Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Morphology and application properties of intumescent coatings
Języki publikacji
Abstrakty
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed wpływem wysokiej temperatury, np. w wyniku pożaru, najczęściej stosuje się powłoki pęczniejące. W kontakcie z wysoką temperaturą tworzy się spęczniona warstwa izolacyjna. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych matryc żywicznych oraz katalizatora na właściwości barierowe i mechaniczne utwardzonej powłoki.
Intumescent coatings are most often used to protect steel structures against high temperatures, e.g. as a result of fire. Upon contact with high temperatures, a swollen insulating layer forms. The article presents the results of research on the influence of various resin matrices and the catalyst on the barrier and mechanical properties of the hardened coating.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
88--93
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., il., tab.
Twórcy
autor
- Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
autor
- Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
autor
- Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Bibliografia
- [1] Dz.U. 2019, poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002.
- [2] UL 2431:2019 Standard for Safety - Durability of Fire Resistive Coatings and Materials.
- [3] PN-EN 16623:2015-03 Farby i lakiery - Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem - Definicje, wymagania, właściwości i znakowanie.
- [4] Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010.
- [5] Turkowski P., Sulik P. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3. 2015. ITB.
- [6] ECCS - European Fire Design of Steel Structures 2e Ec1 - Actions on Structures - Part 1-2: Actions on Str. Exposed to Fire. Ec3 Design of Steel Structures. Part 1-2.Association of Teachers of Mat. 2015.
- [7] Skowroński W. Teoria bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji metalowych. 2001. PWN.
- [8] Zubielewicz M. Powłoki pęczniejące do przeciwogniowego zabezpieczania konstrukcji stalowych. Ochrona przed Korozją. 2009; 52 (6): 234-237.
- [9] Camino G., Delobel R. w: Fire Retardancy of Polymeric Materials. Grand A.F., Wilkie Ch.A. (Eds). Marcel Dekker Inc., 2000: 218. New York.
- [10] Camino G., Costa L., Trossarelli L. Polym. Degrad. Stabil. 1990; 27: 285.
- [11] Camino G., Lomakin S. w: Fire and Retardant Materials. Horrocks A. R., Price D. (Eds). CRC, Woodhead Publishing Ltd. 2001; 318. Cambridge.
- [12] Puri R.G., Khanna A.S. Intumescent coatings: A review on recent progress. Journal of Coatings Technology and Research. 2017; 14: 1 - 20.
- [13] https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:3-nowosci-firmowe:14719-poradnik-inzyniera-ochrona-przeciwpozarowa-konstrukcji-stalowych.html.
- [14] Oliver W.C., Pharr G.M. An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments. J. Mater. Res. 1992; 7: 1564 - 1583.
- [15] Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych. 2007. PWN.
- [16] Young S.-S., Chen Z.-B. The study on aging and degradation mechanism of ammonium polyphosphate in artificial accelerated aging. Procedia Engineering. 2018; 211: 906-910.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6113aec6-f8b3-4227-b9d7-25d9771ea109