PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Właściwości antykorozyjne powłok zawierających nanocząstki węglika krzemu

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Anticorrosive properties of coatings containing nanoparticles of silicone carbide
Konferencja
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Antykorozja : Systemy - Materiały - Powloki" (16 ; 09-11.04.2008 ; Ustroń - Jaszowiec, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zastosowanie nanocząstek w farbach antykorozyjnych jest jedną z możliwości wyeliminowania toksycznych pigmentów. Nanotechnologie pozwalają na połączenie właściwości powłok organicznych, takich jak giętkość i niska temperatura mięknienia z właściwościami powłok nieorganicznych, takich jak twardość i odporność na wpływy atmosferyczne. Przeprowadzono badania wpływu nanocząstek SiC na właściwości powłok antykorozyjnych. Nanocząstki wprowadzono do receptur farb opartych na rozpuszczalnikowym spoiwie poliuretanowym. Jako pigmenty antykorozyjne zastosowano fosforan cynku i tlenek cynku, a jako wypełniacze - czerwień żelazową i mikrotalk. Właściwości powłok badano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), energodyspersyjnej spektroskopii rentgenowskiej (EDX), elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) i w komorze solnej według PN-ISO 9227. Na podstawie wyników SEM, EDX i EIS można stwierdzić, że nanocząstki SiC poprawiają właściwości barierowe powłok na skutek wypełniania pustych przestrzeni między cząstkami pigmentów i wypełniaczy. Przy dłuższym narażeniu powłok na czynniki korozyjne okazuje się jednak, że skuteczność ochronna zależy głównie od udziału pigmentów antykorozyjnych, w związku z czym nie można ich wyeliminować z receptur farb i całkowicie zastąpić nanocząstkami SiC. Można jednak dobrać optymalny skład farb, zawierających SiC i pigmenty antykorozyjne, który zapewnia uzyskanie przez powłoki zarówno dobrych właściwości mechanicznych, jak i antykorozyjnych.
EN
The application of nanoparticles in anticorrosive paints is one of the possibilities to eliminate toxic pigments. The nanotechnologies allow to combine the properties of organic coatings like fl exibility and low softening temperature with the properties of inorganic coatings like hardness and weather resistance. The influence of SiC nanoparticles on anticorrosive coatings properties has been investigated. Nanoparticles have been incorporated into paint formulations based on solvent-borne polyurethane binder. Zinc phosphate and zinc oxide were used as anticorrosive pigments and iron oxide and microtalc - as extenders. Scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and salt spray test according to ISO 9227 were performed for testing of coating properties. Basing on SEM, EDX and EIS results it has been found that SiC improves barrier properties of coatings as nanoparticles fill voids between pigments and extenders particles. Longer exposure to corrosive media shows that protection depends mainly on anticorrosive pigments and they can not be eliminated from paint formulations and totally replaced by SiC nanoparticles. It is possible, however, to find the optimal composition of paints with SiC nanoparticles and anticorrosive pigments, providing both good mechanical and protective properties of coatings.
Rocznik
Tom
Strony
116--119
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., il.
Twórcy
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, m.zubielewicz@impib.pl
Bibliografia
  • 1. Bonora P.L.: EUROCOAT 2007 Congress, 2007, Genua, ref. 10.
  • 2. Baldi G.: ibid, ref. 14.
  • 3. Ardizzone S., Bianchi C.L., Capelletti G.: ibid, ref. 15.
  • 4. Gross P.: ibid, ref. 16.
  • 5. Sowade T.: ibid, ref. 17.
  • 6. Guidetti P.A.: ibid, ref. 18.
  • 7. Caberera I.: ibid, ref. 19.
  • 8. Kirchner J.: ibid, ref. 20.
  • 9. Hoffmann U.: JOT Oberflache, 44, 5 (2004) 39.
  • 10. Frahn S. i in.: Europ. Coat. J, 3 (2001) 98.
  • 11. Osborne J.H.: Prog. Org. Coat., 41, 4 (2001) 280.
  • 12. Nothelfer-Richter R., Wanner M., Őchsner W.Ph., Eisenbach C.D.: XXVIIIth FATIPEC Congress, 2006, Budapeszt, ref. II.B-2.
  • 13. Zubielewicz M.: Ochr. Kor., 4 (2007) 116.
  • 14. Zubielewicz M., Królikowska A., Bonora P.L.: EUROCOAT 2007 Congress, 2007, Genua, ref. 12.
  • 15. Murray J.N., Hack N.P.: 12th Int. Corr. Congr., Houston TX, 1993, Vol. 1, 151.
  • 16. Grande J.A., Taylor S.R.: Corrosion, 50 (1994) 792.
  • 17. Amirudin A., Thierry D.: Progr. Org. Coat., 26 (1995) 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0004-0030
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.