Tytuł artykułu
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
Evaluation of UV radiation influence on abrasivity of protective-decorative coatings for car bodies
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono badania zarówno własności fizykochemicznych, jak i odporności na ścieranie (ścieralności) trójwarstwowych systemów powłok akrylowo-poliestrowych (renowacyjnych), poddanych starzeniu promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Fotodestrukcja i fotodegradacja warstw powierzchniowych badanych powłok, wywołana promieniowaniem UV, skutkowała wykruszaniem ich fragmentów. Miało to wpływ na systematyczne obniżanie grubości oraz twardości powłok, w miarę upływu okresu ich starzenia. Starzenie UV spowodowało również prawie dwukrotny wzrost wartości parametrów Ra oraz Rz chropowatości ich powierzchni. Rosnąca (wraz z wydłużaniem okresu starzenia) chropowatość powierzchni starzonych powłok, jak i malejąca twardość przyczyniły się do zmniejszania się ich odporności na ścieranie, mierzonej ubytkiem masy ścieranego (z zastosowaniem aparatu T-07) materiału powłokowego.
The paper presents investigations concerning physico-chemical properties as well as a resistance to abrasion (abrasivity) of three-layer acrylic-polyester (renovation) coating systems after ageing with ultraviolet (UV) radiation. Generated by UV radiation photo-destruction and photodegradation of examined coatings surface layers caused their chipping. This had an impact on progressive decline of the coatings thickness and hardness with the ageing time flow. UV ageing caused also almost twofold increase in surface roughness parameters Ra and Rz values. Surface roughness of the aged coatings increasing with the ageing time flow as well as their decreasing hardness contributed to their resistance to abrasion decrease, measured with the mass loss of abraded (using T-07 apparatus) coating material.
Rocznik
Tom
Strony
192--197
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., il., wykr.
Twórcy
autor
- Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
autor
- Doktorant, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
- 1. Bauer F., Flyunt R., Czihal K., Langguth H., Mehnert R., Schubert R., Buchmeister M.R., UV curing and matting of acrylate coatings reinforced by nano-silica and micro-corundum particles. Progress in Organic Coatings 2007; 60: 121÷126.
- 2. Kotnarowska D., Sirak M.: Influence of climatic ageing on acrylic coatings. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2018 nr 6, (płyta CD).
- 3. Kotnarowska D., Stanisławek D.: Niszczenie ochronno-dekoracyjnych powłok nadwozi samochodowych pod wpływem promieniowania słonecznego. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2018 nr 12, s. 474-479 (płyta CD).
- 4. Kotnarowska D., Examination of dynamic of polymeric coatings erosive wear process. Materials Science 2006; 12 (2): 138÷143.
- 5. Kotnarowska D., Impact of operating environment on the protective and decorative properties of epoxy coatings. Ochrona przed Korozją 2013; 9: 372÷383.
- 6. Kotnarowska D., Influence of ultraviolet radiation and aggressive media on epoxy coating degradation. Progress in Organic Coatings 1999; 37: 149÷159.
- 7. Kotnarowska D., Influence of Ultraviolet Radiation on Erosive Resistance of Modified Epoxy Coatings”. Solid State Phenomena 2006; 113: 585÷588.
- 8. Kotnarowska D., Kinetics of wear of epoxide coating modified with glass microspheres and exposed to the impact of alundum particles. Progress in Organic Coatings 1997; 31: 325÷330.
- 9. Lancaster J.K., Abrasive wear of polymers. Wear 1969; 14: 223÷239.
- 10. Leder G., Ladwig T., Valter V., Frahn S., Meyer J., New effects of fumed silica in modern coatings. Progress in Organic Coatings 2002; 45: 139÷144.
- 11. Levy A.V., Erosion and erosion-corrosion of metals. Corrosion 1995; 51(11): 872÷883.
- 12. Lü N., Lü X., Jin X., Lü C., Preparation and characterization of UV-curable ZnO/polymer nanocomposite films. Polymer International 2006; 56: 138÷143.
- 13. Mizak W., Mazurkiewicz A., Smolik J., Zbrowski A., Problems with abrasive dosing in erosive wear process modeling. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC – MAINTENANCE AND RELIABILITY 2014; 16 (4): 559÷564.
- 14. Narisava I., 1987. Resistance of Polymer Materials. Moscow: Ed. Chemistry.
- 15. Pilotek S., Tabellion F., Nanoparticles in coatings. Tailoring properties to applications. European Coatings Journal 2005; 4:170÷177.
- 16. Ratner S.B., Styller E.E., Characteristics of impact friction and wear of polymeric materials. Wear 1981; 73: 213÷234.
- 17. Salgado C., Arrieta M. P., Peponi L., López D., Fernández-García M., Photo-crosslinkable polyurethanes reinforced with coumarin modified silica nanoparticles for photo-responsive coatings. Progress in Organic Coatings 2018; 123: 63÷74.
- 18. Xiong M., Wu L., Zhou S., You B., Preparation and characterization of acrylic latex/nano-SiO2composites. Polymer International 2002; 51: 693÷698.
- 19. Yusoh Y., Jin J., Song M., Subsurface mechanical properties of polyurethane-organoclay nanocomposite thin films studied by nanoindentation, Progress in Organic Coatings 2010; 67: 220÷224.
- 20. Zahavi J., Schmitt G.F., Solid particle erosion of reinforced composite materials. Wear 1981; 71: 179÷190.
- 21. Zhang W., Li L., Yao S., Zheng G., Corrosion protection properties of lacquer coatings on steel modified by carbon black nanoparticles in NaCl solution. Corrosion Science 2007; 49: 654÷661.
- 22. Zubielewicz M., Królikowska A., The influence of ageing of epoxy coatings on adhesion of polyurethane topcoats and protective properties of coating systems. Progress in Organic Coatings 2009; 66: p. 129÷136.
- 23. Zyska B., Żakowska Z. Mikrobiologia materiałów. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005.
- 24. Żenkiewicz M. Adhezja i modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw wielkocząsteczkowych. Warszawa: WNT, 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5e14c480-c120-42fc-9346-6aa9d9932479