Патенты автора Арсентьев Михаил Александрович (KZ)

Изобретение относится к области водородной энергетики. Предложено применение полимерного материала, полученного путём терморадиационной обработки заготовок из политетрафторэтилена, при котором после обработки ионизирующим излучением полимер подвергают термообработке, для изготовления изделий, предназначенных для генерации, транспортировки, накопления, разделения и хранения водорода. Технический результат – повышение эксплуатационных свойств и стойкости к агрессивной среде оборудования водородной промышленности путём внедрения полимерного материала, позволяющего снизить негативное воздействие агрессивной среды при использовании в изделиях, предназначенных для генерации, транспортировки, накопления, разделения и хранения водорода. 3 ил., 1 табл., 6 пр.

Группа изобретений относится к области медицины, в частности к ортопедической технике. Первое изобретение группы относится к способу получения модифицированного политетрафторэтилена для эндопротеза тазобедренного сустава, согласно которому заготовку из полимерного материала помещают в терморадиационную камеру с инертным газом, нагревают до температуры выше температуры плавления кристаллической фазы со скоростью не более 60 °С/час и проводят термостатирование при температуре выше температуры плавления кристаллической фазы, затем заготовку из полимерного материала обрабатывают высокоэнергетическим ионизирующим излучением до поглощенной дозы 0,5-500 кГр, при этом в процессе облучения температуру понижают не более 0,5 °C/10 кГр и охлаждают заготовку до комнатной температуры со скоростью не более 60 °С/час, а после подвергают термообработке, при этом в терморадиационной камере заготовки из полимерного материала нагревают до температуры выше температуры плавления кристаллической фазы от 327 °С и не более 380 °С. Также группа изобретений относится к головке, паре трения вкладыш - головка и вертлужному компоненту эндопротеза тазобедренного сустава, выполненным из указанного модифицированного политетрафторэтилена. Группа изобретений обеспечивает снижение коэффициента трения при трении скольжения элементов, стабилизацию структуры поверхностного слоя деталей, снижение износа и повышение срока службы эндопротеза тазобедренного сустава. 4 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к радиационной химии и химии высоких энергий по получению, с помощью терморадиационной обработки заготовок, полимерных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками, в частности политетрафторэтилена (ПТФЭ) и других марок фторопластов, используемых в различных областях промышленности. В частности, касается обработки заготовок высокоэнергетическим ионизирующим излучением при температуре строго выше температуры плавления кристаллической фазы полимера в бескислородной среде. Обработку осуществляют с помощью импульсного линейного ускорителя электронов, генерирующего ионизирующее излучение, до поглощенной дозы 0-500 кГр. В процессе облучения температуру полимера понижают не более 0,5°С/10 кГр, а после обработки ионизирующим излучением полимер подвергают термообработке. Для обработки используют альфа-излучение, гамма-излучение, электронное излучение, облучение протонами и нейтронами с высокими энергиями, излучение от природных источников. Способ обработки обеспечивает повышение физико-механических свойств материала с обеспечением их постоянства и программируемости физико-механических характеристик. 7 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области получения нанокомпозиционных полимерных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а именно к радиационно-обработанным полимерным композиционным материалам антифрикционного и уплотнительного назначения на основе фторопластов. Получение полимерных нанокомпозиционных материалов включает механообработку порошка политетрафторэтилена, диспергирование наночастиц, дозирование наночастиц в концентрациях не более 1%, смешивание наночастиц с порошком политетрафторэтилена в смесителе. Далее осуществляют изготовление заготовок нанокомпозита из полученной смеси. Полученные заготовки помещают в камеру, где создается бескислородная среда. Затем заготовки нагревают до температуры выше температуры плавления кристаллической фазы со скоростью не более 60°С/час. Далее проводят обработку заготовок нанокомпозита ионизирующим излучением - тормозным гамма-излучением импульсного линейного ускорителя электронов при скорости облучения от 0-1000 Гр/сек, причем облучение проходит до поглощенной дозы 0,5-500 кГр с понижением температуры изделия в процессе обработки не более 0,5 град/10 кГр. После прекращения облучения осуществляют термообработку в режиме нагрев/охлаждение в температурном диапазоне от кристаллизации обработанного полимера до 380°С для нормализации и стабилизации свойств. Далее осуществляют охлаждение заготовок до комнатной температуры со скоростью не более 60°С/час. Изобретение обеспечивает получение композиционных материалов с улучшенными физико-механическими свойствами. 5 з.п. ф-лы, 3 табл.

 


Наверх