RU2216560C2 - Антикоррозионные пигменты - Google Patents
Антикоррозионные пигменты Download PDFInfo
- Publication number
- RU2216560C2 RU2216560C2 RU2001109129A RU2001109129A RU2216560C2 RU 2216560 C2 RU2216560 C2 RU 2216560C2 RU 2001109129 A RU2001109129 A RU 2001109129A RU 2001109129 A RU2001109129 A RU 2001109129A RU 2216560 C2 RU2216560 C2 RU 2216560C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pigments
- anticorrosive
- corrosion
- properties
- metal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)
Abstract
Изобретение относится к защите металла от коррозии лакокрасочными покрытиями. Задача изобретения - расширение ассортимента малотоксичных антикоррозионных пигментов-ингибиторов, по защитным свойствам не уступающим хроматным пигментам. Поставленная задача решается применением манганитов металлов общей формулы RMnO3, где R - Ca2+, Zn2+, Sr2+, в качестве антикоррозионных пигментов. Предлагаемые пигменты по противокоррозионным свойствам превосходят тетраоксихромат цинка. 2 табл.
Description
Изобретение относится к области защиты металла от коррозии лакокрасочными покрытиями.
Известно, что основную защитную функцию в системе лакокрасочных покрытий на металлах выполняют грунтовки, противокоррозионное действие которых в значительной мере определяется содержанием и типом пигментов. Наиболее эффективными в этом аспекте являются антикоррозионные пигменты-ингибиторы, присутствие которых в составе покрытия позволяет подавлять коррозионные процессы даже при нарушении их сплошности. Однако наиболее широко используемые пигменты этого типа (хром- и свинецсодержащие) обладают высокой токсичностью. Повышение экологической полноценности материалов, используемых для получения покрытий, в течение последнего десятилетия относится к приоритетным направлениям развития лакокрасочной подотрасли.
Первыми соединениями, среди используемых для снижения токсичности антикоррозионных покрытий взамен хром- и свинецсодержащих, были фосфаты.
В качестве фосфатсодержащих пигментов в основном используются фосфаты цинка и хрома, которые представляют собой нетоксичные кристаллогидраты [см. книгу Корсунский Л.Ф., Калинская Т.В., Степин С.Н. Неорганические пигменты. Справ, изд. - СПб.: Химия, 1992. - 336 с.; Smieszek E., Kaminska E, Pigmenty fosforanowe do farb antikororuj nuch // Ochr. Koroz, - 1996. - Bd. 39. - 14. С.85-88]. Фосфат цинка Zn3(PO4)•nH2O мало растворим в воде, но легко растворим в кислотах. Фосфат хрома Cr(PO4)•nH2O практически нерастворим в воде, стоек к кислотам и щелочам. Фосфат хрома не применяют в качестве самостоятельного антикоррозионного пигмента. Он используется в пигментных композициях, в частности, в хроматных, где наблюдается синергический эффект, объясняемый увеличением растворимости хроматов и усилением их антикоррозионных свойств [см. книгу Розенфельд И.Л., Рубинштейн Ф.И., Жигалова К.А. Защита металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями. - М.: Химия, 1987, с.143].
Противокоррозионные свойства, помимо перечисленных солей фосфорной кислоты, проявляют также другие, в том числе, кислые фосфаты алюминия, бария, кальция, магния, марганца [Заявка 37317377 (ФРГ); Schuler D. Richtungsweisende Korrosionschutzpigmenten // Farbe und Lack. - 1986. - Bd.92. - 8. - S.703-705].
Известно также использование в качестве антикоррозионных пигментов конденсированных фосфатов металлов. Эти соединения отличаются более высокими антикоррозионными свойствами, так как образующиеся при их гидролизе ионы обладают более сильно выраженной комплексообразующей способностью по отношению к иону Fe3+, чем РO4 3-. Образующийся в результате реакций комплексообразования поверхностный слой соединения, например, общей формулы FexAlY(PO4)Z, делает поверхность стали инертной [см. Condensed phosphates as anticorrosive pigments. /P.Mazan, M.Trojan, D.Brandova, e.a. // Polym. Paint Colour. J. - 1990. - V.180.- 14270. - Р.605-606; СР 10 aluminium tripolyphosphate. // Corros. And Coat. S. Afr. - 1991/92. - V.18. - 16. - P.12].
В настоящее время активное исследование антикоррозионных свойств конденсированных фосфатов позволяет рекомендовать к использованию в области защиты от коррозии дифосфаты меди Cu2P2O7, кальция Са2P2O7, магния Mn2P2O7; полифосфаты кальция Са3(Р3О10)2•1,5 Н2O, цинка Zn3(Р3О10)2•Н2O, алюминия Al3(Р3О10)2•2Н2O; циклотетрафосфаты железа Fe2P4O12, меди Cu2P4O12,
никеля Ni2P4O12, цинка Zn2P4O12, магния Mg2P4O12, кальция Ca2P4O12 и марганца Mn2P4O12 [см. А.С. ЧССР11, 262501, 256138, 259337, 247844, 253098, 259926, 245071, 259906, 260487, 259341; Takahashi M. Aluminium tripolyphosphate-anti-corroson pigment. // Polym. Paint Colour J. - 1987. - V.177. - 4197. - P. 554, 556; Зотов Е. В. , Луганцева Л.Н., Петров Л.Н. Защитные свойства ряда пассивирующих пигментов // Лакокрасочные материалы и их применение. - 1987. - 5. - С.27-29].
никеля Ni2P4O12, цинка Zn2P4O12, магния Mg2P4O12, кальция Ca2P4O12 и марганца Mn2P4O12 [см. А.С. ЧССР11, 262501, 256138, 259337, 247844, 253098, 259926, 245071, 259906, 260487, 259341; Takahashi M. Aluminium tripolyphosphate-anti-corroson pigment. // Polym. Paint Colour J. - 1987. - V.177. - 4197. - P. 554, 556; Зотов Е. В. , Луганцева Л.Н., Петров Л.Н. Защитные свойства ряда пассивирующих пигментов // Лакокрасочные материалы и их применение. - 1987. - 5. - С.27-29].
Опыт использования фосфатных пигментов в антикоррозионных покрытиях показал, что их общим недостатком является низкая эффективность на начальных стадиях развития подпленочного коррозионного процесса, которая связана с их невысокой водорастворимостью [Wienand Н., Ostertag W. Anorganische Korrosionsschutzpigmente-Uberblick und neuere Entwicklung // Farbe und Lack. - 1982. Bd.88. - 3. - S.183-188].
Другую группу противокоррозионных пигментов составляют ферриты - смешанные оксиды шпинельной структуры общей формулы МеО•Fe2О3, где Me - магний, цинк, олово, медь, кальций, кадмий, кобальт, барий, стронций, железо, марганец [см. книгу Корсунский Л.Ф., Калинская Т.В., Степин С.Н. Неорганические пигменты. Справ. изд. - СПб.: Химия, 1992. С.138; статьи: Свобода M. Свойства ферритов цинка и кальция как антикоррозионных пигментов // Защита металлов. - 1988. - Т.24. - 1. - С.44-47; Лепесов К.К., Гурьева Л.Н., Васильева Л. С. Физико-химические и защитные свойства ферритов металлов (кальция, магния, цинка) // Ж. прикл. химии. - 1991. - Т.64. - 2. - С.422-425; Коррозионно-электрохимические свойства в системах сталь-ферриты щелочноземельных металлов / К.К. Лепесов, Л.Н. Гурьева, Л.С. Васильева // Конгр. "Защита-92", M.: 6-11 сент. 1992. Расшир. тез. докл. - С.158; Защитные свойства некоторых ферритных металлов / К. К.Лепесов, Л.Н.Гурьева, Л.С.Васильева // Теория и практ. электрохим. процессов и экол. аспекты их использ.: Тез. докл. Всес. науч. -практ. конф., Барнаул, - 1990. - С.210]. Ферриты можно рассматривать как соли железистой кислоты HFeO2. Однако отмечается, что ферриты по защитным свойствам уступают свинцовым и хроматным пигментам [Svoboda M. Zeiezitany vapniku a zinku v zakladnich antikoroznich naterech // Koroze a ochr. mater. - 1986. - V.30. - 4. - Р.80-82].
Таким образом, до настоящего времени полноценной альтернативы токсичным пигментам, эффективным в аспекте обеспечения защиты металлов от коррозии, не найдено. Поэтому задача поиска малотоксичных пигментов, по антикоррозионному действию не уступающих хроматным, остается актуальной.
Задача изобретения - расширение ассортимента малотоксичных антикоррозионных пигментов-ингибиторов, по защитным свойствам не уступающим хроматным пигментам.
Поставленная задача решается применением манганитов металлов общей формулы RМnО3, где R - Са2+, Zn2+, Sr2+, в качестве антикоррозионных пигментов.
Предлагаемые манганиты металлов и манганит-сульфаты бария получают известными способами, основанными на реакции восстановления перманганатов до манганитов в присутствии солеобразующих ионов металла (Роде Е.Я. Кислородные соединения марганца. M.: Академия наук СССР, 1952, с.194). Например, в качестве восстановителя может быть использован нитрит-ион:
Полученные продукты представляют собой высокодисперсные порошки коричневого цвета, отличающегося интенсивностью и оттенком. Их важным отличием от хромсодержащих веществ является значительно меньшая токсичность: марганецсодержащие соединения относятся ко второму классу вредных веществ, а хромсодержащие - к первому классу (ПДК марганецсодержащих соединений составляет 0,3 мг/м3, что в 30 раз превышает соответствующую характеристику хроматных пигментов).
Полученные продукты представляют собой высокодисперсные порошки коричневого цвета, отличающегося интенсивностью и оттенком. Их важным отличием от хромсодержащих веществ является значительно меньшая токсичность: марганецсодержащие соединения относятся ко второму классу вредных веществ, а хромсодержащие - к первому классу (ПДК марганецсодержащих соединений составляет 0,3 мг/м3, что в 30 раз превышает соответствующую характеристику хроматных пигментов).
Для доказательства противокоррозионных свойств предлагаемых пигментов было исследовано взаимодействие их водных вытяжек и водных экстрактов пигментированных пленок со сталью. В качестве объекта сравнения использовали тетраоксихромат цинка, относящийся к наиболее широко используемым на практике хромсодержащим противокоррозионным пигментам.
Методика проведения испытаний
Противокоррозионные свойства пигментов оценивали путем исследования способности их водных вытяжек замедлять коррозию стали.
Противокоррозионные свойства пигментов оценивали путем исследования способности их водных вытяжек замедлять коррозию стали.
Для приготовления водных вытяжек около 15 г пигмента помещают в химический стакан вместимостью 150-300 мл, приливают 50 мл дистиллированной воды, нагревают до кипения и кипятят в течение 30 мин. Суспензию охлаждают, фильтрат заливают в цилиндр и доводят его объем до 50 мл дистиллированной водой, после чего смешивают с равным объемом 6%-ного раствора NaCl (И.А.Горловский, А.А.Индейкин, И.А.Толмачев. Лабораторный практикум по пигментам и пигментированным лакокрасочным материалам, 1990, Л.: Химия, с.188).
Подготовку поверхности образцов кузовной стали 08 кп перед противокоррозионными испытаниями осуществляли путем абразивной обработки и последующим обезжириванием уайт-спиритом и ацетоном.
В качестве критерия противокоррозионных свойств водных вытяжек пигментов использовали значение электрохимического потенциала (Е) и величину тока коррозии стали (Ik), находящейся в контакте с 3%-ным водным раствором хлорида натрия. Электрохимический потенциал стали измеряли относительно хлорсеребряного электрода с помощью прибора рН-340, после чего рассчитывали значение потенциала относительно нормального водородного электрода.
Величину тока коррозии определяли посредством математической обработки поляризационных кривых стали, полученных с помощью потенциостата ПИ-50-1' в области отклонения Е от -40 мВ до +40 мВ относительно установившегося потенциала коррозии. Ток коррозии рассчитывали путем компьютерного решения уравнения Вагнера-Трауда, описывающего процесс коррозии, методом последовательного приближения с использованием полученных экспериментальных данных:
i = ik[exp(2,3ΔE/ba)-exp(2,3ΔE/bk],
где ik - плотность тока коррозии; ba, bk - константы Тафеля; ΔЕ - поляризация образца, мВ; i - плотность тока при поляризации (И.А. Горловский, А. А. Индейкин, И.А. Толмачев. Лабораторный практикум по пигментам и пигментированным лакокрасочным материалам, 1990, Л.: Химия, с.189-190).
i = ik[exp(2,3ΔE/ba)-exp(2,3ΔE/bk],
где ik - плотность тока коррозии; ba, bk - константы Тафеля; ΔЕ - поляризация образца, мВ; i - плотность тока при поляризации (И.А. Горловский, А. А. Индейкин, И.А. Толмачев. Лабораторный практикум по пигментам и пигментированным лакокрасочным материалам, 1990, Л.: Химия, с.189-190).
Для оценки состояния стали (пассивное или активное) при данном значении Е (посредством диаграммы Пурбе) замеряли рН среды, контактирующей с металлом, с помощью прибора рН-340. Результаты экспериментов приведены в таблице 1.
Результаты показывают, что предлагаемые пигменты по противокоррозионным свойствам превосходят тетраоксихромат цинка.
Пигментные свойства манганитов металлов приведены в таблице 2.
Claims (1)
- Применение манганитов общей формулы
RMnO3,
где R-Ca2+, Zn2+, Sr2+,
в качестве антикоррозионных пигментов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001109129A RU2216560C2 (ru) | 2001-04-05 | 2001-04-05 | Антикоррозионные пигменты |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001109129A RU2216560C2 (ru) | 2001-04-05 | 2001-04-05 | Антикоррозионные пигменты |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001109129A RU2001109129A (ru) | 2003-04-20 |
RU2216560C2 true RU2216560C2 (ru) | 2003-11-20 |
Family
ID=32026549
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001109129A RU2216560C2 (ru) | 2001-04-05 | 2001-04-05 | Антикоррозионные пигменты |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2216560C2 (ru) |
-
2001
- 2001-04-05 RU RU2001109129A patent/RU2216560C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КОРСУНСКИЙ Л.Ф. и др. Неорганические пигменты/ Справочник - СПб, Химия, 1992, с.138-139. ЕРМИЛОВ П.И. и др. Пигменты и пигментированные лакокрасочные материалы/ Учебное пособие для вузов. - Химия, 1987, с.104-116. ИНДЕЙКИН Е.А. и др. Пигментирование лакокрасочных материалов. - Л.: Химия, 1986, с.25-34. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bethencourt et al. | Inhibitor properties of “green” pigments for paints | |
US8475883B2 (en) | Corrosion-protection agent forming a layer of paint and method for current-free application thereof | |
CA2127337C (en) | Aluminium pigments | |
JP7064844B2 (ja) | 基材への耐食性システムの配置方法、腐食抑制システム、および化成皮膜溶液 | |
UA73114C2 (en) | Non-carcinogenic additive inhibiting corrosion, solution including it and article with metal base with coating inhibiting corrosion | |
EP1579030B1 (en) | Process for providing a thin corrosion inhibiting coating on a metallic surface | |
CN101720364A (zh) | 转化层的防腐处理 | |
TW438907B (en) | Anticorrosive coatings and anticorrosive treatment | |
MXPA04006377A (es) | Aditivo inhibidor de corrosion no carcinogenico. | |
JP2021107579A (ja) | 金属基材を処理するためのシステム及び方法 | |
JP3325366B2 (ja) | マグネシウム含有金属用化成処理液組成物、化成処理方法、および化成処理された材料 | |
US20100065157A1 (en) | Coat-forming corrosion preventative with reduced crack formation and process for its electroless application | |
JP2021512220A (ja) | 金属基板を処理するためのシステムおよび方法 | |
Kuznetsov | Organic corrosion inhibitors: where are we now? A review. Part III. Passivation and the role of the chemical structure of organophosphates | |
Pardini et al. | Formulation and testing of a waterborne primer containing chestnut tannin | |
TW200829718A (en) | Non-chrome thin organic-inorganic hybrid coating on zinciferous metals | |
JPH05117869A (ja) | 複合皮膜形成用金属表面処理剤 | |
RU2216560C2 (ru) | Антикоррозионные пигменты | |
US4511404A (en) | Compositions for inhibiting corrosion of metal surfaces | |
US6669786B2 (en) | Self-healing non-chromate coatings for aluminum and aluminum alloys | |
JPS5849579B2 (ja) | 顔料組成物 | |
JP3454010B2 (ja) | ノンクロム型金属防食用被覆組成物 | |
RU2169162C2 (ru) | Антикоррозионный пигмент для грунтовок по металлу | |
Zin et al. | Inhibition of steel and galvanised steel corrosion by zinc and calcium ions in the presence of phosphate | |
RU2256617C1 (ru) | Антикоррозионные пигменты |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090406 |