Патентный поиск
Предмет поиска. Патентный поиск проводился по теме: «Триботexнические композиционные материалы для газопламенных покрытий, состав, строение, технологии».
Объектами патентного поиска выступали: технологический процесс, способ изготовления композиционных антифрикционных материалов; составы, строение и свойства триботехнических композиций для газопламенных покрытий, наполнители и модификаторы, используемые для создания триботехнических композитов, способ получения антифрикционных покрытий.
Область поиска. Обзор проводился среди патентов Республики Беларусь и Российской Федерации с глубиной поиска в 10 лет.
Место проведения поиска. Поиск проводился по базам данных филиала Республиканской Научно-Технической Библиотеки в г. Гродно.
Анализ патентно-информационных источников свидетельствует о том, что технология газопламенного напыления представляет собой перспективный метод, предоставляющий возможность управления характеристиками формируемых покрытий в процессе нанесения.
В ходе проведения патентного поиска были рассмотрены способ, позволяющий повысить триботехнические характеристики стальных газотермических покрытий, используемых для упрочнения восстановления элементов трибосопряжений; способ, обеспечивающий возможность нанесения покрытий распылением проволок из термопластичных полимеров, а нанесенные покрытия имеют свойства, отвечающие соответствующим требованиям; способ газопламенного напыления полимерных покрытий существенно отличающийся от известного и позволяющий наносить качественные покрытия независимо от молекулярной массы используемого термопласта, а также упростить его реализацию и снизить материальные ресурсы.
Также были рассмотрены различные составы композиционных материалов для триботехнических покрытий, обладающие оптимальным сочетанием служебных характеристик, использующиеся для обеспечения технического ресурса узлов трения с реверсивным характером движения и рекомендованные к промышленному применению.
Рефераты и полные тексты найденных патентов представлены в приложениях дипломной работы.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ Методика инфракрасной спектроскопии Инфракрасная спектроскопия (ИКС) - один из методов оптической спектроскопии. С помощью ИК-спектроскопии определяют строение молекул и вещества в целом. Инфракрасная область - это длинноволновая часть спектра с длинами волн от 0,75 до 300 мкм, причем часть спектра с длинами волн от 0,75 до 2,5 мкм называют ближней, от 2,5 до 15 мкм - средней и от 15 до 300 мкм - далекой областью. Характеристикой всей молекулы является ик-спектр. Эти полосы, которые называют характеристиками, настолько постоянны, что по ним можно судить о структурных элементах молекулы. Для этого имеются обширные таблицы характеристических частот, по которым многие полосы ИК-спектра могут быть связаны с определенными структурными элементами (функциональными группами), входящими в состав молекулы. Инфракрасные спектры бывают: испускания, отражения и поглощения. Однако наибольшее распространение в ИК-спектроскопии получил адсорбционный метод, т.е. метод, с помощью которого в результате взаимодействия вещества с электромагнитным излучением получают спектры поглощения. На практике обычно ИК-спектр поглощения представляет собой график, по оси абсцисс которого откладывается длина волны или волновое число, а по ординате - пропускание или оптическая плотность. Пропусканием называется величина, равная отношению интенсивностей прошедшего через поглощающее вещество (I) и падающего (Iо) на него излучения. Пропускание обозначают через Т и обычно выражают в процентах Методика оптической микроскопии
Микроскопический анализ заключается в исследовании структуры материала при больших увеличениях с помощью микроскопа. Наблюдаемая структура материала называется микроструктурой. В зависимости от требуемого увеличения для четкого наблюдения всех присутствующих фаз, их количества, формы и распределения, т.е. структуры в целом, в микроскопах используют:
- белый свет и обычные оптические системы, являющиеся комбинацией стеклянных линз и призм (оптическая микроскопия);
- электронные лучи или, точнее, поток электронов для создания оптических систем, для которых необходимо применять электромагнитные или электростатические линзы (электронная микроскопия).
Световые лучи от источника света 1 проходят через собирательную линзу (коллектор) 2, отражаются от зеркала 3, проходят через светофильтр 4, апертурную диафрагму 5, линзу 6, фотозатвор 7, полевую диафрагму 8 и, претерпев полное внутреннее преломление в поворотной призме 9, попадают на полупрозрачную плоско-параллельную пластинку 11. Часть светового потока проходит через нее и рассеивается в микроскопе, а часть лучей отражается вверх от пластинки, проходит через объектив 12 и через отверстие в предметном столике попадает на шлиф 13. Отраженные от шлифа лучи проходят через объектив 12, через прозрачную плоскопараллельную пластинку 11 и, отразившись от зеркала 14, через окуляр 15 попадают в глаз человека. В случае фотографирования зеркало 14 выдвигается в сторону вместе с окулярным тубусом, и лучи света проходят через фотоокуляр 16, отражаются от зеркала 17 и попадают на матовое стекло фотокамеры или на фотопластинку в кассете, вставленной вместо матового стекла.
