RU2454439C1 - Полимерный материал триботехнического назначения - Google Patents
Полимерный материал триботехнического назначения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2454439C1 RU2454439C1 RU2010148625/05A RU2010148625A RU2454439C1 RU 2454439 C1 RU2454439 C1 RU 2454439C1 RU 2010148625/05 A RU2010148625/05 A RU 2010148625/05A RU 2010148625 A RU2010148625 A RU 2010148625A RU 2454439 C1 RU2454439 C1 RU 2454439C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- expanded graphite
- ptfe
- tribotechnical
- polytetrafluoroethylene
- purposes
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к полимерному износостойкому материалу триботехнического назначения, эксплуатируемого в условиях повышенных нагрузок и скоростей скольжения, в частности для изготовления деталей тяжелонагруженных узлов трения машин и механизмов. Полимерный материал содержит политетрафторэтилен и углеродный наполнитель терморасширенный графит.Соотношение этих компонентов составляет, мас.%: терморасширенный графит (ТРГ) 5,0-15,0, политетрафторэтилен (ПТФЭ) - остальное. Использование изобретения позволяет повысить долговечность и работоспособность узлов трения за счет высокой износостойкости, низкого коэффициента трения, определяемые структурой композиционного материала. 1 табл., 1 пр.
Description
Изобретение относится к области полимерного материаловедения, а именно к разработке антифрикционных полимерных композитов, которые могут быть использованы для изготовления подшипников скольжения и других элементов узлов трения, эксплуатируемых в условиях повышенных нагрузок и скоростей скольжения.
Известны композиционные материалы для изготовления подшипников скольжения, торцевых уплотнений и других элементов узлов трения на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) и неорганических наполнителей различной химической природы [Истомин Н.П., Семенов А.П. Антифрикционные свойства композиционных материалов на основе фторопластов. - М.: Наука, 1987. - 147 с.]. Материалы известны как самосмазывающиеся антифрикционные с малым коэффициентом трения, но не могут эксплуатироваться в условиях повышенных нагрузок и скоростей скольжения вследствие недостаточной износостойкости, что снижает ресурс их работы.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому материалу является высоконаполненный композит Ф4К20 на основе ПТФЭ (80 мас.%) и кокса (20 мас.%) (прототип) (Паншин Ю.А. и др. Фторопласты. Л.: Химия, 1978, С.217-219).
Обладая высокой износостойкостью, материал характеризуется повышенным значением коэффициента трения, что существенно ограничивает области применения.
Технической задачей изобретения является снижение коэффициента трения композиционного материала на основе ПТФЭ при сохранении высокой износостойкости.
Достижение положительного эффекта обеспечивается введением в ПТФЭ терморасширенного графита (ТРГ) при следующем соотношении компонентов (мас.%):
Терморасширенный графит | 5-15 |
Политетрафторэтилен | остальное. |
Политетрафторэтилен (фторопласт-4) - промышленный продукт, получаемый в соответствии с ГОСТ 10007-80, со степенью кристалличности до спекания 95-98%, после спекания 50-70% и плотностью 2170-2190 кг/м3, температурой плавления 327°С.
Терморасширенный графит на 98 мас.% состоит из элементарного углерода, на 2 мас.% из различных минералов [Информационный бюллетень по углеродным материалам (февраль). - М.: ФГУП «НИИграфит», 2003].
Технология получения ТРГ заключается в термической обработке графита в муфельной печи при 950°С в течение 2-3 мин и последующем диспергировании на лопастном смесителе со скоростью вращения ротора 3000 об/мин.
Полимерный композиционный материал получают путем смешения компонентов в лопастном смесителе с предварительной термообработкой графита.
Для получения композиции в ПТФЭ вводят ТРГ, помещая расчетную массу полимера и наполнителя в высокооборотный смеситель и смешивая до получения однородной массы. Образцы готовились холодным прессованием в пресс-форме при давлении 50 МПа с последующим свободным спеканием при температуре 370±5°С.
Сочетание ПТФЭ и терморасширенного графита позволяет получить композиционный материал, обладающий высокой износостойкостью, низким коэффициентом, при сохранении прочностных показателей по сравнению с прототипом.
Пример. 85 г политетрафторэтилена, 15 г ТРГ смешивают в лопастном смесителе до получения однородной массы. После смешения композицию выдерживают в термошкафу при температуре 100-120°С в течение 1 ч. Затем композицию помещают в пресс-форму и проводят прессование изделия при удельном давлении 50 МПа, Спекание проводили в электрической печи при температуре 370±5°С. Охлаждение спеченных изделий проводили непосредственно в печи.
Остальные примеры получения композиционного материала заявляемого состава приведены в таблице примеров.
Методики определения свойств композита
Прочностные свойства заявляемого антифрикционного материала определены на стандартных образцах (ГОСТ 11262-80). Испытания проводили на машине «Инстрон» (Англия) при скорости перемещения подвижных захватов 100 мм/мин. Триботехнические параметры определены на машине трения СМЦ-2 по схеме «вал-втулка». Нагрузка 67 Н, скорость скольжения 0,39 м/с, путь трения 7 км. Исследуемый образец-втулка диаметром 32-22 мм, высотой 21 мм, контртело - стальной вал с твердостью 45-50 HRC, шероховатостью 0,06-0,07 мкм. Результаты испытаний представлены в таблице.
Технико-экономическая эффективность
Использование заявляемого изобретения, реализуемого на стандартном оборудовании, позволяет увеличить износостойкость в 1,50-1,75 раза и снизить коэффициент трения материала в 2-5 раза при сохранении прочностных характеристик относительно прототипа Ф4К20. Оптимальное содержание наполнителя составляет 5-15 мас.%. Дальнейшее увеличение содержания наполнителя приводит к снижению прочностных и триботехнических характеристик, повышению коэффициента трения.
Применение полимерного материала триботехнического назначения заявляемого состава позволит повысить ресурс работы изделий в узлах трения машин и оборудования.
Таблица | ||||||
Характеристики полимерного композиционного материала, наполненных терморасширенным графитом | ||||||
№№ п/п | Состав | Содержание компонентов, мас.% | Относительное удлинение при разрыве εp, % | Прочность при сжатии σсж, МПа | Интенсивность изнашивания I×10-6, кг/ч | Коэффициент трения f |
1. | ПТФЭ+ТРГ | 95 | 222 | 27 | 0,12 | 0,07 |
5 | ||||||
2. | ПТФЭ+ТРГ | 90 | 121 | 27 | 0,10 | 0,06 |
10 | ||||||
3. | ПТФЭ+ТРГ | 85 | 109 | 27 | 0,08 | 0,05 |
15 | ||||||
4. | ПТФЭ+ТРГ | 80 | 85 | 26 | 0,13 | 0,08 |
20 | ||||||
5. | Ф4К20 (прототип) | 80 | 65-120 | 18 | 0,14 | 0,15-0,30 |
20 |
Claims (1)
- Полимерный материал триботехнического назначения, содержащий политетрафторэтилен и углеродный наполнитель, отличающийся тем, что в качестве наполнителя содержит терморасширенный графит, при этом соотношение компонентов составляет, мас.%:
терморасширенный графит (ТРГ) 5,0-15,0 политетрафторэтилен (ПТФЭ) остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010148625/05A RU2454439C1 (ru) | 2010-11-29 | 2010-11-29 | Полимерный материал триботехнического назначения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010148625/05A RU2454439C1 (ru) | 2010-11-29 | 2010-11-29 | Полимерный материал триботехнического назначения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010148625A RU2010148625A (ru) | 2012-06-10 |
RU2454439C1 true RU2454439C1 (ru) | 2012-06-27 |
Family
ID=46679440
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010148625/05A RU2454439C1 (ru) | 2010-11-29 | 2010-11-29 | Полимерный материал триботехнического назначения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2454439C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2535216C1 (ru) * | 2013-11-01 | 2014-12-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук | Антифрикционная полимерная композиция с терморасширенным графитом |
RU2727417C1 (ru) * | 2019-09-23 | 2020-07-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет" | Антифрикционный нанокомпозит |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU992542A1 (ru) * | 1981-04-29 | 1983-01-30 | Производственное объединение "ХЛОРВИНИЛ" им.60-летия Великой Октябрьской социалистической революции | Полимерна композици |
SU1578155A1 (ru) * | 1988-08-01 | 1990-07-15 | Калушское производственное объединение "Хлорвинил" | Полимерна композици |
RU2090576C1 (ru) * | 1993-04-14 | 1997-09-20 | Ивановская государственная химико-технологическая академия | Фрикционный материал |
WO2004109135A1 (fr) * | 2003-06-10 | 2004-12-16 | Alexander Pavlovich Tseyko | Procede de formation d'un revetement antifriction pour surfaces de frottement de couples cinematiques |
RU2262021C2 (ru) * | 2003-11-25 | 2005-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬМА" | Уплотнительная лента и способ изготовления уплотнительной ленты |
RU2271488C1 (ru) * | 2004-07-27 | 2006-03-10 | Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" | Способ изготовления плетеной сальниковой набивки и устройство для его осуществления |
-
2010
- 2010-11-29 RU RU2010148625/05A patent/RU2454439C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU992542A1 (ru) * | 1981-04-29 | 1983-01-30 | Производственное объединение "ХЛОРВИНИЛ" им.60-летия Великой Октябрьской социалистической революции | Полимерна композици |
SU1578155A1 (ru) * | 1988-08-01 | 1990-07-15 | Калушское производственное объединение "Хлорвинил" | Полимерна композици |
RU2090576C1 (ru) * | 1993-04-14 | 1997-09-20 | Ивановская государственная химико-технологическая академия | Фрикционный материал |
WO2004109135A1 (fr) * | 2003-06-10 | 2004-12-16 | Alexander Pavlovich Tseyko | Procede de formation d'un revetement antifriction pour surfaces de frottement de couples cinematiques |
RU2262021C2 (ru) * | 2003-11-25 | 2005-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ИЛЬМА" | Уплотнительная лента и способ изготовления уплотнительной ленты |
RU2271488C1 (ru) * | 2004-07-27 | 2006-03-10 | Закрытое акционерное общество "УНИХИМТЕК" | Способ изготовления плетеной сальниковой набивки и устройство для его осуществления |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2535216C1 (ru) * | 2013-11-01 | 2014-12-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук | Антифрикционная полимерная композиция с терморасширенным графитом |
RU2727417C1 (ru) * | 2019-09-23 | 2020-07-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет" | Антифрикционный нанокомпозит |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010148625A (ru) | 2012-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101580753B (zh) | 新型聚醚醚酮自润滑耐磨复合材料及其制备方法 | |
CN102199330B (zh) | 一种改性聚四氟乙烯复合材料的制备方法及其制品 | |
US8440295B2 (en) | Mechanical seal device, sliding element, and method of production thereof | |
CN109702199A (zh) | 一种高熵合金基自润滑含油轴承材料 | |
CN102719044A (zh) | 聚四氟乙烯复合材料及其制作方法 | |
RU2454439C1 (ru) | Полимерный материал триботехнического назначения | |
CN103752819B (zh) | 一种B2型NiAl基自润滑复合材料及其制备方法 | |
RU2307130C1 (ru) | Полимерный антифрикционный композиционный материал | |
CN111171483A (zh) | 一种耐磨自润滑密封复合材料 | |
Wang et al. | Preparation and characterization of activated carbon/ultra‐high molecular weight polyethylene composites | |
CN1150958A (zh) | 纳米微粒填充耐磨材料及制备方法 | |
CN105419049B (zh) | 一种低摩擦水润滑高分子轴承复合材料 | |
RU2525492C2 (ru) | Антифрикционный полимерный композиционный материал | |
US3678145A (en) | A method for preparing metal matrix composites containing modified polytetrafluoroethylene | |
Qian-qian et al. | On the friction and wear behavior of PTFE composite filled with rare earths treated carbon fibers under oil-lubricated condition | |
RU2452745C1 (ru) | Антифрикционная композиция | |
RU2484107C1 (ru) | Полимерная композиция триботехнического назначения | |
RU2421480C2 (ru) | Способ получения износостойкой композиции | |
RU2567293C2 (ru) | Антифрикционный полимерный композиционный материал | |
RU2535216C1 (ru) | Антифрикционная полимерная композиция с терморасширенным графитом | |
CN105462121A (zh) | 一种ptfe与pi共混合金的制备方法 | |
RU2319713C1 (ru) | Композиционный полимерный материал триботехнического назначения | |
CN105524410A (zh) | 碳酸钙晶须增强peek/ptfe树脂及其制备方法 | |
Vodyakov et al. | New polyamide composites for friction power cylinders of agricultural machinery | |
RU2246503C1 (ru) | Антифрикционная композиция |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151130 |