NO152012B - Fremgangsmaate til beskyttelse av frittliggende metalliske overflater, saerlig staaloverflater, mot korrosjon - Google Patents

Fremgangsmaate til beskyttelse av frittliggende metalliske overflater, saerlig staaloverflater, mot korrosjon Download PDF

Info

Publication number
NO152012B
NO152012B NO83833165A NO833165A NO152012B NO 152012 B NO152012 B NO 152012B NO 83833165 A NO83833165 A NO 83833165A NO 833165 A NO833165 A NO 833165A NO 152012 B NO152012 B NO 152012B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
gel
water
forming
protection
hydrophilic polymers
Prior art date
Application number
NO83833165A
Other languages
English (en)
Other versions
NO833165L (no
NO152012C (no
Inventor
Oeystein E Rasmussen
Original Assignee
Rasmussen Oeystein
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 Rasmussen Oeystein filed Critical Rasmussen Oeystein
Priority to NO83833165A priority Critical patent/NO152012C/no
Priority to GB08407500A priority patent/GB2137531B/en
Priority to DE19843412252 priority patent/DE3412252A1/de
Priority to GR74287A priority patent/GR79869B/el
Priority to PT78367A priority patent/PT78367B/pt
Priority to ES84531311A priority patent/ES8604656A1/es
Publication of NO833165L publication Critical patent/NO833165L/no
Publication of NO152012B publication Critical patent/NO152012B/no
Publication of NO152012C publication Critical patent/NO152012C/no
Priority to US06/786,180 priority patent/US4728546A/en
Priority to SG74/88A priority patent/SG7488G/en
Priority to HK306/88A priority patent/HK30688A/xx

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D7/00Processes, other than flocking, specially adapted for applying liquids or other fluent materials to particular surfaces or for applying particular liquids or other fluent materials
    • B05D7/14Processes, other than flocking, specially adapted for applying liquids or other fluent materials to particular surfaces or for applying particular liquids or other fluent materials to metal, e.g. car bodies
    • 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
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
    • Y10T428/131Glass, ceramic, or sintered, fused, fired, or calcined metal oxide or metal carbide containing [e.g., porcelain, brick, cement, etc.]
    • Y10T428/1317Multilayer [continuous layer]
    • Y10T428/1321Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]
    • 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
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
    • Y10T428/1352Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]
    • Y10T428/1355Elemental metal containing [e.g., substrate, foil, film, coating, etc.]

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Prevention Of Electric Corrosion (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Description

Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte Lii beskyttelse av frittliggende metalliske overflater, særlig stål flater, mot korrosjon.
Flater som er konstant neddykket i vann, kan gis en meget effektiv beskyttelse mot korrosjon ved enkle og relativt rime lige midler. Ved hjelp av katodisk beskyttelse i form av offer-anoder eller i form av påtrykt spenning kan store stålkon-struksjoner holdes fri for korrosjon. Av denne årsak er off-shore boreplattformer og produksjonsplattformer av stål normalt ikke malt på de arealer som er neddykket i vann.
Skip med effektiv katodisk beskyttelse kan være fullstendig
fri for korrosjon på selv store arealer av flatbunnen hvor malingen er fjernet ved bunnberøring. Disse eksempler viser hvor effektiv katodisk beskyttelse kan være under vann, og også nedgravde rørledninger og tanker både tilhavs og til-
lands kan beskyttes ved hjelp av katodisk beskyttelse, selv om denne gjerne kombineres med belegg av forskjellig type.
Tanker, beholdere og rørledninger med f.eks. sirkulerende
vann kan beskyttes innvendig ved tilsetning av inhibitorer,
enten uorganiske eller organiske, herunder også forstått stoffer som fjerner oksygen fra vannet som natriumsulfitt og hydrazin. Man kan også oppnå korrosjonsbeskyttelse ved å
gjøre vannet basisk.
På flater som er i friluft, spesielt i marine og industrielle miljøer, må man benytte andre normalt mere kostbare metoder.
Når det gjelder stål er forsinking eller maling, eller eventuelt en kombinasjon, det vanligste. I disse tilfellene må stålet normalt enten beises eller sandblåses før påføring av clét korros jonshi ndrende bel egget.
Spesielt store er korrosjorisproblemene på flater som i marine eller industrielle miljøer er skiftevis tørre og fuktige. Eksempler på dette er skvalpesonen på konstruksjoner i sjøen
og rørgater o.lign. som er sterkt utsatt for kondens. På
slike flater står erfaringsmessig maling f.eks. meget dårlig.
Foreliggende oppfinnelse tar sikte på å løse de praktiske og ikke minst de økonomiske problemene som er forbundet med å beskytte frittliggende metalliske overflater, særlig stålflater, mot korrosjon, når disse flatene ikke mer eller mindre konstant er neddykket i vann, ved å sørge for at flaten enten hele tiden eller i alle fall en betydelig del av tiden er dekket av et vannsjikt av tilstrekkelig tykkelse.
Oppfinnelsen angår således en fremgangsmåte som angitt i krav l. Med "frittliggende" er i denne forbindelse ment uti 1dekkede flater og flater som ligger fri mot omgivelsene, dvs. som ikke er innleiret i eller omsluttet av et annet materiale,
som f.eks. betong.
Fremgangsmåten består ved den foreliggende oppfinnelse i at et vannsjikt av tilstrekkelig tykkelse bindes til overflaten som skal beskyttes ved hjelp av hydrofile polymerer og/eller i og for seg kjente uorganiske geldannende stoffer, f.eks. slike som på engelsk med et felles begrep betegnes som "metal salt geil ing agents", enten ved at vannets viskositet økes i så høy grad at det ikke renner av flaten eller ved kryssbinding, forstått i den videste betydning av ordet. Det er kjent eksempler på at kryssbundne hydrofile polymerer f.eks. kan binde opp til 49 ganger sin egen vekt vann.
Fremgangsmåten har den helt spesielle egenskap at det faktisk er en fordel ved visse anvendelser om flaten allerede er korrodert idet korrosjonsproduktene vil medvirke til at det på overflaten kan bindes et tykkere vannsjikt enn på en glatt ikke-korrodert overflate. Vannløselige korrosjonspro-dukter kan også utnyttes i systemet ved at de kan bidra til kryssbinding av de hydrofile polymerer.
For anvendelser hvor flaten hele tiden eller en stor del av tiden er under vann som inneholder salter, vil fremgangsmåten ha den effekt at det skjer en anrikning av joner i gelen i forhold til det saltholdige vannet utenfor gelen. Denne høyere jonekonsentrasjonen gir en øket ledningsevne for likestrøm og dermed bedre spredning av den katodiske beskyttelsen. Dette er spesielt viktig for områder av konstruksjonen med en komplisert konfigurasjon hvor det kan være vanskelig å få plassert anodene riktig, men gelen gir rent generelt et lavere strømbehov for
å oppnå samme grad av katodisk beskyttelse.
For anvendelsesområder hvor perioder med høy fuktighet skifter med tørre perioder, kan det gelaktige vannsjikt kryssbindes spesielt kraftig på overflaten, slik at fordampningen blir minst mui ig.
Et gelaktig vannsjikt i henhold til fremgangsmåten vil i seg selv redusere korrosjonshastigheten ved at diffusjon av oksygen inn til flaten reduseres. Ytterligere korrosjonsbeskyttelse kan oppnåes ved å kombinere fremgangsmåten med en eller flere av de metoder som er kjent til beskyttelse av flater som er konstant neddykket i vann, dvs. katodisk beskyttelse, tilsetning av korrosjonsinhibitorer, regulering av pH m.v.
På flater som er en del av en større flate hvorav noe er neddykket i vann og på den neddykkede del utstyrt med katodisk beskyttelse, vil virkningen av den katodiske beskyttelse utvides til i alle fall en del av den flaten som er behandlet i henhold til fremgangsmåten. Dette vil bl.a. være tilfelle for den vanskelige skvalpesonen.
Ballasttanker f.eks. ombord på skip er et annet eksempel på anvendelsesområder hvor katodisk beskyttelse kan utvides til områder som ikke står under vann, ved hjelp av anoder som står under vann.
En flate som skal beskyttes ved en fremgangsmåte i henhold
til oppfinnelsen, kan først påføres et; metall som er anodisk
i forhold til flaten, f.eks. sinkpulver, og deretter påføres hydrofile polymerer og vann så det dannes en gel. De påførte metal1 part ikler vil da fungere som anoder og gi flaten en katodisk beskyttelse.
De hydrofile gel dannende stoffer.kan påføres i to tempi, på stål som eksempel forst en katjonisk polymer og deretter en anjonisk geldanner. Som eksempel på en slik kombinasjon kan nevnes po 1yety1 en imin, en katjonisk polymer, og kalsiumlignin-sulfonat kryssbundet med di kromat som anjonisk geldanner.
På visse metaller som f.eks. aluminium og sink kan den mot-satte rekkefølgen va;re fordelaktig.
Av hydrofile polymerer som er velegnet, for fremgangsmåten kan nevnes slike naturlige polymerer som arabic, tragacanth og karaya gums. ha 1 vsyntet i ske som karboksymethy 1 cel. 1 u 1 ose, methylcel1 ul ose og andre celluloseetere, 1 i gninderi vater, såvel som forskjellige typer modifiserte sti velsesarter (etere og acetater ) og syntetiske som polyakrylsyrer, polyakrylamider,
pqlyetylenoksyd, pol yvi nylpyrrolidon, polyetylenimin og andre, samt kombinasjoner av disse innbyrdes eller med andre stoffer. Det finnes et stort antall hydrofile polymerer som kan anvendes ved fremgangsmåten og ovenstående er ikke å be-trakte som en komplett oversikt..
De spesielle forhold av teknisk, praktisk og økonomisk karakter for de forskjellige anvendelsesområder vil være avgjørende for hvilke hydrofile polymerer som vil være å foretrekke. Det karakteristiske fellestrekk er at de formår å binde en tilstrekkelig mengde vann i form av en gel til flaten slik at denne er dekket av en sammenhengende vannfilm..
På for i ngen av de hydrofile polymerer kan skje ved hjelp av allerede kjente metoder- og gelen dannes av. vann som allerede er tilstede på flaten og vann som tilføres etterpå. I pulverform kan de hydrofile polymerer f.eks. påføres med elektro-statisk pu1 vei-utstyr , som dispersjon eller løsning kan påfør-ingen skje f.eks. med høytrykk sprøyteutstyr, for å ha nevnt eksempler på vel egnede påfor ingsmetoder.
Hydrofile polymerer kan kryssbindes enten ved at det benyttes en kombinasjon av en sterkt anjonisk og en sterkt katjonisk type eller ved hjelp av kjente kryssbindingsmid1 er av hvilke kan nevnes f 1 erverd i ge vann løseli<g>e metaller og di - eller fler-funksjonelle organiske forbindelser. De vanligste kryssbin-dingsmidler er nevnt i litteraturen om de forskjellige typer hydrofile pol sanerer. Kryssbindingen kan tilpasses slik at man oppnår den beste kombinasjon av mekaniske egenskaper og vannbi ridende egenskaper.
De hydrofile polymerer kan eventuelt kombineres rned f.eks. fibrøse fyllstoffer som bl.a. kan bidra til å gi det gelaktige vannsjiktet større mekanisk styrke, eller porøse fyllstoffer som f.eks. Aerosi1 som bl.a. kan bidra til bindingen av vann til flaten, eller med andre stoffer som gir tekniske eller økonom i ske l or de1 er.
Som eksempel på uorganiske geldannende stoffer, som enten
kan benyttes alene til å tilveiebringe et gelaktig vannsjikt på overflaten eller i kombinasjon med hydrofile polymerer,
kan nevnes kiselsyre, aluminiumhydroksyd og bentonitt.
De geldannende hydrofile polymerer kan påføres som monomerer, dimerer, trimerer eller prepolymerer, som polymeriseres/kryssbindes under blandings- og påf«ringsprosessen og in situ. Eksempler på dette er polyakrylamid påført som akrylamid, polyakrylat som akrylat, am i nopi ad: og ureaplast som urea/ formaldehyd, resorci nol/formaldehyd, tannin/formaIdehyd osv.
Foruten rene uorganiske geler av f.eks. silikater, alumina, magnesia, magnesia/bentonitt osv. er det også kjent sammensatte organiske/uorganiske geler som er velegnet for fremgangsmåten.
Det finnes en omfattende patent- og annen literatur som om-handler geler til stabilisering av jordmasser og til oljeboring. Den overveiende del av disse ville kunne benyttes ved den fore 1 i ggende opp f i nne1 ses fremgangsmå te.

Claims (7)

1. Fremgangsmåte til beskyttelse av frittliggende metalliske flater, særlig stålflater, mot korrosjon, idet flaten holdes våt og vannsjiktet eventuelt tilsettes korrosjonsinhibitorer, karakterisert ved at et vannsjikt bindes til flaten ved hjelp av et geldannende hydrotilt. mater iale i form av et tilnærmet uoppløselig belegg, idet det påføres flaten uavhengig av dens fuktighetsgrad.
2. Fremgangsmåte ifølge krav l, karakterisert v ed at det som hydrofilt materiale anvendes en polymer og/eller et uorganisk geldannende mater i ale.
3. Fremgangsmåte ifølge krav i, karakterisert v e d at det hydrof i 1e materiale kryssbindes.
4. Fremgangsmåte ifølge krav l, karakterisert ved at det hydrofile materiale påføres flaten i pulverform, som en d i spers jori eller som en løsning.
5. Fremgangsmåte i folge krav i. karakt, eri sert ved at det som hydrofil polv'mer anvendes ett eller flere 1igninderivater.
6. Fremgangsmåte ifølge krav i, karakterisert v e d at to forskjellige hydrofile polymerer benyttes i et i kke stok i omet r i sk b t and i ngsforho 1d.
7. Fremgangsmåte i folge krav l. ka r a k 1 eri sert v e d at overflaten alt etter sin beskaffenhet først påføres et katjonisk stoff, f.eks. en katjonisk polymer, og deretter et anjonisk geldannende .stol f. eller forst påføres et anjonisk stotr, f.eks. on anjonisk polymer, og deretter et katjonisk geldannende slott.
NO83833165A 1983-04-06 1983-09-05 Fremgangsmaate til beskyttelse av frittliggende metalliske overflater, saerlig staaloverflater, mot korrosjon NO152012C (no)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO83833165A NO152012C (no) 1983-04-06 1983-09-05 Fremgangsmaate til beskyttelse av frittliggende metalliske overflater, saerlig staaloverflater, mot korrosjon
GB08407500A GB2137531B (en) 1983-04-06 1984-03-22 Corrosion protection
DE19843412252 DE3412252A1 (de) 1983-04-06 1984-04-02 Verfahren und stoff zum schutz von insbesondere unbehandelten, blanken metallischen oberflaechen, insbesondere stahloberflaechen gegen korrosion
GR74287A GR79869B (no) 1983-04-06 1984-04-02
PT78367A PT78367B (en) 1983-04-06 1984-04-03 Method and substance for protection of free metallic surfaces especially steel surfaces against corrosion
ES84531311A ES8604656A1 (es) 1983-04-06 1984-04-05 Metodo para proteger de la corrosion a superficies metalicas libres, especialmente superficies de acero
US06/786,180 US4728546A (en) 1983-04-06 1985-10-10 Method and substance for protection of free metallic surfaces, especially steel surfaces against corrosion
SG74/88A SG7488G (en) 1983-04-06 1988-02-02 Method and substance for protection of free metalic surfaces, especially steel surfaces against corrosion
HK306/88A HK30688A (en) 1983-04-06 1988-04-28 Method and substance for protection of free metallic surfaces,especially steel surfaces against corrosion

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO831212 1983-04-06
NO83833165A NO152012C (no) 1983-04-06 1983-09-05 Fremgangsmaate til beskyttelse av frittliggende metalliske overflater, saerlig staaloverflater, mot korrosjon

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO833165L NO833165L (no) 1984-10-08
NO152012B true NO152012B (no) 1985-04-09
NO152012C NO152012C (no) 1985-07-17

Family

ID=26647843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO83833165A NO152012C (no) 1983-04-06 1983-09-05 Fremgangsmaate til beskyttelse av frittliggende metalliske overflater, saerlig staaloverflater, mot korrosjon

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4728546A (no)
DE (1) DE3412252A1 (no)
ES (1) ES8604656A1 (no)
GB (1) GB2137531B (no)
GR (1) GR79869B (no)
HK (1) HK30688A (no)
NO (1) NO152012C (no)
PT (1) PT78367B (no)
SG (1) SG7488G (no)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5069974A (en) * 1989-02-06 1991-12-03 Monsanto Company Metals coated with protective coatings of annealed perfluorinated cation-exchange polymers and method for making same
JP5294846B2 (ja) * 2005-05-12 2013-09-18 ヘンペル エイ/エス 耐亀裂性エポキシ塗料塗膜の定着方法及び該方法に適した塗料組成物
US8322754B2 (en) 2006-12-01 2012-12-04 Tenaris Connections Limited Nanocomposite coatings for threaded connections
US8557338B1 (en) * 2012-10-29 2013-10-15 Ecolab Usa Inc. Corrosion control
AR100953A1 (es) 2014-02-19 2016-11-16 Tenaris Connections Bv Empalme roscado para una tubería de pozo de petróleo
EA201792172A1 (ru) * 2015-04-10 2018-05-31 Басф Се Способ ингибирования коррозии металлических поверхностей

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1007467A (en) * 1961-10-03 1965-10-13 Brunel Henri Method for protecting metals against corrosion and water soluble products for performing this method and for lubrication
US3453122A (en) * 1966-05-17 1969-07-01 Philadelphia Quartz Co Paint vehicle
US3575123A (en) * 1966-07-26 1971-04-13 Nat Patent Dev Corp Marine structure coated with an acrylic insoluble water-swellable polymer
GB1148084A (en) * 1966-12-15 1969-04-10 Foseco Trading Ag Protection of metal surfaces
AU470465B2 (en) * 1971-01-14 1976-03-18 National Patent Development Corporation Hydrophilic polymer coating for underwater structures
CA1030686A (en) * 1973-06-20 1978-05-02 James R. Gross Absorbent articles and methods for their preparation
US4273833A (en) * 1975-09-19 1981-06-16 United States Trading International, Inc. Anti-fouling overcoating composition and use thereof
JPS5935938B2 (ja) * 1976-03-18 1984-08-31 東亜ペイント株式会社 透水性樹脂組成物による防汚効果延長方法
US4167597A (en) * 1977-03-23 1979-09-11 Toa Paint Company, Ltd. Process for extending the life of an antifouling paint film

Also Published As

Publication number Publication date
GB2137531A (en) 1984-10-10
DE3412252A1 (de) 1984-10-11
ES531311A0 (es) 1986-02-01
SG7488G (en) 1988-07-01
NO833165L (no) 1984-10-08
ES8604656A1 (es) 1986-02-01
GB2137531B (en) 1987-04-01
GB8407500D0 (en) 1984-05-02
PT78367A (en) 1984-05-01
GR79869B (no) 1984-10-31
US4728546A (en) 1988-03-01
PT78367B (en) 1986-06-18
NO152012C (no) 1985-07-17
HK30688A (en) 1988-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
González et al. The behaviour of pre-rusted steel in concrete
WO2008079734A1 (en) Method of using sulfur-based corrosion inhibitors for galvanized metal surfaces
CA1184813A (en) Method of protecting reinforcing bars, prestressing cables and similar inside of structures
KR19990064147A (ko) 알루미늄 합금에 대한 비크롬산염 부식 억제제
US5302307A (en) Liquid anticorrosive and antiscaling deicing composition
AU2007337103A1 (en) Method of using sulfur-based corrosion inhibitors for galvanized metal surfaces
NO152012B (no) Fremgangsmaate til beskyttelse av frittliggende metalliske overflater, saerlig staaloverflater, mot korrosjon
CN1653017A (zh) 潮湿和温润的海上建筑钢筋腐蚀的阴极保护方法
JPS5810470B2 (ja) 水中の金属腐食防止法
JPH0133552B2 (no)
Kulkarni A review on studies and research on corrosion and its prevention
Locke et al. A study of corrosion properties of a new deicer, calcium magnesium acetate
JPS6187771A (ja) 自由金属表面、特に鋼表面の防食法及びこの方法に使用される物質
Sack et al. Evaluation of steel/primer based on chestnut tannin/paint film systems by EIS
Cheng et al. Inhibition of seawater steel corrosion via colloid formation
Macías et al. Galvanized steel behaviour in Ca (OH) 2 saturated solutions containing SO4 ions
Vernon The corrosion of metals
Ismail et al. Effect of pH and immersion time on the corrosion protection of SDBS: ZnSO4 pretreated mild steel in sodium chloride solution
Ibrahim Effect of different sodium chloride (NaCl) concentration on corrosion of coated steel
Bennett Chemical enhancement of metallized zinc anode performance
Hayfield et al. Titanium based mesh anode in the catholic protection of reinforcing bars in concrete
NO303457B1 (no) FremgangsmÕte for inhibering av korrosjon og sammensetning for avising av armert betong
Kennedy et al. Efficiency of AnAnacardium occidentale Exudates as Corrosion Inhibitor for Steel in Acidic Media
SU941389A1 (ru) Способ обработки поверхности антифризом
Bolzoni et al. Effectiveness of aluminum anodes for cathodic protection in low chloride environments