при повышенных температуре и давлении (RU 2076086, кл. С 04 В 35/80, опубл. 27.03.1997 г).

В известном способе пропитку предварительно аппретированной 15% раствором кремнийорганической смолы КМ-9К стеклоткани проводят смесью алюмофосфатного связующего с молярным соотношением Р2О5/Аl2O3 в пределах 3-3,2 с оксидом алюминия с содержанием – Аl2О3 не менее 95% и зернистостью М5-М20 при соотношении связующего и порошка оксида алюминия примерно 1:1,2. Отверждение осуществляют при удельном давлении 1 МПа и нагревании до 270°С с выдержкой из расчета 10-12 мин на 1 мм толщины.

Недостатком указанного способа изготовления композиции для получения высокотемпературного электроизоляционного стеклотекстолита являются высокая плотность материала и недостаточно высокие прочностные и диэлектрические характеристики.

Задачей, решаемой предлагаемым способом изготовления радиотехнического материала, является улучшение диэлектрических и прочностных характеристик и снижение плотности стеклотекстолита.

Технический результат достигается предлагаемым способом изготовления радиотехнического материала, включающим смешение фосфатного связующего с оксидом алюминия, совмещение полученной композиции со стекловолокнистым наполнителем и отверждение при повышенных температуре и давлении, в котором, согласно изобретению, в качестве фосфатного связующего применяется хромалюмофосфатное связующее ХАФС-3 в смеси с электроплавленым корундом в соотношении 1:1 и полученная смесь наносится на аппретированную 3-7% спиртовым раствором кремнийорганической смолы кварцевую или кремнеземную стеклоткань и отверждается при удельном давлении 0,95-1,05 МПа при подъеме температуры до 270°С ± 5°С со скоростью 17-18 град/час.

Предлагаемый способ изготовления радиотехнического материала осуществляют следующим способом: кварцевую или кремнеземную стеклоткань, например кварцевую стеклоткань ТС 8/3-КТО, аппретируют 3-7% спиртовым раствором кремнийорганической смолы КМ-9К.

Аппретированную стеклоткань пропитывают хромалюмофосфатным связующим марки ХАФС-3 в смеси с электроплавленым корундом дисперсностью 10-15 мкм в соотношении 1:1.

Термообработка материала производится под прессом при удельном давлении 0,95-1,05 МПа и подъеме температуры до 270°С ± 5°С со скоростью 17-18 град/час.

Аппретирование 3-7% спиртовым раствором КМ-9К необходимо для защиты кварцевого или кремнеземного волокна стеклоткани от корродирующего воздействия кислой среды хромалюмофосфатного связующего ХАФС-3, причем привес стеклоткани при использовании указанной плотности раствора составляет 2,5-2,9%, т.е. на стеклоткань наносится тонкая пленка кремнийорганики, величина пленки не ухудшает диэлектрические свойства материала при воздействии высоких температур и способствует сохранению прочностных свойств кварцевой или кремнеземной стеклоткани. Использование более концентрированного раствора ведет к ухудшению диэлектрических свойств материала при воздействии высоких температур в связи с тем, что при деструкции кремнийорганической смолы без доступа окислителя образуются углеродные соединения, которые значительно ухудшают радиотехнические показатели материала.

Применение мелкодисперсного электроплавленого корунда с дисперсностью 10-15 мкм обусловлено тем, что использование более крупной фракции ведет к разупрочнению стеклоткани при прессовании материала, т к. зерна электроплавленого корунда являются абразивным материалом и разрушают волокна стеклоткани при воздействии давления.

Применение ХАФС-3 с мольным соотношением Р2О5/(0,6 Аl2O3 + 0,4 Сr2Oз)=2,26 обусловлено тем, что предложенный количественный оксидный состав хромалюмофосфатного связующего обладает необходимой кислотностью и вязкостью раствора, что приводит к получению прочного водостойкого материала.

Связующее ХАФС-3 представляет собой водный раствор кислых фосфорнокислых солей хрома и алюминия, при синтезе которого соотношение гидрата оксида алюминия и хромового ангидрида в граммах составляет 198:172 в отличие от известной марки ХАФС-1, указанное соотношение которого 254:110 (ОСТ 92-1416-79 - Материалы неорганические высокотемпературные специального назначения. Типовые технологические процессы).

Отверждение материала под прессом при удельном давлении 0,95-1,05 МПа и подъеме температуры до 270°С ± 5°С со скоростью 17-18 град/час обусловлено химической природой хромалюмофосфатного связующего ХАФС-3, отверждение которого происходит при удалении воды и переходе кислых фосфатов в средние. Для получения водостойкого прочного материала отверждение проводится при ступенчатом подъеме температуры для равномерного удаления паров воды и структурных переходов фосфатов в водостойкую форму.

Проведение термостатирования при температуре 300°С необходимо для окончательного перехода кислых фосфатов в водостойкую форму средних фосфатов, перераспределения напряжений в материале и стабилизации свойств. Применение термостатирования при температуре выше 300°С не целесообразно из соображений технологичности.

Предложенный способ изготовления радиотехнического материала был опробован. Полученные результаты приведены в таблице.

Из полученных результатов видно, что использование предлагаемого способа изготовления радиотехнического материала позволяет получить, по сравнению с прототипом, более легкий материал с высокими диэлектрическими и прочностными характеристиками для нужд электротехнической промышленности и специальной техники.

Формула изобретения

1. Способ получения радиотехнического материала, включающий смешение фосфатного связующего с оксидом алюминия, совмещение полученной композиции со стекловолокнистым наполнителем и отверждение при повышенных температуре и давлении, отличающийся тем, что в качестве фосфатного связующего применяют хромалюмофосфатное связующее ХАФС-3 в смеси с электроплавленым корундом в соотношении 1:1, а отверждение осуществляют при удельном давлении 0,95-1,05 МПа при подъеме температуры до 270±5°С со скоростью 17-18 град/ч.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что полученную смесь наносят на аппретированную 3-7% спиртовым раствором кремнийорганической смолы кварцевую или кремнеземную стеклоткань.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии получения неорганических волокнистых материалов, преимущественно на основе кварцевого стекловолокна, и может быть использовано для изготовления плоских и фасонных изделий теплотехнического, радиотехнического и химического назначения
Изобретение относится к области химической технологии, а именно к огнеупорам, используемым в качестве теплоизолирующего материала в высокотемпературных устройствах

Изобретение относится к электроизоляционным конструкционным стеклотекстолитам и может быть использовано в качестве электроизоляторов

Изобретение относится к области электротехнических материалов и предназначено для изготовления материала на основе кремнезоля и объемно-упрочненных тканых материалов на основе кремнеземных или кварцевых волокон для электротехнической промышленности

Изобретение относится к получению теплоизоляционных формованных изделий и может найти применение в металлургии, авиа- и ракетостроении, энергетике, в том числе атомной, металлообрабатывающей и других областях промышленности

Изобретение относится к производству теплоизоляционных изделий, содержащих керамические волокна и предназначенных для изготовления изделий для футеровки тепловых агрегатов

Изобретение относится к композитным материалам C/C-SiC, то есть к материалам с основой из волокон углерода, усиленной композитной матрицей углерод - карбид кремния для элементов тормозов

Изобретение относится к авиационной, космической технике, электротехнике, автомобиле- и приборостроению, а именно к композиционным материалам на основе стекломатриц, армированных непрерывными углеродными наполнителями

Изобретение относится к области получения керамических композитов

Изобретение относится к производству огнеупорных материалов и может быть использовано для получения шлакосталечугуностойких композиций, применяемых для ремонта сталелитейных ковшей, а также для изготовления и ремонта огнеупорной футеровки печных агрегатов, в том числе огнеупорных бетонов

Изобретение относится к области создания легковесных звукопоглощающих и теплоизоляционных материалов, которые могут быть использованы для защитных экранов авиационных двигателей, предназначенных для снижения шума на местности, а также в других областях народного хозяйства

Изобретение относится к производству огнеупорных материалов и может быть использовано для ремонта и изготовления сталелитейных ковшей, огнеупорной футеровки печных агрегатов, агрегатов нефтеперерабатывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, реакторов получения технического углерода, плавильных дуговых печей и установок ТВЧ

Изобретение относится к электроизоляционным конструкционным стеклотекстолитам и может быть использовано в качестве электроизоляторов
Изобретение относится к огнеупорным растворам низкотемпературного твердения, предназначенным для кладки футеровок, а также для проведения ремонтных работ в тепловых промышленных агрегатах, эксплуатируемых при температурах от 150 до 1300 oС

Изобретение относится к области строительных материалов и предназначено для использования в качестве покрытия для защиты строительных конструкций, выполненных из металла, бетона, древесных плитных материалов, а также в качестве герметиков и адгезивных материалов

Изобретение относится к строительной индустрии и предназначено для защитно-декоративной отделки строительных материалов и металлических конструкций

Изобретение относится к производству материалов на основе бетона, предназначенных для защиты персонала и окружающей среды от радиоактивных излучений, и может быть использовано для производства контейнеров, предназначенных для транспортировки, хранения и захоронения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО), а также в качестве герметизирующей обмазки при строительстве и эксплуатации помещений (горячих камер, каньонов) для работы с радиоактивными веществами

Изобретение относится к технологии изготовления огнеупоров, которые могут использоваться в металлургии, а именно к составам для изготовления безобжиговых изделий, используемых в контакте с расплавом металла

Изобретение относится к производству керамических изделий, предназначенных для фильтрации и очистки сточных вод гальванических производств от ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к области металлургии, может быть использовано при проведении футеровочных работ высокотемпературных металлургических печей с рабочей температурой 800-1700С
Наверх