Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Покрытия, стойкие к действию

    Системы покрытий, стойких к действию агрессивных газов и паров, приведены в табл. 20, примерная стоимость этих покрытий — в табл. 21. [c.155]

    Исследования показали, что предложенные покрытия стойки к действию многих агрессивных сред к 15—20%-ной соляной кислоте, 10%-ной серной кислоте и ряду других кислот (бензойной, борной, лимонной, олеиновой), к перманганату калия, хлорной извести, перекиси водорода, сульфату калия, бисульфату натрия, сульфату и хлориду меди, минеральному маслу, керосину, бензину, дихлорэтану, бензолу, карбонату калия и др. [c.195]


    Безмасляные битумные — образуют покрытия, стойкие к действию водяных паров и воды и нестойкие к действию солнечного света. Эти покрытия применяют, в основном, для защиты поверхностей металлических изделий и конструкций, работающих в воде или в условиях повышенной влажности, а также при хранении на складах. Введение в безмасляные битумные материалы алюминиевой пудры придает покрытиям серебристый цвет и улучшает их атмосферо-стойкость. [c.103]

    Текучесть. Как и следовало предполагать, повышение температуры размягчения приводит к снижению текучести или тенденции к проседанию при температурах ниже температуры размягчения. Разработан метод, позволяющий измерять сопротивление текучести, которое сообщает каучук каменноугольным пекам, используемым в покрытиях, стойких к действию реактивного топлива. Этот же метод [c.219]

    Карбамидоформальдегидные олигомеры для придания покрытию блеска, высокой адгезии, стойкости к действию воды, атмосферных факторов и химических реагентов пластифицируют алкидными олигомерами, модифицированными высыхающими маслами типа соевого, льняного и древесного с низким кислотным числом. Алкидные олигомеры, модифицированные соевым маслом, дают покрытия более светлые, стойкие к действию света и повышенной температуры. Древесное масло придает покрытию стойкость к действию воды и химических реагентов. Оптимальными же свойствами характеризуются алкидные олигомеры, модифицированные обезвоженным касторовым маслом. Эти смолы обеспечивают получение эластичных покрытий, стойких к действию воды и химических реагентов. [c.77]

    Технические эмали по большей части наносятся на чугунные и стальные изделия в некоторых случаях их можно использовать для защиты медных, латунных и алюминиевых поверхностей. Они отличаются очень хорошими антикоррозионными свойствами, поскольку весьма длительное время совершенно не пропускают воду и кислород. Эмалевые покрытия стойки к действию на них всех органических и неорганических кислот, за исключением плавиковой и горячей концентрированной фосфорной кислот. Наиболее распространенные эмали отличаются хорошим сопротивлением воздействию повышенной и высокой температур, их можно использовать при температуре 600 °С а специальные сорта эмалей могут короткое время выдержать и 1000 °С. Недостатком эмалей является их хрупкость и растрескивание при быстрых изменениях температуры. [c.183]


    В качестве эпоксидных пленкообразующих, отверждаемых бутанолизированными мочевино- и меламино-формальдегидными смолами, также используют продукты с молекулярной м. 2500—2900. Содержание отвердите-ля — 20—40% от массы смолы. Эпоксидно-мочевинные лаки отверждаются при 150—235°С за 30—2 мин, эпоксидно-меламинные — при 175—220°С за 30—5 мин. Соответствующие эмали отверждаются при 190—205°С за 20—10 мин и при 180—210°С за 40—20 мин. Покрытия стойки к действию кипящей воды, детергентов, устойчивы к воздействию абразивных материалов. Соответствующие эмали применяют для окраски йри- [c.494]

    Получаемые покрытия стойки к действию воды, минеральных и о рганических кислот, в меньшей мере — щелочей. Их применяют для защиты металлических изделий. [c.146]

    Лак высыхает за счет испарения растворителей при комнатной температуре в течение примерно Ю мин от пыли и в течение 20 мин полностью. Лаковые покрытия стойки к действию атмосферных факторов и воды (см. прим. 3). Лак широко используется для декоративных и защитных покрытий по дереву и металлу. [c.252]

    Бром и его растворы в воде высокоагрессивны к металлам — не только чугунам и углеродистым сталям, но и к высоколегированным. Никель и его сплавы устойчивы в присутствии брома, не разрушаются под действием его растворов и паров. Выдерживает действие растворов брома титан и монель, но их разрушает жидкий бром. Сухой бром не корродирует серебро и тантал. Из неметаллических покрытий, стойких к действию брома, нужно отметить природные кислотоупорные материалы, диабаз, фарфор и эмали, применяемые для футеровки оборудования. [c.220]

    На Московском деревообрабатывающем комбинате № 3 древесностружечные плиты отделывают пленками, изготовляемыми с применением полиметилметакрилатного латекса. Лицевая поверхность плит может быть гладкой или с рельефным рисунком, покрытие на основе латекса имеет хороший внешний вид. Покрытие стойко к действию слабых кислот и щелочей, выдерживает нагревание до 70—75 °С его можно мыть теплой мыльной водой. Вода, находящаяся на покрытии в течение 2—3 ч, никаких пятен не оставляет. На том же комбинате для облицовки плит применяют более дешевую пленку, изготовляемую из специальной бумаги, обработанной карбамидо-меламиновой смолой. Бумага может быть белой или цветной с различным рисунком (под ткань, мрамор, древесину и т. п.) [15]. [c.90]

    Поливинилбутираль с добавкой феноло- и меламино-формаль-дегидных смол используют для получения необратимых покрытий, стойких к действию минеральных масел, бензина, воды и пара. [c.60]

    В СССР разработан ряд фуриловых смол, в том числе смола ФЛ-2 (ВТУ НИИПМ П-191—60) с содержанием сухого остатка не менее 65% получается путем аутоконденсации фурилового спирта, имеет молекулярный вес 500—600 и применяется в сочетании с наполнителями для изготовления антикоррозионных мастик и замазок. Смола отверждается при комнатной температуре при добавлении в качестве кислотного катализатора 7—9% (от массы смолы) п-толуолсульфокислоты, п-фенилуретилансульфохлорида, п-хлорбенголсульфокислоты, солянокислого анилина, безводного хлорида железа и ряда других соединений. Для покрытий по металлу, отверждаемых при 140—150 °С, в качестве катализатора добавляют 10% малеиновой кислоты. Покрытия стойки к действию растворов соляной, серной, уксусной муравьиной кислот, едкого натра, бензола, дихлорэтана, этилового спирта, формалина. [c.88]

    В табл. 25 приводится технологический процесс окраски аппаратуры для защиты от воздействия слабых растворов кислот. Покрытие, стойкое к действию слабых растворов кислот, является стойким также к постоянному воздействию слабых растворов щелочи, воды, растворенного в воде кислорода, к периодическому действию растворов хлорида натрия различной концентрации. Для защиты аппаратуры от воздействия слабых растворов кислот могут быть использованы также лакокрасочные материалы на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом. В этом случае технологический процесс окраски отличается от схемы, приведенной в табл. 19, только тем, что вместо 16 слоев лака ХСЛ наносится 12 слоев лака ХС-76, а для подцветки используется эмаль ХС-710. Сокращение числа слоев объясняется тем, что сухой остаток у лака ХС-76 больше, чем у лака ХСЛ. Однако общая толщина покрытия должна быть не менее 300 мк. [c.167]

    Системы покрытий, стойкие к действию щелочных сред, приведены в табл. 29. Примерная стоимость этих покрытий указана в табл. 30. [c.202]

    Системы покрытий, стойкие к действию различных растворителей, приведены в табл. 39, примерная стоимость этих покрытий указана в табл. 40. [c.246]

    Получаемые покрытия стойки к действию серной, соляной, уксусной кислот средних концентраций при температуре до 30—45 °С и водных растворов солей этих кислот, нестойки в растворах едких щелочей, а также концентрированной азотной кислоты и других окислителей ограниченно стойки в растворах углекислых щелочей, спирте и ацетоне. [c.74]


    Отверждение лаков производят как при нагревании до 140— 150 °С без введения кислых катализаторов, так и без нагревания в присутствии катализаторов. Лаковые покрытия стойки к действию растворов фосфорной кислоты при температуре 20 и 50 °С, керосина и бензина (в том числе содержащего 30% ароматических [c.88]

    Органические ортотитанаты являются хорошими отвердителями п для полиорганосилоксанов. Например, раствор полиметилфенил-силоксана отверждается после 1 ч нагревания при 200 °С в присутствии каталитических количеств смеси тетрабутоксититана и наф-тената свинца. При этом получается твердое покрытие, стойкое к действию растворителей и термостабильное. Отверждением полиорганосилоксанов, модифицированных тетрабутоксититаном, можно получить изоляционный материал для проводов. Для отверждения линейных полидиорганосилоксанов при комнатной температуре также, можно применить тетрабутоксититан (1—2,5%). Этот процесс ведут путем гидролиза он эффективен в том случае, если в поли-диорганосилоксане содержится не менее одной ОН-группы на 1000 атомов 81. [c.380]

    Они образуют полуглянцевые покрытия, стойкие к действию воды и воздуха с повышенной влажностью. [c.84]

    Покрытия из полиамидных порошков характеризуются высокой механической прочностью и удовлетворительными диэлектрическими свойствами. По устойчивости к трению скольжения и абразивному износу полиамидные покрытия превосходят все известные виды покрытий. Они отличаются также химической стойкостью к жидкому топливу, минеральным маслам и жирам, органическим растворителям, к щелочам и некоторым слабым кислотам. При низких температурах покрытия стойки к действию воды и водных растворов солей. К числу недостатков полиамидных покрытий относится их довольно высокая водопроницаемость, которая во многих случаях вызывает подпленочную коррозию. Следует отметить, также невысокую адгезию полиамидных покрытий к металлам. Некоторого повышения адгезии можно добиться закаливанием покрытия (быстрое охлаждение свеженанесенного покрытия в минеральном масле). [c.155]

    Когда покрытие должно обладать хорошим блеском, высокой адгезией и стойкостью к действию воды, атмосферных факторов и различных химических реагентов, карбамидные смолы пластифицируют алкидными смолами, модифицированными высыхающими маслами, такими, как соевое, льняное и древесное с низким кислотным числом. Оптимальными свойствами характеризуются алкидные смолы, модифицированные обезвоженным касторовым маслом. При этом образуются покрытия с большой стойкостью к действию воды и химических реагентов. Алкидные смолы, модифицированные соевым маслом, предпочтительнее, чем модифицированные льняным маслом, так как они образуют более светлые покрытия, стойкие к действию света и повышенной температуры. Древесное масло, применяемое всегда вместе с другими высыхающими маслами, придает покрытиям отличную стойкость к действию воды и химических реагентов, [c.254]

    Каменноугольный деготь в дорожных покрытиях. Смеси камен ноугольного дегтя с каучуком используют в дорожных покрытиях, стойких к действию реактивного топлива, и в смесях для герметизации стыков в цементобетоне. Благодаря введению эластомера повышается сопротивление изменению физических свойств от температуры. Деготь в большей степени, чем битум, хрупок при низкой температуре и излишне мягок при высокой температуре. Нит-рильные каучуки в виде крошки или гранул чаш,е всего используют во взлетно-посадочных полосах и площадках для стоянки самолетов, где происходит утечка авиационного топлива. [c.239]

    Наибольшую практическую ценность представляют композиции, содержащие в качестве отвердителя полиметилсилазан [40]. Это соединение эффективно сшивает ХСПЭ при комнатной температуре с образованием светлых, прочных и очень эластичных пленок. Полиметилсилазан применяют в виде 80—85%-ного раствора в толуоле. Отсутствие в композиции другого растворителя положительно сказывается на качестве покрытия оно всегда получается ровным, без раковин и кратеров. Покрытия стойки к действию различных сред гальванических и травильных производств при комнатной температуре, 10%-ному раствору серной кислоты, 40%-ному раствору едкого натра. Композиция ХСПЭ, содержащая полиметилсилазан, применяется и в качестве основы для пластбетона [c.172]

    К модифицированным эпоксидным лакокрасочным составам относят эпоксидную-фенольную эмаль ФЛ-777, фторопласто-эпок-сидные лаки наполненным — эпоксидно-сланцевые и эпоксиднофенольные ЭФФК- Эмаль ФЛ-777 изготавливают на основе эпоксидной смолы Э-40 и фенольной смолы резольного типа, наносят непосредственно по металлической поверхности или по грунту — шпатлевке ЭП-0010. Покрытие стойко к действию солевых растворов, нефтепродуктов, кипящей воды. [c.225]

    Циклокаучуковые С. к., образующие покрытия, стойкие к действию воды, щелочей, разб. неорганич. к-т, применяют гл. обр. для отделки интерьера. С целью повьпнения атмосферостойкости и улучшения адгезии нокрытий в состав этих С. к. вводят синтетич. смолы (наир., кумароно-инденовые), высыхающие растительные масла и др. добавки. См. также Циклокау-чуковые лаки и эмали. [c.275]

    Свойства покрытий можно значительно улучшить модификацией этинолевых лаков. Так, сочетая лак этиноль с битумным ан-тикислотным лаком БТ-783 в соотношении 1 1 или 1 4, можно получить покрытие, обладающее более высокими антикислотными и малярными свойствами, чем лак БТ-783. По данным Искра [51], из лака этиноль, битумов марок 3 или 5 и отходов вулканического гуфа можно изготовить покрытия, стойкие к действию влажного воздуха, растворов солей, кислот и щелочей, а также к резким колебаниям температуры на открытом воздухе. [c.64]

    Для покрытий, стойких к действию кислот, щелочей и воды, используют составы на основе этинолевых красок и нолиизобути-лена. Вначале нагревают нолиизобутилен и растворяют его в лаке этиноль, а затем тщательно перемешивают компоненты до получения однородной массы. Состав этих композиций приведен в табл. 5 [c.65]

    Меламиноэпоксидные эмали с высокой температурой сушки (120—205 °С) образуют покрытия с прекрасными эластичностью, твердостью, адгезией к металлам и блеском, а также с отличной химической стойкостью. Такие покрытия стойки к действию кипящего 20%-ного едкого натра и концентрированной соляной кислоты . Добавка 4% эпоксидной смолы к карбамидной позволяет получать покрытия, стойкие к кипячению в течение 2 ч в 3%-ной уксусной кислоте. На основе аминоэпоксидных лаков можно получить стабильные эмали, содержащие металлические порошки, [c.273]

    Системы покрытий, стойких к действию воды и повыщенной влажности, приведены в табл. 31, примерная стоимость этих покрытий указана в табл. 32. [c.220]

    Покрытия на основе смол ardura обладают сильным блеском, атмосферостойкостью, твердостью и адгезией и хорошо сохраняют цвет и блеск при пересушке. Эти покрытия стойки к действию воды, слабых растворов щелочей и кислот (серной, уксусной и др.), а также к загрязнению различными пищевыми продуктами (горчицей, майонезом, жирами, лимонным соком и др.). Покрытия обладают стойкостью к алифатическим углеводородам, но размягчаются при воздействии ароматических углеводородов и кетонов. [c.43]

    ТУ 6-10-1198—71), эмаль ФЛ-787 (ТУ -10-1199—7 ), эмаль ФЛ-76 (ТУ ЯН-198—60). Первые два материала образуют покрытия, стойкие к действию бе 1зина и нагретому до 150°С маслу последняя эмаль предназначена для приборов, эксплуатируемых в условиях тропического климата. [c.79]

    Образующиеся покрытия стойки к действию воды, моющих веществ, устойчивы к действию абразивных материалов. Эпоксидномочевинные и эпоксидно-меламиновые лаки светлее эпоксиднофенольных и на их основе можно готовить не только цветные, но и белые эмали горячей сушки. Однако по цвету и стабильности цвет они уступают белым алкидным эмалям. [c.144]

    Хлоркаучуковые покрытия малоэластичны и поэтому в состав лакокрасочных материалов на их основе добавляют пластификаторы. Для покрытий, стойких к действию воды и химических реагентов, с этой целью используют хлорпарафины, а для получения атмосферостойких покрытий предпочтение при выборе пластификатора обычно отдается фталатам, например дибутилфталату, чтобы уменьшить склонность покрытий к пожелтению под влиянием ультрафиолетового излучения. [c.278]

    Эмали ХВ-124 разных цветов, содержат жирную рези-ловую смолу и минимальное количество пластификатора. Эмали наносят по незагрунтоваиной поверхности в три слоя с промежуточной сушкой в течение 3 ч (при 20— 23 °С) или 1 ч (при 60 °С). Образующиеся полуматовые покрытия стойки к действию воды, минеральных масел, бензина и воздуха, загрязненного агрессивными газами. [c.85]

    При получении щелочной целлюлозы все аппараты, кроме предназначенных для деструкции, могут быть изготовлены из стали марки Х18Н10Т. Такие аппараты работают десятки лет без заметной коррозии. (Скорость коррозии стали при различных условиях приведена в Приложении IV). Аппараты, в которых происходит деструкция, лучше изготовлять из нержавеющей стали, покрытой стойкими к действию щелочи и повышенных температур полимерами (например, пентапластами), так как при повышенных температурах, влажности и раличии трущихся деталей скорость коррозии увеличивается. [c.104]

    Из производных меламина могут быть применены триазины (например, аммелин, тиоаммелин, алкилмеламин и гуанамин), ди-азины (триаминопиримидин) и триазолы. Эти соединения образуют смолы с хорошими пленкообразующими свойствами, однако с низкой скоростью. отверждения. Особенно ценными являются гуан-аминовые смолы, образующие термостойкие покрытия, стойкие к действию щелочей. Практическое применение нашли бензогуанаминовые смелы, производимые в промышленном масштабе. Лаковые покрытия на их основе характеризуются отличным блеском, твердостью, эластичностью, хорошей адгезией к разным металлам и повышенной стойкостью к щелочам Они отверждаются при более высоких температурах, чем меламиновые (при 180 °С в течение 75 мин). Цвет покрытия не изменяется даже спустя 40 ч при. 163 °С. Недостатком их является резкое изменение прочности при возникновении дефектов у. [c.250]


Смотреть страницы где упоминается термин Покрытия, стойкие к действию: [c.284]    [c.119]    [c.35]    [c.96]    [c.143]    [c.82]   
Защитные лакокрасочные покрытия в химических производствах Издание 3 (1973) -- [ c.0 ]

Защитные лакокрасочные покрытия Издание 5 (1982) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кислотостойкие покрытия стойкие к действию кислот

Лакокрасочные покрытия, стойкие к действию пониженных температур

Покрытия стойкие к действию микроорганизмов плесени

Покрытия, стойкие к действию агрессивных сред

Покрытия, стойкие к действию аммиака

Покрытия, стойкие к действию аммиачной воды

Покрытия, стойкие к действию ацетилирующей смеси

Покрытия, стойкие к действию ацидофилина

Покрытия, стойкие к действию бензино-спиртовой смеси

Покрытия, стойкие к действию бордосской жидкости

Покрытия, стойкие к действию бытового газа

Покрытия, стойкие к действию виноградных вин

Покрытия, стойкие к действию вискозы

Покрытия, стойкие к действию влаги

Покрытия, стойкие к действию газов

Покрытия, стойкие к действию глубокого вакуума

Покрытия, стойкие к действию дезактивирующих средств

Покрытия, стойкие к действию дезинфицирующих средств

Покрытия, стойкие к действию дизельного топлива

Покрытия, стойкие к действию дрожжей

Покрытия, стойкие к действию дымовых газов

Покрытия, стойкие к действию жидкого азота

Покрытия, стойкие к действию жидкого кислорода

Покрытия, стойкие к действию жидкого топлива

Покрытия, стойкие к действию жиров

Покрытия, стойкие к действию карбоксиметилцеллюлозы

Покрытия, стойкие к действию купоросного масла

Покрытия, стойкие к действию механических нагрузок

Покрытия, стойкие к действию морской атмосферы

Покрытия, стойкие к действию моющих средств

Покрытия, стойкие к действию нефтепродуктов

Покрытия, стойкие к действию окислов азота

Покрытия, стойкие к действию сернистого ангидрида

Покрытия, стойкие к действию сероводорода

Покрытия, стойкие к действию сланцевого газа

Покрытия, стойкие к действию также

Покрытия, стойкие к действию углекислого газа

Покрытия, стойкие к действию фтористого водорода

Покрытия, стойкие к действию хлора

Покрытия, стойкие к действию хлористого водорода

также Покрытия, стойкие к действию масел



© 2025 chem21.info Реклама на сайте