Абразив

 

Сущность изобретения: пыль электрофильтров используют в составах для полирования и доводки в оптико-механической станкоинструментальной, ювелирной и других отраслях промышленности. Характеристики поверхности металла. Шероховатость 0,012-0,010; 0,011-0,008 мкм, класс чистоты 14. 2 табл.

Изобретение относится к абразивной обработке, в частности к полировальным составам, содержащим абразивные или измельчающие агенты, и может найти применение при окончательной доводке прецизионных поверхностей свободным или закрепленным абразивом водными суспензиями и пастами, при декоративной полировке поверхностей деталей в оптико-механической, станкоинструментальной, ювелирной, часовой, автомобильной и других отраслях промышленности.

Известны полировальные составы, в которых в качестве абразивного компонента используют тонкодисперсные оксиды хрома, алюминия, кремния. Абразивный компонент составляет 20-30% и находится в взвешенном состоянии в водной или керосиново-масляной смеси с добавлением поверхностно-активных компонентов стеарина, олеиновой кислоты и других веществ. Такие полировальные составы имеют тот недостаток, что из-за использования в качестве абразивного компонента в них дорогостоящих и дефицитных материалов, получаемых по специальной технологии, они имеют высокую стоимость.

Известны полировальные составы, в которых в качестве абразивного компонента используются тонкодисперсные отходы, например, золы ТЭС. Эти полировальные составы значительно дешевле, однако имеют низкую полирующую способность, обусловленную составом и структурой отходов. В частности, в золы ТЭС оксид алюминия входит в виде -структуры, которая, имея плотную упаковку частиц, обладает высокой вяжущей, но низкой полирующей способностью.

Целью изобретения является повышение полирующей способности состава при одновременном его удешевлении.

Поставленная цель достигается применением пыли электрофильтров блока дегидрирования парафиновых углеводородов при производстве синтетического каучука в качестве абразивного компонента полировального состава.

Пыль электрофильтров блока дегидрирования парафиновых углеводородов при производстве синтетического каучука содержит, мас. Оксид хрома (III) 9,65-12,5 Оксид хрома (II) 0,03-0,37 Диоксид кремния 5,94-20,14 Оксид кальция 0,04-0,14 Оксид магния 0,1-0,12 Оксид калия 8,6-9,1 Оксид алюминия Остальное Структура пыли электрофильтров данного процесса определяется, во-первых, структурой основного компонента оксида алюминия, который содержится в виде -фазы, и во-вторых, условиями ее образования в технологическом процессе. Оксид алюминия в виде -фазы, имея менее плотную упаковку, чем в виде -фазы, подвергается частичному истиранию.

Частицы пыли электрофильтров блока диспергирования парафиновых углеводородов при производстве синтетического каучука в результате взаимного истирания приобретают практически сферическую форму.

При электростатическом осаждении пыли в различных бункерах происходит накопление пыли, разделенной строго по фракциям от 1 мкм до 4 мкм. Попадание более крупных фракций абсолютно исключается.

Повышение полирующей способности полировального состава при использовании пыли электрофильтров блока дегидрирования парафиновых углеводородов при производстве синтетического каучука в качестве абразивного компонента обусловлено одновременно оптимальным соотношением присутствующих в составе пыли ингредиентов, структурой пыли, ее дисперсностью и формой частиц пыли. Снижение стоимости полировального состава обусловлено низкой ценой пыли электрофильтров, являющейся основным компонентом состава. Известно, что до настоящего времени пыль электрофильтров данного производства нигде в народном хозяйстве не применялась, а шла в отвалы. Применение пыли электрофильтров блока дегидрирования парафиновых углеводородов при производстве синтетического каучука в качестве абразивного компонента полировального состава стало возможным благодаря обнаруженной ее полирующей способности.

Были приведены сравнительные испытания полировальных составов, содержащих в качестве абразивного компонента: 1) пыли электрофильтров; 2) белый электрокорунд М5.

Абразивные компоненты известный и заявляемый вводились в состав доводочной пасты, содержащей также парафин, стеарин, олеиновую кислоту и воск.

Испытуемые полировальные составы приведены в табл.1.

Лабораторные испытания полировальных составов проведены в центральной измерительной лаборатории отдела главного метролога ЗПО "Моторостроитель". Исследуемые полировальные составы испытывались для окончательной доводки прецизионных поверхностей плоскопараллельных концевых мер длины (ГОСТ 9038-83) из стали НR 800 (ГОСТ 2999-75). Полирование проводилось вручную на мягких чугунных плитах ферритовой структуры твердость НВ 140.

При лабораторных испытаниях контролиpовались следующие параметры: шероховатость поверхности, в мкм, при помощи профилографа профилометра (модель 252); величина съема в мкм на оптикаторе (тип С-11 ГОСТ 10197-62); время полирования (доводки), с; класс поверхности.

Для сравнения проводились также измерения характеристик прецизионных поверхностей, обработанных пастой ГОИ, содержащей в качестве абразивного компонента окись хрома техническую.

Полученные данные приведены в табл.2.

Как видно из табл.2, полировальный состав, содержащий в качестве абразивного компонента пыль электрофильтров блоков дегидрирования парафиновых углеводородов при производстве синтетического каучука (пример 1), по сравнению с полировальными составами, содержащими в качестве абразивного компонента окись хрома техническую (пример 2), электрокорунд белый (пример 3) обеспечивает меньшую шероховатость поверхности при меньшем съеме металла и более высоком классе чистоты поверхности.

Формула изобретения

Применение пыли электрофильтров блока дегидрирования парафиновых углеводородов при производстве синтетического каучука в качестве абразива для полирования и доводки.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии машиностроения, а именно к абразивно-притирочным работам и представляет собой высокопроизводительный притирочный состав, предназначенный для станочной притирки металлических деталей со снятием увеличенных припусков на обработку

Изобретение относится к технологии модифицирования неорганических наполнителей и пигментов, используемых в производстве композиционных красок

Изобретение относится к пигментам, используемым в лакокрасочной промышленности для приготовления красок и эмалей, и к технологии их получения

Изобретение относится к технологии получения наполнителя из фосфогипса, который может быть использован при производстве красок, бумаги, резины и т.д

Изобретение относится к технологии получения карбонатного наполнителя , используемого в химической промышленности и в производстве полимерных материалов

Изобретение относится к технологии приготовления пигментных суспензий и может найти применение в целлюлозно-бумажной промышленности и в промстройматериалах

Изобретение относится к способу получения карбонатсодержащего наполнителя, используемого в полимерных композиционных материалах, в частности в лакокрасочных материалах, а также в буровых растворах

Изобретение относится к области получения пигментов, которые могут быть использованы в лакокрасочной промышленности, в промышленности строительных материалов для производства цветных цементов, керамики и т.п

Изобретение относится к получению высокостойких неорганических пигментов, которые могут быть использованы для окраски пластмасс, резины, натуральной и искусственной кожи, изготовления лакокрасочных материалов, а также декорирования строительной керамики и др

Изобретение относится к технологии получения противокоррозионных пигментов, используемых, например, в лакокрасочной промышленности

Изобретение относится к области обработки неорганических материалов для улучшения их наполняющих свойств и может быть использовано при получении тонкодисперсного мела в качестве наполнителя в химической, резинотехнической, лакокрасочной, бумажной, электротехнической, косметической и других отраслях промышленности из высоковлажных мелов
Изобретение относится к технологии получения противокоррозионных пигментов, например, в лакокрасочной промышленности
Наверх