CZ20021131A3 - Antikorozní povlak a způsob antikorozní úpravy kovových částí - Google Patents

Antikorozní povlak a způsob antikorozní úpravy kovových částí Download PDF

Info

Publication number
CZ20021131A3
CZ20021131A3 CZ20021131A CZ20021131A CZ20021131A3 CZ 20021131 A3 CZ20021131 A3 CZ 20021131A3 CZ 20021131 A CZ20021131 A CZ 20021131A CZ 20021131 A CZ20021131 A CZ 20021131A CZ 20021131 A3 CZ20021131 A3 CZ 20021131A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
zinc
metal
coating
particles
layer
Prior art date
Application number
CZ20021131A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ298072B6 (cs
Inventor
Daniel Rouquier
Benoit Millet
Original Assignee
Dacral S. A.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dacral S. A. filed Critical Dacral S. A.
Publication of CZ20021131A3 publication Critical patent/CZ20021131A3/cs
Publication of CZ298072B6 publication Critical patent/CZ298072B6/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • C23C28/02Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings only including layers of metallic material
    • C23C28/023Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings only including layers of metallic material only coatings of metal elements only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/08Anti-corrosive paints
    • C09D5/10Anti-corrosive paints containing metal dust
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C26/00Coating not provided for in groups C23C2/00 - C23C24/00
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12493Composite; i.e., plural, adjacent, spatially distinct metal components [e.g., layers, joint, etc.]
    • Y10T428/12771Transition metal-base component
    • Y10T428/12785Group IIB metal-base component
    • Y10T428/12792Zn-base component
    • Y10T428/12799Next to Fe-base component [e.g., galvanized]

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)

Description

Oblast techniky
Cílem tohoto vynálezu je vyvinout antikorozní povlak pro kovové části, který by byl bez chrómu a derivátů chrómu, a zejména bez šestivalentního chrómu, a to tak, aby tento povlak bylo možno výhodně použít v tenkých vrstvách, přičemž by současně poskytoval vysoce účinnou ochranu.
Předmět vynálezu se aplikuje na součásti kovové povahy (zejména na ocel, litinu), které vyžadují io dobrou odolnost proti korozi i při tenké ochranné vrstvě. Geometrie součástí má nepatrný význam, pokud tyto součásti jsou vhodné pro aplikaci popsaného postupu.
Vynález umožňuje zlepšení antikorozních vlastností i těch součástí, které byly povlečeny bez použití chrómu, a zejména šestivalentního chrómu, ve formulaci povlaku.
Dosavadní stav techniky
Do dnešního dne byly navrženy čelné roztoky pro antikorozní úpravu, které jsou na bázi chrómu. Tyto roztoky obecně uspokojí co do ochrany kovových částí, jsou však stále více kritizovány vzhledem k dopadům z hlediska toxicity, a zejména vzhledem ke škodlivým vlivům na životní prostředí.
Podstata vynálezu
Vynález se týká antikorozního povlaku pro kovové součásti, který sestává ze synergické kombinace první vrstvy na bázi kovového zinku vytvořené mechanickým nanesením a jedné nebo více vrstev vytvořených použitím vodného prostředku obsahujícího částkový kov vybraný mezi zinkem a/nebo hliníkem ve formě prášku o průměru částic mezi 1 až 10 μηι, organické rozpouštědlo, zahušťovadlo a pojivo sestávající ze silanu.
Vynález sc dále týká způsobu opatření kovové součásti antikorozním povlakem, při kterém se
a) mechanicky nanese vrstva kovového zinku na kovovou součást a
b) povleče vrstva kovového zinku s jednou nebo více vrstvami vodného prostředku obsahujícího cásticový kov, rozpouštědlo, pojivo sestávající ze silanu, přičemž se kovová součást povleče synergiekou kombinací vrstvy kovového zinku a jedné nebo více vrstev povlaku.
Příklady provedeni vynálezu
První vrstva na bázi kovového zinku se vytvoří výhodně např, mechanickým nanášením. Tato první vrstva sestávající ze zinku nebo obvykleji ze zinku a slitiny železa, nebo i ze směsi částic zinku a železa, se může aplikovat podle tohoto vynálezu v množství mezi 50 a 300 mg/dm2 povlakového kovu. Pro některé zvláštní aplikace je možno použít i menší množství nanášeného kovu.
Vrstva na bázi kovového zinku se výhodně nanese mechanicky, a to operací tryskání ocelových částic, jejichž přinejmenším jedna vnější vrstva jc bud’ z čistého zinku nebo ze slitiny na bázi zinku,
Toto mechanické nanášení vrstvy kovového zinku také může být provedeno tryskáním směsi ocelových částic a částic, které mají ocelové jádro $ nejméně jednou vnější vrstvou ze slitiny zinku nebo z čistého zinku.
CZ 298072 B6
A nakonec, toto mechanické nanášení vrstvy na bázi zinku lze také uskutečnit tryskáním částic, které jsou v podstatě ze slitiny železa, přičemž tryskání se provede v přítomnosti zinkového prášku nebo zinkových granulí. Tento způsob se používá vzhledem k mechanickému účinku try skání (otryskávání).
Termín „částice nebo „mikročástice, používaný v kontextu tohoto vynálezu k popsání operace tryskání (otryskávání), se rozumí v nej širším slova smyslu, tj, má se za to. že tento termín zahrnuje všechny typy tvarů částic nebo mikročástic, kterými se otryskávají povrchy konstrukčních io součástí.
Otryskávací stroj (tryskač). používaný k vytvoření této první vrstvy na bázi zinku.je konstruován např. podle schématu, které je uvedeno na připojeném obrázku 1.
Na tomto obrázku je znázorněno, že stroj sestává z tryskací komory' 10, v níž jsou např. dvé trys15 kácí turbíny .12, mezi nimiž postupují součásti, které mají podstoupit povrchovou úpravu. Ί rys kácí turbíny 12 tryskají mikročástice, vyrobené ze slitiny železa nebo ze slitiny na bázi zinku, na povrchy součástí, které mají podstoupit úpravu povrchu; v určitých vhodných případech se to provede za přítomnosti zinkového prášku nebo zinkových granulí. Spodní část try skací komory je vybavena zařízením j_4 pro recyklování tryskaných částic. Potom se částice převedou do separá20 toru ]6 částic, kde se z tryskacích částic separují ty, jejichž průměr sc příliš zmenšil. A zejména v místě 18 se oddělí kovový prach, který' se vytvořil během tryskací operace. Bvly-li použity pouze částice na bázi slitiny zinku, potom se částice po vytřídění podle velikosti převedou do magnetického separátoru 20, který umožňuje oddělit ocelové částice povlečené slitinou na bázi zinku od ocelových částic ochuzených o zinek, tj. od částic, které ztratily větší část slitiny na bázi zinku; ocelové částice ochuzené o zinek se regenerují ve stanici 22. Potom po projití částic magnetickým separátorem 20 je také zařazeno zařízení 24, určené pro měření obsahu zinku v tryskacích částicích.
V závislosti na změřeném obsahu zinku nádrž 26 s mikročásticemi, určenými pro tryskací turbíny v tryskací komoře, se doplní nebo nedoplní čerstvými částicemi v zařízení 28. tj. částicemi, které jsou potaženy nebo nově potaženy zinkem. Jc výhodné, je-li nádrž 26 opatřena také systémem 30 pro regulaci hladiny.
Tímto způsobem je tudíž možné kontinuálně nebo přetržité mechanicky nanášet vrstvu na bázi kovového zinku na povrch součástí, které mají podstoupit povrchovou úpravu. Jiným způsobem vytvoření povlaku zinku nebo slitiny zinku je clektrogalvanizacc.
Elektrogalvanizace je vysrážení (vylučování) zinku nebo slitiny na bázi zinku z vodného roztoku zavedením stejnosměrného elektrického proudu mezi povlekanou součástí a anodou, l ato anoda může být buďto inertní, nebo jí může být zinek sám ve formě kuličky nebo desky o čistotě 99.99 %. Elektrolytická lázeň muže být bud1 kyselá nebo alkalická a s kyanidem nebo bez kyanidu. Elektrolytická lázeň může také obsahovat soli jiných kovů, a tím je umožněno vytvořit slitiny zinku (s niklem, manganem, železem, kobaltem).
Jiným způsobem nanášení zinku nebo slitiny na bázi zinkuje galvanizace ponorem. Galvanizace ponorem za tepla jc operace spočívající v povlékání ponořováním v roztaveném zinku při teplotě kolem 460 ŮC.
Před vlastní galvanizační operací se provede operace struskování, kterou sc dokončí příprava povrchu rozpuštěním oxidů vytvořených na povrchu během omývání, a kterou se zabrání oxidaci povlékané součásti vrstvou tavidla a zajistí se dobrá smáčivost povrchu s roztaveným zinkem. Používanými tavidly jsou chlorid zinečnalý a amoniumchlorid.
Druhým krokem jc vlastní galvanizace. Obsah zinku činí obvykle 99,5 %. Běžné rozmezí teplot bývá 445 až 460 °C. Rychlostí ponořování součástí do lázně sc řídí tloušťka vrstvy zinku.
_ 7 .
CZ 298072 B6
S ohledem na požadovanou následnou aplikací jedné nebo několika vrstev povlaku. získaných z vodného roztoku obsahujícího částicový kov. rozpouštědlo, zahušťovadlo a pojivo tvořené sílaném, pak takový prostředek přesněji vyjádřeno obsahuje (na příklad):
- zvolený částicový kov - zinek a/nebo hliník.
- organické rozpouštědlo,
- zahušťovadlo,
- sílán nesoucí epoxidové funkční skupiny.
- voda.
Podle jiné charakteristiky vynálezu tento prostředek obsahuje 10 až 35 % hmotnostních zinku a/nebo 1,5 až 35 % hmotnostních hliníku, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku.
Je výhodné, obsahuje-li uvedený prostředek 3 až 20 % hmotnostních silami, vztaženo na eelko15 voli hmotnost prostředku.
Velmi obecně řečeno, sílán, jímž jako výhodný je např. gama-glycidoxypropyltri methoxy si lan, je v prostředku obsažen v množství mezi 5 a 12 % hmotnostními, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku,
Jinou zvláštností vynálezu je, že prostředek obsahuje 1 až 30 % hmotnostních organického rozpouštědla, a to zejména dipropylenglykolu.
Obecněji řečeno, použitelným organickým rozpouštědlem v uvedeném vodném prostředku je 25 kapalné rozpouštědlo s vysokou teplotou varu, jakou je např. některá oxohydroxylovaná kapalina zvolená výhodně ze skupiny látek, kterou tvoří tri- a tetraethylenglykol, di- a tripropylenglykol, monomethyl- dimethyl- a ethyl-ethery výše uvedených glykolu. polypropylenglykoly. diaceton--alkohol, ethery diethy lenglykolu, a jejich směsi.
Uvedený prostředek také výhodně obsahuje 0.005 až 2 % hmotnostní zahu sto vadla, a to zejména hydroxypropyl methvlcelulózii.
Je výhodné, použije-li se částicový kov ve formě prášku o průměru částic 1 až 10 μηι, výhodněji 2 až 5 μηι, nebo velmi malých částic pod 15 mikrometrů, nebo směsi obou. Obecně řečeno, za částicový kov lze zvolit jeden nebo oba ze skupiny zinek a hliník, jejich slitiny a jejich intermetalické směsi v jakýchkoliv podílech.
Vodný prostředek také obsahuje zahušťovadlo, jehož výhodný obsah činí 0,05 až 2 % hmotnostní, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku. Výhodně se toto zahušťovadlo zvolí ze skupiny
4o látek, kterou tvoří eclulózová zahušťovadla, xanthanová guma, modifikované hlinky, a jejích směsi.
Podle jednoho výhodného složení vodného prostředku tento obsahuje 0.2 až 1,2 % hmotnostních zahušťovadla výhodně zvoleného ze skupiny látek, kterou tvoří hydroxyethylcelulóza. methyl45 celulóza, methylhydroxypropylcelulóza, ethylhydroxycthylcelulóza. methylethyleelulóza. a jejich směsi.
Vodný prostředek výhodně obsahuje také smáčecí činidlo v množství 0,01 až 3 % hmotnostní, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku, přičemž je výhodné, je-li toto smáčecí činidlo neionického typu.
- .1 CL 29»U/2 B6
Vodný prostředek může za jistých podmínek obsahovat také 0,01 až 10% hmotnostních sloučeniny boru, za níž se zvolí např. kyselina orthoboritá, mctaboritá, tetraboritá, oxid boru, nebo jejich směsi.
Λ konečné, vodný prostředek může také obsahovat 0,1 až 2% hmotnostní korozního inhibitoru zvoleného ze skupiny látek, kterou tvoří kalciumnitrát, óibazický amoniumfosfát. kalciumsulíb’ nát. lithiumkarbonát, a jejich směsi.
Nakonec je nutno specifikovat, že prostředek obecně obsahuje 30 až 60 % hmotnostních vody, io vztaženo na celkovou hmotnost prostředku.
Prostředek se aplikuje na první vrstvu na bázi kovového zinku, a to operací postřikování, ponořování nebo odstředivým litím, a potom se podrobí operaci vypalování výhodně při teplotách 70 až 300 °C.
Je výhodné, aby se vrstvy povlaku vytvořily tak. aby se dosáhlo spotřeby 10 až 20 g/m‘; vyjádřeno hmotností suchého materiálu.
K demonstrování synergieké (součinné) povahy kombinace první vrstvy na bázi kovového zinku
2o s dalšími vrstvami povlaku, získanými s použitím vodného prostředku na bázi si lanu. budou podmínky aplikace různých vrstev specifikovány dále v souvislosti s porovnávacím experimentem, jehož výsledky jsou rovněž níže uvedeny.
V uvažovaném případě mechanické nanášení vrstvy na bázi kovového zinku bylo provedeno mechanickým tryskáním za sucha na plech zocelí DCC4 s pomocí tryskacího stroje o názvu „Z-eoater DZ-100“, dodávaného japonskou společností „SAMPOH. jehož funkce odpovídá schématu na připojeném obrázku. Podmínky try skání jsou následující:
- intenzita tryskání 80 kg za minutu
- rychlost otáček turbíny 4200 ot / min.
Použité částice jsou ze slitiny zinek - železo:
ZZ48: 70 %. velikost částic 0.25 až 0.7 mm ZZ60: 30 %. velikost částic 0,04 až 0,25 mm
Částice mají železné jádro povlečené filmem zinku, a na rozhraní fází je slitina zinek-železo. Obsah zinku v částicích ZZ48 a ZZ60je 33 až 39 % a 67 až 73 %.
Vodný prostředek na bázi silanu, použitý v porovnávacím experimentu, obsahuje:
40 - zinek: 28 %,
- hliník: 3.1 %,
- dipropylenglykol: 4,2 %,
glycidoxypropyl trimethoxysilan: 7%,
- nonylfenol - polyoxyethvlen: 3 %, a
45 - hydroxypropylmethylceluióza: 0,13%.
Vodný prostředek na bázi sílánu se aplikoval s pomocí stříkací pistole s kulatou (0,8 mm) tryskou. Doba postřiku činila 4 sekundy a získala se vrstva o hmotnosti 16 až 18 g/nr produktu, který obsahoval 40 % sušiny a měl viskozilu 38 sekund (AFNOR/Francouzská asociace pro normál i50 zaci / čís. 4).
Kovové součásti se vypalovaly konvekčnč: po sušení při 70 °C po dobu 20 minut následovalo vypalování při 300 °C po dobu 30 minut.
-4CZ 298072 Bó
Výsledky těchto porovnávacích experimentů jsou uvedeny v následujících třech tabulkách.
Tabulka í
Try skání částic na bázi zinku + silanová povrchová úprava:
Celková gramáž Systém ŠŘ v hodinách
10 g/m'2 Tryskání Částic na bázi zinku Silanová úprava 15 48
20 g/m2 Tryskání částic na bázi zinku Silanová úprava Tryskání 10 g/m2 + silanová úprava 10 g/m2 30 96 216
30 g/m2 Tryskání částic na bázi zinku Silanová úprava Tryskání 10 g/m2 + silanová úprava 20 g/m2 72 192 432
*SE: Působení solné mlhy podle (korozního) testu dle normy ASTM Bl 17 io Tabulka 2
Elektrogalvanizováno + systém silanové úpravy:
Celková gramáž Systém SF* v hodinách
10 g/m2 Silanová úprava 48
20 g/m2 Silanová úprava 96
70 g/m2 Elektrogalvanizováno 96
80 g/m2 Elektrogalvanizováno Elektrogalvanizováno 70 g/m2 + silanová úprava 10 g/m2 120 360
90 g/m2 Elektrogalvanizováno Elektrogalvanizováno 70 g/m2 + silanová úprava 20 g/m2 144 > 1000h
*SF: Působení solné mlhy podle (korozního) testu dle normy ASTM Bl 17
Tabulka 3
Galvanizováno + systém silanovc úpravy
Celková gramáž Systém SF* v hodinách
10 g/m2 Silanová úprava 48
20 g/m2 Silanová úprava 96
ŠOgTFF Galvanizováno 168
100 g/m2 Galvanizováno Galvanizováno 90 g/m2 + silanová úprava 10 g/m2 192 384
110 g/m2 Galvanizováno Galvanizováno 90 g/m2 + silanová úprava 20 g/m2 216 > 1000h
SF: Působení solné mlhy podle (korozního) testu dle normy ASTM Bl 17
Synergický účinek je nezpochybnitelně doložen uvedenými třemi tabulkami, ať byla použita kterákoliv z metod ukládání (nanášení) první vrstvy na bázi kovového zinku v kombinaci s nanášením povlaku s použitím vodného prostředku na bázi sílánu, a platí lo ovšem pro různé variant celkové gramáže, které byly v tomto experimentu vyzkoušeny.
Odolnost proti solné mize je velmi zřetelně lepší u systému s použitím elektrogalvanizacc a galvanizace, a v menším stupni u tryskání, dosáhne-li silanová úprava gramáže 20 g/m2. Lze to vysvětlit tak, že gramáž 10 g/m2 pravděpodobně nedostačuje k úplnému pokrytí (kovové) součásti vzhledem k heterogenitám jejího povrchu.
K dosažení kolem 400 hodin působení solné mlhy jc možno použít systému tryskání + silanové úpravy při celkové gramáži 30 g/nr (tj. 6 až 7 μιη), systému elektrogalvanizacc + silanové úpravy s celkovou gramáží 80 g/nr (tj. 11 až 13 pm), nebo systému galvanízace + silanové úpravy při celkové gramáží 100 g/m2 (tj. 14 až 16 pni).
Toto dokazuje silnou synergii mezi tryskáním a s i lanovou úpravou a umožňuje to vystačit jen s poloviční tloušťkou naneseného povlaku pro stejnou odolnost proti korozi.

Claims (2)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Antikorozní povlak pro kovové součásti, vyznačující se tím, že sestává ze syner30 gické kombinace první vrstvy na bázi kovového zinku vytvořené mechanickým nanášením a jedné nebo více vrstev vytvořených použitím vodného prostředku obsahujícího částicový kov vybraný ze zinku a/nebo hliníku ve formě prášku o průměru částic mezi 1 až, 10 pm. organické rozpouštědlo, zahušťovadlo a pojivo sestávající ze silanu.
    35 2. Antikorozní povlak pro kovové součásti podle nároku 1, vyznačující se tím. že pojivém vodného prostředku je silan nesoucí epoxidové funkční skupiny.
    -61/ ZVOU /Z BO
    3. Antikorozní povlak podle nároku 2. vyznačující se tím, že prostředek obsahuje
    10 až 35 % hmotnostních zinku.
    4. Antikorozní povlak podle kteréhokoliv z nároků 2 a 3, prostředek obsahuje 1,5 až 35 % hmotnostních hliníku.
    5. Antikorozní povlak podle kteréhokoliv z nároků 2 až 4, prostředek obsahuje 3 až 20 % hmotnostních sílánu.
    vyznačující se tím, že vyznačující se tím, že ío 6. Antikorozní povlak podle kteréhokoliv z nároků 2 až 5, vyznačující se tím, že prostředek obsahuje 1 až 30 % hmotnostní organického rozpouštědla, zejména d i propylenglykolu.
    7. Antikorozní povlak podle kteréhokoliv z nároků 2 až 6, vyznačující se tím, že i? prostředek obsahuje 0,005 až 2 % hmotnostní zahušlovadla, zejména hydroxypropyl-methyleelulózu.
    8, Antikorozní povlak podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že vrstva nebo více vrstev povlaku mají hmotnost 10 až 20 g/nr, vyjádřeno hmotností
    20 suchého materiálu.
    9, Kovová součást, vyznačující se tím, že na svém povrchu obsahuje antikorozní povlak definovaný v kterémkoliv z nároků 1 aŽ 8,
  2. 2? 10. Způsob opatření kovové součásti antikorozním povlakem, vyznačující se t í m , že
    a) se mechanicky nanese vrstva kovového zinku na kovovou součást, a
    b) vrstva kovového zinku se povleče jednou nebo více vrstvami vodného prostředku obsahujícího částieový kov. rozpouštědlo, a pojivo sestávající ze silami, přičemž se kovová součást povleče synergickou kombinací vrstvy kovového zinku a jedné nebo více vrstev povlaku.
    11, Způsob podle nároku 10, vyznačující se tím, že se mechanické nanesení vrstvy na bázi kovového zinku provede tryskáním částic, které mají nejméně jednu vnější vrstvu ze slitiny na bázi zinku.
    35 12. Způsob podle nároku 10. vyznačující se tím, že se mechanické nanášení vrstvy na bázi kovového zinku provede tryskáním směsi částic, která sestává z částic ze slitiny železa a z částic s nejméně jednou vnější vrstvou zahrnuj ící slitinu na bázi zinku.
    13. Způsob podle nároku 10, vyznačující se tím, že mechanické nanesení vrstvy na w bázi kovového zinku se provede tryskáním částic ze slitiny železa v přítomnosti zinkového prášku.
    14. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 10 až 13, vyznačující se tím, že mechanické nanesení vrstvy na bázi kovového zinku se aplikuje s použitím částic zinku, směsi částic
    45 zinku a částic železa, nebo částic zc slitiny zinek-železo, a to v množství 50 až 300 mg/drn2.
    15. Způsob podle kteréhokoliv z nároků lOaž 14, vyznačující se t í m , že vrstva nebo vrstvy povlaku se aplikují postřikováním, galvanizací ponořováním nebo odstředivým litím a pak se podrobí operaci vypalování při teplotě 70 až 300 °C. 1
CZ20021131A 1999-09-30 2000-09-29 Antikorozní povlak a zpusob opatrení kovové soucásti antikorozním povlakem CZ298072B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9912228A FR2799211B1 (fr) 1999-09-30 1999-09-30 Revetement et procede de traitement anticorrosion de pieces metalliques

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20021131A3 true CZ20021131A3 (cs) 2002-09-11
CZ298072B6 CZ298072B6 (cs) 2007-06-13

Family

ID=9550445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20021131A CZ298072B6 (cs) 1999-09-30 2000-09-29 Antikorozní povlak a zpusob opatrení kovové soucásti antikorozním povlakem

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6656607B1 (cs)
EP (1) EP1230427B1 (cs)
JP (1) JP4943609B2 (cs)
KR (1) KR100707884B1 (cs)
AT (1) ATE249533T1 (cs)
AU (1) AU7669200A (cs)
BR (1) BR0014411B1 (cs)
CZ (1) CZ298072B6 (cs)
DE (1) DE60005210T2 (cs)
ES (1) ES2204698T3 (cs)
FR (1) FR2799211B1 (cs)
WO (1) WO2001023639A1 (cs)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7078076B2 (en) * 2001-02-14 2006-07-18 Metal Coatings International Inc. Particulate metal alloy coating for providing corrosion protection
US20050247915A1 (en) * 2002-09-06 2005-11-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Compound for screen-printing, screen-printed layer and substrate provided with such layer
KR100561949B1 (ko) * 2004-03-15 2006-03-21 (주)이지테크 경금속기재 표면의 천연옥 분말 코팅 가공방법 및 천연옥분말 코팅 경금속기재
US7595372B2 (en) * 2005-04-07 2009-09-29 Momentive Performance Materials Inc. Epoxy silane oligomer and coating composition containing same
US7893183B2 (en) * 2005-04-07 2011-02-22 Momentive Performance Materials Inc. Epoxy silane oligomer and coating composition containing same
US7732552B2 (en) 2006-01-27 2010-06-08 Momentive Performance Materials Inc. Low VOC epoxy silane oligomer and compositions containing same
RU2321610C1 (ru) * 2007-01-09 2008-04-10 Наталья Михайловна Антонова Защитное покрытие для металлических поверхностей
ES2862146T3 (es) * 2015-10-09 2021-10-07 Doerken Ewald Ag Recubrimiento protector contra la corrosión
WO2017106510A1 (en) 2015-12-15 2017-06-22 Prp Industries, Inc. Corrosin-resistant wheels and methods of their manufacture
US10280580B1 (en) * 2016-03-04 2019-05-07 Usa Intellectual Property Holding, Inc. Anti-corrosion structure anchor
EP3243878A1 (de) 2016-05-10 2017-11-15 Rembrandtin Lack GmbH Nfg.KG Korrosionsschutz
CN107674473A (zh) * 2017-09-14 2018-02-09 常熟市方塔涂料化工有限公司 一种钢结构表面用高固体分防腐涂料及其喷涂方法
CA3082661C (en) * 2018-09-06 2021-06-15 Laboratoire Cir Inc. Anode coating compositions and uses thereof
EP3683329A1 (en) * 2019-01-18 2020-07-22 Hilti Aktiengesellschaft Expansion anchor with double coating including a zinc flake and/or aluminium flake layer

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5120230A (en) * 1974-07-30 1976-02-18 Dainippon Toryo Kk Boshokuhifukusoseibutsu
US4243430A (en) * 1977-09-21 1981-01-06 Rohm And Haas Company Pigment dispersant for aqueous paints
JPS602186B2 (ja) 1980-12-24 1985-01-19 日本鋼管株式会社 塗装下地用表面処理鋼板
JPS5925032B2 (ja) * 1981-03-06 1984-06-13 三井金属鉱業株式会社 金属表面に耐食性皮膜を形成する方法
JPS6138870A (ja) * 1984-07-30 1986-02-24 Dowa Teppun Kogyo Kk メカニカルプレ−テイング用混合粉体およびこれを使用した連続メカニカルプレ−テイング法
JPS6167773A (ja) * 1984-09-11 1986-04-07 Nippon Dakuro Shamrock:Kk 金属表面処理法
JPS63179735A (ja) * 1987-01-21 1988-07-23 住友金属工業株式会社 塗装後耐食性に優れた被覆鋼材
JPS63250472A (ja) * 1987-04-06 1988-10-18 Sumitomo Metal Ind Ltd 高耐食性を有する鋼材の製造方法
US5001173A (en) * 1987-05-11 1991-03-19 Morton Coatings, Inc. Aqueous epoxy resin compositions and metal substrates coated therewith
JPH03184770A (ja) * 1989-12-11 1991-08-12 Nissan Motor Co Ltd 金属の表面処理方法
JPH0681711B2 (ja) * 1990-05-18 1994-10-19 石油公団 防食被覆方法
JPH07216268A (ja) * 1994-02-03 1995-08-15 Nippon Parkerizing Co Ltd 耐食性、塗装密着性に優れた亜鉛含有金属めっき鋼板用表面処理剤
US5868819A (en) * 1996-05-20 1999-02-09 Metal Coatings International Inc. Water-reducible coating composition for providing corrosion protection

Also Published As

Publication number Publication date
CZ298072B6 (cs) 2007-06-13
EP1230427B1 (fr) 2003-09-10
EP1230427A1 (fr) 2002-08-14
KR20020040826A (ko) 2002-05-30
DE60005210D1 (de) 2003-10-16
BR0014411A (pt) 2002-06-11
FR2799211B1 (fr) 2002-05-10
ATE249533T1 (de) 2003-09-15
JP4943609B2 (ja) 2012-05-30
FR2799211A1 (fr) 2001-04-06
JP2003531285A (ja) 2003-10-21
DE60005210T2 (de) 2004-07-01
ES2204698T3 (es) 2004-05-01
AU7669200A (en) 2001-04-30
WO2001023639A1 (fr) 2001-04-05
KR100707884B1 (ko) 2007-04-13
BR0014411B1 (pt) 2010-02-09
US6656607B1 (en) 2003-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ20021131A3 (cs) Antikorozní povlak a způsob antikorozní úpravy kovových částí
JP6609725B2 (ja) 高い耐食性を付与する鋼材用反応性塗料
FI69094B (fi) Foerfarande foer rening av rostskyddande av en metallyta
US6284122B1 (en) Production of a zinc-aluminum alloy coating by immersion into molten metal baths
AU2001271820A1 (en) Improvement in the production of a zinc-aluminum alloy coating by immersion into molten metal baths
KR100923651B1 (ko) 기계 도금용 투사재 및 고내식성 피막
JP3486003B2 (ja) フラックス法による溶融Al−Zn−Si系合金及び溶融Al−Si系合金の高付着量めっき方法及びめっき浴
CN114318215A (zh) 一种斜拉索螺纹式锚具粉末渗锌-铝多元合金防腐涂层的制作方法
JPS5925032B2 (ja) 金属表面に耐食性皮膜を形成する方法
KR20150075650A (ko) 크롬 프리 후처리 피막 밀착성이 우수한 Zn-Al-Mg계 고내식 도금강판 및 그 제조방법
CN114015976A (zh) 一种复合锌合金料及其渗锌方法
JP2005336432A (ja) 耐食性および防錆性に優れた鋼材用塗料及び鉄鋼材料
JP4072971B1 (ja) 溶融亜鉛めっきの表面処理方法
CN111893430A (zh) 一种碳钢卡压管件的固态扩散表面防腐处理方法
JPS6227536A (ja) 溶融亜鉛めつき用亜鉛合金及びその使用方法
CN107794476A (zh) 一种耐腐蚀钢结构件
JPH06136474A (ja) 高耐食性亜鉛合金及びそれを被覆した鋼構造物
JP2005336431A (ja) 耐食性および防錆性に優れた鋼材用塗料
KR0124831B1 (ko) 용융아연 도금 강판의 냉각용액
JPH01222065A (ja) 溶融めっき鋼板の表面処理方法
Huysamen Environmentally friendly corrosion resistant coatings as alternatives for cadmium and chromium in the aerospace industry
CN113512696A (zh) 一种锁杆渗锌工艺
Roper FOCUS ON ZINC‐8: Zinc electrodeposition
WO2005116148A1 (ja) 耐食性および防錆性に優れた鋼材用塗料
JPH0665759A (ja) 高耐食性複層電気めっき鋼板

Legal Events

Date Code Title Description
MK4A Patent expired

Effective date: 20200929