Состав для полировальника

 

Использование: для полирования оптических стекол. Сущность изобретения: состав для полировальника включает, мас.ч. политетраметиленэфиргликоль 100; полиизоцианат на основе 4,4 -дифенидметандиизоцианата 115,0-135,0; этиленгликоль 18,0-22,0; 1,4-диазобицикло-(2,2,2)-октан 0,1-0,2; перлитовый дисперсный продукт 48,0-90,0. 1,4-диизобициклооктан растворяют в этиленгликоле, добавляют политетраметиленэфиргликоль, перлитовый дисперсный продукт и полиизоцианат. Смесь выливают в нагретую до 40-50°С форму, выдерживают 1 ч. Получают полировальник. Съем стекла при обработке 1,9-2,1 мг/мин. Класс чистоты по ГОСТ 11141-76 III-IV. 1 табл.

Изобретение относится к механической обработке материалов, в частности к составам для полировальников, применяемых для полирования оптических стекол.

К качеству полирования оптических деталей предъявляются высокие требования, так как наличие на обработанной поверхности различных дефектов (царапин, нарушение слоя, точек и др.) увеличивает потери света и снижает качество передаваемого изображения.

Известны [1] составы полировальных материалов на основе пеноканифольных и битумно-полистирольных смол различных модификаций, изготовляемых в зависимости от конкретных условий полирования, так как при ужесточении режимов повышается температура в зоне обработки, что приводит к деформации полирующего материала, а в результате к снижению точности обработанной поверхности.

Наиболее близким к заявляемому составу является состав для полировальника, содержащий в качестве абразива порошок ПФ или диоксид циркония, политетраметиленэфиргликоль, полиизоцианат на основе 4,4'-дифенилметилдиизоцианата марки суризон-МЛ-1,4,1,4-диазабицикло-(2,2,2)-ок- тан, этиленгликоль, при следующем соотношении компонентов, мас.ч. [2] Политетраметилен- эфиргликоль 100,0 Полиизоцианат 115-135 1,4-Диазабицикло-(2,2,2)- октан 0,1-0,2 Этиленгликоль 18-22 Полирующий абразив 77-257 В зависимости от массовых соотношений компонентов состава для полировальника изменяется съем стекла, количество обработанных деталей без правки полировальника, износ материала полировальника, класс чистоты поверхности. К недостаткам способа можно отнести высокую стоимость применяемых полирующих абразивов.

Сущность изобретения заключается в том, что состав для полировальника в качестве абразивного наполнителя содержит перлитовый дисперсный продукт с удельной поверхностью от 2,3 до 5,2 м2/г, который используют в количестве 48-90 мас.ч. при следующем соотношении компонентов, мас.ч.

Политетраметилен- эфиргликоль 100 Полиизоцианат 115,0-135,0 1,4-Диазабицикло-(2,2,2)- октан 0,1-0,2 Этиленгликоль 18,0-22,0 Перлитовый дисперсный продукт 48-90,0 Технологические показатели работы полировальников зависят как от химического состава компонентов полировальника, так и от удельной поверхности полировального абразива (при прочих равных условиях). От удельной поверхности полировального абразива зависят степень закрепления абразивных зерен в полимерной связке и основные технологические показатели.

П р и м е р. Сравнительные испытания известного и предлагаемого составов для полировальника проводились при стандартных условиях полирования. Для этого приготовляют раствор 1,4-10 диазабицикло-(2,2,2)-октана (ТУ 6-9-4234-77) в этиленгликоле, затем в заданном соотношении смешивают до однородного состояния политетраметиленэфиргликоль (ТУ 6-02-646-81), раствор 1,4-диазабицикло-(2,2,2)-октана в этиленгликоле, полирующий абразив порошки ПФ (ТУ 95-1161-83) и перлита (ТУ 113-12-0209536-189-91). К полученной смеси добавляют суризон МЛ (ТУ 113-03-29-82) полиизоцианат, перемешивают около 20 с, выливают в металлическую форму, предварительно нагретую до 40-50оС, выдерживают 1 ч, извлекают материал из формы, режут на заготовки, которые крепят клеем на металлическую основу.

Испытания проводили при стандартных условиях с полированием плоскопараллельных оптических деталей из стекла марки К-8 диаметром 75 мм на станках 2ШП-150 при давлении 150 г/см2 и 200 об/мин. Предварительно оптические заготовки шлифовались пятачковым инструментом с алмазной фракцией 28/20 до Р 0,16 мкм с точностью 3-5 интерференционных колец. Полировальники толщиной 1 мм вырезались для 100% заполнения металлической основы.

В процессе полирования оптических деталей непрерывно подавалась в циркулирующем режиме суспензия на основе порошка марки ПФ с плотностью 1,03 г/см3 (ТУ 95-1161-83).

Испытанные составы композиций представлены в таблице.

Съем стекла составляет 1,9-2,1 мг/мин. Расход материала полировальника 0,06-0,07 кг/м2. Класс чистоты по ГОСТ 11141-76 III-IV.

Состав перлита во всех испытаниях по-лировальников был постоянным, перлит SiO2 70,5; TiO2 0,2; Al2O3 13,5; Fe2O3 0,8; FeO 1,5; MgO 0,2; CaO 1,0; Na2O 3,2; K2O 3,5; ППП 4,8.

Результаты испытаний свидетельствуют о том, что при оптимальных параметрах содержания перлита в составе полировальника его технические характеристики (съем стекла, стабильность полировальника, износостойкость, класс чистоты поверхности) не уступают соответствующим показателям полировальников с абразивом из порошка ПФ. Себестоимость полировального перлитного порошка ниже, чем у порошка ПФ примерно в 10 раз.

Формула изобретения

СОСТАВ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНИКА пористой структуры, содержащий политетраметиленэфиргликоль, полиизоцианат на основе 4,4 -дифенилметандиизоцианата, этиленгликоль, 1,4-диазобицикло(2,2,2)-октан и абразивный наполнитель, отличающийся тем, что в качестве абразивного наполнителя состав содержит перлитовый дисперсный продукт с удельной поверхностью 2,3-5,2 м2/г при следующем соотношении компонентов, мас.ч.

Политетраметиленэфиргликоль 100 Полиизоцианат 115 135 Этиленгликоль 18 22
1,4-Диизобицикло(2,2,2)-октан 0,1 0,2
Перлитовый дисперсный продукт 48 90

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области производства полимерных фрикционных материалов и предназначено для изготовления тормозных колодок автомобильного и другого транспорта

Изобретение относится к наполненным полимерным материалам и может быть использовано при изготовлении фрикционного материала в тормозных системах транспортных средств, в муфтах и других изделиях аналогичного назначения

Изобретение относится к машиностроению, а именно к фрикционным элементам, преимущественно муфт, тормозов транспортных средств, работающих с повышенными переменными нагрузками

Изобретение относится к композициям для изготовления фрикционных технологических изделий, применяемых в тормозных устройствах различных автотранспортных средств

Изобретение относится к производству фрикционных материалов, предназначенных для изготовления деталей тормозов различных транспортных средств, механизмов и оборудования, в частности к материалам фрикционных накладок, тормозных колодок и дисков сцепления муфт, и может быть использовано в любых отраслях машиностроения

Изобретение относится к фрикционным композициям и может быть использовано для получения деталей фрикционного назначения, эксплуатируемых в условиях повышенных температур и механических нагрузок с высоким коэффициентом трения и износостойкостью

Изобретение относится к машиностроению, в частности к добавкам, улучшающим износостойкость фрикционных материалов на полимерном связующем, применяемых для изготовления тормозов
Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении пористого алмазно-абразивного инструмента

Изобретение относится к сырьевым композициям на полимерной связке для получения абразивных инструментов, которые широко применяются при отделочно-зачистной обработке, в частности шлифовке изделий машино- и приборостроения

Изобретение относится к способам получения абразивных инструментов на полимерной связке, широко применяемым при отделочно-зачистной обработке, в частности шлифовке изделий машино- и приборостроения

Изобретение относится к производству абразивного инструмента, в частности виброгалтовочных тел, для виброабразивного шлифования изделий из мягких сплавов цветных металлов, таких как бронза, латунь и т.п

Изобретение относится к производству алмазно-абразивного инструмента и может быть использовано в оптико-механической, электронной и других отраслях производства для обработки высокопрочных труднообрабатываемых материалов, например, изделий из сапфира, монокристаллического кварца, различных типов керамики, полупроводниковых материалов, различных типов стекла
Наверх