RU2527467C2 - Ингибитор коррозии арматуры - Google Patents

Ингибитор коррозии арматуры Download PDF

Info

Publication number
RU2527467C2
RU2527467C2 RU2012153809/04A RU2012153809A RU2527467C2 RU 2527467 C2 RU2527467 C2 RU 2527467C2 RU 2012153809/04 A RU2012153809/04 A RU 2012153809/04A RU 2012153809 A RU2012153809 A RU 2012153809A RU 2527467 C2 RU2527467 C2 RU 2527467C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concrete
corrosion inhibitor
corrosion
reinforcement
inhibitor
Prior art date
Application number
RU2012153809/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012153809A (ru
Inventor
Анатолий Иванович Вовк
Александр Федорович Ковалев
Ильсур Зинурович Шамсутдинов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Полипласт" (ОАО "Полипласт")
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 Открытое акционерное общество "Полипласт" (ОАО "Полипласт") filed Critical Открытое акционерное общество "Полипласт" (ОАО "Полипласт")
Priority to RU2012153809/04A priority Critical patent/RU2527467C2/ru
Publication of RU2012153809A publication Critical patent/RU2012153809A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527467C2 publication Critical patent/RU2527467C2/ru

Links

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ингибитору коррозии арматуры на основе водного раствора фторосодержащей соли. При этом в него дополнительно введены производные лигносульфоновых кислот при следующем соотношении компонентов (мас.%): фторосодержащая соль - 0,3-1; производные лигносульфоновых кислот - 30-33; вода - остальное. Указанный ингибитор коррозии арматуры позволяет за счет снижения проницаемости цементного камня и электрохимического эффекта обеспечить более стабильное пассивное состояние арматуры в бетоне при сниженной рабочей дозировке. 3 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к составу добавки для бетонов и может найти применение в производстве железобетонных изделий и конструкций для предотвращения их коррозии.
Повышение долговечности железобетонных конструкций в разнообразных агрессивных средах, в условиях которых эксплуатируются промышленные и сельскохозяйственные здания и сооружения, является актуальной задачей. Поэтому целесообразно изготавливать железобетонные конструкции таким образом, чтобы эксплуатация их была возможна в течение проектного срока без использования дополнительных мер защиты. В ряде случаев этого можно достигнуть, применяя бетоны с повышенным защитным действием по отношению к стальной арматуре. В значительной мере увеличить защитную способность бетона можно с помощью добавок-ингибиторов.
Коррозия стали усиливается в присутствии хлоридов. Основным фактором, обеспечивающим защиту стали от действия хлоридов в бетоне, является низкая проницаемость бетона. Однако в некоторых случаях даже бетон с низкой проницаемостью не обеспечивает достаточной защиты, например, когда конструкция требует малой глубины покрытия или используется ячеистый бетон. В таких случаях требуется дополнительная защита стали либо путем обработки арматуры, либо путем усиления защиты, обеспечиваемой бетоном. Последнее может быть достигнуто при использовании добавок, замедляющих коррозию. Такие добавки представляют собой химические соединения, вводимые в малых концентрациях в бетон или раствор и замедляющие или предотвращающие взаимодействие металла с окружающей средой [Добавки в бетон: Справочное пособие / B.C.Рамачандран, Р.Ф.Фельдман, М. Коллепарди и др. Под редакцией B.C.Рамачандрана. Пер. с англ. Т.Н.Розенберг и С.А.Болдырева. М.: Стройиздат, 1988 г. - 575 с.].
Добавки, замедляющие коррозию, делятся на анодные, катодные и смешанные в зависимости от того, по какому механизму они преимущественно воздействуют на реакцию коррозии.
Из анодных ингибиторов наиболее широко применяют нитриты кальция или натрия, бензоат натрия и хромат натрия. Кроме того, считаются перспективными натриевые соли силикатов и фосфатов, двухлористое олово и гидразингидрат. В качестве катодных ингибиторов обычно применяют основания (NaOH, Na2CO3 или NH4OH), которые увеличивают значение pH среды и таким образом уменьшают растворимость соединений железа.
Используются также смешанные добавки и содержащие два или более соединений (многокомпонентные), в которых каждый компонент играет особую роль или усиливает антикоррозионные свойства другого. В качестве таких добавок используют смесь нитрита и нитрата кальция вместе с формиатом кальция.
Недостатками рассмотренных выше ингибиторов является высокая дозировка для обеспечения длительного эффекта ингибирования и, во многих случаях, плохая совместимость с пластифицирующими добавками, в т.ч. с лигносульфонатами (ЛСТ).
Наиболее близким аналогом к предлагаемому ингибитору коррозии является ингибитор коррозии элементов стальной арматуры на основе монофторфосфата калия, который хорошо растворим в воде, что облегчает проникновение ингибитора в бетон. [Патент US №2002166996 POTASSIUM MONOFLUOROPHOSPHATE AS A CORROSION INHIBITOR].
Недостатком рассмотренного прототипа является его необходимая высокая концентрация для достижения антикоррозионного эффекта и отсутствие эффекта уплотнения структуры бетона.
Технической задачей настоящего изобретения является создание ингибитора коррозии арматуры, обеспечивающего стабильное пассивное состояние арматуры в бетоне за счет комплексного воздействия снижения проницаемости цементного камня и электрохимического эффекта при сниженной рабочей дозировке.
В изобретении поставленная техническая задача решена тем, что в ингибитор коррозии арматуры на основе водного раствора фторосодержащей соли дополнительно введены производные лигносульфоновых кислот.
При этом ингибитор коррозии арматуры содержит указанные компоненты при следующем соотношении (мас.%):
фторосодержащая соль 0,3-1;
производные лигносульфоновых кислот 30-33;
вода остальное
В ингибиторе коррозии арматуры в качестве фторосодержащей соли используют натриевые, калиевые, аминовые или этаноламиновые соли плавиковой кислоты, а в качестве компонента, повышающего непроницаемость бетона и усиливающего ингибирующее действие фторосодержащей соли - производные лигносульфоновых кислот, содержащие технические или модифицированные лигносульфонаты.
При этом ингибитор коррозии арматуры может дополнительно содержать вспомогательные компоненты воздухововлекающего, стабилизирующего, гидрофобизирующего действия, регуляторы кинетики структурообразования, пеногасители или добавки воздухоудаляющего действия или смеси указанных соединений.
Применение ингибитора коррозии арматуры, содержащего водный раствор фторосодержащей соли и лигносульфонатов, несущих функциональные группы, позволяющие совместно с фторидами проявлять ингибирующее действие, за счет комплексного воздействия (снижения проницаемости цементного камня и электрохимического эффекта) обеспечивает более стабильное пассивное состояние арматуры в бетоне.
Введение предлагаемого ингибитора коррозии арматуры в бетоны и строительные растворы обеспечивает высокий антикоррозионный эффект при значительно меньшей дозировке по сравнению с прототипом.
Заявляемый диапазон соотношений компонентов ингибитора коррозии арматуры установлен экспериментально и является оптимальным.
При содержании производных лигносульфоновых кислот в добавке более 33% возникает опасность снижения прочностных характеристик бетона, особенно, при использовании тепло-влажностной обработки, при использовании нижнего предела рекомендованного диапазона (30%) дозировок не обеспечивается требуемое повышение непроницаемости бетона.
При содержании фторосодержащей соли менее 0,3% не наблюдается выраженного антикоррозионного эффекта от применения предлагаемой добавки. Увеличение содержания этого компонента более 1% не дает заметного улучшения технической эффективности комплексной добавки. Более подробно техническая сущность изобретения и достигаемые эффекты могут быть проиллюстрированы следующими примерами.
Оценку эффективности ингибиторов электрохимическими методами проводили путем снятия поляризационных кривых. Согласно ГОСТ 31383-2008 из бетонных смесей класса по подвижности П5 изготавливали образцы-балочки размером 40×40×160 мм (9 близнецов). По оси образцов располагали электроды из арматурной стали диаметром 5 мм. Образцы далее насыщали водой, помещали в электрохимическую ячейку и определяли начальные значения электрохимических характеристик (стационарного потенциала и плотности тока при потенциале +300 мВ). Далее испытания проводились через 3 и 6 месяцев в условиях периодического увлажнения и высушивания по установленному режиму. Проверку влияния ингибиторов на свойства бетона проводили по аналогии с ГОСТ 30459 на равноподвижных бетонных смесях с расходом (кг/м): цемент - 350, песок - 850, щебень - 990.
В качестве ингибитора-прототипа применяли монофторфосфат калия в дозировке 20% по товарному веществу, а в качестве ингибитора по изобретению - 1% калиевую соль плавиковой кислоты и 30% ЛСТ и 69% воды.
В таблице 1 представлены результаты сопоставительных испытаний контрольного образца, ингибитора коррозии по настоящему изобретению и прототипа. Анализируя представленные данные, можно сделать следующие выводы: применение ингибитора коррозии арматуры по изобретению по показателям стационарного потенциала и плотности тока при потенциале +300 мВ обеспечивает более пассивное состояние стали в бетоне по сравнению как с контрольным образцом, так и с прототипом. При этом в исходном состоянии оба ингибитора (прототип и по изобретению) проявляют заметный эффект, однако затем прототип снижает эффективность за счет вымывания водой, а ингибитор по изобретению повышает уровень пассивности арматуры за счет более плотной структуры цементного камня.
Результаты сопоставительных испытаний контрольного образца, добавки прототипа и ингибитора по предлагаемому изобретению по влиянию на непроницаемость и прочностные характеристики бетона приведены в табл.2. Испытания проводились на составе бетона с расходом цемента 350 кг/м3 в равноподвижных смесях. Прочность бетона на сжатие определяли по ГОСТ 10180.
При применении ингибитора коррозии по изобретению и прототипа и снижении дозировки добавки с 20% у прототипа до 0,8% по изобретению В|Ц-отношение уменьшается на 12%, а водонепроницаемость повышается с марки W4 до марки W8. Прочность на сжатие увеличивается на 11%.
Таким образом, предлагаемый ингибитор коррозии арматуры позволяет за счет комплексного воздействия (снижения проницаемости цементного камня и электрохимического эффекта) обеспечить более стабильное пассивное состояние арматуры в бетоне при сниженной рабочей дозировке.
Таблица 1
Сопоставление эффективности добавки прототипа и по изобретению
Наименование показателей коррозионного состояния арматурной стали Характеристики коррозионного состояния арматурной стали в пассивном состоянии Результаты испытаний
В исходном состоянии После 3-х месяцев испытаний После 6 месяцев испытаний
Контрольный Прототип По изобретению Контрольный Прототип По изобретению Контрольный Прототип По изобретению
Стационарный потенциал, mV Не ниже - 550 -330 -260 -250 -250 -180 -150 -180 -180 -80
Плотность тока пассивации при потенциале +300 mV, мкА/см2 От 0 до 10 4,0 2,8 1,8 2,8 2,5 1,5 1,5 1,4 0,8
Таблица 2
Сопоставление эффективности добавки прототипа и по изобретению
№№ Состав добавки, масс.% Дозировка, % по товарному В/Ц Водонепроницаемость ОК, см Прочность на сжатие, МПа, в 28 сут
1 без добавок (контрольный состав) - 0,55 W4 13 34,0
2 Прототип (калия монофторфосфат) 20 0,53 W4 13 35
3 По изобретению (1% калиевой соли плавиковой кислоты, 30% ЛСТ и 69% воды) 0,8 0,47 W8 13 39

Claims (4)

1. Ингибитор коррозии арматуры на основе водного раствора фторосодержащей соли, отличающийся тем, что в него дополнительно введены производные лигносульфоновых кислот при следующем соотношении (мас.%):
фторосодержащая соль 0,3-1 производные лигносульфоновых кислот 30-33 вода остальное
2. Ингибитор коррозии арматуры по п.1, отличающийся тем, что в качестве фторосодержащей соли используют натриевые, калиевые, аминовые или этаноламиновые соли плавиковой кислоты.
3. Ингибитор коррозии арматуры по п.1, отличающийся тем, что в качестве производных лигносульфоновых кислот он содержит технические или модифицированные лигносульфонаты.
4. Ингибитор коррозии арматуры по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит вспомогательные компоненты воздухововлекающего, стабилизирующего, гидрофобизирующего действия, регуляторы кинетики структурообразования, пеногасители, добавки воздухоудаляющего действия или смеси указанных соединений.
RU2012153809/04A 2012-12-13 2012-12-13 Ингибитор коррозии арматуры RU2527467C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153809/04A RU2527467C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Ингибитор коррозии арматуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012153809/04A RU2527467C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Ингибитор коррозии арматуры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012153809A RU2012153809A (ru) 2014-06-20
RU2527467C2 true RU2527467C2 (ru) 2014-08-27

Family

ID=51213660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012153809/04A RU2527467C2 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Ингибитор коррозии арматуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2527467C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735265C1 (ru) * 2020-05-12 2020-10-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Применение 1,2-дигидроксибензола в качестве ингибитора коррозии стальной арматуры в бетоне

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1701677A1 (ru) * 1988-12-26 1991-12-30 Львовский политехнический институт им.Ленинского комсомола Бетонна смесь
WO1996027695A2 (en) * 1995-03-01 1996-09-12 Sandoz Ltd. A method for inhibiting corrosion of reinforced concrete
US20020166996A1 (en) * 2000-01-26 2002-11-14 Bernard Malric Potassium monofluorophosphate as a corrosion inhibitor
US20050005823A1 (en) * 2001-11-30 2005-01-13 Gourley John Terry Particulate additive for dispersing admixtures in hydraulic cements

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1701677A1 (ru) * 1988-12-26 1991-12-30 Львовский политехнический институт им.Ленинского комсомола Бетонна смесь
WO1996027695A2 (en) * 1995-03-01 1996-09-12 Sandoz Ltd. A method for inhibiting corrosion of reinforced concrete
US20020166996A1 (en) * 2000-01-26 2002-11-14 Bernard Malric Potassium monofluorophosphate as a corrosion inhibitor
US20050005823A1 (en) * 2001-11-30 2005-01-13 Gourley John Terry Particulate additive for dispersing admixtures in hydraulic cements

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
M.S. SHETTY, Concrete Technology, Theory and Practice, S.Chand&Company ltd., Ram Nagar, New Delhi, 2005, chapter 5, p.196 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735265C1 (ru) * 2020-05-12 2020-10-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Применение 1,2-дигидроксибензола в качестве ингибитора коррозии стальной арматуры в бетоне

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012153809A (ru) 2014-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wombacher et al. Aminoalcohol based mixed corrosion inhibitors
KR100786998B1 (ko) 철골 및 철근콘크리트구조물 보수ㆍ보강용 방청제 및 이를이용한 방청몰탈과 이들을 이용한 구조물 보수ㆍ보강공법
CN102432220B (zh) 有机复合型钢筋混凝土阻锈剂及其制备方法
DE69822605T2 (de) Verfahren zur Sanierung und/oder zum Schutz von Bewehrungsstahl in ausgehärtetem Beton durch Aufbringen von korrosionshemmenden Zusammensetzungen auf die Oberfläche
US5916483A (en) Additive and a process for inhibiting the corrosion of metals in construction materials and constructions materials containing said additive
AU2019202897A1 (en) Synthetic acid and associated methods
CN105601150B (zh) 一种钢筋阻锈剂及其应用
CN104830299B (zh) 一种咪唑啉季铵盐复配型缓蚀剂及其制备方法
US3976494A (en) Process for inhibiting corrosion of iron or steel placed in cement products
CA2537398A1 (fr) Traitement de depots de sulfure de fer
CN102418105A (zh) 酸洗缓蚀抑雾剂
Avdeev et al. Protection of nickel-chromium steel in sulfuric acid solution by a substituted triazole
RU2527467C2 (ru) Ингибитор коррозии арматуры
Avdeev et al. Protection of stainless steel in sulfuric acid solution containing hydrogen sulfide by inhibitors
CN107352829A (zh) 一种阻锈组合物及复合型阻锈剂、复合型阻锈剂的制备方法和应用
CN108046641A (zh) 一种复合型混凝土防腐阻锈剂及制备方法
EP3103852B1 (en) Non-corrosive foaming composition
Avdeev et al. Protection of stainless steel in hydrochloric acid solution containing hydrogen sulfide by inhibitors
CN108069634B (zh) 一种含Gemini氨基酯的钢筋阻锈剂
Starovoitova et al. Nitrite-benzoate inhibitors for protection against corrosion of steel reinforcement in concrete
CN106746855A (zh) 一种钢筋阻锈剂及其制备方法、应用
CN104743953B (zh) 一种低成本钢筋阻锈剂
JP2508101B2 (ja) コンクリ−ト用混和剤
RU2778752C1 (ru) Тяжелая жидкость глушения без твердой фазы плотностью до 1450 кг/м3
RU2427604C1 (ru) СОСТАВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ БЕЗ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ С ПЛОТНОСТЬЮ ДО 1,60 г/м3

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190124

Effective date: 20190124

PD4A Correction of name of patent owner
QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190124

Effective date: 20210319