Состав для термоиндикаторной краски

 

Использование: техника измерения температур при визуальном определении температурных полей твердых тел, эксплуатирующихся в условиях скоростного газового потока. Сущность изобретения: краска содержит полиметилфенилсилокса новую смолу 11,0-12,0%, двойную соль пирофосфата трехвалентного марганца и аммония 12,0-12,05%, хлорированный фталоцианин меди 0,5-1,0%, диметилглиоксим никеля 16,0-16,05%, этиловый спирт 58,18-60,0%. Компоненты краски загружают в шаровую мельницу. Перемешивают до образования суспензии фиолетового цвета. Характеристики краски: адгезия 2 балла; распределение температур по цветовым переходам от фиолетового к темно-синему 236°С, голубой яркий 274°С; зеленый 366°С; бежевый 423°С; серый 578°С; черный 636°С, границы цветовых переходов четкие и яркие после воздействия скоростного потока. 1 табл. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧ Е СКИХ

РЕСПУБЛИК (sI)s С 09 0 5/26

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

12,0 — 12,05 (21) 4940610/05 (22) 03.06.91 (46) 23,05.93. Бюл. № 19 (71) Ставропольское научно-производственное объединение "Люминофор" (72) Л.С.Панкова (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 11229955888822, кл. G 01 К 11/16, 1985.

Е,Ф.Беленький и др. Химия и технология пигментов, Л.: Химия, 1974, с.477-478.

В.И.Петрашень. Качественный химический анализ. M.: 1948. Научно-технич,издат.химич;литерат., с.265.

Авторское свидетельство СССР № 1519337, кл. G 01 К 11/14, 1988, (54) СОСТАВ ДЛЯ ТЕРМОИНДИКАТОРНОЙ

КРАСКИ (57) Использование: техника измерения температур при визуальном определении

Изобретение относится к технике измерения температур, а именно ктермоиндикаторным краскам, предназначенным для визуального определения температурных полей твердых тел, работающих в условиях скоростного газового потока.

Целью изобретения является улучшение контрастности цветовых переходов в диапазоне температур 236-636 С и адгезии в условиях скоростного газового потока.

Поставленная цель достигается тем, что состав термоиндикатора краски, включающий кремнийорганическое связующее, термочувствительное вещество и органический растворитель, в качестве кремнийорганиче„, . Ж «1816778 А1 температурных полей твердых тел, эксплуатирующихся в условиях скоростного газового потока. Сущность изобретения; краска содержит полиметилфенилсилоксановую смолу 11,0-12,0 . двойную соль пирофосфата трехвалентного марганца и аммония

12,0 — 12,05%, хлорированный фталоцианин меди 0,5 — 1,0%, диметилглиоксим никеля

16,0 — 16,05%, этиловый спирт 58,18 — 60,0%

Компоненты краски загружают в шаровую мельницу. Перемешивают до образования суспензии фиолетового цвета. Характеристики краски; адгезия 2 балла; распределение температур Ilo цветовым переходам от фиолетового к темно-синему 236 С, голубой яркий 274 С; зеленый 366 С; бежевый

423 С; серый 5780С; черный 636 С, границы цветовых переходов четкие и яркие после воздействия скоростного потока. 1 табл. ского связующего содержит полиметилфенилсилоксановую смолу, в качестве термочувствительного вещества смесь двойной соли пирофосфата трехвалентного марганца и аммония, хлорированного фталоцианина меди и диметилглиоксима никеля, в качестве органического растворителя этиловый спирт, при следующем соотношении компонентов, мас. :

Полиметилфенилсилоксановая смола 11,0-12,0

Двойная соль пирофосфата трехвалентного марганца и аммония

1816778

Хлорированный фталоцианин меди 0,5-1,0

Диметилглиоксим никеля 16,0-16.05

Этиловый спирт 58,18 — 60,0

Данный состав в диапазоне 236-636 С в условиях скоростного газового потока при нагревании способен 6 раэ необратимо и контрастно изменять цвет, Изменение цвета происходит при определенной температуре;

Фиолетовый

Темно-синий 236

Голубой яркий 274

Зеленый 366

Бежевый 423

Серый 578

Черный 636

Для изготовления термокраски используются следующие вещества: двойная соль пирофосфата трехвалентного марганца и аммония состава МпйВ4Р207 (марганцевая фиолетовая), диметилглиоксим никеля состава CaH>4NIN404, хлорированный фталоцианин меди состава Сз2НС! 15йэСо (ГОСТ

10262 — 62), полиметилфенилсилоксановую смолу (ТУ 6 — 09-307-79), этиловый спирт гидролизный (ГОСТ 18300-72).

Пример. 12,02 мас.$ пирофосфата марганца — аммония, 16,01 мас. jL диметилглиоксима никеля, 0,72 мас. $ хлорированного фталоцианина меди, 11,94 мас. $ полиметилфенилсилоксана и 59,31 мас.7ь этилового спирта загружают в шаровую мельницу с фарфоровыми шарами, перемешивают до образования однородной суспензии фиолетового цвета. Краску наносят кистью на металлическую пластину, сушат в течение часа, определяют количество цветовых переходов и температур им соответствующие на установке УИТ-1 по определению основных параметров термокрасок.

12,0 — 12,05

Термокраска соответствует следующему распределению температур и количеству цветовых переходов: от фиолетового к темно-синему — 236 С; голубой яркий — 274 С; зеленый — 366 С; бежевый — 423 С; серый—

5 578 С; черный — 636 С и при использовании термокраски в скоростном газовом потоке полностью сохраняется на исследуемой поверхности. т.е. имеет адгезию 2 балла и контрастные цветопереходы, В таблице представлены свойства об10 разцов при различном соотношении ингре диентов, заявленного состава.

Формула изобретен ия

Состав для термоиндикаторной краски, включающий кремнийорганическое связующее, термочувствительное вещество и органический растворитель, отличающийся тем, что, с целью улучшения контрастности цветовых переходов в диапазоне температур 236-636 С и адгезии в условиях скоростного газового потока, он содержит в качестве кремнийорганического связующего полиметилфенилсилоксановую смолу, в

20 качестве термочувствительного вещества смесь двойной соли пирофосфата трехвалентного марганца и аммония, хлорированного фталоцианина меди и диметилглиоксима никеля, в качестве органического растворителя этиловый спирт при следующем соотноше25 нии компонентов, мас. ;

Полиметилфенилсилоксановая смола 11,0-12,0

Двойная соль пирофосфата трехвалентного марганца

30 и аммония

Хлорированный фталоцианин меди 0,5 — 1,0

Ди метил глиоксим никеля 16,0 — 16,05

Этиловый спирт 58,18 — 60,00.

1816778

В пронышленнь х условия»

В лабораторных условиях

Цвег пере»0,1!

ТглпеГермокраска, иэс.ь

При" мер рэтура цветового

Адгезия по

ГОСТ I 140-78

Контрастность (определена визуально) Контрастность (ог1релепенл визуэльно1

ПЕРЕхоЛа, ьС

Фиолетовый

Темно-сип1 1I

1 Пирофосфат млргэнцаэнмогл л

2.36

12,02

ГггпуГх1й лгч ий

3 елен ьм

Диметилглиок им никелл

16, 01

Г ожевьй

Серый

Хгюрировэнный Фталоциэн меди

0,72

11,94

Черньяь

Полиметипфенипсигюксан

Этиловый спирт

59,31 тока

Границы цветовых переходов четкие, яркие

Фиолетовый

Темно-синий

Пирофосфат мэрганцэаммония

12,0

Голубой яркий

Зеленый

Дииетилглиоксим никелл

16, 01

1емлературные изотермь провести мпжбежевый

Серый

Хлорированный фтагюцианин меди 0,72 но

Черный

Полиглетилфенилсилок11,00

59,99 сан

Этиловый спир

Границы цветовых переходов четкие.

Температурные пзотерны провести можно

Границы цветовых переходов контрастные

Фиоле foee

Темно-синий

3 Пмрофосфат марганцааммония

12, 02

Голугх>й лрк«

Зеленый

Диметилгпиоксигл никеля

16,05 дуеной поверхности после воздействия бежевый

Хлорированный Фтагюциан меди О, 50

11, 94

59,49

578

636

Серый

Черныпг

Полинетилфенилсилоксан

Этиловый спирт

4 Пирофосфат иарганцааммония

12,05

Границы цветовых перехогов

Ф»юлетг«ый

Темно-синий

Голубой яркий

Диметилглиоксим никеля

16, 00

Зеленый

Бежевый

Хлорированный фталоцианин неди 0,72 верхности еес ле воздействия скоростного газового потоПолиметилфенипсилоксан

Серьм

Черный

12,00

59,23 ка

Этиловый спирт

Пирофосфат марганцааимонил

Границы цветояых переходов четкие, переходы контрастные

2 балла

Терьюикдикэторное покрытие сохРанилось на поГраницы цветовых переходов четкие, контрастные.

Тенпературные изотермы провести можно

Р1 ю пе тп е ый

Тенно-синий

12,0

Голубой яркий

Зеленый

Дииетилглиоксим никеля

16,00 бежевый

Серый

Хлорированный фталоцианин меди веохности после воздеиствия скорости газового потока

1,00

11,00

60, 00

Черный

Полиметилсилоксан

Этиловый спирт

6 Пирофосфат иарганцааммония

2 балла

Термоиндикаторное покрытие сохранилось нэ по верхностн после воздействия скоростного газового

Фиолетовый

Темнобсиний

Границы цветовых перехолов еткие.

Переходы контрастные

12, 05

Диметилглиоксим никеля

Голубой яркий

Зеленый

16,05

Хгюрированный Фталоцианин меди бежевыег

Серый

0,72 г(ериььй

Полиметилфенилсилоксан

12, 00

59, 18 потока

Этиловый спирт

Составитель Т. Бровкина

Техред М, Моргентал Корректор М, Самборская

Редактор Г, Бельская

Заказ 1707 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

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

274

366

423

578

636

236

274

366

423

578

636

236

274

366

423

236

274

366

423

57Р

636

236

274

366

423

636

236

274

366

423

578

636

Границы цвегоперехопов четкие.

Цветовые переходы лркие,контрастные

Границы цветовых переходов четкие. Цветовые перехопы конграс»ные

2 балла

Терьюиидикэторное покрытие полностьо сохрэнигюсь нэ исследуемой поверхности после воздействия скоростного газового по2 балла

Термаичдикатс рное и >коытие сохранилось на исследуемой поверхности

2 бэлла

Термоиндикагорное покрытие сохранилось на иссле2 балла

Термоиндика" торное покрыт е сохранилось на поГраницы цветовых переходов четкие, лркие. Температурные изотермь провести ножно

Границы цветовых переходое четкие, контрастные

Температурные изотермы провести можно

Границы цветовых переходов четкие, контрастные.

Температурные изотермы провести можно

Состав для термоиндикаторной краски Состав для термоиндикаторной краски Состав для термоиндикаторной краски 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к составам для нанесения жидкокристаллических термоиндикаторных покрытий и может быть использовано для индикации температур и визуализации тепловых полей в дефектоскопии, аэродинамических экспериментах и т

Изобретение относится к составам для нанесения жидкокристаллических термоиндикаторных покрытий и может быть использовано в машиностроении и медицинской диагностике, в частности, для дефектоскопии деталей машин и термографии участков поверхности тела больного

Изобретение относится к составам для получения термоиндикаторного покрытия и может быть использовано для цветовой индикации температуры твердых тел, например для идентификации ценной бумаги или товара, снабженного этикеткой (ярлыком) с меткой из упомянутой краски

Изобретение относится к составам для нанесения покрытий на основе кремнийорганических соединений, вспучивающихся под воздействием высоких температур, в том числе к составам для нанесения вспучивающихся покрытий для огнезащиты древесины

Изобретение относится к области космического материаловедения, а именно к терморегулирующим покрытиям класса «истинные отражатели» с повышенной стойкостью к воздействию ультрафиолетовой радиации, и может быть использовано в системах пассивного терморегулирования космических аппаратов
Изобретение относится к получению люминесцентных композитных покрытий, обладающих высокой адгезией к гидрофильным и гидрофобным поверхностям субстратов различной химической природы. Люминесцентные композитные покрытия включают полимерные связующие - высокопрочные термостойкие поли(о-гидроксиамиды) - продукты поликонденсации дихлорида изофталевой кислоты с 3,3'-дигидрокси-4,4'-диаминодифенилметаном или дихлорида изофталевой кислоты со смесью 3,3'-дигидрокси-4,4'-диаминодифенилметана с бис-(3-аминопропил)диметилсилоксаном в амидном растворителе, а также смесь УФ и антистоксовых люминофоров на основе редкоземельных элементов. После нанесения покрытия его сушат при 100-1200С в течение 15-30 мин. Технический результат - обеспечение стабильности свойств композита и параметров сформированного покрытия и однородность нанесенных покрытий, которые обладают высокой адгезией к лавсану, полиимиду, металлам, кристаллам и др. субстратам. Покрытия стабильны во времени и выдерживают термоциклические нагрузки от -50 до +300°С. 1 табл., 12 пр.
Изобретение относится к области космического материаловедения, а именно к покрытиям пассивной терморегуляции класса «истинный поглотитель». Терморегулирующее покрытие (ТРП) в конструкциях космических аппаратов применяется на поверхности оптических приборов, систем наблюдения, радиаторов активных систем. Терморегулирующее покрытие выполнено из композиции, содержащей в качестве связующего раствор смолы амидосодержащей акриловой в смеси растворителе ксилола и бутилового спирта в соотношении 4:1, в качестве наполнителей - черный термостойкий пигмент, карбонильный никель и дополнительно наночастицы оксида железа. Техническим результатом изобретения является улучшение оптических коэффициентов ТРП и получение терморегулирующего покрытия класса «истинный поглотитель» с адгезией по требованиям ГОСТ 15140 1 балл. 1 табл., 6 пр.

Изобретение относится к области космического материаловедения и оптической техники, а именно к области изготовления эмалевых композиций на основе силикатного связующего для терморегулирующих покрытий (ТРП) классов «истинный поглотитель» (ИП) и «солнечный отражатель» (СО), применяемых в качестве пассивной системы терморегуляции. Способ получения эмалевой композиции для терморегулирующих покрытий класса «солнечный отражатель» включает изготовление эмалевой композиции на шаровой мельнице в стакане с мелющими телами. Изготовление проводится на планетарной шаровой мельнице в металлическом стакане с внутренним слоем из YZrO2 с мелющими телами из ZrO2. Изобретение обеспечивает равномерное распределение пигмента в эмалевой композиции и терморегулирующем покрытии, обеспечивается равномерное отверждение и снижение меления ТРП, при этом жизнеспособность эмалевых композиций составляет 6 месяцев. 2 н.п. ф-лы, 4 табл., 4 пр.

Изобретение относится к области измерения температуры с помощью термоиндикаторных красок, используемых в условиях затрудненного доступа к объекту, например, в атомных реакторах, авиационных и космических моторах, а также в технологических процессах изготовления элементов полупроводниковой электроники. Описано необратимое термоиндикаторное антикоррозийное покрытие, визуализирующее переход в интервале температур 540-590°С, содержащее свинцовый сурик марки ЧДА со связующими веществами, выбранными из группы кремнийорганический лак КО-815, сополимер стирола с дивинилом или полибутилметакрилат. Технический результат - химическая стойкость, механическая прочность, антикоррозийные свойства покрытия, обладающего ярким цветовым переходом. 4 ил.

Изобретение относится к способу измерения полей температуры на поверхности исследуемого объекта с помощью люминесцентных преобразователей температуры. Способ включает нанесение на поверхность покрытия, люминесцирующего при освещении возбуждающим излучением, интенсивность люминесценции которого зависит от температуры. Композиция для покрытия включает нитролак или полиуретановый лак, равномерно смешанный при нормальных условиях с двумя люминофорами - чувствительным к температуре родамином и нечувствительным к температуре люминофором. При освещении возбуждающим люминесценцию излучением указанные люминофоры люминесцируют в разных областях спектра. Искомое распределение температуры на поверхности объекта получают методом компьютерной обработки двух изображений, одновременно зарегистрированных в спектральных интервалах используемых люминофоров. Вычисленное отношение интенсивностей не зависит от яркости возбуждающего люминесценцию источника, толщины нанесения слоя лака, геометрических характеристик объекта исследования. Изобретение обеспечивает повышение достоверности результата визуального контроля температуры на поверхности объекта, а также возможность одновременного контроля температуры в непрерывном режиме по всей поверхности или выборочно на конкретном участке объекта. 3 ил.
Наверх