Preview

Практика противокоррозионной защиты

Расширенный поиск

Улучшение эксплуатационных и противокоррозионных свойств пленкообразующей основы грунтовок для огнезащитных покрытий

https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2022.106.4-2

Аннотация

Состав и структура огнезащитных покрытий не обеспечивают требуемых адгезионных и защитных противокоррозионных свойств, в связи с чем для устранения этих недостатков необходимо использовать специальные грунтовки. Согласно предназначению, используемые для этих целей грунтовки должные обладать достаточно высокой термостойкостью. Наиболее высокой стойкостью к воздействию высоких температур характеризуются кремнийорганические полимеры, из которых в области лакокрасочных покрытий нашли применение полиорганосилоксановые олигомеры. Однако покрытия на их основе, формируемые без термического стимулирования, отличаются хрупкостью, неудовлетворительными адгезионными и барьерными свойствами и, как следствие, низкой противокоррозионной эффективностью. С целью обеспечения химического структурирования полиорганосилоксановых олигомеров в процессе формирования покрытий без воздействия повышенных температур были синтезированы функциональные добавки, представляющие собой продукты присоединения 3-аминопропилтриэтоксисилана к полиэфирам с концевыми эпоксидными группами различной функциональности и строения. Исследовано влияние полученных аддуктов на противокоррозионные свойства и эксплуатационные характеристики полиорганосилоксановых покрытий. Данные, полученные в результате проделанного исследования, позволили сделать вывод о том, что улучшению противокоррозионных и других эксплуатационных свойств полиорганосилоксановых покрытий способствует разветвленное строение макромолекулы отвердителя, причем увеличение расстояния между узлами сшивки повышает уровень их химического структурирования. Анализ полученных данных позволил выбрать оптимальные состав и содержание функциональной добавки обеспечивающей достижение максимальной противокоррозионной эффективности покрытий в сочетании с высокими адгезионными и физико-механическими свойствами без заметной потери их термостойкости.

Об авторах

В. С. Сучков
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия

Сучков Владислав Сергеевич, аспирант

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68



С. Н. Степин
Казанский национальный исследовательский технологический университет; Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской Академии Наук
Россия

Степин Сергей Николаевич,  д.х.н., профессор

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Макарова, д. 2



О. П. Кузнецова
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия

Кузнецова Оксана Порфирьевна, к.т.н., доцент

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68



М. С. Давыдова
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия

Давыдова Марина Сергеевна, к.т.н., доцент

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68



И. Г. Москвин
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия

Москвин Иван Германович, студент

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68



Г. Р. Залялютдинова
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Россия

Залялютдинова Гузель Равилевна, старший преподаватель

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68



Список литературы

1. Хананашвили Л.М. Химия и технология элементоорганических мономеров и полимеров. – М.: Химия, 1998. – 63 с.

2. Elgar E., Yilgor I. Silicone containing copolymers: synthesis, properties and applications // Prog. Polym. Sci. – 2014. – V. 39. – P. 1165-1195.

3. Чуппина С.В., Жабрев В.А. Органосиликатные материалы. – СПб.: Издательство «Литео», 2016. – 182 с.

4. Lorenz G., Kandelbauer A. Silicones, Handbook of Thermoset Plastic. – 3-d edition. – Publisher: Raytheon Systems Company. – 2014. – P. 555-575.

5. Ding L. I. U., Yang Y. U., Le M. I., Yun Y. U., Li-Xin S. O. N. G. Preparation of Room Temperature Curable Organic-inorganic Hybrid Thermal Control Coatings Wuji Cailiao Xuebao // Journal of Inorganic Materials. – 2018. – V. 33, № 8. – С. 914-918. doi: 10.15541/jim20180092

6. Gardellea B., Duquesne S., Vandereecken P., Bellayer S., Bourbigot S. Resistance to fire of intumescent silicone based coating: the role of organoclay // Progress in Organic Coatings. – 2013. – V. 76, № 11. – P. 1633-1641. doi. org/10.1016/j.porgcoat.2013.07.011


Рецензия

Для цитирования:


Сучков В.С., Степин С.Н., Кузнецова О.П., Давыдова М.С., Москвин И.Г., Залялютдинова Г.Р. Улучшение эксплуатационных и противокоррозионных свойств пленкообразующей основы грунтовок для огнезащитных покрытий. Практика противокоррозионной защиты. 2022;27(4):19-25. https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2022.106.4-2

For citation:


Suchkov V.S., Stepin S.N., Kuznetsova O.P., Davydova M.S., Moskvin I.G., Zalyalyutdinova G.R. Improving the operational and anticorrosive properties of the film-forming base of primers for fire-retardant coatings. Theory and Practice of Corrosion Protection. 2022;27(4):19-25. (In Russ.) https://doi.org/10.31615/j.corros.prot.2022.106.4-2

Просмотров: 132


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


ISSN 1998-5738 (Print)
ISSN 2658-6797 (Online)