RU2083629C1 - Состав для защиты стекол от запотевания и способ его получения - Google Patents
Состав для защиты стекол от запотевания и способ его получения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2083629C1 RU2083629C1 RU95102555A RU95102555A RU2083629C1 RU 2083629 C1 RU2083629 C1 RU 2083629C1 RU 95102555 A RU95102555 A RU 95102555A RU 95102555 A RU95102555 A RU 95102555A RU 2083629 C1 RU2083629 C1 RU 2083629C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- polyethylene glycol
- glasses
- composition
- thiourea
- mass
- Prior art date
Links
Landscapes
- Surface Treatment Of Glass (AREA)
- Materials Applied To Surfaces To Minimize Adherence Of Mist Or Water (AREA)
Abstract
Использование: в противогазах, автомобильном транспорте, авиационной и космической технике. Предлагаемый состав содержит неионогенное поверхностно-активное вещество - моноалкиловый эфир полиэтиленгликоля 57 - 59 мас.% и тиомочевину 41 - 43 мас.%, смесь которых нагревают при 125 ± 2oC до получения однородного прозрачного расплава, а затем охлаждают до комнатной температуры. При этом образуется воскообразная масса белого или светло-желтого цвета, которую наносят тонким слоем на поверхность стекла, что повышает устойчивость к запотеванию стекол, обработанных предлагаемым средством. 2 с.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к средствам от запотевания и обледенения, а также к технологии поверхностной обработки ими различных материалов, в частности стекол. Оно может быть использовано в противогазах, автотранспорте, подводной, авиационной и космической технике.
Известные современные составы против запотевания стекол содержат поверхностно-активные вещества (низкомолекулярные: анионо-, катионо- и неионоактивные; высокомолекулярные типа желатина, поливинилового спирта) в смеси с другими компонентами, например канифолью, касторовым маслом, глицерином и др. играющими роль загустителей и обеспечивающих удержание поверхностно-активных веществ (ПАВ) на поверхности стекол. В большинстве случаев использование известных составов предполагает предварительную термообработку или травление стекол раствором уксусной кислоты для активации и развития их поверхности. Например, известно [1] что для защиты стекол от обмерзания и запотевания их травят в растворе уксусной кислоты до образования пористой пленки кремнезема, а затем промывают водой и обрабатывают моноалкилфениловым эфиром полиэтиленгликоля. Известен состав [2] содержащий моноалкилфениловый эфир полиэтиленгликоля и парафин или воск в соотношении 1:1, который наносят на поверхность стекол после травления в 3%-ной уксусной кислоте, а затем промывают водой.
К недостаткам известных составов и способов обработки ими стекол следует отнести необходимость проведения процесса травления уксусной кислотой и промывку их водой. Устойчивость обработанных стекол по отношению к запотеванию, определяемая по циклическому методу (обдув сушка), при этом не превышает 2-3 циклов.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является состав против запотевания органических стекол [3] содержащий моноалкилфениловый эфир полиэтиленгликоля и уксусную кислоту в мольном соотношении 1:1. Состав готовят путем простого смешивания названных веществ, покрывают ими поверхность стекла, выдерживают при 85-90oC в течение 30-60 мин в термошкафу, а затем охлаждают на воздухе, после чего удаляют избыток моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля. Эффективность действия данного состава применительно к силикатным стеклам невысока и составляет 3-4 цикла "обдув сушка". Процесс обработки им стекол требует дополнительной операции термообработки, что ведет к сужению областей его использования.
Техническая задача изобретения состоит в повышении устойчивости стекол к запотеванию без предварительной обработки их поверхности с целью ее активации и развития.
Положительный результат достигается тем, что неионогенное ПАВ - моноалкилфениловый эфир полиэтиленгликоля смешивают с тиомочевиной в соотношении (мас.):
Моноалкилфениловый эфир полиэтиленгликоля 57-59
Тиомочевина 41-43
Полученную смесь расплавляют при 125 ± 2oC до однородного, прозрачного, сиропообразного состояния, а затем охлаждают на воздухе до комнатной температуры. В результате образуется воскообразная масса белого или светло-желтого цвета, которая легко наносится тонким слоем на поверхность стекла. ПАВ и тиомочевина в указанном соотношении при расплавлении совмещаются друг с другом, а при кристаллизации углеводородный радикал ПАВ внедряется в соразмерное ему (17 19 ) межплоскостное пространство кристаллической решетки тиомочевины, что обеспечивает его прочное удержание в ней, в то время как гидрофильная часть молекулы ПАВ несет ответственность за полное смачивание стекла водным конденсатом и таким образом защищает его от запотевания. Предлагаемый состав за счет присутствия в нем тиомочевины обладает высокой адгезией к стеклу.
Моноалкилфениловый эфир полиэтиленгликоля 57-59
Тиомочевина 41-43
Полученную смесь расплавляют при 125 ± 2oC до однородного, прозрачного, сиропообразного состояния, а затем охлаждают на воздухе до комнатной температуры. В результате образуется воскообразная масса белого или светло-желтого цвета, которая легко наносится тонким слоем на поверхность стекла. ПАВ и тиомочевина в указанном соотношении при расплавлении совмещаются друг с другом, а при кристаллизации углеводородный радикал ПАВ внедряется в соразмерное ему (17 19 ) межплоскостное пространство кристаллической решетки тиомочевины, что обеспечивает его прочное удержание в ней, в то время как гидрофильная часть молекулы ПАВ несет ответственность за полное смачивание стекла водным конденсатом и таким образом защищает его от запотевания. Предлагаемый состав за счет присутствия в нем тиомочевины обладает высокой адгезией к стеклу.
Для подтверждения возможности осуществления изобретения взвесили 11,0 г (58,2% ) ПАВ (моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля на основе полимердистиллята CnH2n+1C6H4O (C2H4O)mH, где n 8-10, m 6-7) неонола П 1214-10 и 7,9 г (41,8% ) тиомочевины (CH4N2S, ГОСТ 6344-73) из расчета соотношения в молях 1: 4. ПАВ и тиомочевину помещали в химический стакан и нагревали при постоянном перемешивании на песчаной бане при 125oC до образования однородного прозрачного расплава. Весь процесс длился 7 мин. Затем расплав заливали в цилиндрическую форму из термостойкой пластмассы и охлаждали на воздухе. В результате получали образец средства от запотевания в виде стержня (карандаша).
Обработку им стекол проводили следующим образом.
На сухую чистую поверхность стекла наносили штрихами противозапотевающее средство и мягкой тканью фланелью равномерно распределяли его тонким слоем по поверхности стекла.
Оценку устойчивости стекол к запотеванию проводили по циклическому методу (обдув сушка). Испытания заключались в обдуве стекол влажным воздухом в течение 15 мин с последующей сушкой в естественных условиях (при комнатной температуре) до полного исчезновения влаги.
Результаты испытаний показали, что стекла, обработанные предлагаемым составом, выдержали 12 циклов, а устойчивость стекол, обработанных известным средством, составила 3 цикла.
Таким образом, использование предлагаемого состава от запотевания стекол позволяет повысить эффективность действия в 3 раза, способ его приготовления и применения отличается простотой и не вызывает каких-либо осложнений при реализации на практике.
Claims (1)
1. Состав для защиты стекол от запотевания, включающий моноалкилфениловый эфир полиэтиленгликоля и органическую добавку, отличающийся тем, что в качестве добавки он содержит тиомочевину при следующем соотношении компонентов, мас.
Моноалкилфениловый эфир полиэтиленгликоля 57 59
Тиомочевина 41 43
2. Способ получения состава для защиты стекол от запотевания, включающий дозирование и смешение моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля с органической добавкой, отличающийся тем, что в качестве добавки используют 41 43 мас. тиомочевины, смешивают ее с 57 59 мас. моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля при 123 127oС до образования прозрачного расплава и охлаждают на воздухе до комнатной температуры.
Тиомочевина 41 43
2. Способ получения состава для защиты стекол от запотевания, включающий дозирование и смешение моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля с органической добавкой, отличающийся тем, что в качестве добавки используют 41 43 мас. тиомочевины, смешивают ее с 57 59 мас. моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля при 123 127oС до образования прозрачного расплава и охлаждают на воздухе до комнатной температуры.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95102555A RU2083629C1 (ru) | 1995-02-21 | 1995-02-21 | Состав для защиты стекол от запотевания и способ его получения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95102555A RU2083629C1 (ru) | 1995-02-21 | 1995-02-21 | Состав для защиты стекол от запотевания и способ его получения |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95102555A RU95102555A (ru) | 1996-11-20 |
RU2083629C1 true RU2083629C1 (ru) | 1997-07-10 |
Family
ID=20165033
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95102555A RU2083629C1 (ru) | 1995-02-21 | 1995-02-21 | Состав для защиты стекол от запотевания и способ его получения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2083629C1 (ru) |
-
1995
- 1995-02-21 RU RU95102555A patent/RU2083629C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 986978, кл. C 09 K 3/18, 1983. 2. Авторское свидетельство СССР N 1194866, кл. C 09 K 3/18, 1985. 3. Авторское свидетельство СССР N 1509391, кл. C 09 K 3/18, 1989. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95102555A (ru) | 1996-11-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TW396160B (en) | Sugar compound, processes for its preparation and gel composition | |
JPH09509939A (ja) | 加水分解されたシランエマルジョン及び表面コーティングとしてのそれらの使用 | |
KR880012484A (ko) | 소수성 침강실리카, 그 제조방법 및 실리코운(silicone) 엘라스토머 강화용의 용도 | |
US3772072A (en) | Method for treating reverse osmosis membranes | |
CN104916203A (zh) | 一种种子标本的制作方法 | |
KR100392791B1 (ko) | 직물섬유들,피혁,가죽에기름-반발성과물-반발성을부여하는방법 | |
RU2083629C1 (ru) | Состав для защиты стекол от запотевания и способ его получения | |
JPH03120241A (ja) | 繊維柔軟化材 | |
JPS6286084A (ja) | 透明なオルガノポリシロキサン組成物及びくもり止め組成物 | |
DE3443624A1 (de) | Verfahren zur erhoehung der waermestossfestigkeit von phosphatlaserglas | |
FR2780065A1 (fr) | Emulsion aqueuse de resine silicone pour l'hydrofugation de materiaux de construction | |
JPH0439441B2 (ru) | ||
US4559319A (en) | Curing agent composition for silicone elastomers | |
JPS59500192A (ja) | 目視スクリ−ン上に非反射層を形成する方法 | |
GB2096161A (en) | Extended biodegradable dye penetrant composition | |
JPS6247227B2 (ru) | ||
US2726962A (en) | Defogging compound | |
Zander | A rapid microscopic mounting medium for delicate bryophytes | |
JPS642153B2 (ru) | ||
US4031024A (en) | Process for improving the stability and shaping of anhydrous sodium metasilicate, and the compositions containing same, and the resulting products | |
EP0475438B1 (en) | Use of polyorganosiloxane grafted polyester as a surface-protective agent | |
Margolena et al. | Feulgen's reaction applied to Protozoa and small worms, mounted in toto in Venetian turpentine | |
RU2074708C1 (ru) | Средство для очистки рук | |
JPH02227486A (ja) | 撥水処理剤 | |
US2389380A (en) | Drying agents or desiccants |