Способ оценки кинетики пропитки

 

Сущность способа: регистрируют оптическую плотность и массу образца материала при помещении его в полимерное связующее, а полученные результаты используют для определения размеров, объема и концентрации газовых включений. 1 п.ф. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 N 15/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4893536/25 (22) 25.12.90 (46) 23.10.92. Бюл. М 39 (71) Московский текстильный институт им.

А.H.Êîñûãèíà (72) В,И.Киселев, А.И.Кобляков, О.B.Óäà÷èí и И.H.Èãíàòîâ (56) Альперин В.И., Чапский К,А. Светопрозрачиые стеклопластики в строительстве.—

M.: 1968, с. 53.

Колосов А,Е., Репелис И.А., Хозин В.Г., Клявин В,В. Пропитка волокнистых наполнителей полимерными связующими.— Механика композитных материалов, N 3, 1988, с.

490-496.

Изобретение относится к области производства и переработки текстильных материалов и может быть использовано при пропитке светопроницаемых волокнистых материалов с целью улучшения и оптимизации технологии изготовления стеклопластиков.

Известен способ оценки-кинетики пропитки волокнистого материала полимерным связующим, заключающийся в том, что исследуемый образец помещают в связующее, зондируют его оптическим излучением и регистрируют изменение светопропускания образца в процессе пропитки, по которому судят о кинетике вытеснения газовых вклю- . чений в процессе пропитки.

Недостатком данного способа является то, что он не достаточно информативен, так как дает информацию о кинетике пропитки

"волокнистый материал — полимерное связующее" лишь по косвенному измерению изменения светопропускания образца в процессе пропитки. Этот метод не позволяет учесть объем, концентрацию и характерные размеры газовых включений, образующих негомогенную структуру исс„„Я,, 1770835 A l. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ КИНЕТИКИ ПРОПИТКИ (57) Сущность способа: регистрируют оптическую плотность и массу образца материала при помещении его в полимерное связующее, а полученнЬе результаты используют для определения размеров, объема и концентрации газовых включений. 1 п,ф. 4 ил. ледуемого образца, что снижает точность измерения и не позволяет выявить механизмы процесса пропитки. Этот метод как наиболее близкий, принят эа прототип.

Целью изобретения является повышение информативности оценки кинетики пропитки.

Поставленная цель достигается гем, что в способе оценки кинетики пропитки светопроницаеMûх материалов полимpрными связующими, заключающемся в том, что исследуемый образец помещаюг в связующее, зондируют его оптическим излучением, определяют оптическую плотность по светопропусканию образца в процессе пропитки. согласно изобретению одновременно регистрируют изменение веса образца в связующем,по которому определяют изменение объема и кон це нтра ции газовых включений, а по отношению концентрации включений к оптической плотности определяют размеры газовых включений,по которым судят о кинетике и степени завершенности пропитки.

На чертеже изображена принципиальная схема экспериментальной установки

1770835

Экспериментальная установка содержит: контролируемый образец 1, стеклян<ую кювету 2, наполненную связующим 3, источник оптического излучения 4, измеритель светопропускания 5, датчик усилия 6. 5

Предлагаемый способ оценки кинетики пропитки реализован следующим образом.

Контролируемый образец 1 (например в виде пробы стеклоткани) помещают в кювету

2 со связующим, через которую проходит 10 параллельный пучок Оптического излучения и регистрируют изменение светопропускания и веса образца в процессе пропитки его связующим. Строят кривую зависимости из-. менения светопропускания и изменения ве- 15 са образца в процессе пропитки, На основании полученных кривых рассчитывают значения изменения оптической плотности образца 0(t) в процессе пропитки по формуле 20

D(t)=-In (1) где Ф(1) — измеряемое значение светопро-. пускания образца в процессе пропитки, Фо — значение светопропускания об- 25 разца при выходе его на константу в конце процесса пропитки.

4 также рассчитывают объем V(t) и концентрацию C(t) газовых включений в образце в процессе пропитки по формулам 30 рч(g

С(2 = долях, (3) где Ро- масса образца перед пропиткой, гс; 35

Р— изменение массы образца в процессе пропитки, гс;

p®,p, — плотность жидкости и волокниго мат иала r/cv3

Средний радиус газовых включений r(t), вытесняемых из.исследуемого образца в процессе пропитки, определяется по формуле

r(t) - К()", (4) где К вЂ” постоянный коэффициент, зависящий от толщины образца и сечения рассеяния газовых включений, n — показатель, зависящий от характерного профиля газовых включений (для газовых включений в виде сфер = 1/3).

Таким образом, данный способ позволяет определять одновременно оптическую плотность и изменение веса образца в процессе пропитки, по которым определяют изменение концентрации газовых включений и их характерные размеры, по которым судят об эффективности и механизмах процесса пропитки образца исследуемой жидкостью.

Формула изобретения

Способ оценки кинетики пропитки светопроницаемых материалов полимерными связующими, заключающийся в том, что исследуемый образец помещают в связующее, зондируют его оптическим излучением, определяют оптическую плотность по светопропусканию образца в про<ессе пропитки, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности, одновременно регистрируют изменение массы образца в связующем. по которому определяют изменение объема и концентрации газовых включений, а размеры газовых включений определяют по отношению концентрации газовых включений к оптической плотности, 1770835 о Бо ю rg ю 8 го .о ЗЮ

Рог. 3 о ц2 p pals (о 2 (ч 16 ф 0zz/г бРуguД

Ю г. 9

Редактор Т. Иванова

Заказ 3737 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и.открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб;, 4/б

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 ео

9п

8о гп бо

50 (D

Составитель О. Удачин техредм.моргентал Корректор Л Филь

Способ оценки кинетики пропитки Способ оценки кинетики пропитки Способ оценки кинетики пропитки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования гранулометрических характеристик порошковых материалов, в частности к области анализа дисперсных порошковых материалов, и может быть использовано в порошковой металлургии, химической, пищевой фармацевтической и других отраслях промышленности, использующих порошковые материалы

Изобретение относится к методам контроля технологических процессов с участием аэрозолей и может быть использовано для оперативного контроля эффективности газоочистных и пробоотборочных устройств

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх