RU2492200C2 - Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции - Google Patents

Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции Download PDF

Info

Publication number
RU2492200C2
RU2492200C2 RU2011113428/05A RU2011113428A RU2492200C2 RU 2492200 C2 RU2492200 C2 RU 2492200C2 RU 2011113428/05 A RU2011113428/05 A RU 2011113428/05A RU 2011113428 A RU2011113428 A RU 2011113428A RU 2492200 C2 RU2492200 C2 RU 2492200C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
fullerene
fire
bending
testing
Prior art date
Application number
RU2011113428/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011113428A (ru
Inventor
Владимир Павлович Пониматкин
Надежда Сергеевна Чернова
Сурен Саркисович Мнацаканов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ФАКТОРИЯ ЛС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ФАКТОРИЯ ЛС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ФАКТОРИЯ ЛС"
Priority to RU2011113428/05A priority Critical patent/RU2492200C2/ru
Publication of RU2011113428A publication Critical patent/RU2011113428A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492200C2 publication Critical patent/RU2492200C2/ru

Links

Landscapes

  • Fireproofing Substances (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области огнезащитных вспучивающихся композиций, используемых для снижения горючести и пожаростойкости материалов и конструкций. Способ получения огнезащитной вспучивающейся композициии на основе полимерного связующего, фосфата аммония, пентаэритрита, меламина и целевых добавок для стабилизации и придания декоративности включает дополнительное введение в композицию 3,0-7,0 мас.% кремнийорганических полимеров с главными цепями из чередующихся атомов кремния и кислорода и 0,02-0,07 мас.% фуллерена C60. Техническим результатом изобретения является получение покрытия, обладающего различными прочностными свойствами: сохранение адгезии к защищаемой поверхности при высоких температурах, эластическая упругость образующегося пенококса. 36 пр.

Description

Изобретение относится к области огнезащитных вспучивающихся композиций, используемых для снижения горючести и пожаростойкости материалов и конструкций. Композиция изготавливается на основе полимерного связующего, фосфата аммония, пентаэритрита, меламина, кремнийорганических соединений, нанодобавок в виде фуллеренов и других вспомогательных ингредиентов, образующих покрытия, создающие при высоких температурах - пожаре - за счет синтеза олигомеров и выделения газообразных продуктов, - пеноподобные, прочные, плохо проводящие тепло структуры, называемые после карбонизации (обугливания) пенококсами.
Известные публикации обычно рассматривают огнезащитные композиции [Машляковский Л.Н., Лыков А.Д., Репкин В.Ю.. Органические покрытия пониженной горючести. - Л.: Химия, 1989. - 192 с., Патент РФ 2038977 6 В28В 19/00, С04В 41/70, С04В 28/26, 1995 Способ получения огнезащитного покрытия, http://www.faqs.org/patents/app/20090148637 Fabrication of fire materials with nanoadditives, IPC8 Class: AB32B102FI, USPC Class: 428 345.], применяемые для обеспечения сохранности в течение определенного времени прочностных параметров металлических конструкций, задерживании их нагревания до критической температуры 500°C.
Настоящее предлагаемое изобретение рассматривает другое конструкционно-техническое решение с применением огнезащитных материалов упомянутого выше типа. Защите подлежат перегородки, разделяющие на малые объемы внутренний объем - замкнутое пространство единого изделия, предназначенного для размещения в нем людей, приборов, оборудования: это суда, железнодорожные вагоны, склады, камеры хранения и т.п.
В случае возникновения пожара в одном малом объеме разделительные перегородки - переборки должны в течение заданного времени обеспечить защиту смежных малых объемов, т.е. не допустить нагревания до критической температуры, возбуждающей пожар, другой стороны переборки и обеспечить защиту от проникновения горячих потоков газов через могущие возникнуть при пожаре и короблении защитных оболочек - переборок щели и неплотности.
Таким образом, огнетеплозащите подлежат поверхности конструкций не со стороны возникшего пожара, а со смежной с нагреваемой поверхностью стороны.
Пенококсы, образуемые покрытиями из огнезащитных материалов, в зависимости от состава исходных композиций обладают различными прочностными свойствами. К таковым в наибольшей степени следует отнести, в первую очередь, способность сохранять целостность и не растрескиваться при отсутствии внешних воздействий. Затем важным фактором является адгезия к защищаемой поверхности и ее сохранность при высоких температурах. Наконец, последним важным прочностным признаком является эластическая упругость пенококса, его способность изгибаться без нарушения целостности, т.е. не растрескиваться при изгибах несущей поверхности; изгибаемостью без нарушения целостности подтверждается и адгезия пенококса к подложке.
Все три упомянутых выше признака улучшаются при введении в композиционную систему нанотел, например, фуллеренов; наиболее эффективно «работает» C60. Такие системы описаны в работе [http://www.faqs.org/patents/app/20090148637 Fabrication of fire materials with nanoadditives, IPC8 Class: AB32B102FI, USPC Class: 428 345], которую и следует считать прототипом нашего предложения. Композиция из упомянутых выше ингредиентов, включающих фуллерены, обладает повышенной прочностью пенококсовых структур в сравнении с таким же композициями без этих нанотел.
Для проведения сравнительных испытаний использовали несложную, но весьма показательную методику:
- композицию наносили на тонкую стальную пластинку толщиной 0,3 мм (металлопрокат по ГОСТ 19904 - 90) 150*150 мм;
- толщина наносимого слоя составила 1,5+/- 0,1 мм;
- сжигание до образования пенококса проводили в муфельной печи при 800°C;
- эластичность пенококса определяли изгибанием пластины с покрытием, обращенным наружу, до начала растрескивания поверхности: величину изгиба - угол в градусах - принимали за искомый показатель.
Установлено, что для получения наиболее прочного (на изгиб) пенококса в композицию, содержащую полимерное связующее, фосфат аммония, пентаэритрит, меламин, и целевые добавки для стабилизации и придания декоративности следует дополнительно вводить 3,0-7,0 мас.% кремнийорганических полимеров с главными цепями из чередующихся атомов кремния и кислорода и 0,02-0,07 мас.% фуллерена C60.
Пример 1 - контрольный
Составили композицию и провели при комнатной температуре диспергирование в бисерной мельнице, мас.%:
Раствор акрилового сополимера Х-50 - 27,0
Растворитель Р-4 и целевые добавки - 18,0
Пентаэритрит - 11,0
Меламин - 11,0
Полифосфат аммония - 22,0
Диоксид титана - 5,0
Пропиленгликоль - 2,0
Фуллерен C60 - 0,01
Микротальк - 3,99
В качестве целевых добавок в композицию использовались: загуститель (например, БИК 410), пеногаситель (например, EFKA 2025 или БИК 051/052/053), химический диспергатор (например, Диспербик 108), и смачиватель (например, Диспербик 174). Введение коалесцента в органические растворы полимеров не предусмотрено ввиду их природы и, следовательно, способности образовывать покрытия без присутствия в составе композиции коалесцириющей добавки.
Полученную массу нанесли 3 слоями на металлическую пластину с указанными выше параметрами, высушивая каждый слой до постоянного веса. Толщину покрытия, как указано выше, довели 1,5 мм. Окрашенную пластину с покрытием в течение 2,5 мин подвергали огневым испытаниям в муфельной печи при 800°C. Толщина пенококсового слоя составила около 50 мм - неровности поверхности не позволили произвести более точное измерение. При изгибании пластины до возникновения трещин удалось достигнуть угла изгиба 13,0+/-2,0°.
Пример 2 - контрольный
В качестве связующего взяли поливинилацетатную дисперсию (ПВА-Д) пластифицированную дибутилфталатом - 8 масс %. Приготовили водный раствор целевых добавок, включающий в себя загуститель (например, Акрисол ТТ-615), пеногаситель (например, Lumiten EL), химический диспергатор (например, Pigmentverteiler А), коалесцент (например, бутилдигликольацетат) и смачиватель (например, Lumiten N-OC 30). Составили исходную композицию, содержащую мас.%:
Пентаэритрит - 11,0
Меламин - 11,0
Диоксид титана - 4,0
Пропиленгликоль - 2,0
Микротальк - 4,0
Фуллерен C60 - 0,02
Водный раствор загустителя и целевых добавок - 20,98
Смесь при комнатной температуре загрузили в бисерную мельницу и продиспергировали.
К полученной смеси добавили ПВА-Д - 25 мас.% и полифосфат аммония - 22,0.
Полученную композицию нанесли на металлическую пластину и испытали, как описано в примере 1.
При изгибании пластины пенококсом вверх до начала растрескивания достигли угла изгиба 17,0+/-2,0°.
Пример 3 - контрольный
Изготовили композицию по примеру 1, исключив фуллерен C60. Нанесение и испытание провели, как в примере 1.
Угол изгиба измерить не удалось, т.к. растрескивание началось в начальной стадии изгиба.
Пример 4 - контрольный
Изготовили композицию по примеру 2, исключив фуллерен С60. Нанесение и испытание провели как в примере 1.
При изгибании растрескивание началось сразу.
Пример 5
Изготовили композицию по примеру 1, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,03 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1.
Угол изгиба до начала растрескивания составил 16,0+/-2,0°.
Пример 6
Изготовили композицию по примеру 1, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,05 масс %. Нанесение и испытание провели, как в примере 1.
Угол изгиба до начала растрескивания составил 21,0+/-2,0°.
Пример 7
Изготовили композицию по примеру 1, увеличив содержание фуллерена C60 До 0,07 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1.
Угол изгиба до начала растрескивания составил 23,0+/-2,0°.
Пример 8
Изготовили композицию по примеру 1, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,03 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1.
Угол изгиба до начала растрескивания составил 17,0+/-2,0°.
Пример 9
Изготовили композицию по примеру 2, увеличив содержание фуллерена C60 До 0,03 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1.
Угол изгиба до начала растрескивания составил 20,0+/-2,0°.
Пример 10
Изготовили композицию по примеру 2, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,05 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 23,0+/-2,0°.
Пример 11
Изготовили композицию по примеру 2, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,07 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 25,0+/-2,0°.
Пример 12
Изготовили композицию по примеру 2, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,09 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1.
Угол изгиба до начала растрескивания составил 19,0+/-2,0°.
Пример 13
Составили композицию по примеру 1, уменьшив на 5,0 мас.% количество растворителя Р-4 и заменив его на этилсиликат марки 32 (ЭС-32).
Остальные действия по нанесению и испытанию пластины осуществляли по примеру 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 21,0+/-2,0°.
Пример 14
Изготовили композицию по примеру 13, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,03 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 23,0+/-2,0°.
Пример 15
Изготовили композицию по примеру 13, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,05 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 25,0+/-2,0°.
Пример 16
Изготовили композицию по примеру 13, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,07 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 27,0+/-2,0°.
Пример 17
Изготовили композицию по примеру 13, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,09 масс %. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 19,0+/-2,0°.
Пример 18
Составили и испытали композицию как в примере 5, но с 7,0 мас.% ЭС-32.
Угол изгиба до начала растрескивания составил 25,0+/-2,0°.
Пример 19
Изготовили композицию по примеру 18, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,05 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 25,0+/-2,0°.
Пример 20
Изготовили композицию по примеру 18, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,07 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 27,0+/-2,0°.
Пример 21
Изготовили композицию по примеру 18, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,09 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 18,0+/-2,0°.
Пример 22
Составили и испытали композицию как в примере 5, но с 9,0 мас.% ЭС-32.
Угол изгиба до начала растрескивания составил 23,0+/-2,0°.
Пример 23
Изготовили композицию по примеру 22, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,05 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Угол изгиба до начала растрескивания составил 19,0+/-2,0°.
Пример 24
Составили и испытали композицию как в примере 5, но этилсилоксан ЭС-32 заменили органосилоксаном КО-921 (алкилфенилсилоксан).
Предельный угол изгиба составил 19,0+/-2,0°.
Пример 25
Изготовили композицию по примеру 24, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,05 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1.
Угол изгиба до начала растрескивания составил 16,0+/-2,0°.
Пример 26
Составили и испытали композицию как в примере 24, но с 7,0 масс % КО-921.
Предельный угол изгиба составил 19,0+/-2,0°.
Пример 27
Композиция и испытания по примеру 2, где 3,0 мас.% водного раствора загустителя и целевых добавок заменили эквимассовым количеством ЭС-32. Предельный угол изгиба - 20,0+/-2,0°.
Пример 28
Композиция и испытания по примеру 27, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,05 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Предельный угол изгиба - 23,0+/-2,0°.
Пример 29
Композиция и испытания по примеру 27, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,07 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Предельный угол изгиба - 26,0+/-2,0°.
Пример 30
Композиция и испытания по примеру 27, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,09 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1. Предельный угол изгиба - 20,0+/-2,0°.
Пример 31
Композиция и испытания по примеру 2, где 5,0 мас.% водного раствора загустителя и целевых добавок замещено эквимассовым количеством ЭС-32.
Предельный угол изгиба - 19,0 0+/-2,0°.
Пример 32
Композиция и испытания по примеру 31, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,05 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1.
Предельный угол изгиба - 21,0+/-2,0°.
Пример 33
Композиция и испытания по примеру 31, увеличив содержание фуллерена C60 до 0,07 мас.%. Нанесение и испытание провели как в примере 1.
Предельный угол изгиба - 19,0+/-2,0°.
Пример 34
Композиция и испытания по примеру 27, но вместо ЭС-32 взят КО-921 в том же количестве.
Предельный угол изгиба 16,0+/-2,0°.
Пример 35
Составили и испытали композицию как в примере 34, но с 5,0 мас.% КО-921.
Предельный угол изгиба составил 13,0+/-2,0°.
Пример 36
Составили и испытали композицию как в примере 35, увеличив содержание фуллерена C60 До 0,05 мас.%.
Предельный угол изгиба составил 13,0+/-2,0°.

Claims (1)

  1. Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции на основе полимерного связующего, фосфата аммония, пентаэритрита, меламина и целевых добавок для стабилизации и придания декоративности, отличающийся тем, что в композицию дополнительно вводят 3,0-7,0 мас.% кремнийорганических полимеров с главными цепями из чередующихся атомов кремния и кислорода и 0,02-0,07 мас.% фуллерена C60.
RU2011113428/05A 2011-04-08 2011-04-08 Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции RU2492200C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113428/05A RU2492200C2 (ru) 2011-04-08 2011-04-08 Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113428/05A RU2492200C2 (ru) 2011-04-08 2011-04-08 Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011113428A RU2011113428A (ru) 2012-10-20
RU2492200C2 true RU2492200C2 (ru) 2013-09-10

Family

ID=47144813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011113428/05A RU2492200C2 (ru) 2011-04-08 2011-04-08 Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492200C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622425C1 (ru) * 2015-12-21 2017-06-15 Акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт" Способ получения слоистого энергосберегающего покрытия пониженной пожарной опасности

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2198193C2 (ru) * 2001-02-26 2003-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Фототех" Огнезащитный вспенивающийся состав для покрытий
RU2224775C1 (ru) * 2003-04-17 2004-02-27 Захваткин Сергей Сергеевич Огнезащитная вспучивающаяся краска
RU2244727C1 (ru) * 2003-11-12 2005-01-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Карбон ПБ" Огнезащитная вспучивающаяся краска
RU2312878C1 (ru) * 2006-07-10 2007-12-20 Виктор Васильевич Кравцов Огнезащитная вспучивающаяся краска

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2198193C2 (ru) * 2001-02-26 2003-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Фототех" Огнезащитный вспенивающийся состав для покрытий
RU2224775C1 (ru) * 2003-04-17 2004-02-27 Захваткин Сергей Сергеевич Огнезащитная вспучивающаяся краска
RU2244727C1 (ru) * 2003-11-12 2005-01-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Карбон ПБ" Огнезащитная вспучивающаяся краска
RU2312878C1 (ru) * 2006-07-10 2007-12-20 Виктор Васильевич Кравцов Огнезащитная вспучивающаяся краска

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622425C1 (ru) * 2015-12-21 2017-06-15 Акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт" Способ получения слоистого энергосберегающего покрытия пониженной пожарной опасности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011113428A (ru) 2012-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yew et al. Eggshells: A novel bio-filler for intumescent flame-retardant coatings
RU2529525C1 (ru) Композиция для получения термозащитного покрытия и термозащитное покрытие
KR101125889B1 (ko) 난연성 중합체 조성물
KR102247366B1 (ko) 팽창성 발포체 안정화용 계면활성제
KR20190066360A (ko) 내화 도료 조성물
Shahidi et al. Synergistic effect of nano hybrid multi-layered graphene oxide/talc and silica fume on the fire and water-resistance of intumescent coatings
RU2492200C2 (ru) Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции
CN110922816B (zh) 一种低voc含量的水性膨胀钢结构防火涂料及其制备方法
RU2551363C2 (ru) Энергосберегающее антикорроизонное покрытие с пониженной пожарной опасностью и способ его получения
JP5534887B2 (ja) 発泡性耐火塗料
Hryhorenko et al. Investigation of the Effect of Fillers on the Properties of the Expanded Coke Layer of Epoxyamine Compositions
RU2540650C1 (ru) Способ получения огнезащитного покрытия для резин
RU2302440C2 (ru) Полимерное связующее для вспучивающихся при нагревании покрытий
Jesbains et al. The study of bonding mechanism of expandable graphite based intumescent coating
US10640668B2 (en) Crosslinkable binders for solvent based intumescent coatings
JP2022515399A (ja) 常温硬化高温保護コーティング
Abdikarimov et al. Heatfireprotection Polymer Coatings on the Basis of EPDM-40 with Additives
US20240117200A1 (en) Paint composition
CN109825136B (zh) 一种含硼阻燃树脂钢结构用膨胀型防火涂料
Tu et al. The effect of binder molecular weight and talc mineral filler on expansion ratio and hardness in intumescent material
Zaikov Fire retardant coatings based on perchlorovinyl resin with improved adhesive properties to protect fiberglass plastics
CN118165580A (zh) 一种具有强粘附性能的生物基膨胀型水性阻燃涂料及其制备方法
Kablov et al. Investigation of efficiency of the intumescent fire and heat retardant coatings based on perchlorovinyl resin for fiberglass plastics
Lobanova et al. Flame-resistant coatings for glass-fibre-reinforced plastic
Plotnikova et al. Mechanical properties of polyvinyl chloride plastisols containing new flame retardants

Legal Events

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

Effective date: 20150409

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160327

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170409