RU2078093C1 - Эпоксидная композиция - Google Patents

Эпоксидная композиция Download PDF

Info

Publication number
RU2078093C1
RU2078093C1 RU9595102131A RU95102131A RU2078093C1 RU 2078093 C1 RU2078093 C1 RU 2078093C1 RU 9595102131 A RU9595102131 A RU 9595102131A RU 95102131 A RU95102131 A RU 95102131A RU 2078093 C1 RU2078093 C1 RU 2078093C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
epoxy
resin
composition
ratio
imidazole
Prior art date
Application number
RU9595102131A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95102131A (ru
Inventor
В.А. Лапицкий
В.Н. Юткин
Е.Ю. Гриненко
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью - Научно-производственная фирма "Мелада ЛТД"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Товарищество с ограниченной ответственностью - Научно-производственная фирма "Мелада ЛТД" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью - Научно-производственная фирма "Мелада ЛТД"
Priority to RU9595102131A priority Critical patent/RU2078093C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2078093C1 publication Critical patent/RU2078093C1/ru
Publication of RU95102131A publication Critical patent/RU95102131A/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D163/00Coating compositions based on epoxy resins; Coating compositions based on derivatives of epoxy resins

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Epoxy Resins (AREA)

Abstract

Изобретение относится к эпоксидным композициям, предназначенным для капельной пропитки катушек якорей электродвигателей электроинструмента и других целей. Цель: эпоксидная композиция с высокой скоростью отверждения 1 - 5 мин при умеренных температурах 110 - 125oC (не выше), высокой жизнеспособностью при 20oC и низкой вязкостью, позволяющей осуществлять механизированную пропитку капельным методом катушек якорей электродвигателей электроинструмента, и обеспечивающая высокую прочность склейки (цементацию) проволоки в катушке и эксплуатационную надежность пропитанного изделия: устойчивость к воздействию 30000 об./мин при температуре до 130oC. Сущность изобретения: эпоксидная композиция в составе смоляной части наряду с диановой смолой содержит алифатическую эпоксидную смолу в соотношении (94:6) - (50: 50), а в качестве отверждающей системы содержит продукт взаимодействия жидкой смеси изомерных метилтетрагидрофталевых ангидридов - технический изометилтетрагидрофталевый ангидрид (А), замещенного имидазола или имидазола (Б), ε - капролактама (В) и 4,4' бис(N,N'-диметилуреидо)дифенилметана (Г), полученный путем перемешивания при 60 - 140oC в течение 20 - 180 мин смеси в соотношении А : Б : В : Г от 95 : 0,2 : 4,6 : 0,2 до 55 : 5 : 35 : 5, при этом композиция содержит, мас.ч.: смоляная часть 100; отверждающая система 50 - 120. 4 табл.

Description

Изобретение относится к эпоксидным композициям на основе диановых смол и ангидридных отвердителей, предназначенных для капельной пропитки катушек якорей электродвигателей и других целей.
Известна эпоксидная композиция, содержащая 100 мас.ч. эпоксидной диановой смолы, 20 мас.ч. активного разбавителя фенилглицидилового эфира и отверждающую систему, состоящую из 91 мас.ч. жидкой смеси изомерных метилтетрагидрофталевых ангидридов технического изометилтетрагидрофталевого ангидрида и 0,25 мас. ч. ускорителя 2,4,6 трис(диметиламинометил)-фенола (Лапицкий В.А. Крицук А.А. Физико-механические свойства эпоксидных полимеров и стеклопластиков. Киев: Наукова думка, 1986, с. 30-31).
Недостатками такой композиции являются высокая температура отверждения (до 150oC) и длительный трехступенчатый режим отверждения 11 ч, что совершенно недопустимо при капельной пропитке катушек якорей электродвигателей, так как такие режимы отверждения вызывают разрушение изоляции. Кроме того, такая композиция имеет недостаточную жизнеспособность, а отвержденный полимер низкую теплостойкость по Мартенсу.
Ближайшим прототипом предлагаемого решения является эпоксидная композиция, включающая эпоксидную диановую смолу и отверждающую систему, содержащую ангидрид и замещенный имидазол, например 2-этил-4-метилимидазол (Х. Ли, К. Невилл. Справочное руководство по эпоксидным смолам. Энергия, 1973, с. 117).
Такая композиция позволяет получать полимеры с более высокой теплостойкостью по Мартенсу, но также не обеспечивает достаточной скорости отверждения, а главное, необходимой жизнеспособности (хотя чистый имидазол обеспечивает высокую жизнеспособность при 20oC, но также не обеспечивает нужной жизнеспособности при 70 90oC, когда достигается приемлемая вязкость).
Целью изобретения является эпоксидная композиция с высокой скоростью отверждения 1 5 мин при умеренных температурах 110 125oC (не выше), высокой жизнеспособностью при 20oC и низкой вязкостью, позволяющей осуществлять механизированную пропитку капельным методом катушек якорей электродвигателей электроинструмента, и обеспечивающая высокую прочность склейки (цементацию) проволоки в катушке и эксплуатационную надежность пропитанного изделия: устойчивость к воздействию 30000 оборотов/мин при температуре до 130oC (в двигателях мощностью до 2,5 кВт).
Цель достигается тем, что эпоксидная композиция в составе смоляной части наряду с диановой смолой содержит алифатическую эпоксидную смолу в соотношении (94 6) (50 50), а в качестве отверждающей системы содержит продукт взаимодействия жидкой смеси изомерных метилтетрагидрофталевых ангидридов - технический изометилтетрагидрофталевый ангидрид (А), замещенного имидазола или имидазола (Б), ε капролактама (В) и 4,4' бис (N, N'диметилуреидо)дифенилметана (Г), полученный путем перемешивания при 60 - 140oC в течение 20 180 мин смеси в соотношении А:Б:В:Г от 95 0,2 4,6 0,2 до 55 5 35 5, при этом композиция содержит, мас.ч. смоляная часть 100; отверждающая система 50 120.
Пример 1. В реактор, снабженный обогревом и мешалкой, загружают последовательно жидкую смесь изомерных метилтетрагидрофталевых ангидридов - технический изометилтетрагидрофталевый ангидрид (ТУ 38 103149-78) 75 мас.ч. 2-метилимидазол 2,6 мас.ч. (ТУ 7510501.54-91), e капролактам 20 мас.ч. (ГОСТ 7850-86) 4,4' бис(N, N'диметилуреидо)дифенилметан 2,6 мас.ч. (ТУ 6-14-22-159-81), после чего при постоянном перемешивании поднимают температуру массы до 100oC и выдерживают 100 мин. В процессе перемешивания изменяется цвет и вязкость получаемого продукта взаимодействия, а также молекулярная масса.
Физико-химическая характеристика продукта следующая: цвет темно-вишневый; вязкость по ВЗ-4 при 20oC 50 c; молекулярная масса 230.
Полученный продукт используют в качестве отверждающей системы эпоксидной композиции в количестве 85 мас.ч. на 100 мас.ч. смоляной части, состоящей из 72 мас.ч. эпоксидной диановой смолы марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84) и 28 мас.ч. алифатической эпоксидной смолы диглицидилового эфира диэтиленгликоля марки ДЭГ-1 (ТУ 6-05-18-23-77).
Приготовленную композицию заливают в металлические формы для стандартных образцов и одновременно применяют для капельной пропитки катушек якорей электродвигателей, используемых в электроинструменте. Отверждение осуществляют по режиму: прогрев до желатинизации 2 мин при 120oC, дополнительная термообработка 125oC в течение 60 мин.
Примеры 2 10 осуществляют аналогично примеру 1 с изменением параметров в соответствии с табл. 1.
Свойства композиций по примерам 1 10 приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, предлагаемое техническое решение позволяет снизить время желатинизации по сравнению с аналогом в 90 раз, по сравнению с прототипом в 30 раз.
Время дополнительной термообработки снижается в 10 раз по сравнению с аналогом и в 3 раза по сравнению с прототипом.
Предлагаемая композиция имеет определенные преимущества по физико-механическим и технологическим свойствам.
Предлагаемое решение обеспечивает более высокое относительное удлинение, что предотвращает растрескивание отвержденной композиции при форсированном режиме отверждения.
Разработанная эпоксидная композиция, не содержащая растворителей, предназначенная для заливки и пропитки, обладает уникальным сочетанием технологических свойств.
Ни в одном известном литературном источнике или патенте нет информации о таком сочетании высокой скорости отверждения при сравнительно низкой температуре (110 125oC/1 5 мин) с исключительно высокой жизнеспособностью (3 4 сут).
В настоящее время в России для капельной пропитки катушек якорей электроинструментов применяют эпоксидный компаунд фирмы Циба-Гейги. В проспектах фирмы на эпоксидный компаунд, состоящий из эпоксидной части Аралдит СУ-236 и отвердителя НУ-983 или 984 приводятся данные по его технологическим свойствам: время желатинизации составляет при 130oC 1 3 мин, а жизнеспособность 25 60 мин, т.е. при одинаковой скорости желатинизации время жизни у компаунда фирмы Циба-Гейги в 70 раз ниже.
Кроме того, указанный эпоксидный компаунд в отвержденном состоянии имеет теплостойкость по Мартенсу 75 90oC, в то время как предлагаемая композиция 130 135oC.
Применение эпоксидной композиции фирмы Циба-Гейги вызывает необходимость использования сложных установок, которые окупаются лишь при очень крупном серийном производстве электроинструментов (свыше 300 500 тыс. изделий в год). Более простые установки не применимы из-за низкой жизнеспособности и повышенной вязкости компаунда.
В то же время многие Российские заводы электроинструментов выпускают 70
200 тыс. изделий в год и применение указанных выше установок убыточно для предприятий.
Для многих изделий не допустимо также использование композиций с теплостойкостью по Мартенсу на уровне фирмы Циба-гейги.
Примеры 11 20 осуществляют аналогично примеру 1, но используют соотношения компонентов в количествах, взятых сверх заявляемых пределов (табл. 3).
Свойства композиций, получаемых по примерам 11 20, приведены в табл. 4.
Как видно из табл. 4, использование компонентов сверх заявляемых пределов приводит к ухудшению свойств эпоксидных композиций и эксплуатационных характеристик электродвигателей, в которых катушки пропитаны указанными композициями.

Claims (1)

  1. Эпоксидная композиция, состоящая из смоляной части, включающей эпоксидную диановую смолу, и отверждающей системы на основе жидкого ангидрида и имидазола или его замещенного, отличающаяся тем, что смоляная часть дополнительно содержит алифатическую эпоксидную смолу при массовом соотношении эпоксидной диановой смолы и алифатической эпоксидной смолы от 94 6 до 50 50, в качестве отверждающей системы композиция содержит продукт взаимодействия технического изометилтетрагидрофталевого ангидрида, представляющего собой жидкую смесь изомерных метилтетрагидрофталевых ангидридов, имидазола или его замещенного, ε капролактама и 4,4'-бис(N, N'-диметилуреидо)дифенилметана, полученный путем перемешивания при 60 140oС в течение 20 180 мин смеси при их массовом соотношении от 95 0,2 4,6 0,2 до 55 5 35 5 и соотношении компонентов композиции, мас.ч.
    Смоляная часть 100
    Отверждающая система 50 120о
RU9595102131A 1995-02-14 1995-02-14 Эпоксидная композиция RU2078093C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595102131A RU2078093C1 (ru) 1995-02-14 1995-02-14 Эпоксидная композиция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595102131A RU2078093C1 (ru) 1995-02-14 1995-02-14 Эпоксидная композиция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2078093C1 true RU2078093C1 (ru) 1997-04-27
RU95102131A RU95102131A (ru) 1997-06-27

Family

ID=20164795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9595102131A RU2078093C1 (ru) 1995-02-14 1995-02-14 Эпоксидная композиция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2078093C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499006C2 (ru) * 2009-01-29 2013-11-20 Сименс Акциенгезелльшафт Пропиточная смоляная система для изоляционных материалов в распределительных устройствах
US9403185B2 (en) 2011-08-31 2016-08-02 Huntsman International Llc Impregnation of air core reactors

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20240150518A1 (en) * 2021-02-25 2024-05-09 Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) Gmbh One Component Polymerizable Composition for Trickle Impregnation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Лапицкий В.А., Крицук А.А. Физико-механические свойства эпоксидных полимеров и стеклопластиков. - Киев: Наукова думка, 1986, с. 30 - 31. 2. Ди Х., Невилл К. Справочное руководство по эпоксидным смолам. - М.: Энергия, 1973, с. 117. 3. Авторское свидетельство СССР N 1162840, кл. C 08 G 59/40, 1985. 4. Патент США N 4366302, кл. C 08 G 59/42, 1982. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499006C2 (ru) * 2009-01-29 2013-11-20 Сименс Акциенгезелльшафт Пропиточная смоляная система для изоляционных материалов в распределительных устройствах
US9403185B2 (en) 2011-08-31 2016-08-02 Huntsman International Llc Impregnation of air core reactors
RU2606120C2 (ru) * 2011-08-31 2017-01-10 Хантсман Эдванст Матириалз (Свитзеленд) Гмбх Способ пропитки реакторов с воздушным сердечником, подвергнутый пропитке реактор с воздушным сердечником и применение системы пропитки

Also Published As

Publication number Publication date
RU95102131A (ru) 1997-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4564651A (en) Method for the manufacture of reaction resin molding materials
US4631306A (en) Method for the manufacture of molded materials
TWI540149B (zh) 絕緣調配物
EP3317318B1 (en) A thermosetting epoxy resin composition for the preparation of outdoor articles, and the articles obtained therefrom
CN103649158A (zh) 绝缘制剂
JPS6069120A (ja) 熱硬化性反応樹脂混合物
KR102439519B1 (ko) 신규한 저온 무수물 에폭시 경화된 시스템
US3637572A (en) Epoxy resins with organoboron cure promotors
RU2078093C1 (ru) Эпоксидная композиция
US4192786A (en) Epoxy Resin composition containing glycidyl ether-metal carboxylatecatalyst
US3078235A (en) Liquid anhydride hardener compositions for epoxy resins
JP2002145996A (ja) 熱硬化性樹脂組成物およびそれを用いた絶縁コイル
CA1156396A (en) Resin mixture
US4297458A (en) Curable epoxy resins
JP3666287B2 (ja) 熱硬化性樹脂組成物およびそれを用いた絶縁コイル
US4636556A (en) Heat-hardening reaction resin mixture for impregnating insulation of electrical equipment and for the manufacture of molding materials with and without inserts
US3692715A (en) Metal salt catalysts for epoxy-anhydride resin systems
US4297457A (en) Curable epoxy resin composition
RU2787124C1 (ru) Электроизоляционный заливочно-пропиточный компаунд
JPS6247887B2 (ru)
US3094498A (en) Resinous compositions
US2989500A (en) Epoxy resin compositions
US4297459A (en) Curable epoxy resins
RU2222557C2 (ru) Эпоксидная композиция
Hardeners General Electric Company