PL242520B1 - Laminat magnez-węgiel - Google Patents

Laminat magnez-węgiel Download PDF

Info

Publication number
PL242520B1
PL242520B1 PL432776A PL43277620A PL242520B1 PL 242520 B1 PL242520 B1 PL 242520B1 PL 432776 A PL432776 A PL 432776A PL 43277620 A PL43277620 A PL 43277620A PL 242520 B1 PL242520 B1 PL 242520B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
layers
magnesium
self
healing
epoxy
Prior art date
Application number
PL432776A
Other languages
English (en)
Other versions
PL432776A1 (pl
Inventor
Monika Ostapiuk
Ana Clara LOPES MARQUES
Marques Ana Clara Lopes
Barbara Surowska
Jarosław Bieniaś
Original Assignee
Inst Superior Tecnico
Lubelska Polt
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 Inst Superior Tecnico, Lubelska Polt filed Critical Inst Superior Tecnico
Priority to PL432776A priority Critical patent/PL242520B1/pl
Publication of PL432776A1 publication Critical patent/PL432776A1/pl
Publication of PL242520B1 publication Critical patent/PL242520B1/pl

Links

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest laminat magnez-węgiel posiadający arkusze blachy magnezowej z warstwami anodowymi i warstwy kompozytu epoksydowo-węglowego charakteryzuje się tym, że składa się z arkuszy blachy magnezowej, które posiadają na obu powierzchniach warstwy (2) anodowe, przy czym warstwy (2) anodowe przylegają adhezyjnie do warstw (1) samonaprawiających się, zaś pomiędzy warstwami (1) samonaprawiającymi się nałożone są cztery jednakowe warstwy (5) kompozytu epoksydowo-węglowego połączone ze sobą za pomocą klejenia.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest laminat magnez-węgiel.
Dotychczas znane są laminaty na bazie aluminium z warstwami epoksydowymi z włóknami szklanymi, aramidowymi i węglowymi. Obecnie stosowane są w lotnictwie laminaty pod nazwą Glare® na bazie stopu aluminium z warstwą polimerową z włóknami szklanymi. Aktualnie poszukiwane są nowe rozwiązania technologiczne i materiałowe związane z dążeniem do obniżenia kosztów eksploatacji szczególnie w przemyśle lotniczym, gdzie paliwo generuje duże koszty. Ponadto dąży się, aby nowe materiały były lżejsze od poprzednich, przy zachowaniu tych samych, bądź korzystniejszych właściwości wytrzymałościowych i korozyjnych. Połączenie warstw magnezu i kompozytu epoksydowo-węglowego posiada korzystne właściwości wytrzymałościowe, szczególnie dzięki wysokiej sztywności włókien węglowych, a magnezu dzięki lekkości jako stopu metalu nieżelaznego. Problem w tym przypadku może stanowić występujące zjawisko korozji galwanicznej.
Znane są z polskich opisów patentowych nr PL 162006 (B1) i PL 183754 (B1) metody wytwarzania laminatów i laminaty, jednakże dotyczą one laminatów polimer-metal-polimer i tytan-ceramika. Ponadto patenty polskie nr PL232952 (B1) i PL232870 (B1) opisują laminat metalowo-polimerowy na bazie stopu tytanu. Polskie zgłoszenie patentowe nr PL407557 (A1) opisuje sposób wytwarzania i laminat aluminium-węgiel-aluminium.
Znany jest również z europejskiego zgłoszenia patentowego nr EP0312151 (A1) laminat metalowo-włóknisty złożony z naprzemiennie ułożonych i połączonych adhezyjnie cienkich blach metalowych oraz warstw kompozytu wzmacnianego włóknami szklanymi w osnowie polimerowej. Z amerykańskiego zgłoszenia patentowego nr US4500589 (A) znany jest laminat metalowo-włóknisty złożony z blach aluminiowych oraz warstw włókien aramidowych połączonych ze sobą za pomocą środka adhezyjnego. Natomiast ze zgłoszenia europejskiego nr EP2143559 (A1) znany jest materiał na bazie stopu magnezu i metoda wytwarzania.
Aktualny stan wiedzy na temat charakterystyki, procesów wytwarzania i zastosowania laminatów zawierających magnez i włókna węglowe został opisany w artykule „Zachowanie przy zginaniu laminatów hybrydowych kompozyt wzmacniany włóknami węglowymi/magnez o różnych grubościach warstw” przez M. C. Kuo i J. C. Huang w Key Engineering Materials vol. 274-276,2004, str. 1153-11, jak również „Wytwarzanie wysokowydajnych kompozytów laminowanych magnezowo-węglowych / polieteroeteroketon” przez X. Wu, Y. Pan, G. Wu, Z. Huang, R. Tian, S. Sun w Advanced Composites Letters, Vol. 26, Iss. 5, 2017 str. 168-172. Sposób przygotowania warstwy na magnezie i badania wytrzymałości zostały przedstawione w artykule „Wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość międzywarstwową w trybie otwartym i trybie przesuwnym laminatów kompozyt wzmacniany włóknami węglowymi / magnez” przez Y. Pan, G. Wu, Z. Huang, M. Li, S Ji, Z. Zhang w Surface & Coatings Technology 319, 2017, na str. 309-317.
Niestety takie połączenie niesie za sobą ryzyko powstania korozji galwanicznej pomiędzy warstwą magnezu i kompozytu epoksydowo-węglowego, stąd poszukiwane są warstwy zabezpieczające i izolujące od siebie te warstwy. W ostatnich latach zaczęto rozwijać warstwy samonaprawiające się w odniesieniu do zabezpieczeń antykorozyjnych. Materiały samonaprawiające się należą do grupy materiałów inteligentnych, które zmieniają swoje właściwości w kontrolowany sposób w odpowiedzi na działanie bodźca zewnętrznego.
Mikrocząstki zalicza się do lekkiej frakcji glinokrzemianów jak podaje w artykule Lachowski, A. „Hybrydowe mikrocząstki krzemionka- substancja biologicznie czynna otrzymywane metodą zol-żel i suszenia” w Inżynieria Chemiczna i Procesowa 2004 Tom 25, zeszyt 3/2 str. 1255-1260. W artykule Suri S., Ruan G., Winter J. I Schmidt C.E. “Rozdział 1.2.19 - Mikrocząstki i Nanocząstki” w Biomaterials Science - 3 edycja w An Introduction to Materials in Medicine 2013, strony 360-388 przedstawili zakres określający wielkość i charakterystykę mikrocząstek, które są stosowane w naukach inżynierskich i biomedycynie. Ponadto w artykule tym podano, że dzięki kształtowi zbliżonemu do kuli oraz znikomej porowatości otwartej, ziarna mikrocząstek posiadają niewielką powierzchnię właściwą. Natomiast w artykule Dragosavac M.M., Vladisavljević G.T., Holdich R.G., Stillwell M.T., „Wytwarzanie porowatych mikrocząstek krzemianowych w procesie emulgacji membranowej” w Langmuir 2012, 28,1, str. 134-143 przedstawiony został sposób wytwarzania w kontrolowany sposób kształtu, rozmiaru i wielkości mikrocząstek. W artykule “Wytwarzanie wysoce jednorodnych i usieciowanych mikrocząstek polimocznikowych poprzez kopolimeryzację oraz ich właściwości i charakterystyka struktury” J. Xu, H. Han, L. Zhang, X. Zhu, X. Jianga i X. Z. Kong w RSC Advances 4, 61: 32134, 2014 przedstawili proces wytwarzania mikrocząstek, czyli polimeryzacji prepolimeru diizocyjanianu izoforonu - IPDI i kopolimeru dietylenotriaminy - DETA.
W artykule „Mikrosfery na bazie krzemionki o wzajemnie połączonej makroporowatości przez rozdział faz” Mario Vale, Mónica V. Loureiro, M. Joao Ferreira i Ana C. Marques w Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2020 opisano nowatorską metodę tworzenia mikrosfer lub mikrocząstek na bazie krzemionki z dietylenotriaminą. Te nowe materiały mają zastosowanie w wielu dziedzinach, jako materiały pomocnicze lub mikrokomórki do fotokatalizy, materiały biomedyczne lub antykorozyjne zabezpieczenie.
Celem wynalazku jest uzyskanie laminatu magnez-węgiel z warstwą samonaprawiającą się.
Istotą laminatu magnez-węgiel posiadającego arkusze blachy magnezowej z warstwami anodowymi, warstwy kompozytu epoksydowo-węglowego i mikrocząstki, z których każda składa się z powłoki z porowatych mikrosfer krzemionki w ilości 6,43% wagowo i wypełnienia z wodnego roztworu dietylenotriaminy w ilości 93,57% wagowo, według wynalazku, jest to, że składa się z arkuszy blachy magnezowej o grubości od 0,25 mm do 0,5 mm każdy. Arkusze blachy magnezowej posiadają na obu powierzchniach warstwy anodowe o grubości od 5 μm do 20 μm każda. Warstwy anodowe przylegają adhezyjnie do warstw samonaprawiających się o grubości od 5 μm do 0,25 mm każda składających się z mikrocząstek o wielkości od 5 μm do 100 μm, które połączone są ze środkiem adhezyjnym na bazie żywicy epoksydowej. Pomiędzy warstwami samonaprawiającymi się nałożone są cztery jednakowe warstwy kompozytu epoksydowo-węglowego połączone ze sobą za pomocą klejenia. Każda z czterech warstw kompozytu epoksydowo-węglowego posiada grubość 0,131 mm.
Korzystnie jest, gdy każda z warstw samonaprawiających się posiada grubość 35 μm.
Korzystnie jest, gdy każda z warstw anodowych posiada grubość 8 μm.
Korzystnie jest, gdy każdy z arkuszy blachy magnezowej posiada grubość 0,3 mm.
Korzystnie jest, gdy mikrocząsteczki w warstwach samonaprawiających się mają wielkość 30 μm.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że otrzymuje się laminat magnez-węgiel o wysokich właściwościach antykorozyjnych oraz wysokich właściwościach wytrzymałościowych, oraz tym, że do anodowanej blachy magnezowej z warstwą samonaprawiającą się dobrze przylega warstwa kompozytu epoksydowo-węglowego. Laminat zawiera warstwę samonaprawiającą się, która odbudowuje mikropęknięcia oraz zapobiega występowaniu zmian korozyjnych, a także stanowi warstwę izolującą anodowany magnez od warstwy kompozytu epoksydowo-węglowego.
Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na schematycznym rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny laminatu magnez-węgiel z warstwami samonaprawiającymi się.
Przykład 1
Laminat magnez-węgiel składa się z czterech jednakowych warstw 5 kompozytu epoksydowo-węglowego o grubości 0,131 mm każda, które połączono ze sobą za pomocą klejenia. Po obu stronach warstw 5 kompozytu epoksydowo-węglowego znajduje się warstwa 1 samonaprawiająca się o grubości 5 μm składająca się z mikrocząstek 4 o wielkości 5 μm, połączonych ze środkiem adhezyjnym na bazie żywicy epoksydowej. Przy czym każda mikrocząstka 4 składa się z powłoki z porowatych mikrosfer krzemionki w ilości 6,43% wagowo i wypełnienia z wodnego roztworu dietylenotriaminy w ilości 93,57% wagowo. Arkusze 3 blachy magnezowej o grubości 0,3 mm posiadają na obu powierzchniach warstwy 2 anodowe o grubości 5 μm przylegające adhezyjnie do warstw 1 samonaprawiających się.
Przykład 2
Laminat magnez-węgiel składa się z czterech jednakowych warstw 5 kompozytu epoksydowo-węglowego o grubości 0,131 mm każda, które połączono ze sobą za pomocą klejenia. Po obu stronach warstw 5 kompozytu epoksydowo-węglowego znajduje się warstwa 1 samonaprawiająca się o grubości 0,25 mm składająca się mikrocząstek 4 o wielkości 100 μm połączonych ze środkiem adhezyjnym na bazie żywicy epoksydowej. Przy czym każda mikrocząstka 4 składa się z powłoki z porowatych mikrosfer krzemionki w ilości 6,43% wagowo i wypełnienia z wodnego roztworu dietylenotriaminy w ilości 93,57% wagowo. Arkusze 3 blachy magnezowej o grubości 0,5 mm posiadają na obu powierzchniach warstwy 2 anodowe o grubości 20 μm przylegające adhezyjnie do warstw 1 samonaprawiających się.
Przykład 3
Laminat magnez-węgiel składa się z czterech jednakowych warstw 5 kompozytu epoksydowo-węglowego o grubości 0,131 mm każda, które połączono ze sobą za pomocą klejeniu. Po obu stronach warstw 5 kompozytu epoksydowo-węglowego znajduje się warstwa 1 samonaprawiająca się o grubości 35 μm składająca się z mikrocząstek 4 o wielkości 30 μm połączonych ze środkiem adhezyjnym na bazie żywicy epoksydowej. Przy czym każda mikrocząstka składa się z powłoki z porowatych mikrosfer krzemionki w ilości 6,43% wagowo i wypełnienia z wodnego roztworu dietylenotriaminy w ilości 93,57% wagowo. Arkusze 3 blachy magnezowej o grubości 0,25 mm posiadają na obu powierzchniach warstwy 2 anodowe o grubości 8 μm przelegujące adhezyjnie do warstw 1 samonaprawiających się.

Claims (5)

1. Laminat magnez-węgiel posiadający arkusze blachy magnezowej z warstwami anodowymi, warstwy kompozytu epoksydowo-węglowego i mikrocząstki, z których każda składa się z powłoki z porowatych mikrosfer krzemionki w ilości 6,43% wagowo i wypełnienia z wodnego roztworu dietylenotriaminy w ilości 93,57% wagowo znamienny tym, że składa się z arkuszy (3) blachy magnezowej o grubości od 0,25 mm do 0,5 mm każdy, które posiadają na obu powierzchniach warstwy (2) anodowe o grubości od 5 μm do 20 μm każda, przy czym warstwy (2) anodowe przylegają adhezyjnie do warstw (1) samonaprawiających się o grubości od 5 μm do 0,25 mm każda składających się z mikrocząstek (4) o wielkości od 5 μm do 100 μm, które połączone są ze środkiem adhezyjnym na bazie żywicy epoksydowej, zaś pomiędzy warstwami (1) samonaprawiającymi się nałożone są cztery jednakowe warstwy (5) kompozyt u epoksydowo-węglowego połączone ze sobą za pomocą klejenia, przy czym każda z czterech warstw (5) kompozytu epoksydowo-węglowego posiada grubość 0,131 mm.
2. Laminat, według zastrz. 1, znamienny tym, że każda z warstw (1) samonaprawiających się posiada grubość 35 μm.
3. Laminat, według zastrz. 1, znamienny tym, że każda z warstw (2) anodowych posiada grubość 8 μm.
4. Laminat, według zastrz. 1, znamienny tym, że każdy z arkuszy (3) blachy magnezowej posiada grubość 0,3 mm.
5. Laminat według zastrz. 1, znamienny tym, że mikrocząsteczki (4) w warstwach (1) samonaprawiających się mają wielkość 30 μm.
PL432776A 2020-01-31 2020-01-31 Laminat magnez-węgiel PL242520B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL432776A PL242520B1 (pl) 2020-01-31 2020-01-31 Laminat magnez-węgiel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL432776A PL242520B1 (pl) 2020-01-31 2020-01-31 Laminat magnez-węgiel

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL432776A1 PL432776A1 (pl) 2020-08-10
PL242520B1 true PL242520B1 (pl) 2023-03-06

Family

ID=71943741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL432776A PL242520B1 (pl) 2020-01-31 2020-01-31 Laminat magnez-węgiel

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL242520B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL432776A1 (pl) 2020-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7851062B2 (en) Metal/fiber laminate and fabrication using a porous metal/fiber preform
PL243177B1 (pl) Laminat magnez-szkło i sposób jego wytwarzania
Zhang et al. Effect of surface treatment on the corrosion properties of magnesium-based fibre metal laminate
CN106696394A (zh) 一种纤维金属层合板及其制备方法
Yu et al. Surface characteristics and adhesive strength to epoxy of three different types of titanium alloys anodized in NaTESi electrolyte
PL245866B1 (pl) Laminat metal-szkło i sposób jego wytwarzania
PL240796B1 (pl) Laminat magnez-szkło i sposób jego wytwarzania
CN103921494A (zh) 金属空心球结构夹层板及其制造方法
Gerstenberger et al. Processing and characterization of cathodic dip coated metal/composite-laminates
PL242520B1 (pl) Laminat magnez-węgiel
Gangineni et al. Mechanical behavior of electrophoretically modified CFRP composites at elevated temperatures: an assessment of the influence of graphene carboxyl bath concentration
PL248762B1 (pl) Laminat metal-węgiel i sposób jego wytwarzania
PL242517B1 (pl) Sposób wytwarzania laminatu magnez-węgiel
CN101386210A (zh) 玄武岩纤维增强预织造多层蜂窝复合材料复合方法
CN107215037A (zh) 一种金属空心球格栅结构夹层板的制备方法
RU2595684C1 (ru) Композиционный слоистый материал с комплексной системой антикоррозионной защиты
PL242518B1 (pl) Laminat magnez-węgiel
PL242521B1 (pl) Sposób wytwarzania laminatu magnez-węgiel
Schaedler et al. Nanocrystalline aluminum truss cores for lightweight sandwich structures
Pikul et al. Micro architected porous material with high strength and controllable stiffness
PL242516B1 (pl) Sposób wytwarzania laminatu magnez-węgiel
US20080292853A1 (en) Composite Laminated Material and Article Made Thereof
PL243178B1 (pl) Laminat magnez-szkło i sposób jego wytwarzania
PL245864B1 (pl) Laminat metal-szkło i sposób jego wytwarzania
CN118124213A (zh) 一种耐磨轻质无人机机壳复合金属材料