Сущность предлагаемой разработки.



Для технологического обеспечения процесса введения Хайпол в состав компонентов композиционного материала создано связующее. Оно состоит из двух компонентов: по-рошкообразного и жидкой консистенции. Смесь компонентов затвердевает в результате их химического взаимодействия при цеховой температуре. Временем жизни смеси можно управлять в широких пределах. Физико-механическими свойствами материала, консоли-дированного связующим, также можно управлять в широких пределах как путем модифи-цирования свойств компонентов связующего, так и подбором оптимального для данного связующего состава наполнителя. В качестве твердого компонента связующего может быть использован также наполнитель композиционного материала.

Материалы с использованием связующего получают по традиционной технологии композиционных материалов с использованием существующего стандартного оборудова-ния. Материалы изготавливают прессованием в виде панелей, блоков различной конфигу-рации и труб, трубы могут быть изготовлены также путем намотки волокнистого наполни-теля. Литейные композиции на основе связующего обеспечивают получение более широ-кого ассортимента изделий, в т.ч. крупногабаритных конструкций.

Перспективные области реализации уникальных свойств предлагаемого полимера:

1. Негорючие теплоизоляционные материалы на основе неорганического полимера имеют большой технический потенциал для применения в различных направлениях. Наи-более массовое применение ожидается в строительстве. Замена используемых для этих це-лей органическихз материалов (пенополистирол и др.) позволит полностью исключить экологическое загрязнение среды обитания в процессе эксплуатации и в аварийной ситуа-ции (в случае нередких пожаров исключит человеческие жертвы от удушения ядовитыми продуктами пиролиза органических веществ). 

2. Другая область применения включает в себя огнезащитные покрытия и краски для защиты металлоконструкций от воздействия прямого огня и защиты древесины от возго-рания, теплоизоляционные негорючие покрытия трубопроводов, высокотемпературные клеи для тепловых агрегатов, связующее для изготовления огнеупоров и композиционных материалов, ремонтные составы и др.

3. Большинство машин имеет тормозные устройства, работоспособность которых оп-ределяется характеристиками фрикционных материалов. Наиболее распространенные фрикционные материалы на органическом связующем работоспособны до 200°С. Матери-алы системы углерод-углерод сохраняют фрикционные свойства до более высоких темпе-ратур, но в воздушной среде горят и поэтому требуют специальной защиты. Использова-ние предлагаемого полимера в производстве фрикционных материалов позволит исклю-чить температурный предел работоспособности тормозных систем и создать тормозные устройства с характеристиками выше мирового уровня.

4. Замена фенолформальдегидных смол в производстве ДСП на предлагаемый полимер исключит экологическое загрязнение окружающей среды ядовитыми фенолом и формаль-дегидом в процессе производства и эксплуатации ДСП, например, в качестве интерьера помещений и мебели  

5. Замена канцерогенного битума в производстве асфальта на предлагаемый полимер исключит систематическое отравление автомобилистов и других участников дорожного движения ядовитыми испарениями асфальтовых дорог, провоцирующими раковые заболе-вания.

6. Промышленные сооружения должны быть надежно защищены от воздействия пря-мого огня в аварийной ситуации. Металлические конструкции промышленных сооруже-ний при нагреве быстро теряют несущую способность, что приводит к разрушению соо-ружений. Это многократно увеличивает ущерб от пожара. Огнезащитные покрытия на ос-нове предлагаемого полимера могут сохранять работоспособность металлических конс-трукций под воздействием прямого огня. Наиболее часто горят деревянные сооружения. Это наносит большой экономический ущерб и нередко приводит к человеческим жертвам. Негорючие краски на основе предлагаемого полимера защищают  дерево от воздействия прямого огня.

7. Предлагаемый полимер позволяет восстановить разрушенные огнеупорные детали путем связывания им измельченного материала аварийной детали. Ремонт выполняется в цеховых условиях по месту нахождения аварийного оборудования.

8. Предлагаемая технология нечувствительна к качеству сырья, что позволяет утили-зировать почти все промышленные отходы независимо от их химического состава. Это позволяет перерабатывать промышленные отходы в огнеупорные материалы различного назначения и широкий ассортимент строительных материалов(стеновые и крупноблочные изделия, высокопрочный кирпич, кислотостойкие глазури и покрытия, теплоизоляцион-ные материалы, огнезащитные краски, покрытия и пропиточные составы, ультралегкие заполнители, легкие бетоны, высокотемпературные клеи, ремонтные массы, негорючие стеклопластики и многое другое…)

9. Способность предлагаемого полимера нейтрализовать диоксины может решить не-которые актуальные проблемы мегаполисов: утилизация золы мусоросжигательных заво-дов, исключение утечки диоксинов из городских свалок.

10. Негорючий композиционный материал нового класса системы жаростойкий поли-мер-неорганический наполнитель рекомендуется для изготовления высокотемпературных деталей тепловых машин с техническими характеристиками выше мирового уровня.       

11. Применение в отделочных работах при возведении жилых помещений негорючих панелей, изготовленных с использованием связующего на основе предлагаемого полиме-ра, вместо широко используемых в настоящее время органопластиков позволит полнос-тью исключить экологическое загрязнение жилой среды в процессе эксплуатации и в ава-рийной ситуации. Наиболее массовое потребление предполагается в строительстве при оборудовании интерьера зданий и сооружений промышленного и гражданского назначе-ния, а также авиационных, наземных и подземных, водных и подводных транспортных устройств.

12. Для среднеазиатских республик СНГ и некоторых стран дальнего зарубежья пред-ставляет интерес использование жаростойкого полимера для закрепления барханных пес-ков и безобжигового производства строительных материалов из песка.

Представленные примеры технического применения предлагаемого полимера нахо-дятся на разной стадии практической реализации и не исчерпывают потенциальных воз-можностей предлагаемого научно-технического направления. Организация работ в каж-дой из рассмотренных выше областей применения предлагемого полимера может быть развернута в самостоятельный проект с высокой рентабельностью инвестиций.


Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 55; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!