RU2492200C2 - Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции - Google Patents
Способ получения огнезащитной вспучивающейся композиции Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2011
- 2011-04-08 RU RU2011113428/05A patent/RU2492200C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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 |