Устройство для формования криволинейных стеклопластиковых труб (SU 1360053), интересно тем, что снабжено механизмом изменения шпуль продоль-
ных лент, выполненным в виде клиновидных элементов, размещённых между держателями шпуль продольных лент, установленных вместе с ними в непо-
движной кольцевой составляющей, и средством слежения за изменением кри-
визны изделия, выполненным в виде роликов, закреплённых на подпружинен-
ных штоках, установленных в неподвижных радиальных направляющих, при-
чём каждый шток ролика, его неподвижная направляющая и клиновидный эле-
мент имеют тяги, соединённые в общий шарнир. Это обеспечивает при намотке различных по форме участков трубы (вогнутых или выпуклых) смещение про-
дольных лент в зависимости от кривизны поверхности оправки.
Состав для покрытия по изобретению (SU 1277600) содержит жидкий ли-
нейный полибутадиен, порошкообразную серу, ускорители серной вулканиза-
ции и технический углерод. Состав готовят следующим образом:
- серу, ускорители вулканизации и половину расчётного количества низ-
комолекулярного полибутадиена перемешивают в ламинарном смесителе в те-
чение 1-1,5 часов при комнатной температуре; - затем добавляют технический углерод и смесь перемешивают в виде гу-
стой пасты в течении 1,5 часов; - далее в смеситель 2-3 порциями добавляют вторую часть низкомолеку-
лярного полибутадиена и после каждой порции перешивают смесь в течении часа;
- окончательную гомогенизацию состава ведут в течение 2-3 часов.
Состав наноситься на поверхность защищаемого металлического обору-
дования слоем 2-3 мм и вулканизуется за один цикл 4-5 часов при температуре
150 оС. Эбонитовые покрытия из данного состава обладают высокой химиче-
ской стойкостью в серной и соляной кислотах и едком натрии и имеют проч-
ность при растяжении 26-29 МПа.
Слоистый материал для бионических конструкций согласно изобретению
(SU 11140338) содержит два наружных слоя из композиционного материала и
130
Химия, физика и механика материалов. Выпуск № 1 (28), 2021
средний прерывистый слой из высокомодульного материала, причём наружный слой выполнен из хлорсульфополиэтиленового стеклопластика, а другой – из пластифицированной поливинилхлоридной плёнки, армированный нетканой сеткой из стеклоровинга; средний прерывистый слой выполняется из листовой стали или высокопрочной фанеры, причём в местах прерывистости наружные слои скреплены полиуретановым клеем. Слоистый материал предназначен для быстровозводимых строительных конструкций в экстремальных погодных условиях Арктики.
Способ получения комбинированного металлизационно-полимерного по-
крытия защищён авторским свидетельством (SU 1279229). Способ включает нанесение газо-термическим методом слоя хромоникелевой стали, пропитку этого слоя 75-80% фурано-эпоксидным лаком, отверждаемым алифатическим диамином и нанесения 2-3 слоёв фуранового лака кислотного отверждения с армированием первого слоя углеродной тканью. Способ обеспечивает долго-
временную защиту при эксплуатации в горячей соляной кислоте и смесях её с серной и плавиковой кислотами.
Состав для покрытий, согласно изобретению (SU 1282534), включает смесь оксидов алюминия, меди и кадмия, метилцеллюлозы, латекс натурально-
го или синтетического каучука, серу, оксид цинка и диэтилдитиокарбомат цин-
ка. Покрытие выполняют 10-12 слоеным с послойной сушкой при 25 оС. Ис-
пользуется для защиты технологического оборудования в средах производства экстракционной фосфорной кислоты.
Стеклопластик для облицовки строительных конструкций и технологиче-
ского оборудования с увеличенной стойкостью в жидких неорганических сре-
дах (SU 1058193) выполняется на основе химически стойкого термореактивно-
го ненасыщенного полиэфирного связующего, отверждаемого редокс-системой с гелькоутным слоем на основе того же связующего, наполненного тонкодис-
персными порошками, выбранными из группы, включающей кислый фосфат меди и силикат железа, или окись меди, окись марганца и окись ванадия, или металлического висмута и оксида висмута 5-20% от массы связующего. По-
131
рошкообразный наполнитель образует с проникающей средой систему неорга-
нического клея-цемента, взаимодействующего с проникающей кислотой или щёлочью и имеющего после отверждения прочность при сжатии до 40
МПа. Стеклопластик имеет высокую стойкость в 30% NaOH и 30% KOH, в го-
рячей 37% фосфорной кислоте и 20% азотной кислоте и используется на произ-
водствах минеральных удобрений, чёрной и цветной металлургии.
Способ защиты от коррозии бетонных и металлических поверхностей (SU 671393) путём последовательного нанесения бутил-каучуковой мастики,
наполненной дисперсным углеродным материалом, облицовочного слоя на ос-
нове эпоксидно-фуранового полимерраствора (отвердитель: изометилтетрагид-
рофталевый ангидрид), или футеровку шлакоситалловой плиткой на замазке из полиэфирной смолы ПН-15, или футеровку кислотоупорным кирпичом на си-
ликатной замазке с расшивкой швом замазкой Арзамит-5; после чего через кау-
чуковый слой пропускают электрический ток мощностью 400-650 ватт/кв. метр в течении до 12 часов. Данный способ защиты от коррозии особенно эффекти-
вен при ремонтных работах или при производстве противокоррозионных работ при низких температурах в районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Се-
вера.
В изобретении (SU 707258) описан способ получения эпоксициклокарбо-
натных смол, ставший прообразом получения олигомеров – сырья для неизоци-
анатных полиуретанов – нового класса сетчатых полимеров. Способ основан на обработке эпоксидных бис- и трифукциональных олигомеров углекислым газ при 120-135°С и давлении 3.5-15 атм в присутствии солянокислого гидразина.
Реализация способа за счёт сокращения технологического цикла и изменения аппаратурного оформления позволило значительно снизить стоимость получе-
ния таких смол. Описано получение оксиароматических эфиров замещённых карбаминовых кислот (SU 722032) по реакции между ариленциклокарбонатами и ароматическими аминами при температуре до 100°С. Эти соединения исполь-
зуются как транквилизаторы, а их синтез позволяет исключить работу с ток-
132
Химия, физика и механика материалов. Выпуск № 1 (28), 2021
сичными изоцианатами и хлорформиатами и повышает выход целевого продук-
та.
Способ устройства полов для атомных электростанций, обладающих вы-
сокой износо- и радиационной стойкостью и десорбируемостью (SU 1184302),
включает грунтовку цементно-песчаной стяжки водным раствором ацетофор-
мальдегидной смолы с добавлением полиэтиленполиаминов и динатриймети-
лен-бис-нафталин сульфата. Кроме атомных электростанций способ найдёт применение при производстве приборов и медицинских препаратов, где имеют-
ся повышенные требования к чистоте и беспыльности и стойкости к ударным воздействиям.
Способ вулканизации хлорсульфополиэтилена по изобретению
(SU 348069) основан на применении в качестве вулканизующего агента продук-
та конденсации фенолов, формальдегида и алкиламинов (основания Маниха).
Это позволило получать прозрачные эластичные вулканизаты высокой химиче-
ской стойкости.
Стыковое раструбное соединение трубчатых элементов строительных конструкций из термопластов, бронированных стеклопластиком (SU 440922),
допускающее взаимное смещение элементов по оси соединения. Достигается это тем, что поверхность закладного конца одного из трубчатых элементов по-
крыта фторопластовой плёнкой, а на внутреннюю поверхность раструбного конца другого элемента нанесён слой эпоксидной смолы в активном раствори теле, при чём раструбный зазор под тиоколовым заполнением перекрыт стек-
ложгутом, а внутренние поверхности закладного и раструбного элементов со-
единены между собой компенсатором. Данное стыковое соединение обеспечи-
вает долговечность конструкций в условиях значительных деформаций и агрес-
сивных воздействий.
Однокомпонентный клей для ПВХ-покрытий на судах и железнодорож-
ном транспорте (SU 456539) состоит из изоцианатного преполимера, азотсо-
держащего полиола, касторового масла, изоцианатного преполимера, сополи-
мера окиси пропилена с тетрагидрофураном и обезвоженного органического
133
растворителя. Клей обеспечивает в 3 раза меньшие внутренние напряжения при плоском напряжённом состоянии (определено по отражению ультразвуковых волн при критическом угле падения) и обеспечивает более 10-кратное увеличе-
ние прочности при расслаивании после 180 суток пребывания в 5% гидроокиси кальция и в горячей воде.
Состав для противокоррозионных покрытий для алюминиевых сплавов
(SU 770145) на основе эпоксидной диановой смолы и карбоксинитрозофторка-
учука, отверждаемый трис-(диметиламинометил)резорцином имеет понижен-
ную температуру отверждения при повышенной стойкости в горячей серной кислоте. Состав рекомендуется для ремонтных работ в авиации.
В изобретении (SU 1455679) приводится полимерная композиция для за-
щитных футеровок и бипластмасс на основе поливинилиденфторида или сопо-
лимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом с дополнительным введением смеси окислов магния и бериллия. Её использование существенно повышает стабильность адгезионной связи футеровок и бипластмасс в минеральных кис-
лотах.
Способ получения покрытий для обратной гидроизоляции бетонных под-
земных сооружений (SU 1455442) включает нанесение специального грунта на основе смеси полиизоцианата и тетрафурфурилоксисилана по влажному бетону и последующее нанесение через 35-55 минут эпоксидной композиции. Оценку долговечности покрытий производили по обобщённой функции желательности,
что выявило высокую эффективность способа для защиты бетонных подземных коллекторов и сооружений.
В настоящем кратком обзоре приведена только малая часть исторических изобретений академика Олега Фиговского, но данная публикация даёт возмож-
ность оценить его креативность и разносторонность.
134