RU2417241C2 - Хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы - Google Patents

Хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы Download PDF

Info

Publication number
RU2417241C2
RU2417241C2 RU2009101329/05A RU2009101329A RU2417241C2 RU 2417241 C2 RU2417241 C2 RU 2417241C2 RU 2009101329/05 A RU2009101329/05 A RU 2009101329/05A RU 2009101329 A RU2009101329 A RU 2009101329A RU 2417241 C2 RU2417241 C2 RU 2417241C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
formaldehyde
resorcinol
coating
urea
concentrate
Prior art date
Application number
RU2009101329/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009101329A (ru
Inventor
Владимир Николаевич Пермяков (RU)
Владимир Николаевич Пермяков
Лариса Батыевна Хайруллина (RU)
Лариса Батыевна Хайруллина
Николай Николаевич Паршуков (RU)
Николай Николаевич Паршуков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет"
Priority to RU2009101329/05A priority Critical patent/RU2417241C2/ru
Publication of RU2009101329A publication Critical patent/RU2009101329A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2417241C2 publication Critical patent/RU2417241C2/ru

Links

Landscapes

  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к тензочувствительному хрупкому покрытию для определения деформаций и напряжений в элементах нефтегазохимических аппаратов и трубопроводов. Состав для получения покрытия содержит резорциноформальдегидную смолу СФ-282 с добавлением карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и отвердитель жидкий карбамидоформальдегидного концентрата - водный раствор формалина, этиленгликоля и крахмала ОЖ-102, при этом на 100 массовых частей резорциноформальдегидной смолы компоненты взяты в следующем соотношении, %: карбамидоформальдегидный концентрат КФК-85 35-50; отвердитель 22-25. Покрытие имеет меньшую длительность отверждения, большую устойчивость свойств к действию углеводородных сред. 1 табл.

Description

Изобретение относится к определению напряженно-деформированного состояния металлических конструкций высокорисковых объектов нефтяной, газовой и химической промышленности, систем транспорта и переработки нефти и газа с помощью тензочувствительных хрупких покрытий, что позволяет получить наглядную картину наибольшей концентрации напряжений, получить данные для оценки и прочности потенциально опасных объектов.
Для получения качественных тензочувствительных покрытий материал должен обладать хорошей адгезией к конструкционным материалам, иметь заданный предел прочности в интервалах эксплуатационной температуры, необходимую влажность и устойчивость к химическим средам.
Ранее были созданы покрытия на основе природных смол - хрупкие канифольные покрытия лакового и порошкового нанесения.
Основным недостатком канифольных покрытий является высокая чувствительность к температуре, влажности среды и испытания могут проводиться в воздухе или вакууме, не содержащие пары масел или влаги. Канифольные лаковые покрытия требуют длительной сушки (не менее 48 ч) при температуре не ниже 20°С и влажности 40-60%. Для ускорения процесса сушки могут использовать лампы накаливания мощностью 500-1000 Вт.
Канифольные покрытия горячего нанесения лишены недостатков, но требуют определенных затрат, связанных с газопламенным нанесением [Пат. РФ №2058016, опубл. БИ №10, 1996].
Оксидные покрытия менее чувствительны к климатическим условиям и средам испытания, но требуют определенных мер по электробезопасности, т.к. используется оксидированная фольга. [Пригоровский Н.И., Забугина Н.А., Безходарная Л.В. Хрупкие лаковые покрытия для исследования напряжений в деталях машин и конструкциях. - М: ИТЭИ АН СССР, 1956. - 36 с.]
Хрупкие стеклоэмалевые покрытия также менее чувствительны к климатическим условиям и средам испытания, но существуют определенные трудности в нанесение покрытия - оплавление стеклоэмали в печи [Панских В.К. Тензочувствительные хрупкие покрытия для исследования полей деформаций. Дис. канд. техн. наук. М., 1977].
Известно полимерное покрытие на основе композиции из эпоксидной смолы и фталевого ангидрида, в мольном соотношении (1-1,05):(2-2,08) [А.С. СССР №1669991, опубл. 1991]. Смесь смолы с ангидридом наносят на поверхность изделия при 110-140°С, после термообработки в течение 3-5 часов проводят испытания. При этом допускается воздействие на покрытие повышенной влажности, агрессивной среды и температуры до 60-80°С.
Тензочувствительное покрытие, содержащее эпоксидную смолу, фталевый ангидрит и дибутилфталат в соотношение 1:0,4:0, наносится распылением, отверждается при температуре 130-150°С. Допускается воздействие повышенной влажности и агрессивной среды.
Однако использование таких возможностей хрупких тензочувствительных покрытий ограничено необходимостью иметь покрытие с соответствующими свойствами. Известные и применяемые до сих пор покрытия не обладают достаточной стабильностью величины тензочувствительности при изменяющихся условиях испытаний.
Применение хрупких тензочувствительных покрытий дает возможность для выявления наиболее напряженных зон в детали и определения в них величин деформаций для проверки ее прочности.
Критерием прочности материала хрупкого покрытия является максимальное растягивающее напряжение, т.е. трещина в хрупком покрытии возникает тогда, когда величина максимального растягивающего напряжения в покрытии достигает определенной критической величины, не зависящей от типа напряженного состояния.
Лаки, получаемые на основе искусственных смол при высыхании, дают очень твердую, но хрупкую пленку, хорошо противостоящую морской воде, кислотам, слабым щелочам, растворам многих солей и углеводородным смесям. Разработка новых составов на основе искусственных смол, в отличие от природных, для анализа деформаций и напряжений в элементах нефтегазохимических аппаратов позволяют получить наглядную картину распределения напряжений на поверхности большого размера, установить зоны наибольшей концентрации напряжений, получить данные для оценки прочности ресурса нефтегазовых аппаратов в агрессивных средах.
Известно хрупкое покрытие на основе искусственных смол, содержащее резорциноформальдегидную смолу СФ-282 с добавлением карбамидоформальдегидного концентрата КФ-85, отвердителя и гексаметилентетрамин /RU 2313551 C1, C09D 161/12, опубл. 27.12.2007/. В качестве отвердителя жидкого карбамидоформальдегидного концентрата взят водный раствор формалина, этиленгликоля и карбоксиметилцеллюлозы.
Недостатком известного покрытия является то, что оно формировалось в течение длительного времени (порядка 20 часов).
Основная задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, - это создание хрупкого покрытия на основе искусственных смол, обладающего более устойчивыми свойствами к углеводородным средам для оценки прочности и безопасности сложных технических систем. В тонком слое хрупкого покрытия при деформации наблюдается картина трещин, отражающих поле наибольших главных напряжений, возникающих в конструкции, в процессе ее нагружения. Анализируя картины трещин можно оценить не только нагруженность различных зон исследуемой конструкции, но и определить уровень этих напряжений с применением характеристик тензочувствительности хрупкого покрытия.
При осуществлении изобретения поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в сокращении времени высыхания (отверждения) покрытия.
Указанный технический результат достигается тем, что хрупкое тензочувствительное покрытие на основе искусственных смол, выполненное из смеси, содержащей резорциноформальдегидную смолу марки СФ-282 с добавлением карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и отвердитель жидкий карбамидоформальдегидного концентрата ОЖ-102, в качестве которого использована смесь формалина, этиленгликоля и крахмала, при этом на 100 массовых частей резорциноформальдегидной смолы СФ-282 компоненты взяты в следующем соотношении, %: карбамидоформальдегидный концентрат КФК-85 - 35-50; отвердитель ОЖ-102 - 22-25 соответственно.
Предлагаемое покрытие также создано на основе искусственной смолы - резорциноформальдегидной марки СФ-282 с добавлением карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85, но в качестве отвердителя жидкого взята смесь формалина, этиленгликоля и крахмала ОЖ-102.
Смола СФ-282 ТУ 6-07-402-90 является продуктом поликонденсации резорцина с формальдегидом в среде этилового спирта, этиленгликоля и водного раствора щелочи.
КФК-85 ТУ 2181-032-00203803-2003 используется для приготовления лаковых покрытий, представляет собой водный раствор формальдегида и низкомолекулярных производных конденсации карбамида с формальдегидом.
ОЖ-102 ТИ №74 (производитель г.Тюмень, завод Пластмасс) представляет собой смесь формалина, этиленгликоля - 52.8% и крахмала 2.0-3.0% на 100 массовых частей формалина и более реактивен.
Новолаки представляют собой термопластичные, т.е. растворимые и плавкие, низкомолекулярные смолы, преимущественно линейного строения с метиленовыми группами между фенольными ядрами. Данный состав смешивается при нормальных условиях, в весовых частях. Последовательность приготовления лакового покрытия: отмеряется необходимое количество СФ-282, затем, перемешивая, добавляется КФК-85, ОЖ-102.
Технология приготовления покрытия очень проста, не требует определенных затрат. Приготовленная смесь используется сразу же, при помощи лакового нанесения. Покрытие отверждается при температуре 0-50°С, влажности 0-95% в течение 10 часов. Изменение условий влияет лишь на скорость отверждения.
В состав покрытия входят 3 компонента (см. табл.), на 100 массовых частей СФ-282 вводятся КФК-85, ОЖ-102. Весовой состав двух последних компонентов можно изменять в соответствующих пределах, т.к. они используются для отверждения покрытия и для сшивания резорциновых новолаков.
Тарировочные испытания проводились при температуре воздуха 5, 10, 15, 25°С, влажности 18-70%.
Для нанесения покрытия на образцы - сталь №3 использовалась кисть. При тарировочных испытаниях образец консольно закрепляли и нагружали на свободном конце.
Для получения сопоставительных данных приготовленную смесь наносили на образцы размерами 285×20×0,6.
Таблица
Компоненты взятое количественное содержание компонентов на 100 массовых частей резорциноформальдегидной смолы СФ-282, %
1 2 3 4
Карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85КФК - 85 35 40 45 50
Отвердитель ОЖ-102 22 23 24 25
Изменение вводимого в состав соотношения карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 ниже 35% или выше 50% снижает чувствительность покрытия, приводит к появлению пластичности, что снижает качество хрупкого покрытия. При содержании отвердителя жидкого ОЖ-102 в составе более 25% заметно возрастает его чувствительность к изменению температуры и влажности среды, что оказывает воздействие на отверждение покрытия и при его охлаждении наблюдается появление усадочных трещин.

Claims (1)

  1. Хрупкое тензочувствительное покрытие на основе искусственных смол, выполненное из смеси, содержащей резорциноформальдегидную смолу СФ-282 с добавлением карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и отвердитель жидкий карбамидоформальдегидного концентрата, отличающееся тем, что в качестве отвердителя жидкого карбамидоформальдегидного концентрата использована смесь формалина, этиленгликоля и крахмала ОЖ-102 в количестве 22-25 мас.% в расчете на 100 мас.ч. резорциноформальдегидной смолы СФ-282, а карбамидоформальдегидный концентрат КФК-85 взят в количестве 35-50 мас.% в расчете на 100 массовых частей резорциноформальдегидной смолы СФ-282.
RU2009101329/05A 2009-01-16 2009-01-16 Хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы RU2417241C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009101329/05A RU2417241C2 (ru) 2009-01-16 2009-01-16 Хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009101329/05A RU2417241C2 (ru) 2009-01-16 2009-01-16 Хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009101329A RU2009101329A (ru) 2010-07-27
RU2417241C2 true RU2417241C2 (ru) 2011-04-27

Family

ID=42697657

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009101329/05A RU2417241C2 (ru) 2009-01-16 2009-01-16 Хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2417241C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592889C1 (ru) * 2015-03-10 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Хрупкое покрытие для исследования деформаций и напряжений
RU2609185C1 (ru) * 2015-09-23 2017-01-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Способ исследования деформаций и напряжений с помощью газоанализатора
RU2611597C1 (ru) * 2015-09-23 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Комбинированный способ исследования деформаций и напряжений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Химическая энциклопедия. Т.4. - М.: Большая российская энциклопедия, 1998, с.115. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592889C1 (ru) * 2015-03-10 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Хрупкое покрытие для исследования деформаций и напряжений
RU2609185C1 (ru) * 2015-09-23 2017-01-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Способ исследования деформаций и напряжений с помощью газоанализатора
RU2611597C1 (ru) * 2015-09-23 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Комбинированный способ исследования деформаций и напряжений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009101329A (ru) 2010-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Khotbehsara et al. Effects of ultraviolet solar radiation on the properties of particulate-filled epoxy based polymer coating
Song et al. Fluorescence detection of microcapsule‐type self‐healing, based on aggregation‐induced emission
Beggs et al. A systematic study of carbon fibre surface grafting via in situ diazonium generation for improved interfacial shear strength in epoxy matrix composites
Liu et al. A high-performance bio-adhesive derived from soy protein isolate and condensed tannins
Wang et al. Effect of curing conversion on the water sorption, corrosion resistance and thermo-mechanical properties of epoxy resin
Lee et al. Dual stimuli responsive self-reporting material for chemical reservoir coating
RU2417241C2 (ru) Хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы
Fang et al. Preparation of polyetheramine‐grafted lignin and its application in UV‐resistant polyurea coatings
Pang et al. Mussel‐inspired bio‐based water‐resistant soy adhesives with low‐cost dopamine analogue‐modified silkworm silk Fiber
RU2313551C1 (ru) Хрупкое покрытие на основе искусственных смол
GB2554147A (en) Improvements in or relating to infusion moulding
Sterley et al. Influence of cure conditions on the properties of a one‐component moisture‐cured polyurethane adhesive in the context of green gluing of wood
CN111944123A (zh) 一种柔韧型芳香胺类环氧固化剂及其制备方法
CN110003416B (zh) 一种可乳化异氰酸酯及其制备方法及其乳化方法
Roche et al. Self-sensing polymeric materials based on fluorescent microcapsules for the detection of microcracks
Zhang et al. Effects of pressure from high‐pressure homogenization on the performance of soybean flour based‐adhesive
RU2492438C1 (ru) Хрупкое покрытие для исследования деформаций и напряжений на основе карамели
Wu et al. Eco-benign PVA/aluminum phosphate as an alternative to formaldehyde-based adhesives in wood-based panels
Zhang et al. Synthesis and properties of corresponding polymers of urushiol-based benzoxazine monomers modified by silane
CN108359293A (zh) 一种含氮和羟基的丙烯酰磷酸酯及其的环氧丙烯酸酯阻燃涂料
Wang et al. A facile and versatile strategy for synthesis of dopamine‐functionalized polymers
Niu et al. The preparation and performance of phenolic foams modified by active polypropylene glycol
Chang et al. Organic–inorganic hybrid linseed oil‐based urethane oil wood coatings
Zhan et al. Preparation and properties of epoxy resin modified waterborne polyurethane
RU2592889C1 (ru) Хрупкое покрытие для исследования деформаций и напряжений

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150117