Способ получения гидрофобизирующей водной эмульсии для покрытий строительных материалов



Способ получения гидрофобизирующей водной эмульсии для покрытий строительных материалов
Способ получения гидрофобизирующей водной эмульсии для покрытий строительных материалов
Способ получения гидрофобизирующей водной эмульсии для покрытий строительных материалов
C04B41/4961 - Последующая обработка строительных растворов, бетона, искусственных камней или керамики; обработка природного камня (кондиционирование материалов перед формованием C04B 40/00; нанесение жидких или других текучих материалов на поверхность вообще B05; шлифование или полирование B24; способы и устройства для изготовления и обработки отформованных изделий из глины или других керамических составов, шлака или смесей, содержащих вяжущие вещества B28B 11/00; обработка камня и т.п. материалов B28D; глазури, кроме холодных глазурей, C03C 8/00; составы для травления, поверхностного осветления или декапирования C09K 13/00)

Владельцы патента RU 2703252:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (RU)

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к области получения водных эмульсий для обработки для придания строительным материалам гидрофобизирующих (водоотталкивающих) свойств. Способ получения гидрофобизирующей водной эмульсии для покрытий строительных материалов, заключающийся в том, что в воду, при слабом постоянном перемешивании, вводят малыми порциями поливиниловый спирт, в расчете 10% от общей массы, затем раствор нагревают до температуры не выше 80°С, перемешивают до полного растворения, вновь охлаждают и добавляют полиэтилгидросилоксан и в полученный раствор поливинилового спирта, постепенно, в течение не менее 90 минут, вводят в полиэтилгидросилоксан, после чего, в полученную эмульсию добавляют низкомолекулярный многоатомный спирт, при этом, соотношение раствора поливинилового спирта и полиэтилгидросилоксана принимают 3:2 по массе, причем полиэтилгидросилоксан предварительно термостатируют до температуры 60-70°С, а низкомолекулярный многоатомный спирт добавляют в охлажденную эмульсию из расчета 10% от массы эмульсии. Технический эффект от применения состава, характеризующегося добавлением низкомолекулярного многоатомного спирта в эмульсию, полученного указанным способом с применением метода инверсии фаз, заключается в формировании покрытия с повышенным контактным углом смачивания, что положительно влияет на повышение его водоотталкивающих свойств. 8 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности, к области получения водных эмульсий для обработки материалов и может быть использовано для придания строительным материалам водоотталкивающих свойств.

Известно грязезащитное средство (патент RU 2342413, МПК C09D 1/00, опубл. 27.12.2008), содержащее тонкодисперсные частицы диоксида кремния, воду, поверхностно-активное вещество, соединение щелочноземельного металла, соединение щелочноземельного металла, соединение фосфора, глинистый минерал. Недостатками является то, что покрытие обладает высокой гидрофильностью и сверхнизким контактным углом смачивания, не способное придавать строительным материалам водоотталкивающие свойства.

Известен способ получения кремнийорганического антиадгезионного покрытия (патент RU 2373247, МПК C09D 183/06, опубл. 20.11.2009) получаемого холодным отверждением растворенного в углеводородном растворителе полиэтилгидросилоксана в присутствии оловосодержащего катализатора и пероксида циклогексанона в трихлорэтилфосфате. Недостатком является наличие в составе летучих органических соединений, вредных для окружающей среды.

Известен способ увеличения гидрофильности пористого строительного изделия (патент RU 2633008, МПК С04В 24/42, опубл. 11.10.2017) путем обработки водной суспензией микрокапсул, состоящих из органосилана и полимера на основе кремния. Недостатком является применение в качестве органосилана дорогостоящих алкоксидов кремния, что ведет к общему удорожанию всей суспензии.

Известны смеси, содержащие кремнийорганические соединения, (патент RU 2516298, МПК С04В 24/42, опубл. 20.05.2014), в том числе полиэтилгидросилоксан, а также поливиниловый спирт, используемые для гидрофобизации поверхности. Однако отсутствие в составе низкомолекулярных многоатомных спиртов не позволяет достичь значений высокого контактного угла смачивания данному составу.

Наиболее близким к предлагаемому способу, является способ получения гидрофобизирующих эмульсий, описанный в Рекомендациях по приготовлению и применению гидрофобизированных бетонов и растворов (Москва, НИИЖБ Госстроя СССР, 1984, 14 с.) и эмульсия КЭ-30-04 описанная ТУ 6-02-816-78, состоящая из полиэтилгидросилоксана (ГКЖ-94 марки 136-41), поливинилового спирта (сольвар) и воды, получаемая следующим способом. Вначале получают 4%-ный раствор поливинилового спирта, добавлением ПВС в холодную воду. После введения эмульгатора в воду, раствор хранят закрытым, при комнатной температуре 1 сутки, в течение которых происходит набухание эмульгатора. Через сутки раствор подогревают до температуры 70-80°С, которую поддерживают до полного растворения эмульгатора. В течение всего времени нагревания необходимо постоянное перемешивание раствора. После полного растворения эмульгатора раствор охлаждают до комнатной температуры и процеживают. Водную эмульсию полиэтилгидросилоксана в растворе поливинилового спирта приготавливают в быстроходном смесителе, в который сначала вливают охлажденный 4%-ный раствор поливинилового спирта и постепенно вливают ГКЖ-94 (5 раз в течение 6-7 мин). Соотношение ГКЖ-94 и раствора поливинилового спирта принимают 1:1 (по массе). Недостатком прототипа, по мнению заявителя, является то, что полученная водная эмульсия полиэтилгидросилоксана, характеризуется тем, что при нанесении на поверхность строительных материалов, формирует покрытия с низким контактным углом смачивания (<90°), что обуславливает низкие водоотталкивающие свойства.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является получение гидрофобизирующей водной эмульсии которая после нанесения на поверхность строительных материалов, повышает водоотталкивающие свойства последних.

Задача решается за счет того, что в предварительно термостатированный полиэтилгидросилоксан, постепенно вводят раствор поливинилового спирта, после чего, в полученную эмульсию добавляют низкомолекулярный многоатомный спирт.

Технический эффект от применения состава, полученного предлагаемым способом, заключается в формировании покрытия с повышенным контактным углом смачивания, что положительно влияет на улучшение его водоотталкивающих свойств.

Состав, полученный предлагаемым способом, отличается добавлением низкомолекулярного многоатомного спирта в эмульсию и применением метода инверсии фаз, что приводит к еще большему увеличению угла смачивания от 90° (на плоской поверхности - стекло, керамика и т.п.) до 150° (на рельефной - бетон, кирпич и т.п.), что минимум на 40° выше, по сравнению с прототипом.

Исследования показали, что введение водного раствора эмульгатора в полиэтилгидросилоксан (метод инверсии фаз) при температуре (60-70°С) позволяет добиться более однородной микроструктуры (фиг. 1б). Введение полиэтилгидросилоксана в водный раствор эмульгатора (прототип) обеспечивает худшее растворение полиэтилгидросилоксана, что проявляется в наличии двойных структур в растворе (фиг. 1а). Недостаточный нагрев (ниже 60°С) также обеспечивает наличие двойных структур в растворе (таблица 1). Подъем температуры выше 60°С нецелесообразен, поскольку повышает энергоемкость.

Наличие двойных структур приводит к уменьшению контактного угла смачивания для аналогичного состава на 40°, что необратимо ухудшает водоотталкивающие свойства.

Исследования показали, что введение низкомолекулярного многоатомного спирта (этиленгликоля) в получаемую эмульсию, а также повышение однородности эмульсии повышает контактный угол смачивания, что было доказано ранее [Ищенко А.В. и др. Стабилизация и коалесценция гидрофобизирующих эмульсий на основе полисилоксановой жидкости // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. Том 4 (70). 2018. №2. С. 203-213]. Как показали исследования, введение низкомолекулярного многоатомного спирта в эмульсию в количестве до 10% от общей массы повышает контактный угол смачивания сформированной поверхности. Увеличение концентрации выше 10% приводит к уменьшению контактного угла смачивания (таблица 2).

Представителями низкомолекулярных многоатомных спиртов являются (по мере эффективности увеличения контактного угла смачивания): тетраэтиленгликоль, трипропиленгликоль, триэтиленгликоль, дипропиленгликоль, диэтиленгликоль, пропиленгликоль, этиленгликоль.

Пример 1.

Дистиллированную воду (удовлетворяющую требованиям ГОСТ 6709-72) предварительно дегазировали нагреванием до температуры кипения воды (без кипячения), охлаждали до комнатной температуры. В охлажденную воду, при слабом перемешивании, малыми порциями вводили порошок ПВС (PVAL 088-05 по EN ISO 15023) из расчета 10% от общей массы раствора. Далее, раствор нагревали до температуры 80°С и перемешивали до полного видимого растворения порошка ПВС в течение 60 минут, затем снова охлаждали до комнатной температуры. Охлажденный раствор помещали в дозатор с контролем постоянства объемного расхода, из расчета 60% от общей массы эмульсии. Одновременно с этим, в гомогенизатор помещали полиэтилгидросилоксан ГКЖ-94 (марки 136-41 по ГОСТ 10834-76) из расчета 40% от общей массы эмульсии. Полиэтилгидросилоксан нагревали до температуры 60°С, с одновременным перемешиванием в гомогенизаторе со скоростью 9,5-10 тыс. об/мин. После достижения температуры 60°С, постепенно, в течение 90 минут, добавляли раствор ПВС. В полученную эмульсию вводили пропиленгликоль из расчета 10% от общей массы эмульсии. Полученную эмульсию сливали из гомогенизатора, для фасовки и упаковки.

Полученная эмульсия, имеющая вязкость 700 мПа⋅с (измерена в соответствии с ГОСТ 25276-82), была разбавлена до рабочей вязкости (20 мПа⋅с) и нанесена на поверхность стекла распылением. Испытание данной эмульсии показало увеличение контактного угла для стекла с практически нулевым контактным углом до значения 100,85° (фиг. 2). Аналогичное испытания на поверхности кирпича (фиг. 3) и бетона (фиг. 4) показало увеличение контактного угла смачивания до 120,7° и 126,25° соответственно. В результате, строительные материалы становятся гидрофобными и приобретают водоотталкивающую способность.

Пример 2.

Дистиллированную воду (удовлетворяющую требованиям ГОСТ 6709-72) предварительно дегазировали нагреванием до температуры кипения воды (без кипячения), охлаждали до комнатной температуры. В охлажденную воду, при слабом перемешивании, малыми порциями вводили порошок ПВС (PVAL 088-05 по EN ISO 15023) из расчета 10% от общей массы раствора. Далее, раствор нагревали до температуры 80°С и перемешивали до полного видимого растворения порошка ПВС в течение 60 минут, затем снова охлаждали до комнатной температуры. Охлажденный раствор помещали в дозатор с контролем постоянства объемного расхода, из расчета 60% от общей массы эмульсии. Одновременно с этим, в гомогенизатор помещали полиэтилгидросилоксан ГКЖ-94 (марки 136-41 по ГОСТ 10834-76) из расчета 40% от общей массы эмульсии. Полиэтилгидросилоксан нагревали до температуры 60°С, с одновременным перемешиванием в гомогенизаторе со скоростью 9,5-10 тыс. об/мин. После достижения температуры 60°С, постепенно, в течение 90 минут, добавляли раствор ПВС. В полученную эмульсию вводили этиленгликоль из расчета 10% от общей массы эмульсии. Полученную эмульсию сливали из гомогенизатора, для фасовки и упаковки.

Полученная эмульсия, имеющая вязкость 750 мПа⋅с (измерена в соответствии с ГОСТ 25276-82), была разбавлена до рабочей вязкости (20 мПа⋅с) и нанесена на поверхность стекла распылением. Испытание данной эмульсии показало увеличение контактного угла смачивания для стекла с практически нулевым контактным углом до значения 106,4° (фиг. 5). Аналогичное испытания на поверхности бетона (фиг. 6) и кирпича (фиг. 7) показало увеличение контактного угла смачивания до 145,55° и 138,55° соответственно. В результате, строительные материалы становятся гидрофобными и приобретают качественную водоотталкивающую способность.

Значение контактного угла смачивания покрытия, образуемого при помощи эмульсии, полученной по прототипу, показано на фиг. 8 (на стекле).

Таким образом, задача, стоящая перед изобретением, решена.

Способ получения гидрофобизирующей водной эмульсии для покрытий строительных материалов

Влияние температуры на структуру эмульсии.

Влияние концентрации низкомолекулярного многоатомного спирта на контактный угол смачивания

Способ получения гидрофобизирующей водной эмульсии для покрытий строительных материалов, заключающийся в том, что в воду при слабом постоянном перемешивании вводят малыми порциями поливиниловый спирт, в расчете 10% от общей массы, затем раствор нагревают до температуры не выше 80°С, перемешивают до полного растворения, вновь охлаждают и добавляют полиэтилгидросилоксан, отличающийся тем, что полученный раствор поливинилового спирта, постепенно, в течение не менее 90 минут, вводят в полиэтилгидросилоксан, после чего, в полученную эмульсию добавляют низкомолекулярный многоатомный спирт, при этом, соотношение раствора поливинилового спирта и полиэтилгидросилоксана принимают 3:2 по массе, причем полиэтилгидросилоксан предварительно термостатируют до температуры 60-70°С, а низкомолекулярный многоатомный спирт добавляют в охлажденную эмульсию из расчета 10% от массы эмульсии.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии получения прямых водных эпоксидных дисперсий, предназначенных для использования в качестве плёнкообразователя в составах, например замасливателей для неорганических (стеклянных и базальтовых) и углеродных волокон, грунта-пропитки, компонента защитно-декоративных водно-дисперсионных покрытий.

Изобретение относится к покровной композиции на водной основе. Композиция согласно настоящему изобретению включает эмульгированный связующий материал, причем данный связующий материал представляет собой полимер, выбранный из группы, состоящей из полимеров, полученных эмульсионной полимеризацией ненасыщенных виниловых, акрилатных и/или метакрилатных мономеров, от 0,3% до 10 мас.% второго полимера, выбранного из одного или нескольких полимеров из группы, состоящей из поливинилового спирта и растворимых в воде сополимеров, имеющих повторяющиеся звенья винилового спирта, где, если второй полимер представляет собой поливиниловый спирт, по меньшей мере 85 мас.% второго полимера имеет число повторяющихся звеньев, составляющее не менее чем 2000, и от 0,03 мас.% до 15 мас.% наполнителя на основе целлюлозы, выбранных из группы, состоящей из по отношению к полной массе композиции, в которой массовое соотношение второго полимера и связующего материала находится в интервале от 1:40 до 1:3.
Изобретение предлагает устойчивые к ударам и/или теплоизоляционные покровные композиции для защитных упаковок. В частности, защитные упаковки включают конверты, подушечки и пакеты с боковыми складками, в которых содержатся хрупкие и/или скоропортящейся предметы в процессе транспортировки или почтовой пересылки.

Настоящее изобретение относится к пигментированному водному грунтовочному материалу, а также к многослойным красочным системам и к способу их получения. Указанный грунтовочный материал включает водную дисперсию полиуретан-полимочевина, имеющую частицы полиуретан-полимочевина, присутствующие в дисперсии, средний размер которых составляет 40-2000 нм, и имеющую гель-фракцию, по меньшей мере, 50 мас.

Настоящее изобретение относится к способу получения органических полых частиц эмульсионного полимера со структурой ядро-оболочка методом последовательной полимеризации, причем массовое соотношение оболочек частиц находится в определенных границах, а также к их применению в лакокрасочных материалах, покрытиях для бумаги, пеноматериалах и косметических средствах.

Изобретение относится к поверхностной обработке алюминированного стального листа под горячее прессование. Предложенный раствор содержит водную дисперсию ZnO (A) и диспергируемую в воде органическую смолу (B), причем водная дисперсия ZnO (A) содержит воду и частицы ZnO, имеющие средний размер частиц 10-300 нм, а диспергируемая в воде органическая смола (B) имеет средний размер частиц эмульсии 5-300 нм, и массовое соотношение (WA/WB) массы (WA) частиц ZnO в водной дисперсии ZnO к массе (WB) твердого содержимого в диспергируемой в воде органической смоле составляет от 30/70 до 95/5.

Изобретение относится к нанесению покрытий на металлические поверхности. Способ включает стадии: I.

Изобретение относится лакокрасочным водным композициям с высокой рассеивающей способностью, используемым для получения химически стойких и термостойких покрытий методом катодного электроосаждения.
Изобретение относится к области получения водно-дисперсионных лакокрасочных материалов (ВД-ЛКМ), содержащих биоцидную добавку наночастиц серебра, и может быть использовано для получения лакокрасочных материалов для внутренней отделки помещений.

Изобретение относится к способу изготовления древесного материала, к расслоившейся дисперсии, применению ее для гидрофобизации материала, содержащего лигноцеллюлозу, к двухкомпонентной системе для гидрофобизации материала, содержащего лигноцеллюлозу и к применению полифункционального полимерного соединения в качестве деэмульгатора для расслаивания дисперсии.

Изобретение относится к составам для получения теплозащитного покрытия, которые могут быть использованы в области авиастроения, ракетостроения для теплозащиты наружных металлических и неметаллических поверхностей различных конструкций, в том числе и крупногабаритных конструкций в виде оболочек с поверхностью переменной кривизны, в условиях воздействия высокотемпературного аэродинамического нагрева.

Изобретение относится к композициям на основе полиорганосилоксанов, затвердевающих при температуре окружающего воздуха и может найти применение в строительной отрасли в качестве защитного барьера, предохраняющего элементы металлических конструкций зданий и сооружений от воздействия неблагоприятных природных и техногенных факторов, а также в других отраслях, где требуются высокие физико-механические свойства покрытий и хорошая термостойкость.

Изобретение относится к лакокрасочным материалам для получения теплостойких электроизоляционных покрытий металлах и может быть использовано в электротехнике, радиоэлектронной промышленности, энергетике, машиностроении.

Изобретение относится к способам защиты поверхностей от воздействия высоких температур и может быть применено в теплоэнергетике, строительстве, нефтегазовых отраслях, химической и космической промышленности.

Изобретение относится к области химии, а именно к полимерной атмосферостойкой антиобледенительной композиции с повышенной гидрофобностью. Композиция содержит связующее, состоящее из кремнийорганических полимеров - разветвленного полидиметилфенилсилоксана (ПДМФС) и линейного полидиметилсилоксана (ПДМС), силикатный компонент наполнителя, оксидный компонент наполнителя, коллоидный диоксид кремния, растворитель толуол.

Изобретение относится к способам предотвращения обрастания металлических труб, трубопровода или емкости в ходе добычи флюидов из подземного пласта. Предложен способ подавления вызываемого загрязнениями обрастания металлических труб, трубопровода или емкости в подземном пласте или отводимых из подземного пласта или подводимых к нему, при этом способ включает: (а) нанесение на оксид металла на поверхности металлических труб, трубопровода или емкости агента для модификации поверхности, который содержит якорный фрагмент и гидрофобный хвост, причем якорный фрагмент представляет собой металл или производное органической фосфорсодержащей кислоты, а гидрофобный хвост представляет собой кремнийорганический материал, фторированный углеводород или оба компонента – кремнийорганический материал и фторированный углеводород, (б) присоединение якорного фрагмента, по крайней мере, к части оксида металла, и (в) подавление обрастания компонентами флюида труб, трубопровода или емкости за счет воздействия гидрофобного хвоста на флюид.

Группа изобретений относится к медицине. Описан способ нанесения покрытия на хирургические иглы, состоящий в том, что раствор покрытия наносится на хирургическую иглу и на нее направляется поток воздуха в направлении, по существу параллельном центральной продольной оси дистального концевого участка иглы, тем самым обеспечивается отличное качество и работоспособность покрытия.

Изобретение относится к области электроизоляционных кремнийорганических композиций, отверждаемых при комнатной температуре, которые могут быть использованы в качестве электроизоляционных покрытий для защиты электронных, радио- и электротехнических приборов и устройств.

Изобретение относится к композиции подверженного эрозии противообрастающего покрытия, к подложке, по меньшей мере, частично покрытой высушенной композицией покрытия, к способу получения композиции и способу покрытия.
Настоящее изобретение относится к композиции для жаростойкого порошкового покрытия. Композиция содержит по меньшей мере две силиконовые смолы, имеющие разные температуры стеклования и/или разные вязкости расплава, акриловую бифункциональную смолу, содержащую гидроксидные и глицидиловые функциональные группы, содержащий слюду наполнитель и необязательные добавки.

Изобретение относится к наносимой поливом газонепроницаемой покровной композиции, содержащей поливиниловый спирт и поверхностно-активное вещество. Поверхностно-активное вещество представляет собой водорастворимый неионный этоксилированный спирт формулы RO(CH2CH2O)xH, где R представляет собой изо-С13Н27 и х составляет 8 или R представляет собой изо-С10 и х составляет 5 или 7.
Наверх