Preview

Тонкие химические технологии

Расширенный поиск

Использование азотсодержащих кремнийорганических соединений при создании термо- и огнестойких заливочных композиций для герметизации высоковольтной и высокочастотной аппаратуры

https://doi.org/10.32362/2410-6593-2024-19-4-293-309

EDN: ZVSAGK

Аннотация

Цели. Изучение возможности использования азотсодержащих кремнийорганических соединений при создании термо- и огнестойких заливочных композиций для герметизации высоковольтной и высокочастотной аппаратуры.

Методы. С помощью методов N-силоксикарбонилирования, формилирования и силилирования получены азотсодержащие кремнийорганические соединения. В работе использованы инфракрасная спектроскопия, элементный анализ, вискозиметрия, дифференциальная сканирующая калориметрия. Определены механические и диэлектрические свойства образцов.

Результаты. Получены ранее неизвестные соединения и компаунды, содержащие в составе отверждающей композиции азотсодержащие кремнийорганические продукты, изучены их физико-механические, эксплуатационные свойства, в том числе возможность использования в качестве заливочных термо- и огнестойких композиций для герметизации высоковольтной и высокочастотной аппаратуры.

Выводы. Показано, что впервые синтезированные азотсодержащие кремнийорганические соединения — 3-(диэтиламино)- 2-[(триэтоксисилил)окси]пропил-2-метакрилат и триэтоксисилиловый эфир γ-триэтоксисилилпропилкарбаминовой кислоты — можно использовать в составе отверждающей системы совместно с бромсодержащими наполнителями для получения компаундов, применяемых для заливки высоковольтных и высокочастотных трансформаторов, дросселей и других элементов радиоэлектронной аппаратуры, обладающих негорючими свойствами и повышенной теплостойкостью.

Об авторах

А. Д. Кирилин
МИРЭА — Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова)
Россия

Кирилин Алексей Дмитриевич - д.х.н., профессор, заведующий кафедрой химии и технологии элементоорганических соединений им. К.А. Андрианова, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова. Scopus Author ID 6603604447, ResearcherID О-9744-215.

119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 86


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов



Л. О. Белова
МИРЭА — Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова)
Россия

Белова Лия Олеговна - д.х.н., профессор кафедры химии и технологии элементоорганических соединений им. К.А. Андрианова, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Scopus Author ID 7102282244.

119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 86


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов



Н. А. Голуб
МИРЭА — Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова)
Россия

Голуб Наталия Александровна - к.х.н., доцент кафедры химии и технологии элементоорганических соединений им. К.А. Андрианова, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова. Scopus Author ID 56084643600.

119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 86


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов



М. В. Плетнева
МИРЭА — Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова)
Россия

Плетнева Мария Владимировна - к.х.н., доцент кафедры химии и технологии элементоорганических соединений им. К.А. Андрианова, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Scopus Author ID 37104888400

119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 86


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов



Н. И. Кирилина
Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений
Россия

Кирилина Надежда Ивановна - к.х.н., ведущий инженер. Scopus Author ID 57193056863.

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 38


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов



Д. Е. Миронов
МИРЭА — Российский технологический университет (Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова)
Россия

Миронов Денис Евгеньевич - аспирант кафедры химии и технологии элементоорганических соединений им. К.А. Андрианова, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова.

119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 86


Конфликт интересов:

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов



Список литературы

1. Андрианов К.А., Хананашвили Л.М. Технология элементоорганических мономеров и полимеров. М.: Химия; 1973. 400 с.

2. Соболевский М.В., Музовская О.А., Попелева Г.С. Свойства и области применения кремнийорганических продуктов. М.: Химия; 1975. 296 с.

3. Герасимов Д.М., Илюхина М.А., Глазов П.А. Низкомолекулярные кремнийорганические каучуки в составе герметизирующих композиций. Труды ВИАМ. 2020;90(8): 35–45. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2020-0-8-35-45

4. Смыслова Р.А., Котлярова С.В. Справочное пособие по герметизирующим материалам на основе каучуков. М.: Химия; 1976. 72 с.

5. Северный В.В., Минасьян Р.М., Макаренко И.А., Бирюзова Н.М. Механизм «холодной» вулканизации низкомолекулярных полиорганосилоксановых каучуков. Высокомолекулярные соединения. Сер. А. 1976;18(6): 1276–1281.

6. Карлин А.В., Рейхсфельд В.О., Каган Е.Г. Химия и технология кремнийорганических эластомеров. Л.: Химия; 1973. 176 с.

7. Милс Р.Н., Льюис Ф.М. Силиконы: пер. с англ. М.: Химия; 1964. 256 с.

8. Degussa-Silicas for HTV-Silicone Rubber. Technical Bulletin Pigments No. 12. Degussa AG. 2008.

9. Долгов О.Н., Воронков М.Г., Гринблат М.П. Кремнийорганические жидкие каучуки и материалы на их основе. Л.: Химия. 1975. 112 с.

10. Северный В.В., Минасьян Р.М., Минасьян О.И. Влияние органофункциональных кремнийорганических сшивающих агентов на скорость вулканизации α,ɷ-гидроксиполидиметилсилоксанов. Высокомолекулярные соединения. Сер. А. 1977;19(7):1549–1555.

11. Поциус А. Клеи, адгезия, технология склеивания: пер. с англ.; под ред. Г.В. Комарова. СПб: Профессия; 2016. 384 с.

12. Шетц М. Силиконовый каучук: пер. с чешского. Л.: Химия; 1975. 192 с.

13. Sakamoto T., Arai M., Miyoshi K. Vulcanizable Organopolysiloxane Composition: USA Pat. 5371116. Publ. 06.12.1994.

14. Кодолов В.И. Замедлители горения полимерных материалов. М.: Химия; 1980. 269 с.

15. Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы. СПб: Научные основы и технологии; 2010. 820 с. ISBN 978-5-91703-003-6

16. Чайкун А.М., Венедиктова М.А., Брык Я.А. Разработка рецептуры резины экстремально высокой теплостойкости с температурным диапазоном эксплуатации от −60 до +500℃. Труды ВИАМ. 2019;73(1):21–30. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2019-0-1-21-30

17. Семенова С.Н., Чайкун А.М. Силиконовые резиновые композиции с повышенной термостойкостью. Труды ВИАМ. 2020;93(11):31–37. https://doi.org/10.18577/23076046-2020-0-11-31-37

18. Гольдин Г.С., Федоров С.Г., Кравцова С.Ф. Антипирены и ограниченно горючие материалы на основе олигои полифосфазенов. М.: НИИТЭХИМ; 1988. 35 с.

19. Ninomiya K., Kamiya M. Heat-Resistant Silicone Rubber Composition and its Molded Product: Japan Pat. JP2001348481A. Publ. 18.12.2001.

20. Ninomiya K., Kamiya M. Heat-Resistant Silicone Rubber Composition and Molded Article Obtained by Curing the Composition: Japan Pat. JP2002220532A. Publ. 09.08.2002.

21. Чернышев Е.А., Белякова З.В., Князева Л.К. Аминопропилтриэтоксисилан (получение, свойства, области применения). Обзорная информация. Серия «Элементоорганические соединения и их применение». М.: НИИТЭХИМ; 1985. 32 с.

22. Варламова Н.В., Сунеканц Т.И., Котрикадзе Э.Л., Кирилин А.Д., Северный В.В., Хананашвили Л.М., Шелудяков В.Д. Органо(диэтилкарбаминокси)силаны – отвердители полиорганосилоксановых смол. Сообщения АН Грузинской ССР. 1981;104:53–56.


Дополнительные файлы

1. Температурная зависимость tgδ и ɛ' на частоте 1000 Гц от типа отвердителя
Тема
Тип Исследовательские инструменты
Посмотреть (30KB)    
Метаданные ▾
  • Получены ранее неизвестные соединения и компаунды, содержащие в составе отверждающей композиции азотсодержащие кремнийорганические продукты, изучены их физико-механические, эксплуатационные свойства, в том числе возможность использования в качестве заливочных термо- и огнестойких композиций для герметизации высоковольтной и высокочастотной аппаратуры.
  • Показано, что впервые синтезированные азотсодержащие кремнийорганические соединения — 3-(диэтиламино)-2-[(триэтоксисилил)окси]пропил-2-метакрилат и триэтоксисилиловый эфир γ-триэтоксисилилпропилкарбаминовой кислоты — можно использовать в составе отверждающей системы совместно с бромсодержащими наполнителями для получения компаундов, применяемых для заливки высоковольтных и высокочастотных трансформаторов, дросселей и других элементов радиоэлектронной аппаратуры, обладающих негорючими свойствами и повышенной теплостойкостью.

Рецензия

Для цитирования:


Кирилин А.Д., Белова Л.О., Голуб Н.А., Плетнева М.В., Кирилина Н.И., Миронов Д.Е. Использование азотсодержащих кремнийорганических соединений при создании термо- и огнестойких заливочных композиций для герметизации высоковольтной и высокочастотной аппаратуры. Тонкие химические технологии. 2024;19(4):293-309. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2024-19-4-293-309. EDN: ZVSAGK

For citation:


Kirilin A.D., Belova L.O., Golub N.A., Pletneva M.V., Kirilina N.I., Mironov D.E. Using nitrogen-containing organosilicon compounds in the creation of heat- and fire-resistant filling compositions to seal high-voltage and high-frequency equipment. Fine Chemical Technologies. 2024;19(4):293-309. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2024-19-4-293-309. EDN: ZVSAGK

Просмотров: 688


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License.


ISSN 2410-6593 (Print)
ISSN 2686-7575 (Online)