Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Kompozitní materiál pro odporový ohřev a systém pro odporový ohřev s alespoň jedním topným prvkem na bázi tohoto kompozitního materiálu

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24210%2F24%3A00012460" target="_blank" >RIV/46747885:24210/24:00012460 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/46747885:24410/24:00012460

  • Výsledek na webu

    <a href="https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0038/uv038059.pdf" target="_blank" >https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0038/uv038059.pdf</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Kompozitní materiál pro odporový ohřev a systém pro odporový ohřev s alespoň jedním topným prvkem na bázi tohoto kompozitního materiálu

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Podstatou topné vrstvy je plošná textilie z elektricky vodivého uhlíkového multifilamentu vytvořená s výhodou technologií tkaní. Výběr druhu textilie a jejich plošných hmotností se řídí předpokládaným výkonem s rovnoměrným plošným generováním Joulova tepla. Pro nízké výkony v řádu několika desítek wattů jsou optimální textilie z jednostranně kladených uhlíkových filamentů s plošnou hmotností až 100 g/m2. Pro vyšší výkony v řádu stovek wattů je nutné použít uhlíkové tkaniny (na příklad kepr) s plošnou hmotností v rozmezí 300-700 g/m2. Topná vrstva je na dvou protilehlých stranách opatřena vodivým rozhraním k propojení se zdrojem elektrického napětí. Rozhraní je realizováno elektricky vodivou epoxidovou pastou s obsahem stříbra, která je na uhlíkové filamenty zapouzdřena měděnou nebo hliníkovou folií zalisováním. Elektroizolační vrstvy z obou stran topné vrstvy vykazují v topném elementu ochrannou a výztužnou funkci. Vhodným materiálem splňující mechanické, teplotní a elektroizolační požadavky je běžná keprová skleněná tkanina o plošné hmotnosti 250-400 g/m2. Nedílnou součástí topného elementu je pryskyřičná matrice na bázi epoxidu s Tg vyšším než 100 °C. Matrice je zabudována do kompozita topného elementu impregnací suchého sendviče složeného z topné a elektroizolačních vrstev. Kvalitní impregnace a propojení vrstev je dosahováno s dispersní epoxidovou pryskyřicí s KSCN katalyzátorem.

  • Název v anglickém jazyce

    The composite material for resistance heating and resistance heating system with at least one heating element based on this composite material

  • Popis výsledku anglicky

    The heating layer is essentially a flat textile made of electrically conductive carbon multifilament, preferably created using weaving technology. The choice of the type of textile and their surface weights is guided by the expected performance with uniform surface generation of Joule heat. For low performances in the order of several tens of watts, textiles made of one-sidedly laid carbon filaments with a surface weight of up to 100 g/m2 are optimal. For higher performances in the order of hundreds of watts, it is necessary to use carbon fabrics (for example twill) with a surface weight in the range of 300-700 g/m2. The heating layer is provided with a conductive interface on two opposite sides for connection to the electrical voltage source. The interface is realized with an electrically conductive epoxy paste containing silver, which is encapsulated onto the carbon filaments with copper or aluminum foil by pressing. The electrical insulation layers on both sides of the heating layer have a protective and reinforcing function in the heating element. A suitable material meeting the mechanical, thermal and electrical insulation requirements is a common twill glass fabric with a surface weight of 250-400 g/m2. An integral part of the heating element is an epoxy-based resin matrix with a Tg higher than 100 °C. The matrix is ​​built into the heating element composite by impregnating a dry sandwich consisting of the heating and electrical insulation layers. High-quality impregnation and bonding of the layers is achieved with a dispersion epoxy resin with a KSCN catalyst.

Klasifikace

  • Druh

    F<sub>uzit</sub> - Užitný vzor

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2024

  • Kód důvěrnosti údajů

    C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Číslo patentu nebo vzoru

    38059

  • Vydavatel

    CZ001 -

  • Název vydavatele

    Industrial Property Office

  • Místo vydání

    Prague

  • Stát vydání

    CZ - Česká republika

  • Datum přijetí

  • Název vlastníka

    Technická univerzita v Liberci (100 %)

  • Způsob využití

    B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy

  • Druh možnosti využití

    A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence