Протекторная грунтовка

Изобретение относится к протекторной грунтовке, которая используется для окраски рулонного металла, электрохимической защиты коррозии мостов, линий электропередач и других металлических конструкций длительного пользования. Протекторная грунтовка содержит следующее соотношение компонентов, мас.%: 9,0-29,0 эпоксидной смолы, 3,0-9,5 полиамидной смолы, 23,0-36,6 пигмента, 3,0-5,0 препарата наночастиц цинка, 13,0-23,2 наполнителя, остальное - растворитель. Препарат наноструктурных частиц цинка используют с содержанием (0,4-4)×10-3 моль/дм3 в изооктане. Изобретение позволяет создать протекторную грунтовку с высокими коррозионными свойствами. 2 табл.

 

Изобретение относится к технологии производства лакокрасочных материалов, предназначенных для окраски рулонного металла, электрохимической защиты коррозии мостов, линий электропередач и других металлических конструкций длительного пользования.

Защитные свойства полимерных покрытий, как правило, определяются суммой физико-механических свойств:

- адгезионные и механические;

- электрохимические и электроизоляционные;

способность покрытий (полимерная пленка + пигмент) электрохимически защищать металл;

- способность пленок замедлять диффузию и перенос коррозионных реагентов к металлической поверхности.

Грунтовка, соприкасаясь непосредственно с металлом, должна обеспечить прочную адгезию, высокие защитные свойства.

Протекторные грунтовки обеспечивают катодную поляризацию металла благодаря высокому содержанию металлических порошков, которые, растворяясь, электрохимически защищают металлическую поверхность.

В качестве металлических порошков используют цинк, сплавы цинка с магнием, свинец, алюминий и другие. Перечисленные порошки имеют более отрицательный потенциал, чем сталь (железо). При этом требуется высокая степень наполнения порошками (до 90 масс.%). Такое количество цинка значительно ухудшает адгезию и увеличивает проницаемость. Кроме катодной защиты протекторные грунтовки дополнительно влияют путем действия продуктов анодного растворения порошков и становятся непроницаемы.

Известна протекторная грунтовка ЭП-057 ТУ 6-10-1175-75, представляющая собой суспензию цинкового порошка в растворе эпоксидной смолы Э-41, в качестве отвердителя использована полиамидная смола ПО-200, наполнитель - бентонит. Цинковый порошок вводится в количестве 67 масс.%. Толщина покрытия 100-250 мкм. При усовершенствовании путем замены сферических частиц на чешуйки Zn удается уменьшить содержание порошка в грунте до 30 масс.%. Однако это принципиально не решает проблемы создания коррозионностойких грунтовок с малым содержанием порошка и получением тонких покрытий.

Технической задачей изобретения является создание протекторной грунтовки с высокими коррозионными свойствами.

Для достижения технического результата протекторная грунтовка, содержащая эпоксидную, полиамидную смолу, цинковый порошок, наполнитель и растворители, в качестве цинкового порошка содержит препарат частиц цинка с диаметром порядка 10-9 м, концентрацией (0,4-4)·10-3 моль/дм3 в изооктане, дополнительно содержит пигмент:

компоненты грунтовки взяты в соотношении, масс.%:

Эпоксидная смола 9,0-29,0

Полиамидная смола 3,0-9,5

Пигмент 23,0-36,6

Наполнитель 13,0-23,2

Препарат частиц цинка 3,0-5,0

Растворитель - остальное

В последнее десятилетие успешно применяются наноразмерные металлические частицы - ультрамалые агрегаты металлов диаметром порядка нанометров (1 нм = 10-9 м).

Запатентован способ получения наноструктурных металлических частиц путем восстановления ионов металла в системе обратных мицелл (Ru 2147487, 2000 г.). Способ включает приготовление обратно-мицеллярной дисперсии восстановителя на основе раствора поверхностно-активного вещества (ПАВ) в неполярном растворителе, в качестве восстановителя применяют вещество из группы флавоноидов, в качестве ПАВ используют бис-2-этилгексилсульфосукцинат натрия, а в качестве неполярного растворителя применяют предельные углеводороды. Способ позволяет увеличить время жизни и скорость формирования полученных наноструктурных металлических частиц и исключить необходимость создания анаэробных условий при их сингезе. Концентрация ПАВ в предельном углеводороде составляет 0,05-2 М. Концентрация вещества из группы флавоноидов в обратно-мицеллярной дисперсии варьируется от 3·10-4 до 3·10-3 М.

Соотношение молярных концентраций воды и ПАВ в обратно-мицеллярной дисперсии водного раствора соли металла изменяется в интервале 0,9-1,2.

В качестве ионов металлов используют ионы серебра, меди, железа, никеля, цинка.

Препарат наноструктурных частиц цинка представляет собой прозрачную жидкость темно-коричневого цвета, положение основной полосы поглощения - 530-560 нм, оптическая плотность - не менее 0,04 относит. ед., концентрация наночастиц цинка 0,4-4·10-3 моль/дм3. Можно использовать наночастицы Zn в аргоне.

В качестве эпоксидной смолы используют смолу Э-41 в растворе ТУ 6-10-607-78, смолу ЭД-8, Epicot 1001 фирмы Shell.

В качестве полиамидной смолы используют смолу ПО-300 ТУ 6-10-1108-76, ПО-200 ТУ 6-10-1304, Versamid 115 и 125 фирмы Shering, Германия.

В качестве пигмента используют красный железоокисный пигмент, окись хрома и другие. В качестве наполнителя используют тальк, микротальк, бентон 34 и другие. Приготовление протекторной грунтовки традиционно: получение пигментной пасты в скоростном диссольвере, затем диспергирование в бисерной мельнице до требуемой степени перетира, смешивание с препаратом наночастиц цинка в растворе с ксилолом. Грунтовку наносят методом распыления, валиком, кистью в два слоя с промежутком 1-2 часа. В таблице 1 приведены рецептуры протекторной грунтовки, в таблице 2 приведены показатели физико-механических свойств покрытий на ее основе.

Коррозионные и электрохимические испытания покрытий с использованием препарата наночастиц цинка проводились в сравнении с покрытием на основе серийной грунтовки ЭП-057 во ВНИИ Коррозии. Образцы с покрытиями помещали в боратный буферный раствор (рН 3,5). Покрытия наносили на пластины из углеродистой стали (150×20×2), площадь испытуемой поверхности составляла 10 см2. В момент погружения образцов в раствор на образцах устанавливался потенциал растворения цинка (-0,86). Первые признаки точечных нарушений покрыгия, наполненного порошком цинка, появились через 72 часа экспозиции, а через 15 часов покрытие полностью разрушилось. На покрытии, содержащем наночастицы цинка, точечные нарушения наблюдались через 300 часов экспозиции, полное разрушение покрытия наблюдалось через 500 часов экспозиции.

Таблица 1.

Рецептуры протекторных грунтовок, масс.%.
Наименование компонентов№1№2№3прототип
Эпоксидная смола Э-41 Эпоксидная смола ЭД-89,020299,3
Полиамидная смола ПО-200 (100%) ПО-3003,06,69,53,04
Окись хрома 23  
Красный железоокисный пигмент36,6 24 
Микротальк18,322,2  
Тальк  12 
Бентон 341111,02
Порошок цинка   66,96
Препарат наночастиц цинка345 
Этилцеллозольв0,50,50,50,3
Ацетон6664,62
Ксилол22,616,71314,76

Таблица 2.

Физико-механические свойства покрытий на основе протекторной грунтовки.
Наименование показателей№1№2№3прототип
Толщина 2-х слойного    
покрытия, мкм656070200
Степень перетира, мкм302530-
Изгиб пленки, мм1112
Прочность пленки при ударе на    
приборе У-1,н.см450480450480
Адгезия, балл1111
При температуре (20±2)°С    
Стойкость пленки    
к действию воды    
при температуре (20×2)°С, ч80959045

Протекторная грунтовка, содержащая эпоксидную смолу, полиамидную смолу, порошок цинка, наполнитель, растворитель, отличающаяся тем, что вместо порошка цинка используют препарат наноструктурных частиц цинка концентрацией (0,4-4)·10-3 моль/дм3 в изооктане и дополнительно введены пигменты, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Эпоксидная смола 9,0-29,0

Полиамидная смола 3,0-9,5

Пигмент 23,0-36,6

Наполнитель 13,0-23,2

Препарат наночастиц цинка 3,0-5,0

Растворитель остальное



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области химии, к составам, краскам и красителям для нанесения покрытий, имеющих в основе эпоксидные смолы или сложные полиэфиры и содержащих металлический порошок или свободный металл.

Изобретение относится к лакокрасочным материалам, а именно к грунтовочным водно-дисперсионным композициям, предназначенным для защиты от коррозии металлических поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях и подверженных воздействию различных жидкостей.

Изобретение относится к защитным покрытиям металлических и бетонных поверхностей, используемых в условиях повышенной коррозионной активности. .
Изобретение относится к стальному листу, в частности из нержавеющей стали, пригодному для изготовления отводящего элемента. .

Изобретение относится к способу повышения зарядоспособности порошковой композиции для покрытий, содержащей органическое пленкообразующее связующее вещество, который включает введение в порошковую композицию для покрытий, по крайней мере, двух различных соединений, содержащих остаток формулы (А) в качестве доноров электронов, а также к порошковой композиции для покрытий, содержащей органическое пленкообразующее связующее вещество и, по крайней мере, два различных соединения, содержащих остаток формулы (А), характеризующейся соотношением заряд/масса, по крайней мере, 200 С/кг.

Изобретение относится к композициям, предназначенным для устранения дефектов и защиты от влаги загрунтованных или незагрунтованных металлических или неметаллических поверхностей.

Изобретение относится к лакокрасочным композициям, предназначенным для устранения дефектов и защиты от влаги загрунтованных или незагрунтованных металлических или неметаллических поверхностей.
Изобретение относится к диспергируемым в воде не содержащих хром композициям для покрытия с целью обеспечения защиты от коррозии металлической подложки, также к способу получения ее и покрытиям на ее основе.

Изобретение относится к одноупаковочным лакокрасочным материалам, содержащим металлические порошки, и предназначено для изготовления одно- и многослойных покрытий типа грунты, эмали для защиты от коррозии стальных конструкций, изделий и оборудования, эксплуатирующихся в условиях интенсивного атмосферного воздействия в промышленном и гражданском строительстве, инженерных и гидротехнических сооружениях, работающих в условиях повышенной влажности, промышленных и энергетических установок, оборудования химической и нефтехимической промышленности, портовых сооружениях, судостроении и автомобилестроении.

Изобретение относится к одноупаковочным лакокрасочным материалам, содержащим металлические порошки, и предназначено для изготовления одно- и многослойных покрытий типа: грунты, эмали для защиты от коррозии стальных конструкций, изделий и оборудования, эксплуатирующихся в условиях интенсивного атмосферного воздействия в промышленном и гражданском строительстве, инженерных и гидротехнических сооружениях, работающих в условиях повышенной влажности, промышленных и энергетических установок, оборудовании химической и нефтехимической промышленности, портовых сооружениях, судостроении и автомобилестроении.

Изобретение относится к составам антикоррозионных покрытий холодной сушки и может быть использовано в нефтяной, газовой, энергетической, химической и других отраслях промышленности для защиты поверхности изделий и конструкций из черных металлов.
Изобретение относится к химической промышленности, в частности к термозащитным краскам, обеспечивающим снижение теплопотерь в окружающую среду, имеющих температурный градиент, выполняющим функции высокоэффективной теплоизоляции, обладающим высокими прочностными характеристиками, которые позволяют использовать ее в производстве строительных зданий и сооружений, для защиты от коррозии и теплопотерь газопроводов, нефтепроводов, систем централизованного и местного теплоснабжения, передвижного транспорта.
Изобретение относится к области получения и восстановления покрытий на металлических поверхностях, работающих в условиях абразивного износа, воздействия агрессивных сред.

Эмаль // 2238288
Изобретение относится к эмали, предназначенной для защитно-декоративной окраски поверхностей различной природы, и может найти применение для декоративной антикоррозионной защиты предварительно загрунтованных поверхностей металлических изделий, в том числе крупногабаритных.

Изобретение относится к полиэфируретановым композициям для защиты оборудования от коррозии и может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способам защиты поверхности изделия, работающего в кислых, щелочных и агрессивных солевых средах с повышенной температурой эксплуатации, и может найти применение при изготовлении оборудования, в том числе, для предприятий авиадвигателестроения.

Изобретение относится к технологии изготовления композиций, обеспечивающих износостойкое покрытие на стальных поверхностях автотранспорта, подвергающихся абразивной обработке.

Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, в частности к производству составов для антикоррозионных покрытий для защиты изделий из алюминиевых сплавов и стали.
Изобретение относится к области строительных материалов, которые используются в гражданском и промышленном строительстве, в частности, для гидроизоляции и антикоррозионной защиты конструкций и сооружений из бетона, металла и железобетона.
Наверх