На главную

Статья по теме: Коррозионной стойкостью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Покрытия на основе фенольных смол обладают высокой коррозионной стойкостью, устойчивы к действию химических реагентов, в частности серосодержащих соединений, вызывающих появление пятен. Поэтому их применяют для покрытия ведер, цилиндрических коробок, разборных труб, аэрозольных баллонов, внутренней и внешней облицовки контейнеров для пищевых продуктов. Если необходимо избежать непосредственного контакта покрытия с содержимым упаковки, то можно наносить тонкий слой грунтовки на основе фенольных смол и обкладку из винипласта. Для грунтования обычно используют резольные смолы на основе крезолов, а иногда — на основе фенолов. Однако желтая окраска («золотистый лак») резолов, полученных при использовании в качестве катализатора аммиака, и низкая пластичность являются недостатками таких покрытий. Светлые и даже бесцветные пленки можно получить, используя этерифицированные фенольные или бисфе-нольные резолы и фенолокрезольные смолы. Бисфенол А применяется в тех случаях, когда привкус является определяющим фактором. Иногда с целью улучшения пластичности материала вводят алкшгфенольные смолы. Отверждение ведут при 180—220 °С в течение 15—20 мин с последующим повышением температуры до 300°С. Иногда фенольную смолу пластифицируют другими полимерами, например эпоксидными смолами, поливинилбутиралем или алкидными смолами. Стандартные рецептуры (в масс, ч.) покрытий для консервных банок приведены ниже [26]:[2, С.202]

При выборе способа подготовки поверхности магниевых сила BOB (а они обладают весьма малой коррозионной стойкостью) сталей и других металлов следует учитывать (так же, как i для дуралюмина) влияние многих факторов. Известно, напри мер, что при цинковании стали происходит водородное охрупчи ванне, и для исключения этого явления предпочтительно ис пользовать кадмирование поверхности [27, с. 348—377]. В это;у случае для получения высокой коррозионной стойкости допол нительно используют адгезионные грунты и покрытия.[5, С.124]

Как и покрытия на основе ХСПЭ, покрытия на основе ХПЭ (в том числе и модифицированные) обладают высокой коррозионной стойкостью в различных агрессивных средах (табл. 3.12) [56].[4, С.176]

С применением стеклогпекстолитов на основе эпоксидных и феноло-формальдегидных смол, обладающих высокой прочностью и коррозионной стойкостью, изготовляют гребные винты диаметром до 3 ж (как цельные, так и со съемными лопастями из этого прессматериала), к-рыо легче и дешевле латунных, а также менее трудоемки в изготовлении. Из стекловолокнитов на основе феноло-формальдегидных смол, модифицированных др. полимерами, методами прямого или литьевого прессования изготовляют маховики арматуры, (включая паровую), блоки и коуши для пеньковых канатов, ненагруженные шестерни ручных приводов, переборочные стаканы, детали иллюминаторов, изолирующие звенья такелажа и многие другие судостроительные детали.[8, С.486]

Из полиэтилена изготовляют трубопроводы для холодной и нагретой до 50 °С воды. Такие трубы очень легко прокладывать, так как они могут разматываться с катушки; материал труб отличается коррозионной стойкостью и малой теплопроводностью.[3, С.82]

Хорошими свойствами обладают и покрытия на основе ХПЭ, отвержденные различными кремнийорганическими соединениями. Эти покрытия отличаются высокой стойкостью к тепловому старению, хорошими физико-механическими свойствами, достаточной коррозионной стойкостью [59]. На основе ХПЭ получают полимер-бетоны с высокой стойкостью к истиранию, безрулонную кровлю. ХПЭ используют и в качестве связующего для огнезащитных составов, однако благодаря сравнительно малому содержанию хлора эти составы применяют значительно меньше, чем огнезащитные на основе хлоркаучука и ВХПЭ.[4, С.177]

Хлорированный полиизопрен, сохраняющий линейную, но цик-лизованную структуру макромолекул, остается растворимым во многих растворителях полиизопрена. Он является твердым до 70°С, кристаллизуется при растяжении, обладает хорошей адгезией к полярным поверхностям, коррозионной стойкостью, клеящей способностью.[1, С.281]

Наиболее важные композиционные материалы на основе Ф. с.— полимербетоны и полимерные замазки (мастики). Замазки на основе мономера ФА содержат мелкодисперсные порошки (песок, андезитовая мука в сочетании с 3—10% углеграфитового порошка). Они обладают более высокой механич. прочностью, пластичностью, коррозионной стойкостью и меньшей хрупкостью, чем полимербетон. Применяют замазки для защиты бетонных строительных конструкций в химич. цехах (фундаментов, полов, колонн), футеровки химич. аппаратуры, особенно аппаратуры целлюлозно-бумажного производства. Композицию, содержащую мономер ФА, эпоксидную смолу и малеиновый ангидрид или бен-золсульфокислоту, используют для нанесения антикоррозионных лаковых покрытий на стены зданий и аппаратуру химич. производств и хранилищ химич. продуктов.[9, С.408]

Основным новшеством в данной технологии является разработка сверхтонкой фильтрации краски, что позволяет решить проблему отходов и вновь использовать «унос». Электроосаждение на аноде вызывает некоторое растворение железоцинкового фосфата и железа, что ведет к образованию пятен на покрытии и снижению стойкости к действию солевого тумана [22]. Этого не происходит при катодном осаждении, которое к тому же приводит к получению покрытий с более высокой коррозионной стойкостью [23,24].[2, С.201]

Пластмассы, их производство составляет около 70 млн. т в год, и металлы (~200 млн. т в год) — наиболее часто встречающиеся нам сегодня материалы. Одно время казалось, что они — конкуренты и пластмассы в будущем вытеснят металлы. Пластмассы действительно имеют много преимуществ по сравнению с материалами, освоенными рча-нее. Во-первых, их производство меньше энерго- и материа-лоемко, а во-вторых, их легко, удобно и с меньшими затратами труда можно перерабатывать в изделия. В-третьих, они обладают привлекательными эксплуатационными свойствами: коррозионной стойкостью, малой плотностью, большой разнообразностью видов (практически используют около 50 видов различных пластических масс). Но постепенно выяснилось, что пластмассы не являются заменителями металлов или других материалов, а выступают как самостоятельный материал, дополняющий другие материалы.[7, С.3]

Пленки П. л. бесцветны, обладают высокой свето-п атмосферостойкостью. Они сохраняют своп свойства при темп-pax от —50 до 150 —170 "С. Благодаря отсутствию в полиакрилатах гидроксильных групп пленки отличаются высокой водостойкостью. Напр., набухание пленки П. л. после выдержки в воде в течение 1 сут составляет 0,55—0,65% , пленок алкидных и полиуретановых лаков — соответственно 4,4 и 3,5%. Паропроницаемость пленок П. л. выше, чем у алкидных и перхлорвиниловых: после испытаний в течение 4 сут она составляет соответственно ~30, ~22 и ~ 4 мг/см*. Это ограничивает применение П. л. для защиты металлов, обладающих низкой коррозионной стойкостью, напр. магниевых сплавов.[8, С.350]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
3. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
4. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
5. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
6. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
7. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
11. Гастров Г.N. Конструирование литьевых форм в 130 примерах, 2006, 333 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
15. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
17. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную