PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Warstwy chitozanowe osadzone elektroforetycznie jako potencjalne powłoki przeciwporostowe

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Chitosan films deposited by electrophoresis as potential antifouling coatings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ważnym zagadnieniem w eksploatacji konstrukcji wodnych jest zabezpieczenie ich przed porastaniem porostami, algami lub grzybami. Do najczęściej stosowanych metod zabezpieczających należy malowanie farbami antyporostowymi z dodatkiem specjalnych chemikaliów, takich jak toksyczne związki miedzi, związki cyny lub biocydy. Obiecującą ekologiczną alternatywą do tego typu zastosowań są powłoki chitozanowe, stabilne w środowisku wodnym oraz zmniejszające tarcie. W pracy przedstawiono wstępne badania nad osadzaniem tego typu powłok metodą elektroforetyczną. Otrzymano powłoki, równomiernie pokrywające próbkę, chitozanowe o dobrej stabilności w wodzie.
EN
An important issue in the exploitation of water constructions is to protecting them against fouling lichens, algae or fungi. The most commonly used method of hedging should be covered with antifouling paints with the addition of special chemicals such as toxic copper compounds, tin compounds or biocides. Promising ecological alternative for this type of applications are chitosan coatings, stable in an aqueous environment and reducing the friction. The paper presents preliminary research on this type of coating deposition electrophoretic method. Received chitosan coating, with good stability in the water, that evenly cover the sample.
Rocznik
Strony
524--527
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • [1] Bim J.: Ochrona przed korozją i porastaniem okrętowych instalacji chłodzącej wody morskiej. Centrum Techniki Okrętowe, Gdańsk, Wrzesień (1993).
  • [2] Stankiewicz A., Malinowski Sz. : Rekomendowany przez instytut morski system galwanicznej ochrony katodowej w obiegach morskiej wody chłodzącej okrętowych wymienników ciepła. XXIV Konwersatorium Korozji Morskiej, 17÷19.09.2001, Instytut Morski w Gdańsku, Zakład Korozji Morskiej, Gdańsk (2011).
  • [3] Baszkiewicz J., Kamiński M.: Podstawy korozji materiałów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (1997).
  • [4] Bera L., Liu M.: A rewiev on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD). Progress in Material Science 52 (2007) 1÷61.
  • [5] Domański J., Cieślak J., Borowski S.: Biofouling statków i sposoby jego zwalczania. Ochrona przed Korozją 54 (1) (2011) 622÷626.
  • [6] Sorkhi L., Farrokhi-rad M., Sharabi T.: Electrophoretic deposition of chitosan in different alcohols. Journal of Coatings Technology and Research 11 (5) (2014) 739÷746.
  • [7] Raddaha N. S., Cordero-Arias L., Cabanas-Polo S., Virtanen S., Roather J. A., Boccaccini A. R.: Electrophoretic deposition of chitosan/h-BN and chitosan/h-BN/TiO2 composite coatings on stainless steel (316L) substrates. Materials 7 (2014) 1814÷1829.
  • [8] Efimenko K., Finalay J. A., Callow J. A., Callow M. E., Gener J.: Development and testing of hirarchicially wrinkled coating for marine antifouling. Aplpllied Materials and Interface 1 (5) (2009) 1031÷1040.
  • [9] Gudipati C. S., Finalay J. A., Callow J. A., Callow M. E., Gener J.: The antifouling and fouling-release performance of hyperbranched fluoropolymer (HBFP) – Poly(ethyleneglycol) (PEG) composite coatings evaluated by absorption of biomacromolecules and the green fouling alga ulva. Langumir 21 (2005) 3044÷3053.
  • [10] Boccaccini A. R. Keim S., Ma R., Li Y., Zhitomirsky I.: Electrophoretic deposition of biomaterials. Journal of The Royal Society Interface, Published 25 August (2010) 581÷613.
  • [11] Patel K. D, El-Figi A., Lee H., Singh R. K., Kim D., Kim H.: Chitosannanobioactive electrophoretic coating with bone regenerative and drug delivering potential. Journal of Materials Chemistry 47 (2012) 24945÷24956.
  • [12] Guo L., Liu G., Hong R., Li. H.: preparation and characteristic of chitosan poly(acrylic acid) magnetic micropgeres. Marine Drugs 8 (7) (2010) 2212÷2222.
  • [13] Niemczyk A., Fray M. El., Franklin S. E.: Tribology International. Volume 89 (2015) 54÷61.
  • [14] Dy Fonseca Costa L., Wallner-Kersanach M.: Assessment of the labile fractions of copper and zinc in marinas and port areas in Southern Brazil. Environmental Monitoring and Assessment 185 (8) (2013) 6767÷6781.
  • [15] Atkins P. W.: Chemia fizyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2001).
  • [16] Kelsall R. W., Hamley I. W., Geoghegan M.: Nanotechnologie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2008) 71÷74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0c4856b2-f9ab-408f-938e-cbc3587c65c2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.