Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Атмосферостойкость

Атмосферостойкость. Испытания лакокрасочных покрытий в естественных условиях проводят, помещая образцы на специальных испытательных станциях на открытом воздухе и наблюдая за состоянием покрытий в течение 1—3 лет. Такие длительные испытания применяют для проверки вновь внедряемых лакокрасочных материалов. Ускоренные испытания проводят по методике ВИАМ в специальной аппаратуре с имитацией трехлетних атмосферных условий в течение 48 ч.  [c.400]


Под атмосферостойкостью понимают способность электроизоляционного материала противостоять воздействию атмосферных факторов повышенной влажности, озона, солнечной радиации, атмосферных осадков и т. п. Испытания материалов в условиях повышенной влажности рассмотрены ранее (см. 7-3).  [c.192]

Преимуществом клеевых соединений на основе синтетического клея является их атмосферостойкость, способность противостоять коррозии и гниению. В ряде случаев клеевые соединения обеспечивают герметичность конструкций. Вместе с тем к ним предъявляется следующее требование они должны иметь простую и удобную технологию применения, достаточный срок жизнеспособности и хранения, а также долговечность в любых климатических условиях.  [c.122]

Однако потери ингибитора через такие материалы настолько незначительны, что срок службы упаковки лимитируется не утечкой ингибитора, а влиянием агрессивных газов, диффундирующих внутрь упаковки к металлу, и долговечностью (атмосферостойко-стью) упаковочного материала. Использование материалов с высокими барьерными свойствами (комбинированные, армированные и композиционные) позволяют, кроме увеличения срока службы упаковки, снизить расход ингибитора, вносимого в упаковку для консервации металлоизделия, включая уменьшение его содержания в 1 м антикоррозионной бумаги.  [c.164]

Как показывает практика, в атмосфере средней загрязненности коррозионная стойкость этой стали приблизительно на 50% выше коррозионной стойкости обычных углеродистых сталей (рис. 12). -На поверхности атмосферостойких и низколегированных сталей, покрытой равномерным слоем гидроокиси железа, иногда образуются участки сульфатов (только в течение первых двух лет эксплуатации). Примерно после трех лет эксплуатации содержание =серы в продуктах коррозии на поверхности металла соответствует ее среднему содержанию во всем объеме продуктов коррозии. С помощью микрозонда было установлено, что со временем на двух-  [c.30]

В закрытых и полузакрытых помещениях защитные свойства атмосферостойкой стали как минимум в 2 раза меньше, чем на открытом воздухе в том же месте. В атмосфере со степенью коррозионной агрессивности 4 преимущества этой стали перед обычными углеродистыми сталями не очевидны [12].  [c.31]

Атмосферостойкую сталь все шире применяют для изготовления стальных конструкций, подверженных атмосферным воздействиям (главным образом мостовых конструкций в сельских илш городских условиях). Ее важнейшим свойством является способность образовывать защитный слой окислов, который не требует проведения дополнительной защиты благодаря этому сокращаются расходы на ремонтно-профилактические работы [13].  [c.31]


Перхлорвиниловые — образуют покрытия, обладающие высокой атмосферостойкостью и хорошими защитными свойствами.  [c.101]

Фторопласты обладают отличной химической стойкостью и атмосферостойкостью, высокой тепло- и морозостойкостью.  [c.125]

Повышенная водостойкость и высокая атмосферостойкость алкидно-акриловых смол позволяют создавать покрытия для эксплуатации в условиях тропического климата, быстро высыхающее при пониженной температуре сушки (80—90 °С). Из алкидно-акриловых лаков более широкое применение получил лак АС-0133 — раствор сополимера алкидной смолы ГФ-091 с бутил- и метилметакрилатом. На основе этого лака изготавливают эмаль АС-182, применяемую для окраски сельскохозяйственных машин и тракторов.  [c.46]

Наиболее удачное сочетание атмосферостойкости, химической стойкости и водостойкости с растворимостью и высокой прочностью достигается при сополимеризации 85—87% винилхлорида с 13— 15% винилацетата. К их числу относится выпускаемый отечественной промышленностью сополимер А-15. Для улучшения адгезии покрытий и увеличения содержания сухого остатка при рабочей вязкости в состав лакокрасочных материалов на основе этих сополимеров добавляют алкидную или алкидно-акриловую смолу.  [c.53]

Наполнители значительно дешевле большинства пигментов, и их часто добавляют в лакокрасочные материалы для снижения стоимости. Однако путем тщательного подбора соответствующих пигментов и наполнителей можно значительно улучшить такие характеристики лакокрасочных материалов, как вязкость, розлив, уменьшить оседание пигментов, повысить механическую прочность и атмосферостойкость покрытий.  [c.68]

Кальцит применяется в композициях для атмосферостойких покрытий, но особенно рекомендуется там, где требуются повышенные прочность и твердость. Его также используют в антикоррозионных грунтовках, эксплуатируемых в среде, содержащей кислые газы (SO2, H2S).  [c.69]

Слюду широко используют как наполнитель в грунтовках, способствующий повышению атмосферостойкости, адгезии и эластичности покрытий и препятствующий образованию плотных осадков при хранении лакокрасочных материалов.  [c.71]

Атмосферостойкость и особенно химическая стойкость лакокрасочных покрытий определяются главным образом свойствами пленкообразующего, которые были рассмотрены выше. В настоящем разделе будут рассмотрены лакокрасочные материалы, приготавливаемые на основе пленкообразующих различных типов.  [c.71]

Покрытия на основе полиуретанов, обладая очень хорошей адгезией к металлическим и неметаллическим поверхностям, характеризуются высокими механическими показателями стойкостью к истиранию, твердостью и эластичностью. Они отличаются атмосферостойкостью, стойкостью к маслам и растворителям, водостойкостью, газонепроницаемостью и высокими диэлектрическими характеристиками [29].  [c.74]

Перхлорвиниловая смола представляет собой полихлорвини-ловую смолу с повышенным содержанием хлора. В виде хлорбензольного концентрата она получается хлорированием 10— 12%-ного раствора поливинилхлоридной смолы в хлорбензоле с последующим высаживанием сухой смолы из хлорбензольного раствора. После хлорирования раствор выпаривают под ваку-умо.м до получения 40—50%-ного концентрата. Этот концентрат при разбавлении каким-либо органическим растворителем до 10—15%-ной концентрации даег лак, который образует механически прочные пленки, обладающие удовлетворительным сцеплением с покрываемой поверхностью. Добавка к концентрату пластификаторов необходима лишь для получения пленок с повышенной эластичностью. Высоковязкие смолы дают более эластичные и более атмосферостойкие пленки. Лак может наноситься распылением или кистью.  [c.418]

Коррозионная стойкость стали в атмосферных условиях резко возрастает при введении даже незначительного количества легирующих элементов, поэтому применение низколегированных сталей в качестве строительных и конструкщюнных материалов, эксплуатируемых в атмосферных условиях, экономически выгодно долговечность сооружений может быть повышена в 2-3 раза без дополнительной защиты в условиях промышленной, городской и сельской атмосферы. Защитное действие легирующих элементов в атмосферостойких низколегированных сталях основано на том, что легирующие элементы либо их соединения тормозят обычные фазовые превращения в ржавчине (см. рис. 1), и поэтому слой ржавчины на атмосферостойкой стали уплотняется. Считается также, что наряду с усилением защитных свойств слоя продуктов коррозии основной причиной положительного влияния меди является возникновение анодной пассивности стали за счет усиления эффективности катодной реакщш. Действие меди как эффективного катода подтверждается тем, что ее положительное влияние наблюдается уже в начальных стадиях коррозии, когда на поверхности стали еще не образовался слой видимых продуктов коррозии.  [c.12]


В отечественной практике широко применяют кремнийорганичес-кие лакокрасочные материалы, такие, как КО-08, КО-835, КО-831, КО-075, КО-085, обладающие морозоустойчивостью, атмосферостойкостью при наличии высокого содержания Oj и HjS.  [c.135]

Кремнийорганические смолы (полиорганосилок-саны, силиконы) быЛи впервые синтезированы в Советском Союзе в 1937 г. благодаря работам К. А. Андрианова. В настоящее время в промышленности выпускается огромное количество кремнийорга-нических высокомолекулярных соединений, которые находят широкое применение благодаря ряду ценных свойств, прежде всего высокой термо-, тепло-, ВОДО-, атмосферостойкости и хорошим диэлект- рическим свойствам.  [c.213]

Представляют собой ароматические полиэфиры угольной кислоты, получаемые в. результате взаимодействия диоксидифеиилпропана с фосгеном или диэфирами угольной кислоты. Поликарбонат — твердый прозрачный материал, обладающий высокой механической прочностью, особенно ударной вязкостью и твердостью, повышенной теплостойкостью, водостойкостью, атмосферостойкостью, кислотостойко-стью, масло- и жиростойкостью и хорошими электроизоляционными свойствами. Растворяется в ароматических и хлорированных углеводородах. /размягч = 140—150 С Амавл = 220—230 С.  [c.92]

Для органосиликатных материалов, относящихся к системам полимер—силикат—окисел [7] и входящих в подгруппу 1.1 предлагаемой классификации, в настоящее время разработана новая система обозначений, в которой используются термин композиция , аббревиатура ОС, цифровое кодирование основного назначения материала (по ГОСТу 9825—73) и вида полимерного связующего. Приведем пример такого обозначения Композиция ОС-12-01 зеленая (ранее обозначалась как ВН-30). Здесь в первой группе цифр 1 указывает на основное назначение материала (создание атмосферостойких покрытий), 2 — на вид связующего (полиорганосилоксаны, совмещенные с органическими полиэфирами) вторая группа цифр представляет собой регистрационный номер.  [c.22]

Установление минимально допустимой концентрации ингибитора в антикоррозионной бумаге имеет большое практическое значение, поскольку определяет срок ее защитного действия и необходимость переконсервации. Следует в этой связи обратить внимание потребителя на важный фактор, определяющий эффективность защитного действия антикоррозионных бумаг вообще, а именно на равномерность распределения ингибитора по толщине бумаги и по площади, включая элементы структуры целлюлозного волокна и целлюлозы. Равномерность распределения ингибитора в бумаге оказывает большое влияние не только на антикоррозионные свойства, но также и на биостойкость, термитостойкость огнестойкость, свето- и теплостойкость, устойчивость к старению в присутствии тепла, влаги и микроорганизмов, атмосферостойкость.  [c.112]

Третий знак в крдовом обозначении лакокрасочного материала указывает на рекомендуемую область его эксплуатации и представляет собой одну цифру, отделяемую от предыдущей группы знаков дефисом. Например, цифра 1 указывает на то, что материал предназначен для атмосферостойких покрытий 2 — для ограниченно атмосферостойких (эксплуатируемых под навесом и внутри помещений, как отапливаемых, так и неотапливаемых) цифра 3 оставлена как резервная, для материалов, которые будут созданы 4 — для водостойких 5 — для покрытий специального назначения, например светящихся, стойких к рентгеновскому и другим видам излучения,  [c.12]

Это противокоррозионные материалы, синтезируемые путем химического взаимодействия между полиорганоси-локсаном, силикатом и окислом щелочноземельного металла. Эти материалы способны образовывать покрытия, обладающие наряду с хорошей атмосферостойкостью отличной теплостойкостью, высокими электроизолирующими свойствами. Поэтому их рекомендуют использовать прежде всего там, где необходимо проявление всех этих свойств, например для окрашивания дымоходов  [c.41]

Особенно широко применяют эти материалы в Ле нинграде для окрашивания металлоконструкций знаменитых ленинградских мостов, опор линий электропередач и других металлоизделий в городском хозяйстве, требующих атмосферостойких лакокрасочных покрытий.  [c.42]

Стойкость сталей против атмосферной коррозии можно улучшить посредством их низкого легирования такими элементами, как хром, фосфор и медь. Этим путем получают так называемую атмосферостойкую сталь. Она ббычно содержит 0,25-0,5 % Си, 0,04-0,15 % Р, 0,2-0,9 % Si, 0,3-1,2 % Сг и до 0,6 % Ni. При экспозиции в открытой атмосфере ржавчина на атмосферостойкой стали приобретает в благоприятных условиях некоторую залштную способность (рис. 99). Эта ржавчина медленно, в течение нескольких лет, вызревает в декоративную голубовато-коричневую патину, которая делает ненужным противокоррозионное окрашивание. Однако защитная патина обычно не образуется, если поверхность постоянно увлажняется или подвергается воздействию морской среды. Атмосферостойкая сталь хорошо зарекомендовала себя для конструкций, которые попеременно увлажняются и высыхают. Таковы, например, решетчатые фермовые конструкции приводов железнодорожных стрелок и внешние кожухи печных труб.  [c.108]

Обозначения.0 — коррозия металла в паре не увеличиваетоя I — возрастает II — сильно возрастает подчеркнуто — V op > 5 мкм/г. Стали Ст - углеродистая АСт - атмосферостойкая НСт - нержавеющая.  [c.149]

В практике защиты металлов от атмосферной коррозии используют атмосферостойкие ЛКП [95]. К этой группе лакокрасочных систем относят глифталевы1е, пентафталевые, меламинные, эпоксидные, полиуретановые, полиакриловые, нитроцеллюлозные и другие эмали.  [c.95]

Алкидностирольные покрытия обладают меньшей атмосферостойкостью по сравнению с ал-кидными.  [c.99]

Для придания алкидным смолам растворимости, а покрытиям на их основе водостойкости и эластичности их модифицируют растительными маслами или жирными кислотами. В зависимости от типа использованных для изготовления смолы растительных масел или жирных кислот различают высыхающие и невысыхающие смолы. По содержанию масла алкидные смолы разделяются на сверхтощие, тощие, средней жирности и жирные, содержащие соответственно до 34, 35—45, 46—55 и 56—70% (масс.) масла. Для глифталевых смол наименьшая водопроницаемость и наибольшая атмосферостойкость лаковых пленок, наблюдаются при содержании масла около 50% для пентафталевых — при 60—65%-ном содержании масла. Установлено также, что скорость высыхания и водостойкость смол данной жирности зависят от типа масла по следующему убывающему ряду тунговое—>-ойтисиковое— -льняное— -дегидрати-рованное касторовое—s-соевое— подсолнечное. По показателю  [c.44]


Для увеличения адгезии в состав перхлорвиниловых лаков добавляют алкидную смолу, а для повышения эластичности вводят пластификаторы (дибутилфталат, трикрезилфосфат, по-лихлордифенил, хлорпарафин). Хлорсодержащие пластификаторы повышают негорючесть и химическую стойкость покрытий. В качестве термостабилизаторов используют эпоксидированные масла (соевое, подсолнечное) и низкомолекулярные эпоксидные смолы (Э-40). Термостабилизаторы вводят преимущественно в атмосферостойкие материалы, эксплуатирующиеся при повышенной температуре. Их содержание в пересчете на перхлорви-ниловую смолу составляет от 0,01 до 0,05 масс. ч.  [c.52]

Ацетобутират целлюлозы по сравнению с нитратом целлюлозы менее горюч, характеризуется большей термо-, свето-, водо- и химической стойкостью. По сравнению с ацетатом целлюлозы лучше совмещается с пластификаторами и обладает более высокой атмосферостойкостью.  [c.56]

Установлено, что формы и размер частиц цинковых белил оказывают большое влияние на их свойства, в первую очередь на атмосферостойкость покрытий и их способность к мелению. С уменьшением размера частиц увеличивается кроющая и разбеливающая способность белил и одновременно повышается их фотохимическая активность. Для достижения высокой атмос-феростойкости пленок частицы цинковых белил должны быть игольчатой формы и иметь размер 0,4—0,6 мкм.  [c.62]

Черный железооксидный пигмент. Синтетический черный железооксидный пигмент, по химическому составу представляющий собой оксид Рез04, отличается от природного магнетита более высокими пигментными свойствами — насыщенным синевато-черным цветом, высокими укрывистостью и красящей способностью, свето- и атмосферостойкостью обладает ферромагнитными свойствами, сильно зависящими от условий его получения. Плотность пигмента 4730 кг/м маслоемкость— 28 г/100 г пигмента средний размер частиц 0,25— 0,5 мкм. Растворяется в слабых кислотах, некоторых органических кислотах, но с трудом поддается воздействию концентрированной азотной кислоты не растворяется в аммиаке. При прокаливании с доступом воздуха легко окисляется, переходя в красный оксид железа [21].  [c.64]

Оксид хрома. Пигментный оксид хрома по химическому составу представляет собой почти чистый оксид хрома (99—99,5%). Цвет — оливково-зеленый с разными оттенками от желтоватого до синеватого. Пигмент обладает высокой укры-вистостью, а также свето-, термо-, атмосферостойкостью и стойкостью к действию агрессивных газов. Оксид хрома нерастворим в воде, трудно растворим в кислотах и щелочах, легко окисляется расплавленными окислителями (нитритами, перхлоратами), воздухом в присутствии щелочей, горячими растворами окислителей.  [c.65]

По химическим свойствам доломит практически равноценен кальциту. Микродоломит имеет устойчивый белый цвет, хорошо диспергируется, является атмосферостойким. Высокая ат-мосферостойкость доломита объясняется способностью гидроксидов кальция и магния образовывать при участии карбоксильных групп, связующего и диоксида углерода воздуха труднорастворимые соли, которые обладают свойствами ингибирующих комплексов.  [c.70]

Покрытия на основе алкидных смол обладают высокой атмосферостойкостью, эластичностью, хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности. К недостаткам их можно причислить продолжительность сушки при нормальной температуре, невысокую водо- и химическую стойкость. При повышенной температуре сушки атмосферостойкость алкидных покрытий значительно повышается [22, 29].  [c.71]


Смотреть страницы где упоминается термин Атмосферостойкость : [c.71]    [c.192]    [c.48]    [c.48]    [c.483]    [c.210]    [c.108]    [c.98]    [c.103]    [c.57]    [c.64]    [c.66]   
Смотреть главы в:

Испытание электроизоляционных материалов и изделий  -> Атмосферостойкость

Окрашивание полимерных материалов  -> Атмосферостойкость



ПОИСК



АРГО 14 АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

Алкидные смолы атмосферостойкость

Аминосмолы атмосферостойкость покрытий

Атмосферостойкие лакокрасочные покрытия

Атмосферостойкие покрытия

Атмосферостойкие покрытия для тропического климата (АТ) Табл

Атмосферостойкие покрытия для умеренно континентального климата (А). Табл

Атмосферостойкие строительные стали

Атмосферостойкость лакокрасочных материалов

Атмосферостойкость лакокрасочных покрытий

Вариант 10.1. Получение атмосферостойкого покрытия II класса по внешнему виду

Вариант 10.3. Получение атмосферостойкого покрытия III класса по внешнему виду при дополнительном воздействии влаги

Лакокрасочные Атмосферостойкость

Масляные лаки атмосферостойкость

Пластик атмосферостойкий АБС

Покрытия защитные атмосферостойкие

Покрытия, измерение толщины атмосферостойкие лакокрасочные

Получение и испытание атмосферостойких покрытий различных классов по внешнему виду

Работа Л 60. Изготовление образцов лакокрасочных покрытий для испытаний атмосферостойкости в лабораторных условиях

Технология нанесения атмосферостойких покрытий

Технология нанесения лакокрасочных покрытий ИЗ АТМОСФЕРОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ Условия эксплуатации



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте